通信系统、无线基站、无线终端和通信方法

文档序号:8270247阅读:514来源:国知局
通信系统、无线基站、无线终端和通信方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及通信系统、无线基站、无线终端和通信方法。
【背景技术】
[0002]在作为制定无线通信系统的标准的标准化组织之一的3GPP(3rd Generat1nPartnership Project:第三代合作伙伴项目)中,进行了 LTE-A(LTE-Advanced)的研宄作业和标准制定作业,其中,LTE-A(LTE-Advanced)是使作为移动通信系统之一的LTE(LongTerm Evolut1n:长期演进)发展而得到的。LTE-A的基本功能的标准化作业已完成,但是,为了进一步提高性能和提高对多样化的系统运用格局的应对能力,提出新的功能的导入,并继续进行讨论,从而系统不断进化。在迄今为止的LTE-A标准中,用于传输与所发送的数据信号的无线发送直接相关的无线参数(配置有数据信号的频域的位置、调制方式、编码率等)的无线控制信号是在与数据信号不同的时域发送的。换言之,发送无线控制信号所使用的无线资源区域和发送数据信号所使用的无线资源区域被时分复用。在最新的讨论中,为了能够根据状况增加可在无线控制信号的发送中使用的无线资源量,对在用于发送数据信号的区域中也能够配置无线控制信号的方式进行了讨论。但是,如果能够将用于发送数据信号的区域的一部分还用于无线控制信号的发送,则能够用于发送数据信号的无线资源量减少。因此,针对在用于发送数据信号的区域上发送的无线控制信号,期望应用高效率的发送方法,使得所使用的无线资源量成为最小限度。作为用于该目的的方法之一,已知:在无线控制信号中应用高阶调制度的调制方式,在配置在导频信号附近的下行链路的控制信号中应用高阶的调制方式(例如,参照下述专利文献I)。在接收应用了如下这样的高阶调制方式的无线信号并进行解调时,需要使解调特性较好,其中,在所述高阶调制方式中,不仅利用16QAM或64QAM等相位成分,还利用振幅成分来进行信息位的映射。通常,通过对针对多个导频信号的信道估计结果进行插值处理,得到用于对数据信号进行解调的信道估计信息,并进行数据信号的解调时,配置在导频信号附近的信号的解调特性变得良好。
[0003]现有技术文献
[0004]专利文献
[0005]专利文献1:国际公开第2007/052767号

