Способы и устройство для установки мощности физического нисходящего совместно используемого канала (pdsch) нисходящей линии связи
Иллюстрации
Показать всеИзобретение относится к системе мобильной связи, использующей схему мультиплексирования с ортогональным разделением по частоте, и предназначено для передачи информации, необходимой для установки мощности и обеспечения снижения объема передаваемых/принимаемых служебных сигналов. Изобретение раскрывает способы и устройство для передачи информации установки мощности в физическом нисходящем совместно используемом канале (PDSCH) нисходящей линии связи в системе связи. В этой системе связи устанавливается множество способов для вычисления отношения трафика к пилот-сигналу (Т2Р). Кроме того, устанавливается схема отображения между множеством служебных сигналов и множеством отношений служебных сигналов к опорному сигналу (RS) ηRS и множеством способов вычисления Т2Р. Для беспроводного терминала назначают специфичное для пользователя отношение Т2Р PB,k/PRs для некоторых OFDM символов, отношение ηRS служебных сигналов RS и способ вычисления, выбранный из множества способов вычисления Т2Р. Затем выбирают служебный сигнал, соответствующий как назначенному отношению служебных сигналов RS ηRS, так и назначенному способу вычисления Т2Р в соответствии со схемой отображения, и передают в беспроводной терминал. 12 н. и 18 з.п. ф-лы, 9 ил., 11 табл.
Реферат
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к способам и устройству для передачи информации об установке мощности в физическом нисходящем совместно используемом канале (PDSCH) в нисходящей линии связи системы связи.
Уровень техники
Данная заявка в соответствии с 37 C.F.R. §1.57 включает в себя по ссылке следующие публикации:
[1]. "Chairman's notes", 3GPP RAN WG1#51, Nov 2007, Jeju, Korea;
[2]. R1-075077, "Way-forward on Data Power Setting for PDSCH across OFDM Symbols", Samsung, LGE, Nortel, Qualcomm, etc., Nov 2007, Jeju, Korea;
[3]. R1-080047, "Further Discussion on Data Power Setting for PDSCH", Samsung, Jan 2008, Seville, Spain;
[4]. R1-081600, "Draft LS on information about RAN1 decision regarding downlink power settings", Nokia, Shenzhen, China;
[5]. 3GPP TS 36.213 Standard, Version 8.3.0; и
[6]. Предварительная патентная заявка США № 60963681 под названием "Pilot boosting and traffic-to-pilot ratio estimation in a wireless communication system", поданная 7 августа 2007 г.
На встрече RAN1#51 в Чеджу в ноябре 2007 г.([1] [2]) было согласовано, что для обеспечения возможности эффективного использования мощности и полосы пропускания в eNodeB (то есть в базовой станции) для всех символов мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM), но в то же время для минимизации попыток сигнализации или оценки для отношения энергии данных к энергии опорного сигнала (RS) на элемент ресурса (EPRE):
для каждого UE (оборудование пользователя) отношения физического нисходящего совместно используемого канала (PDSCH) к RS EPRE среди элементов ресурса (RE, ЭР) во всех символах OFDM, содержащих RS, равны и обозначены как P_A,
для каждого UE отношения PDSCH к RS EPRE среди RE во всех символах OFDM, не содержащих RS, равны и обозначены как P_B,
для каждого UE P_A и P_B потенциально отличаются из-за различий PDSCH EPRE,
отношение между P_A и P_B известно в UE. Это отношение может быть получено из сигнализированного значения усиления RS и из другой сигнализации, необходимой для получения такого отношения.
Следует отметить, что мощность, доступная из каждого антенного порта для поднесущих, кроме опорных сигналов, таких как поднесущие данных, изменяется от символа OFDM к символу OFDM. Поддержание равного уровня мощности во всех антеннах по этим поднесущим приводит к неэффективному использованию мощности, поскольку уровень мощности ограничивается минимальным уровнем мощности, доступным из данного антенного порта, даже при том, что другие порты могут иметь доступную дополнительную мощность. Аналогично, поддержание уровня мощности одинаковым по символам OFDM для этих поднесущих также приводит к неэффективному использованию мощности, поскольку уровень мощности ограничен минимальным уровнем мощности, доступным в одном символе OFDM, хотя другие символы OFDM могут иметь дополнительную доступную мощность. Другое решение может состоять в выкалывании некоторых поднесущих данных в символах OFDM, содержащих пилот-сигналы, для поддержания уровня мощности одинаковым по символам. Однако такой подход может привести к расточительному использованию ресурсов поднесущей, что приводит к ухудшению рабочей характеристики системы и ее пропускной способности.
