用于在支持高频带的无线接入系统中在每个步骤中检测上行链路同步信号的方法和设备的制造方法

文档序号:9732516阅读:393来源:国知局
用于在支持高频带的无线接入系统中在每个步骤中检测上行链路同步信号的方法和设备的制造方法
【技术领域】
[0001] 本发明设及一种用于在支持高频带的无线接入系统中检测上行链路同步信号的 方法、W及一种用于设计针对该方法的检测滤波器的方法。
【背景技术】
[0002] 无线接入系统已被广泛地部署,W提供多种类型的通信服务(诸如,语音或者数 据)。通常,无线接入系统是通过在多个用户之间共享可用系统资源(带宽、传输功率等)来 支持所述多个用户的通信的多址系统。例如,多址系统包括码分多址(CDMA)系统、频分多址 (FDMA)系统、时分多址(TDMA)系统、正交频分多址((FDMA)系统、W及单载波频分多址(SC-FDMA)系统。

【发明内容】

[0003] 技术问题
[0004] 为解决该问题而设计的本发明的目的在于用于在使用高频带的通信环境中有效 地检测上行链路同步信号的方法。
[0005] 本发明的另一个目的在于提供一种具有低复杂度的用于检测同步信号的两步同 步信号检测方法。
[0006] 本发明的另一个目的在于提供一种用于设计在高频带中获取上行链路同步的检 测滤波器的方法。
[0007] 本发明的另一个目的在于提供支持W上方法的装置。
[000引本领域技术人员将领会到,能够通过本发明实现的目的不限于W上具体描述的目 的,并且根据W下详细描述将更清楚地理解本发明能够实现的W上和其它目的。
[0009] 技术方案
[0010] 本发明提供一种用于在支持高频带的无线接入系统中检测上行链路同步信号的 方法、一种用于设计针对该方法的检测滤波器的方法、W及支持运些方法的装置。
[0011] 在本发明的一方面中,在此提供一种用于在支持高频带的无线接入系统中通过基 站检测随机接入信道(RACH)信号的方法。该方法包括W下步骤:分配在所述基站中使用的 循环移位值;针对在所述RACH上发送的信号来配置接收到的信号矢量;使用第一检测滤波 器从所接收到的信号矢量得到等于或者大于参考值的循环移位候选;W及使用第二检测滤 波器从所述循环移位候选检测RACH信号。基于所述循环移位值来配置所述第一检测滤波器 和所述第二检测滤波器。
[0012] 在本发明的另一方面中,用于在支持高频带的无线接入系统中检测RACH信号的基 站包括发送器、接收器、W及被配置为检测RACH信号的处理器。该处理器被配置为分配在所 述基站中使用的循环移位值,针对在所述RACH上发送的信号来配置接收到的信号矢量,使 用第一检测滤波器从所接收到的信号矢量得到等于或者大于参考值的循环移位候选,并且 使用第二检测滤波器从所述循环移位候选检测RACH信号。基于所述循环移位值来配置所述 第一检测滤波器和所述第二检测滤波器。
[0013] 在本发明的W上方面中,可W假设所述RACH的有效信道的数量是1来配置所述第 一检测滤波器。在此,通过
来配置所述第一检测滤波器Gm,其中,m表示所述循环移位 值,N表示Zadoff-化U序列的总长度,并且 <〉表示模运算。
[0014] 可W考虑所述RACH的有效信道的数量配置所述第二检测滤波器。在此,所述通过
来配置第二检测滤波器Gm,其中,m表示所述循环移位值,L表示所 述有效信道的数量,N表示Zadoff-化U序列的总长度,并且 <〉表示模运算。
[0015] 可W考虑有效信道的数量设置所述循环移位值。
[0016] 所述循环移位候选可W是从零相关区(ZCZ)得到的序列相关性等于或者大于所述 参考值的时段。
[0017] 本发明的上述方面仅是本发明的优选实施方式的一部分。本领域技术人员将从本 发明的W下详细描述得到并且理解反映本发明的技术特征的各种实施方式。
[001引有益效果
[0019] 根据本发明的实施方式,能够实现W下效果。
[0020] 首先,
[0021] 本领域技术人员将领会到,可W通过本发明实现的效果不限于W上特别描述的那 些,并且本发明的其它优点将从W下详细描述更清楚地理解。
【附图说明】
[0022] 附图被包括进来W提供对本发明的进一步理解,附图例示了本发明的实施方式并 且与说明书一起用于解释本发明的原理。在附图中:
[0023] 图1例示了可W在本发明的实施方式中使用的物理信道和使用该物理信道的一般 信号发送方法;
[0024] 图2例示了在本发明的实施方式中使用的无线帖结构;
[0025] 图3例示了可W在本发明的实施方式中使用的在一个下行链路(DL)时隙的持续时 间内的DL资源网格的结构;
[0026] 图4例示了可W在本发明的实施方式中使用的上行链路化L)子帖的结构;
[0027] 图5例示了可W在本发明的实施方式中使用的化子帖的结构;
[002引图6例示了小小区的概念特征;
[0029] 图7例示了随机接入信道(RACH)前导码的示例性结构;
[0030] 图8例示了当RACH子载波间隔小时,基站(BS)处的有效单个路径的生成和序列的 接收的概念;
[0031 ]图9例示了当RACH子载波间隔大时,在BS处的有效多个路径的生成和序列的接收 的概念;