【发明内容】

[0006]发明要解决的问题
[0007]但是,例如LTE和LTE-A那样,在无线小区之间进行公共导频信号的发送频率偏移时,即使将应用了高阶调制度的调制方式的无线控制信号配置在导频信号附近,有时也会由于来自相邻小区的公共导频信号的干扰,导致控制信号的接收特性发生劣化,从而不能充分获得将解调对象信号配置在导频信号附近带来的解调特性提高的益处。
[0008]本发明为了解决上述问题,目的在于提供能够提高控制信号的接收特性的通信系统、无线基站、无线终端和通信方法。
[0009]用于解决问题的手段
[0010]为了解决上述问题、达成目的,根据本发明的一个方面,提出了如下的通信系统、无线基站、无线终端和通信系统的通信方法,在该通信系统中,对于每一小区,按照第I定时以基于本小区的识别信息的频率发送针对本小区的各无线终端的公共导频信号,在所述通信系统的通信方法中,无线基站按照所述第I定时发送所述公共导频信号,所述无线基站按照与所述第I定时不同的第2定时,以不同的频率发送针对本小区的无线终端的独立导频信号和针对所述本小区的无线终端的控制信号,所述本小区的无线终端基于由所述无线基站发送的独立导频信号,对由所述无线基站发送的所述控制信号进行解调。
[0011]发明效果
[0012]根据本发明的一个方面,能够降低来自相邻的无线基站的所有公共导频信号的干扰的影响。此外,通过将无线控制信号配置在用于解调的导频信号的附近,起到能够提高无线控制信号的接收特性这样的效果。
【附图说明】
[0013]图1是示出实施方式的通信系统的一例的图。
[0014]图2是示出下行链路的无线资源的一例的图。
[0015]图3-1是示出无线基站的通信部的结构的一例的图。
[0016]图3-2是示出图3-1所示的无线基站的通信部中的信号流向的一例的图。
[0017]图4-1是示出无线终端的通信部的结构的一例的图。
[0018]图4-2是示出图4-1所示的无线终端的通信部中的信号流向的一例的图。
[0019]图5是示出无线基站的配置选择部的动作的一例的流程图。
[0020]图6是示出小区配置的一例的图。
[0021]图7-1是示出公共导频信号的频率偏移的一例的图(其I)。
[0022]图7-2是示出公共导频信号的频率偏移的一例的图(其2)。
[0023]图7-3是示出公共导频信号的频率偏移的一例的图(其3)。
[0024]图7-4是示出公共导频信号的频率偏移的一例的图(其4)。
[0025]图7-5是示出公共导频信号的频率偏移的一例的图(其5)。
[0026]图7-6是示出公共导频信号的频率偏移的一例的图(其6)。
[0027]图8是示出无线基站的硬件结构的一例的图。
[0028]图9是示出无线终端的硬件结构的一例的图。
【具体实施方式】
[0029]以下,参照附图,对本发明的通信系统、无线基站、无线终端和通信方法的实施方式进行详细说明。
[0030](实施方式)
[0031]图1是示出实施方式的通信系统的一例的图。如图1所示,通信系统100包含无线基站111、112和无线终端131、132。小区121是无线基站111的小区。小区122是无线基站112的小区。
[0032]无线终端131处于小区121,与无线基站111连接。不过,无线终端131也处于小区122,受到从无线基站112发送的无线信号的干扰。无线终端132处于小区122,与无线基站112连接。
[0033]无线基站111向无线终端131发送下行链路的无线信号。无线基站112向无线终端132发送下行链路的无线信号。对于无线基站111、112发送的无线信号,例如可以使用OFDM (Orthogonal Frequency Divis1n Multiplexing:正交频分复用)。
[0034]信号配置141示出了无线基站111在小区121中发送的无线信号的信号配置。信号配置142示出了无线基站112在小区122中发送的无线信号的信号配置。在信号配置141,142中,“C”表示下行链路的配置有公共导频信号的无线资源。此外,“D”表示下行链路的配置有独立导频信号的无线资源。此外,X标记表示下行链路的配置有控制信号的无线资源。
[0035]公共导频信号和独立导频信号例如是用于无线通信的同步或信道均衡的符号,是无线基站111、112按规定的周期而分别向本小区发送的信号。公共导频信号是向小区内的各无线终端公共地发送的导频信号。独立导频信号是向小区内的各无线终端独立地发送的导频信号。
[0036]在通信系统100中,对于每一小区,分别以基于本小区的识别信息的频率,进行按照第I定时tl发送针对本小区的各无线终端的公共导频信号的频率偏移。例如,无线基站111、112的识别信息分别为识别信息#1、#2。此外,基于识别信息#1、#2的频率分别为频率
fl,f2(fl Φ f2) ο
[0037]在该情况下,无线基站111按照第I定时tl,以基于本小区的识别信息#1的频率fl发送公共导频信号。另一方面,无线基站112按照与无线基站111相同的第I定时tl,以基于本小区的识别信息#2的频率f2发送公共导频信号。
[0038]此外,无线基站111按照与第I定时tl不同的第2定时t2,以不同的频率同时发送针对本小区的无线终端(例如无线终端131)的独立导频信号和针对本小区的无线终端的控制信号。具体而言,无线基站112以频率fl、f3发送针对本小区的无线终端的独立导频信号。此外,无线基站111以频率f2发送针对本小区的无线终端(例如无线终端132)的控制信号。
[0039]这样,无线基站111在各小区中,按照与发送公共导频信号的第I定时tl不同的第2定时t2发送下行链路的控制信号。由此,无论在小区122等相邻小区中以哪个频率发送公共导频信号,都能够抑制相邻小区的公共导频信号对本小区的控制信号的干扰。因此,能够提高无线终端131中的控制信号的接收特性。
[0040]此外,发送针对无线终端131的控制信号的第2定时t2也是发送针对无线终端131的独立导频信号的定时。由此,无线终端131接收的独立导频信号与控制信号的信道特性接近,基于独立导频信号的信道估计结果的控制信号的解调精度提高。因此,能够提高无线终端131中的控制信号的接收特性。
[0041]在图1所示的例子中,对小区121、122分别由无线基站111、112形成的情况进行了说明,但小区121、122也可以是由I个无线基站形成的小区(扇区)。此外,通信系统100也可以包含3个以上的小区。
[0042]此外,在图1所示的例子中,对在小区121中与独立导频信号同时发送控制信号的情况进行了说明,但也可以是,在小区122中也与独立导频信号同时发送控制信号。由此,也能够提高无线终端132中的控制信号的接收特性。
[0043]图2是示出下行链路的无线资源的一例的图。图2所示的物理资源块200例如是小区121的无线下行链路区间中的I个物理资源块(PRB:Physical Resource Block)。
[0044]物理资源块200的纵轴方向示出了以长度为I [ms]的子帧为单位的时间资源。在I个子帧中,包含14个(也可以是12个)0FDM符号。物理资源块200的横轴方向示出了以12个子载波为单位的频率资源。
[0045]在物理资源块200中,在起始的N个OFDM符号(起始区间SFl)中配置有针对上行链路的数据信号的响应信号(例如ACK或NACK)和下行链路的控制信号。在下行链路的控制信号中,例如包含下行链路的数据信号的通知信息和上行链路的数据信号的发送指示信息等。
[0046]此外,对于下
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