Раскрытие изобретения
Поэтому цель настоящего изобретения состоит в обеспечении улучшенного способа и схемы для эффективного использования мощности во время беспроводной передачи данных среди множества передающих антенн.
Другая цель состоит в предоставлении способа и схемы для передачи информации об установках мощности в физическом нисходящем совместно используемом канале (PDSCH) в нисходящей линии связи.
В соответствии с одним аспектом настоящего изобретения предоставлен способ для вычисления отношения трафика к пилот-сигналу в беспроводном терминале. Таблица для вычисления отношения трафика к пилот-сигналу устанавливается в беспроводном терминале. Беспроводной терминал имеет множество символов OFDM, доступных для передачи данных, при этом поднабор символов OFDM используется для передачи опорных сигналов. В беспроводном терминале принимается определенное отношение ηRS служебных сигналов опорного сигнала (RS) и отношение PB,k/PRS трафика к пилот-сигналу для определенных символов мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM). PB,k представляет собой специфичную для пользователя энергию на элемент ресурса (EPRE), назначенную для не-RS OFDM символов, и PRS представляет собой мощность RS на поднесущую.
Беспроводной терминал затем рассчитывает отношение трафика к пилот-сигналу для разных передающих антенн и различных символов OFDM в зависимости от таблицы вычисления и количества доступных передающих антенн в беспроводном терминале.
В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения предусмотрен способ для передачи информации установления мощности в беспроводной терминал. Устанавливается множество способов для вычисления отношений (T2P) трафика к пилот-сигналу. Кроме того, устанавливается схема отображения между множеством служебных сигналов R_ovhd и множеством отношений служебных сигналов с опорным сигналом (RS) ηRS и множеством способов вычисления T2P. Специфичное для пользователя отношение трафика к пилот-сигналу PB,k/PRS для определенных символов мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM) назначается для беспроводного терминала. Отношение служебных сигналов RS, ηRS и способ вычисления, выбранный среди множества способов вычисления T2P, назначают для беспроводного терминала. Затем служебный сигнал R_ovhd, соответствующий как назначенному отношению служебных сигналов для RS ηRS, так и назначенному способу вычисления T2P, выбирают в соответствии со схемой отображения и передают в беспроводной терминал. Кроме того, специфичное для пользователя отношение PB,k/PRS трафика к пилот-сигналу передают в беспроводной терминал.
Служебный сигнал R_ovhd для RS может быть передан в одном из специфичных для ячейки сообщений широковещательной передачи и в специфичном для пользователя сообщении управления радиоресурсом (RRC). Специфичное для ячейки сообщение широковещательной передачи может быть включено в одно из сообщения первичного канала широковещательной передачи (BCH) и динамического BCH.
Определенное отношение PB,k/PRS трафика к пилот-сигналу может быть передано полустатически в сообщении управления радиоресурсом (RRC) или динамически в сообщении физического нисходящего совместно используемого канала (PDCCH).
В соответствии с еще одним аспектом настоящего изобретения предусмотрен способ для вычисления отношения трафика к пилот-сигналу в беспроводном терминале. Беспроводной терминал принимает служебные сигналы для опорных сигналов (RS), обозначающие как отношение служебных сигналов к RS, так и способ для вычисления отношения (T2P) трафика к пилот-сигналу, и некоторое отношение PB,k/PRS трафика к пилот-сигналу. Беспроводной терминал рассчитывает отношение трафика к пилот-сигналу для разных передающих антенн и разных символов OFDM в зависимости от принятого отношения PB,k/PRS трафика к пилот-сигналу и отношения служебных сигналов RS и способа вычисления T2P, указанных служебным сигналом RS.
В соответствии с еще одним аспектом настоящего изобретения предусмотрен способ для передачи информации установки мощности в беспроводной терминал. Для беспроводного терминала назначают множество отношений PA,k/PRS и PB,k/PRS трафика к пилот-сигналу для различных символов мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM) и разные передающие антенны. Затем назначенные отношения PA,k/PRS и PB,k/PRS трафика к пилот-сигналу передают в явном виде в беспроводной терминал.
