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降低下行链路同频干扰的方法

阅读:190发布:2020-05-12

专利汇可以提供降低下行链路同频干扰的方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种降低下行链路同频干扰的方法,包括:为相邻的不同基站设置不同的扇区序列号;分别为各基站的 频率 校正信道和下行链路移动应用部分增加冗余;以及通过各基站的特定下行时分数据区域发送导频 信号 和数据信息。通过本发明,可以有效降低系统间的同频干扰,显著缓解主观提升功率和客观增加同频干扰之间的矛盾。,下面是降低下行链路同频干扰的方法专利的具体信息内容。

1. 一种降低下行链^各同频干扰的方法,其特征在于,包括:为相邻的不同基站设置不同的扇区序列号;分别为所述各基站的频率校正信道和下行链路移动应用 部分增o冗余;以及通过所述各基站的特定下行时分数据区域发送导频信号 和数据信息。
2. 根据权利要求1所述的降低下行链路同频干扰的方法,其特征 在于,通过对所述频率4交正信道和所述下4亍链路移动应用部分 进行重复编码来增加它们的冗余。
3. 根据权利要求1或2所述的降低下行链路同频干扰的方法,其 特^正在于,所述方法应用于正交频分多址4妾入系统中。
4. 根据权利要求3所述的降低下行链路同频干扰的方法,其特征 在于,所述频率才交正信道和所述下4于链路移动应用部分采用正 交移相4建控方式进^f于调制。
5. 根据权利要求4所述的降低下行链路同频干扰的方法,其特征 在于,所述方法应用于支持IEEE802.16e协议的WiMax无线网纟各中。
6. 根据权利要求5所述的降低下行链路同频干扰的方法,其特征 在于,通过对所述频率4交正信道进行4次重复编码来增加其的 冗余。
7. 根据权利要求6所述的降低下行链路同频干扰的方法,其特征在于,通过对所述下行链路移动应用部分进行6次重复编码来 增加其的冗余。
8. 根据权利要求7所述的降低下行链路同频干扰的方法,其特征 在于,为天线指向同方向的各基站设置相同的扇区序列号。
9. 根据权利要求8所述的降低下行链路同频干扰的方法,其特征 在于,所述方法应用于终端不支持部分使用子信道化方式使用 部分子载波的方式,只支持部分使用子信道化方式使用全部子 载波的方式的条件下。

说明书全文

降低下行链路同频干扰的方法

技术领域

发明涉及通信领域,更具体地涉及一种降低下行链路同频干 扰的方法。

背景技术

近年来,正交步贞分复用 (Orthogonal Frequency Division Multiplexing ,简称OFDM )技术由于频谱效率高、抗多径干扰而 成为了无线通信物理层技术的主流,无^仑是3G的后续演进(例如 LTE )还是当前流行的无线宽带接入技术(例如IEEE 802.16、 IEEE 802.20)都采用了 OFDM作为物理层4支术来4是供多址接入,也就是 采用了正交步贞分多址接入(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,简称OFDMA)I支术。
WiMax系统就是一种支持IEEE802.16e协i义的OFDMA系统, 在这种系统的组网中,可能会遇到某些终端并不支持部分子信道3 段夂使用才莫式(PUSC 3Segment)使用部分子载波的方式,只能支持 PUSC使用全部子载波的方式的情况,为了适应终端的能和支持 三个扇区,基站侧往往要采用临时的类似全向扇区的解决方案,即 通过三个扇区都发送相同的下行信号来达到支持三个扇区的目的。
采用这种方式的缺点在于,各基站之间将存在严重的同频干扰, 如何有效的减少同频干扰,是系统配置中一个必须要考虑的问题。发明内容
鉴于以上所述的一个或多个问题,本发明提供了 一种降低下行 链if各同频干护G的方法。
根据本发明的降低下行链路同频干扰的方法,包括:为相邻的 不同基站设置不同的扇区序列号;分别为各基站的频率校正信道和 下行链路移动应用部分增加冗余;以及通过各基站的特定下行时分 数据区域发送导频信号和数据信息。
其中,通过乂于频率冲交正4言道和下4亍链路移动应用部分进4亍重复 编码来增加它们的冗余。根据本发明的降低下行链路同频干扰的方 法适用于正交频分多址4妄入系统中。其中,频率4交正信道和下4亍链 ^各移动应用部分采用正交移相4建控方式进4亍调制。
进一步地,根据本发明的降低下行链路同频干扰的方法适用于 支持IEEE802.16e协议的WiMax系统。其中,通过对频率校正信道 进4亍4次重复编码来增加其的冗余。并通过对下^于链^各移动应用部 分进行6次重复编码来增加其的冗余。为天线指向同方向的各基站 设置相同的扇区序列号。特别地,根据本发明的降低下行链路同频 干扰的方法特别适用于终端不支持部分使用子信道化方式使用部分 子载波的方式,只支持部分使用子信道化方式使用全部子载波的方 式的条件下。
通过本发明,在降低系统基站间同频干扰方面取得了明显的进 步,在终端不支持PUSC3Segment使用部分子载波的方式,只能支 持PUSC 4吏用全部子载波的方式的条件下,有效地降^f氐了系统间的 同频干扰,显著地緩解了主观提升功率和客观增加同频干扰之间的 矛盾。附图说明
此处所说明的附图用来才是供对本发明的进一步理解,构成本申 请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并
不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据本发明实施例的应用于WiMAX系统中的降低下行 4连^各同频干扰的方法的示意图;
图2是根据本发明实施例的为不同小区的基站分配扇区序列号 的策略示意图;
图3是4艮据本发明实施例的为基站配置频率才交正信道的策略示 意图;
图4是根据本发明实施例的一个小区的三个基站的下行 DLMAP消息的配置策略示意图;以及
图5是根据本发明实施例的一个小区的三个基站的下行数据的 配置策略示意图。