[0032] 图10例示了用于考虑信道的有效延迟L来配置零相关区(ZCZ)的一种方法;
[0033] 图11例示了用于根据在ZCZ内的时间延迟提取接收矢量r的一种方法;
[0034] 图12例示了考虑有效信道L,使用第二检测滤波器精确地接收同步信号;
[0035] 图13例示了用于渐进地检测RACH信号的一种方法;
[0036] 图14例示了根据本发明的实施方式的用于检测多个用户的方法;W及
[0037] 图15是能够实现在图1至图14中描述的方法的装置的框图。
【具体实施方式】
[0038] W下详细描述的本发明的实施方式提供一种用于使用形成大规模天线的多个天 线之间的相关性发送和接收数据符号的方法、W及支持该方法的装置。
[0039] W下描述的本发明的实施方式是W特定形式的本发明的元素和特征的组合。除非 另外提及,否则运些元素或者特征可W被认为是选择性的。每个元素或者特征都可W在不 与其它元素或者特征组合的情况下被实现。另外,本发明的实施方式可W通过将运些元素 和/或特征的部分进行组合来构造。在本发明的实施方式中描述的操作顺序可W被重新布 置。任一个实施方式的一些结构或者元素都可W包括在另一个实施方式中,并且可W用另 一个实施方式的对应结构或者特征来代替。
[0040] 在附图的描述中,将避免本发明的已知过程或者步骤的详细描述,W免其模糊本 发明的主题。另外,将不描述本领域技术人员能够理解的过程或者步骤。
[0041] 在本发明的实施方式中,主要对基站(BS)与用户设备(肥)之间的数据发送和接收 关系进行描述。BS是指网络的终端节点,该终端节点与UE直接通信。被描述为由BS执行的特 定操作可W由BS的上层节点执行。
[0042] 目P,明显地,在由包括BS的多个网络节点组成的网络中,针对与肥的通信执行的多 种操作可W由BS或者除了BS之外的网络节点执行。术语"BS"可W用固定站、Node B、演进型 Node B(eNode B或者eNB)、高级基站(ABS)、接入点等代替。
[0043] 在本发明的实施方式中,术语终端可W用UE、移动站(MS)、订户站(SS)、移动订户 站(MSS)、移动终端、高级移动站(AMS)等代替。
[0044] 发送器是提供数据服务或者语音服务的固定节点和/或移动节点,并且接收器是 接收数据服务或者语音服务的固定节点和/或移动节点。因此,在上行链路(UL)上,UE可W 用作发送器,并且BS可W用作接收器。同样地,在化上,肥可W用作接收器,并且BS可W用作 发送器。
[0045] 本发明的实施方式可W由针对包括W下系统的无线接入系统中的至少一个公开 的标准规范支持:电器和电子工程师协会(I邸E) 802. XX系统、第Ξ代合作伙伴计划(3GPP) 系统、3GPP长期演进(LTE)系统、W及3GPP2系统。具体地,本发明的实施方式可W由标准规 范36口口了8 36.211、36口?了8 36.212、36口?了8 36.213和36口口了8 36.321支持。即,本发明 的实施方式中的为了清楚地掲示本发明的技术思想而没有描述的步骤或者部分可W通过 W上标准规范来解释。在本发明的实施方式中使用的所有术语可W通过标准规范来解释。
[0046] 现在参照附图详细地参考本发明的优选实施方式。W下将参照附图给出的详细描 述旨在解释本发明的优选实施方式,而不是示出根据本发明能够实现的唯一实施方式。
[0047] W下详细说明包括特定术语W提供对本发明的透彻理解。然而,对于本领域技术 人员来说是显而易见的是,在不脱离本发明的技术精神和范围的情况下。可W用其它术语 代替特定术语。
[0048] 例如,在本发明的实施方式中使用的术语"同步信号"与相同意义的同步序列、训 练符号或者同步前导码可互换。
[0049] 本发明的实施方式可W被应用至多种无线接入系统,诸如,码分多址(CDM)、频分 多址(FDMA)、时分多址(TDMA)、正交频分多址(0FDMA)、单载波频分多址(SC-FDMA)等。
[0050] CDMA可W被实现为诸如通用陆地无线接入(UTRA)或者CDMA2000运样的无线电技 术。TDMA可W被实现为诸如全球移动通信系统(GSM)/通用分组无线服务(GPRS)/增强型数 据速率651演进技术化066)运样的无线电技术。0。014可^被实现为诸如^邸802.11(胖1-Fi)、I邸E 802.16(WiMAX)、IE邸 802.20、演进型1]了1?4化-17^4)等的无线电技术。
[0051 ] UTRA是通用移动通信系统(UMTS)的一部分。3GPP LTE是使用E-UTRA的演进型UMTS 化-UMTS)的一部分,针对DL采用0抑ΜΑ并且针对UL采用SC-FDMA。高级LTE (LTE-A)是3GPP LTE的演进。虽然在3GPP LTE/LTE-A系统的背景下描述了本发明的实施方式W使本发明的 技术特征清晰,但是本发明还可W应用至IE邸802.16e/m系统等。
[0052] 1.3 GPP LTE/LTE-A系统
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