Краткое описание чертежей
Более полное понимание изобретения и многих из его преимуществ обеспечивается следующим подробным описанием, иллюстрируемым приложенными чертежами, на которых одинаковыми ссылочными позициями обозначены одинаковые или аналогичные компоненты, на которых:
фиг.1 схематично представляет цепь приемопередатчика мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM), пригодную для практической реализации принципов настоящих изобретений;
фиг.2 схематично иллюстрирует цепь приемопередатчика с множеством входов и множеством выходов (MIMO), пригодную для практической реализации принципов настоящих изобретений;
фиг.3 схематично иллюстрирует пример передачи опорных сигналов по более чем шести поднесущим в пределах подкадра через четыре передающие антенны (4 Tx), пригодные для практической реализации принципов настоящих изобретений;
фиг.4 схематично иллюстрирует пример передачи опорных сигналов по более чем шести поднесущим в пределах подкадра через две передающие антенны (2 Tx), пригодные для практической реализации принципов настоящих изобретений;
фиг.5 схематично иллюстрирует пример передачи опорных сигналов по более чем шести поднесущим в пределах подкадра через одну передающую антенну (1 Tx), пригодную для практической реализации принципов настоящих изобретений;
фиг.6 схематично иллюстрирует пример отображения нисходящих опорных сигналов символов 1 и 2 OFDM для четырех передающих антенн;
фиг.7 схематично иллюстрирует систему беспроводной передачи, включающую в себя базовую станцию (eNodeB) и оборудование пользователя, в качестве варианта осуществления в соответствии с принципами настоящего изобретения;
фиг.8 схематично иллюстрирует блок-схему последовательности операций, представляющую способ для передачи информации установки мощности для нисходящей линии связи в базовой станции (BS, БС) как вариант осуществления в соответствии с принципами настоящего изобретения; и
фиг.9 схематично иллюстрирует блок-схему последовательности операций, представляющую способ для вычисления информации установки мощности в модуле оборудования пользователя, в качестве варианта осуществления в соответствии с принципами настоящего изобретения.
Осуществление изобретения
В настоящем изобретении предложены способы и устройство для улучшения рабочей характеристики и уменьшения служебных сигналов для обратной передачи указателей качества канала в систему связи.
Аспекты, свойства и преимущества изобретения будут понятны из следующего подробного описания изобретения путем представления ряда конкретных вариантов осуществления и воплощений, включающих в себя наилучший вариант рассматриваемого способа для осуществления изобретения. Изобретение также может быть легко реализовано в других и отличающихся вариантах осуществления, и ряд его деталей может быть модифицирован в различном очевидном отношении без выхода за пределы сущности и объема изобретения. В соответствии с этим чертежи и описание следует рассматривать как иллюстрацию по своей сути, а не как ограничение. Изобретение представлено на приложенных чертежах в качестве примера, а не для ограничения.
На фиг.1 показана цепь приемопередатчика мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM). В системе связи, использующей технологию OFDM, в цепи 110 передатчика сигналы управления или данные 111 модулируют с помощью модулятора 112 и преобразуют из последовательной в параллельную форму с помощью последовательно/параллельного преобразователя (S/P) 113. Модуль 114 обратного быстрого преобразования Фурье (IFFT) используют для перевода сигнала из области частот в область времени. Циклический префикс (CP) или нулевой префикс (ZP) добавляют к каждому из символов OFDM с помощью модуля 116 вставки CP для исключения или снижения влияния затухания при многолучевом распространении. Затем сигнал передают с помощью модуля 117 выходных каскадов передатчика (Tx) и через по меньшей мере одну антенну (не показана) или фиксированный провод или кабель. Сигнал передают из одной или более антенн, возбуждаемых модулем 117, через атмосферу, где он подвергается затуханию из-за многолучевого распространения, после чего поступает в приемник. Следует отметить, что канал затухания из-за многолучевого распространения, показанный на фиг.1, относится к среде передачи (например, атмосфере), и канал затухания с многолучевым распространением представляет собой компонент, не подключенный ни к приемнику, ни к передатчику. В цепи 120 приемника предполагается, что достигается идеальная синхронизация по времени и частоте, при этом сигнал, принимаемый модулем 121 обработки входного каскада приемника (Rx), обрабатывают с помощью модуля 122 удаления CP. Модуль 124 быстрого преобразования Фурье (FFT) преобразует принятый сигнал из области времени в область частоты для дальнейшей обработки.