具体实施方式

下面参考附图,详细i兌明本发明的具体实施方式。
参考图1,说明才艮据本发明实施例的应用于WiMAX系统中的 降低下行链路同频干扰的方法。从图1中可以看出,该降低下行链 ^各同频干扰的方法,包括以下几个部分:为相邻的不同基站i殳置不 同的扇区序列号;分别为各基站的频率校正信道和下行链路移动应用部分增加冗余;以及通过各基站的特定下4亍时分凄t据区域发送导 频信号和数据信息。其中,通过对频率校正信道和下行链路移动应 用部分进4于重复编石来增加它们的冗余。参考图2,说明根据本发明实施例的为不同小区的基站分配扇 区序列号的策略。如图2所示,在系统设置时,对于同一个小区的 基站(Base Transceiver Station ,简称BTS ),分配不同的扇区(Segment)序列号,不同小区的相邻Segment必须使用不同的 Segment号。 一个三扇区的优选实现是,将所有天线同方向指向的 BTS配置成一才羊的segment号。通过给相邻的BTS "i殳置不同的 Segment号,可以实现在不同的子载波集合中发射前缀序列(Preamble )、以及不同的BTS采用不同的前缀序列的目的,从而 可以消除前缀干护G。参考图3,说明4艮据本发明实施例的为基站配置频率才交正信道 的策略。其中,频率才交正4言道(Fr叫uency Correction Channel,简称 FCH)采用正交相移4建控调制(QPSK) 1/2的调制方式。如图3所 示,通过将FCH 4次重复在4个连续的逻辑子信道上,使得FCH 占用4个时隙(Slot)。并从该segment号对应的PUSC方式中的区 i或的第一个Slot开始分配。对于PUSC全部子载波方式,相邻BTS采用不同的Segment 号,不同BTS的FCH物理位置将不同,相邻BTS的FCH之间将 不存在干扰,但因为DLMAP采用的是按照占用全部子信道排列的 方式,所以相邻BTS的FCH和下4亍链路移动应用部分(Downlink Mobile Application Part,简称DLMAP )之间将存在干扰。为了消除 相邻BTS的FCH和DLMAP之间的干扰,需要对DLMAP消息进 4亍配置。参考图4,说明根据本发明实施例的一个小区的三个基站的下 行DLMAP消息的配置策略。其中,DLMAP采用QPSK 1/2的调制方式。如图4所示,对DLMAP进行6次重复,即为DLMAP预留 6个符号(Symbol)的空间(90个Slot )。这些空间经过填充后,将 4巴2~7的时域符号全部填满。参考图5,说明根据本发明实施例的一个小区的三个基站的下 行凄t据的配置策略。如图5所示,对于一个小区的三个不同的BTS, 在DLMAP后续的数据段进行时分操作,每个BTS仅在一个时段能 够发送下^亍数据。例如,在图5中,BTS1在8~15时域符号进4亍 下行发送,BTS2在16 ~ 23时域符号进行下行发送,而BTS3在24 ~ 31时域符号进行下行发送。在数据的发送过程中,导频序列为伪随才几序列,其初始化向量 与ID cell、 segment序号、以及符号偏置有关,通过本发明,不同 BTS采用的导频序列不同,因此,即使相邻BTS的导频序列发送位 置相同,移动台(Mobile Station,简称MS)解调的时候也可以才艮 据导频序列的不同进行区分。综上所述,本发明在降低系统基站间同频干扰方面取得了明显 的进步,在终端不支持PUSC3Segment使用部分子载波的方式,只 能支持PUSC使用全部子载波的方式的条件下,有效地降低了系统 间的同频干扰,显著地緩解了主观提升功率和客观增加同频干扰之 间的矛盾。以上所述仅为本发明的实施例而已,并不用于限制本发明,对 于本领域的技术人员来i兌,本发明可以有各种更改和变化。凡在本 发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均 应包含在本发明的权利要求范围之内。
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