用于降低衰落波谷对无线回程信道的影响的系统、方法和装置的制造方法

文档序号:8324236阅读:466来源:国知局
用于降低衰落波谷对无线回程信道的影响的系统、方法和装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本文所述的各个实施例涉及射频通信,以及更具体来说,涉及无线通信网络和装置及其操作方法。
【背景技术】
[0002]无线通信网络越来越多地用于与各种类型的无线用户设备的无线通信。无线网络本身可包括定义多个小区的多个间隔开的无线基站(又称作“基站”、“无线电接入节点”或者简单地称作“节点”)以及核心网络,所述核心网络控制节点并且将节点与其他有线和/或无线网络对接。节点可以是陆地的和/或基于空间的。节点使用分配给无线网络的无线电资源与无线用户设备(UE)进行通信。无线电资源可根据时间(例如在时分多址(TDMA)系统中)、频率(例如在频分多址(FDMA)系统中)和/或代码((例如在码分多址(CDMA)系统中)来定义。
[0003]各种类型的基站在无线通信网络的演进期间用于定义各种类型和大小的小区。蜂窝工业使用宽松定义术语来提及特定类型的小区,例如按照相应递减大小顺序的宏小区、微小区和微微小区。例如,现在常常称作“宏小区”的小区部署成提供覆盖区域。宏小区基站可具有从数十至数百瓦特的典型功率输出范围,并且可提供高达10 km或以上大小的宏小区直径。典型的宏小区具有安装在塔上的天线的站点。现在通常称作“微小区”的较小的小区也部署成在需要的情况下在诸如大约300 m至大约2000 m的较短范围上提供附加填充容量,并且可具有数瓦特的输出功率。已经部署了功率输出小于大约I瓦特到5瓦特并且小区大小为大约200 m或以下的甚至更小和更低功率的基站(常常称作“微微基站”)。虽然提供这些定义以设计后续资料,但是应当注意,所述的各个实施例可在本文涉及具有宏小区和微微小区的层次,宏小区具有大覆盖区域并且微微小区具有比宏小区或微小区小的覆盖区域。
[0004]最近类型的小基站常常称作“毫微微基站”。这些毫微微基站可主要设计用于室内覆盖,并且可具有大约1/10至1/2瓦特之间的范围的功率输出以及大约10-30 m左右的小区大小。这些毫微微基站通常是可使用经许可或者未被许可频谱的便携消费者部署单元。到无线通信网络的回程常常是经由消费者提供的分组数据连接(例如电缆或DSL数据连接)而不是所述其他类型的基站中可使用的专用或租用线路交换电路回程。相应地,毫微微基站是可一般称作“可重新部署”或“移动式”基站的基站的类型。一些微微基站也可以是可重新部署的。因此,这些各种类型的可重新部署或移动式基站将统称作“局域基站(local area base stat1n),,。
[0005]本部分中所述的方式可能推行,但不一定是以前设想或推行的方式。因此,除非本文另外指示,否则本部分中所述的方式不是本申请以及要求本申请的优先权的任何申请中的权利要求的现有技术,并且不通过包含在本部分中而承认是现有技术。