Общая ширина полосы в системе OFDM разделена на узкополосные частотные блоки, называемые поднесущими. Количество поднесущих равно размеру N FFT/IFFT, используемому в системе. Обычно количество поднесущих, используемых для передачи данных, меньше чем N, поскольку некоторые поднесущие на краю частотного спектра зарезервированы как защитные поднесущие. Обычно на защитных поднесущих не передается никакая информация.
Основная структура сигнала с множеством несущих в области времени обычно состоит из временных кадров, временных интервалов и символов OFDM. Кадр состоит из множества временных интервалов, в то время как каждый временной интервал состоит из множества символов OFDM. Форму колебаний сигналов OFDM в области времени генерируют путем применения обратного быстрого преобразования Фурье (IFFT) к сигналам OFDM в области частот. Копия последней части временной формы колебаний (сигнала), известная как циклический префикс (CP), вставляется в начале собственно сигнала для формирования символа OFDM. Используя расширение с помощью циклического префикса, выборки, требуемые для выполнения FFT в приемнике, могут быть получены в любом месте по длине символа. Это обеспечивает защиту от многолучевого распространения, а также устойчивость к ошибкам временной синхронизации символа.
В схемах с множеством входов - множеством выходов (MIMO) используется множество передающих антенн и множество приемных антенн для улучшения пропускной способности и надежности канала беспроводной связи. В системе MIMO должно происходить линейное повышение пропускной способности с ростом К, где К представляет собой минимальное количество передающих (M) и приемных антенн (N), то есть К=min(М, N). Упрощенный пример системы MIMO 4×4 показан на фиг.2. В этом примере четыре разных потока данных передают по отдельности из четырех передающих антенн. Переданные сигналы принимают через четыре приемных антенны. Некоторую форму пространственной обработки сигналов выполняют для принимаемых сигналов для восстановления четырех потоков данных. Пример пространственной обработки сигналов может быть представлен вертикальной обработкой Bell Laboratories Layered Space-Time (V-BLAST), в которой используется принцип последовательного исключения взаимных помех для восстановления передаваемых потоков данных. Другие варианты схем MIMO включают в себя схемы, которые выполняют некоторого рода пространственно-временное кодирование через передающие антенны (например, диагональную обработку Bell Laboratories Layered Space-Time (D-BLAST)), и также схемы формирования луча, такие как Spatial Division multiple Access (SDMA) (множественный доступ с пространственным разделением).
Отображение опорных сигналов нисходящей линии связи для четырех передающих антенн в соответствии с системой 3GPP LTE (Долгосрочное развитие Проекта партнерства 3-го поколения) показано на фиг.3. Метка Rp используется для обозначений элемента ресурса, используемого для передачи опорного сигнала через антенный порт p. Следует отметить, что плотность антенных портов 2 и 3 составляет половину плотности антенных портов 0 и 1. Это приводит к более слабым оценкам канала по антенным портам 2 и 3 относительно оценок канала по антенным портам 0 и 1.
Аналогично на фиг.4 схематично представлено отображение опорных сигналов нисходящей линии связи на две передающие антенны в системе 3GPP LTE, и на фиг.5 схематично иллюстрируется отображение опорных сигналов нисходящей линии связи для одной передающей антенны в системе 3GPP LTE.
Пример передачи опорных сигналов по более чем шести поднесущим в пределах первых трех OFDM символов в каждом из четырех антенных портов показан на фиг.6. Следует отметить, что другая мощность, доступная из каждого антенного порта для поднесущих, кроме опорных сигналов, например поднесущих данных, изменяется от OFDM символа к OFDM символу. Поддержание постоянного уровня мощности во всех антеннах на этих поднесущих приводит к неэффективному использованию мощности, потому что уровень мощности ограничивается минимальным уровнем мощности, доступным для данного антенного порта, при этом другие порты могут иметь дополнительную доступную мощность. Аналогично, поддержание одинакового уровня мощности среди OFDM символов по этим поднесущим также приводит к неэффективному использованию мощности, поскольку уровень мощности ограничен минимальным уровнем мощности, доступным в одном OFDM символе, хотя другие OFDM символы могут иметь дополнительную доступную мощность. Другое решение может состоять в выкалывании некоторых поднесущих данных в OFDM символах, содержащих пилот-сигналы, для поддержания одинаковым уровня мощности среди символов. Однако такой подход может привести к нежелательному результату, состоящему в расточительном использовании ресурсов поднесущих, что таким образом приводит к деградации рабочей характеристики системы и ее пропускной способности.
