移动通信系统中从基站接收信号的中继节点和方法

文档序号:9399016阅读:692来源:国知局
移动通信系统中从基站接收信号的中继节点和方法
【专利说明】
[0001] 本申请是原案申请号为201080020284.0的发明专利申请(国际【申请号】PCT/ KR2010/002903,申请日:2010年05月07日,发明名称:移动通信系统中从基站接收信号的 中继节点和方法)的分案申请。
技术领域
[0002] 本发明涉及移动通信系统,更具体地,涉及允许中继节点(RN)使用针对从eNode B向RN的下行(DL)传输分配的中继节点(RN)区域的信息来接收信号的方法,和允许eNode B分配用于RN的参考信号(RS)的方法。
【背景技术】
[0003] 如果eNode B和UE之间的信道状况差,中继节点(RN)则被安装在BS和UE之间, 使得它可以向UE提供具有优异信道状况的RF信道。另外,向具有差信道状况的小区边缘 区域引入中继节点(RN),从而它可提供更高速度的数据信道并且可延伸小区服务区域。如 上所述,中继节点(RN)已经广泛应用于解决无线通信系统中的传播差弱区域。
[0004] 与受限于能够放大/传输信号的中继器的功能的现有中继节点(RN)技术相比较, 正在开发最新技术以覆盖更智能技术。此外,中继节点(RN)技术可降低下一代移动通信系 统中与增加 eNode B的数量相关的成本和回程网的维护成本,以及对于延伸服务覆盖范围 并且同时增加数据处理速率是必需的。随着中继节点(RN)技术的逐渐发展,现有的无线通 信系统中使用的中继节点(RN)被新的无线通信系统支持的必要性也渐增。
[0005] 随着用于转发eNode B和UE之间的链路连接的技术被引入到第三代合作伙伴计 划长期演进一先进(3GPP LTE-A)系统中的中继节点(RN),具有不同属性的两个链路被应 用于UL载波频率带和DL载波频率带。eNode B和RN之间的连接链路定义为回程链路。根 据频分双工(FDD)或者时分双工(TDD)方案使用下行(DL)资源的数据传输称为回程下行 链路。根据FDD或者TDD方案使用上行(UL)资源的数据传输称为回程上行链路。
[0006] 图1是例示现有技术中用于无线通信系统中的中继回程链路和中继接入链路的 概念图。
[0007] 参照图1,RN可以从eNode B通过中继回程下行链路接收信息,并且可以通过中继 回程上行链路向eNode B发送信息。另外,中继节点可以通过中继接入下行链路向UE发送 信息,或者可以通过中继接入上行链路从UE接收信息。
[0008] 尽管用作移动通信系统的从LTE系统演进的LTE-A系统支持RN,但是RN不知道 RN从eNode B接收控制信息和数据的具体时间。结果,不可避免地,从eNode B向RN发射 的信号的接收效率恶化。
[0009] 为了使得LTE-A系统能够支持RN,还没有研究在为RN分配的区域中分配参考信号 (RS)的方法和分配用于RN的控制信道的方法。为了实现RN的有效信号发射/接收,需要 一种在RN区域中分配参考信号(RS)的方法和分配用于RN的控制信道的方法。