【发明内容】

[0006]多路信号传播以及对无线电信道的其他影响可引起无线电信道中的衰落波谷。在一些实施例中,探测信号可在第一天线或第二天线通过无线电信道来接收。无线电信道的频率响应可使用接收到的探测信号来测量。在一些实施例中,用于在第一天线与第二天线之间传送射频信号的载波频率基于测量的频率响应来调整,以便在操作期间降低无线电信道中的衰落波谷对射频信号的影响。载波频率可从可用载波频率(其与射频信号的带宽相比更紧密地间隔开)的集合选择。将用于在第一天线与第二天线之间传送射频信号的载波频率可从可接受载波频率的子集选择。可通过选择射频信号的带宽之内的平均接收射频信号电平超过平均接收射频信号电平的可用载波频率,从可用载波频率的集合确定可接受载波频率的子集。可选择与最大平均接收信号电平对应的载波频率。
[0007]在其他实施例中,可对可用载波频率的集合的相应载波频率确定射频信号带宽之内的最小与最大信号电平之间的变化。载波频率则可基于射频信号带宽之内的最小与最大信号电平之间的变化来选择。所选载波频率可以是具有最小与最大信号电平之间的最低变化的可用载波频率。
[0008]在一些实施例中,可对可用载波频率的集合的相应载波频率确定射频信号带宽之内的最小与最大信号电平之间的变化。可确定射频信号带宽之内的最小与最大信号电平之间的变化低于阈值的可接受载波频率的子集。用于在第一与第二天线之间传送射频信号的载波频率则可从可用载波频率的子集选择。所选载波频率可以是具有最小与最大信号电平之间的最低变化的可接受载波频率。
[0009]在一些实施例中,第一天线与第二天线之间的距离可被调整,以便在操作期间降低无线电信道的衰落波谷对射频信号的影响。第二天线可以是移动式天线,其位置在操作期间是固定的但在不操作时是可动的。备选地,可向运营商提供移动第二天线的指示。
[0010]在其他实施例中,调整第一天线与第二天线之间的距离以降低无线电信道的衰落波谷对射频信号的影响可响应于无法降低无线电信道的衰落波谷对射频信号的影响的载波频率的调整而执行。
[0011]在一些实施例中,第二天线可包括天线阵列。在这些实施例中,调整第一天线与第二天线之间的距离可包括从天线阵列中选择天线以用于第一天线与第二天线之间的通信。天线阵列可并置或者相互间隔开。
[0012]在一些实施例中,探测信号可具有比无线电信道的带宽小的带宽。但是,在其他实施例中,探测信号可具有与无线电信道相等的带宽。测量无线电信道的频率响应可包括通过改变探测信号的频率来扫描无线电信道。
[0013]在一些实施例中,第一天线可包含在无线通信网络的节点中,而第二天线可包含在无线通信网络的局域基站中。无线电信道可包括无线通信网络的节点与局域基站之间的回程链路。
[0014]本文所述的一些实施例包括局域基站,其包括天线、收发器和控制器。收发器可配置成通过无线电信道来接收到达天线的探测信号。控制器可配置成使用接收到的探测信号来测量无线电信道的频率响应。控制器还可响应于测量的频率响应而调整将由收发器在无线电信道中传送的射频信号,以在操作期间降低无线电信道中的衰落波谷对射频信号的影响。局域基站可调整收发器所使用的载波频率。局域基站的天线可以是移动式天线,其位置在其操作期间是固定的但在不操作时是可动的。另外,局域基站可向运营商提供移动局域基站的指示,以降低无线电信道的衰落波谷对射频信号的影响。在一些实施例中,局域基站可配置成移动局域基站以降低无线电信道的衰落波谷对射频信号的影响。
[0015]本文所述的附加实施例包括无线通信网络的节点,其包括天线、收发器和控制器。收发器可配置成通过无线电信道来接收到达天线的探测信号。控制器可配置成使用接收到的探测信号来测量无线电信道的频率响应。另外,控制器可响应于测量的频率响应而调整收发器所使用的载波频率,以在操作期间降低无线电信道中的衰落波谷对射频信号的影响。
[0016]无线通信网络的节点可从可用载波频率的集合确定射频信号的带宽之内的平均接收射频信号电平超过最小平均接收射频信号电平和/或射频信号带宽之内的接收射频信号的变化落入最小与最大信号电平之间的可接受载波频率的子集。节点也可从可接受载波频率的子集选择载波频率供收发器使用。
[0017]通过阅读以下附图和详细描述,按照本发明的实施例的其他无线装置、无线电网络节点和方法将是或者将变成本领域的技术人员显而易见的。预期所有这类附加无线装置、无线电网络节点和方法都包含在本描述之内,在本发明的范围之内,并且受到所附权利要求书保护。此外,预期本文所公开的所有实施例能够单独地实现或者按照任何方式和/或组合进行组合。
【附图说明】
[0018]图1是按照本文所述的各个实施例、包括经由回程链路进行通信的节点的无线网络架构的框图。
[0019]图2是按照本文所述的各个实施例、包括具有与节点和用户设备进行通信的外部天线的局域基站的无线网络架构的框图。
[0020]图3是按照本文所述的各个实施例、包括具有与节点和用户设备进行通信的内部天线的局域基站的无线网络架构的框图。
[0021]图4是按照本文所述的各个实施例、包括天线、收发器、控制器和到外部网络的接口的局域基站的框图。
[0022]图5是示出按照本文所述的各个实施例、在多路衰落环境中进行操作的两个传送/接收天线的图。
[0023]图6以图解方式示出按照本文所述的各个实施例的双径(two-ray)多路信道的频率响应。
[0024]图7以图解方式示出按照本文所述的各个实施例、具有不同路径延迟的信道频率响应变化。
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