[发明专利]一种下行接收波束训练信号的传输方法及装置有效

专利信息
申请号: 201610665954.3 申请日: 2016-08-12
公开(公告)号: CN107733513B 公开(公告)日: 2022-12-20
发明(设计)人: 黄秋萍;高秋彬;陈润华;李辉;塔玛拉卡·拉盖施;宋扬;苏昕;杨宇;王蒙军;李传军 申请(专利权)人: 大唐移动通信设备有限公司
主分类号: H04B7/08 分类号: H04B7/08
代理公司: 北京银龙知识产权代理有限公司 11243 代理人: 许静;黄灿
地址: 100085 北京*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 下行 接收 波束 训练 信号 传输 方法 装置
【说明书】:

发明提供了一种下行接收波束训练信号的传输方法及装置,第二设备侧的传输方法包括:接收第一设备发送的下行接收波束训练触发通知消息;根据所述下行接收波束训练触发通知消息,接收所述第一设备发送的下行接收波束训练信号,进行下行接收波束的训练。第一设备侧的发送方法包括:确定要对终端进行下行接收波束训练后,向第二设备发送下行接收波束训练触发通知消息;向第二设备发送下行接收波束训练触发通知消息后,向第二设备发送下行接收波束训练信号。本发明的方案实现了基于第一设备触发的方式,使第二设备进行下行接收波束训练。

技术领域

本发明涉及通信技术领域,特别涉及一种下行接收波束训练信号的传输方法及装置。

背景技术

鉴于MIMO(多输入多输出)技术对于提高峰值速率与系统频谱利用率的重要作用,LTE(Long Term Evolution,长期演进)/LTE-A(LTE-Advanced,升级的LTE)等无线接入技术标准都是以MIMO+OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)技术为基础构建起来的。

MIMO技术的性能增益来自于多天线系统所能获得的空间自由度,因此MIMO技术在标准化发展过程中的一个最重要的演进方向便是维度的扩展。

在LTE Rel-8中,最多可以支持4层的MIMO传输。

Rel-9重点对MU-MIMO技术进行了增强,TM(Transmission Mode,传输模式)-8的MU-MIMO(Multi-User MIMO,多用户多输入多输出)传输中最多可以支持4个下行数据层。

Rel-10则引入支持8天线端口,进一步提高了信道状态信息的空间分辨率,并进一步将SU-MIMO(Single-User MIMO,单用户多输入多输出)的传输能力扩展至最多8个数据层。

Rel-13和Rel-14引入了FD-MIMO技术支持到32端口,实现全维度以及垂直方向的波束赋形。

波束赋形是一种基于天线阵列的信号预处理技术,波束赋形通过调整天线阵列中每个阵元的加权系数产生具有指向性的波束,从而能够获得明显的阵列增益。因此,波束赋形技术在扩大覆盖范围、改善边缘吞吐量以及干扰抑止等方面都有很大的优势。

为了进一步提升MIMO技术,移动通信系统中引入大规模天线技术。对于基站,全数字化的大规模天线可以有高达128/256/512个天线振子,以及高达128/256/512个收发信机,每个天线振子连接一个收发信机。

天线振子是天线上的元器件,具有导向和放大电磁波的作用,使天线接收到的电磁信号更强。天线振子是用导电性较好的金属制造的。振子有的是杆状的形状,也有的结构较复杂,一般是很多个振子平行排列在天线上。

通过发送高达128/256/512个天线端口的导频信号,使得终端测量信道状态信息并反馈。

对于终端,也可以配置高达32/64个天线振子的天线阵列。

通过基站和终端两侧的波束赋形,获得巨大的波束赋形增益,以弥补路径损耗带来的信号衰减。尤其是在高频段通信,例如30GHz频点上,路径损耗使得无线信号的覆盖范围极其有限。通过大规模天线技术,可以将无线信号的覆盖范围扩大到可以适用的范围内。

全数字天线阵列,每个天线振子都有独立的收发信机,将会使得设备的尺寸、成本和功耗大幅度上升。特别是对于收发信机的模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC),近十年来,其功耗只降低了1/10左右,性能提升也比较有限。

为了降低设备的尺寸、成本和功耗,基于模拟波束赋形的技术方案被提出,如图1和图2所示。模拟波束赋形的主要特点是通过移相器对中频(图1)或射频信号(图2)进行加权赋形。

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