【发明内容】

[0010] 技术问题
[0011] 本发明的目的是提供一种接收中继节点(RN)的信号的方法。
[0012] 本发明的另一个目的是提供一种用于从eNode B接收信号的中继节点(RN)设备。
[0013] 应理解,本发明要实现的技术目的不限于上述技术目的,并且根据以下描述,此处 未提到的其它技术目的对于本发明所属领域的技术人员是明显的。
[0014] 技术方案
[0015] 本发明的目的可以通过提供一种在移动通信系统中的中继节点(RN)处接收信号 的方法来实现,所述方法包括:接收关于用于在具体下行子帧从eNode B向中继节点发射 信号的中继-物理下行控制信道(R-PDCCH)的起点和中继一物理下行共享信道(R-PDSCH) 的起点中的至少一个的信息;自与R-PDCCH起点和R-PDSCH起点中的至少一个相对应的具 体时刻开始,基于所接收的信息在所述具体下行子帧接收来自所述eNode B的信号;以及 对所接收的信号进行解码。
[0016] R-PDCCH起点和R-PDSCH起点中的至少一个可以用OFDM符号级别表示。
[0017] R-PDCCH起点和R-PDSCH起点中的至少一个可以是所述具体子帧中的多个OFDM符 号中按照时间顺序的第四个OFDM符号。
[0018] R-PDCCH起点和R-PDSCH起点中的至少一个可以被动态分配到每个子帧。R-PDCCH 起点和R-PDSCH起点中的至少一个可以同样地分配到属于同一小区的各RN。
[0019] 所述具体子帧可以是伪-多播广播单频率网络(伪-MBSFN)子帧。
[0020] 在本发明的另一个方面中,一种在移动通信系统中接收信号的中继节点(RN)设 备包括:射频(RF)单元,其被配置为:接收关于用于在具体下行子帧从eNode B向RN发射 信号的中继-物理下行控制信道(R-PDCCH)的起点和中继-物理下行共享信道(R-PDSCH) 的起点中的至少一个的信息,并且自与R-PDCCH起点和R-PDSCH起点中的至少一个相对应 的具体时刻开始,基于所接收的信息在所述具体下行子帧接收来自所述 eNode B的信号; 以及处理器,其配置为对所接收的信号进行解码。
[0021] R-PDCCH起点和R-PDSCH起点中的至少一个可以用OFDM符号级别表示。
[0022] 在所述射频单元接收的R-PDCCH起点和R-PDSCH起点中的至少一个可以是所述具 体子帧中的多个OFDM符号中按照时间顺序的第四个OFDM符号。
[0023] R-PDCCH起点和R-PDSCH起点中的至少一个可以被动态分配到每个子帧。R-PDCCH 起点和R-PDSCH起点中的至少一个可以同样地分配到属于同一小区的各个RN。
[0024] 所述具体子帧可以是伪-多播广播单频率网络(伪-MBSFN)子帧。
[0025] 发明效果
[0026] 从以上实施方式明显地,本发明的示例性实施方式具有以下效果。中继节点(RN) 可使用关于其中eNode B发送针对中继节点(RN)的控制信息、数据等的RN区域的信息来 有效地对中继-物理下行控制信道(R-PDCCH)起点和中继-下行共享信道(R-PSDCH)起点 进行解码。
[0027] 根据本发明的实施方式,eNode B根据RS分配方法分配用于中继节点(RN)的信 道估计和/或解调制的参考信号(RS),从而RN可正确地估计来自eNode B的下行(DL)信 道状态同时可从eNode B有效地接收DL数据。
[0028] 对于本领域技术人员明显地,本发明可实现的效果不限于上文具体指出的,并且 从以下结合附图进行的详细描述将更清楚地理解本发明的其它优点。
[0029] 发明效果
[0030] 从以上实施方式明显地,本发明的示例性实施方式具有以下效果。中继节点(RN) 可使用关于其中eNode B发送针对中继节点(RN)的控制信息、数据等的RN区域的信息来 有效地对中继-物理下行控制信道(R-PDCCH)起点和中继-下行共享信道(R-PSDCH)起点 进行解码。
[0031] 根据本发明的实施方式,eNode B根据RS分配方法分配用于中继节点(RN)的信 道估计和/或解调制的参考信号(RS),从而RN可正确地估计来自eNode B的下行(DL)信 道状态同时可从eNode B有效地接收DL数据。
[0032] 对于本领域技术人员明显地,本发明可实现的效果不限于上文具体指出的,并且 从以下结合附图进行的详细描述将更清楚地理解本发明的其它优点。
【附图说明】
[0033] 附图被包括在本申请中以提供对本发明的进一步理解,附图示出了本发明的实施 方式,且与说明书一起用于解释本发明的原理。在附图中:
[0034] 图1是例示现有技术中用于无线通信系统中的中继回程链路和中继接入链路的 概念图;
[0035] 图2是例示在根据本发明的实施方式的作为示例性移动通信系统的3GPP LTE系 统中使用的帧的示例性结构图;
[0036] 图3示出在根据本发明的实施方式的作为示例性移动通信系统的3GPP LTE系统 中使用的下行(DL)时间-频率资源网格结构;
[0037] 图4示例性地示出在根据本发明的实施方式的作为示例性移动通信系统的3GPP LTE系统中使用的正常子帧结构和多媒体广播多播服务单频率网络(MBSFN)子帧结构;
[0038] 图5示例性地示出在根据本发明的实施方式的作为示例性移动通信系统的3GPP LTE系统中使用的施主eNode B(DeNB)的回程子帧结构和中继节点(RN)的回程子帧结构;
[0039] 图6是例示在根据本发明的实施方式的作为示例性移动通信系统的3GPP LTE系 统中使用的根据天线端口的共用参考信号(CRS)结构的结构图;
[0040] 图7示例性地示出具体子帧的单个物理资源块(PRB)中包含的DRS图案;
[0041] 图8示例性地示出不仅包括用作示例性移动通信系统的3GPP LTE系统的CRS图 案而且包括用于中继节点(RN)的CSI-RS图案的PRB结构;
[0042] 图9示例性地示出不仅包括用作示例性移动通信系统的3GPP LTE系统的CRS图 案而且包括用于中继节点(RN)的CSI-RS图案的PRB结构;
[0043] 图10和图11示例性地示
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