1. Способы вычисления отношений трафика к пилот-сигналу (T2P) для всех OFDM символов для случаев 1, 2, 4 передающих антенн eNodeB (1, 2, 4 Tx)
В первом варианте выполнения в соответствии с принципами настоящего изобретения представим, как рассчитывают отношение P_A/P_B исходя из значения усиления RS, которое представлено служебными сигналами RS как процент от общей мощности в RS OFDM символе. Кроме того, используя отношение P_A/P_B, полученное на основе предложенного способа, можно дополнительно установить отношение T2P для всех OFDM символов и для разных передающих антенн для случаев, когда используют 1, 2 или 4 передающих антенны (1, 2 или 4 Tx).
Пусть общая доступная мощность данных для не-RS OFDM символов составляет EB и пусть общая доступная мощность данных для RS OFDM символов составляет EA=(1-ηRS)EB, где ηRS представляет собой общую мощность RS как процент от общей мощности RS OFDM символа. Для k-го пользователя (то есть UE) пусть пара (PB,k NB,k) представляет мощность EPRE и множество поднесущих назначено для не-RS OFDM символов и пусть пара (PA,k NA,k) составляет мощность EPRE и множество поднесущих назначено для RS OFDM символов.
1. Для случая двух (2) Tx (2 передающие антенны eNode-B) и для случая четырех (4) Tx. Имеем из-за структуры RS в LTE, где 2 из каждых 6 поднесущих зарезервированы для RS в RS OFDM символах (см. фиг.1 и 2). Кроме того, предложено использовать отношение между двумя данными EPRE как:
(1) |
для k=1,..., K, где К представляет собой общее количество запланированных UE. Следует отметить, что указанное выше отношение позволяет максимально использовать мощность как для символов RS, так и для не-RS OFDM символов одновременно. Чтобы увидеть это, предположим политику управления мощностью для не-RS OFDM символов, где , то есть для не-RS OFDM символов используют максимальную мощность, тогда легко проверить, что
(2) |
которая обозначает полное использование мощности для RS OFDM символов.
2. Для случая одного (1) Tx. Имеем из-за структуры RS в LTE, где 1 из каждых шести поднесущих зарезервирована для RS в RS OFDM символах (см. фиг.3). Кроме того, предлагается, что отношение между двумя данными EPRE выражено как:
(3) |
Организуем теперь приведенное выше предложение в таблицы, которые обозначают отношение сигналов трафика к пилот-сигналам (T2P) для разных антенн и разных OFDM символов. Следует отметить, что 'i' представляет собой индекс OFDM символов, и i=1,..., 14, и t представляет собой индекс передающей антенны.
В таблице 1 показано отношение T2P для всех OFDM символов в пределах подкадра и по всем антеннам для случая 1 Tx. Здесь i {1,5,8,12} представляет собой набор OFDM символов с RS в нормальной ситуации CP, в то время как i {2,3,4,6,7,9,10,11,13,14} представляет собой набор OFDM символов без RS в нормальной ситуации CP с 1 Tx.
Таблица 1Отношение T2P для случая 1 Tx | ||
i{1,5,8,12} | i{2,3,4,6,7,9,10,11,13,14} | |
t{0} |
В таблице 2 показаны отношения T2P для всех OFDM символов в пределах подкадра и по всем антеннам для случая 2 Tx. Здесь i {1,5,8,12} представляет собой набор OFDM символов с RS в нормальной ситуации CP, в то время как i {2,3,4,6,7,9,10,11,13,14} представляет собой набор OFDM символов без RS в нормальной ситуации CP с 2 Tx.
Таблица 2Отношение T2P для случая 2 Tx | ||
i{1,5,8,12} | i{2,3,4,6,7,9,10,11,13,14} | |
t{0,1} |
В таблице 3 показаны отношения T2P для всех OFDM символов в пределах подкадра и по всем антеннам для случаев 4 Tx. Здесь i {1,2,5,8,9,12} представляет собой набор OFDM символов с RS в нормальной ситуации CP, в то время как i {3,4,6,7,10,11,13,14} представляет собой набор OFDM символов без RS в нормальной ситуации CP с 4 Tx.
Таблица 3Отношение T2P для случая 4 Tx | ||
i{1,2,5,8,9,12} | i{3,4,6,7,10,11,13,14} | |
t{0,1,2,3} |
В k-ом UE должна быть информация о PB,k и отношении ηR,S служебных сигналов RS для вывода PA,k. На практике чаще используют отношение T2P, чем фактическую мощность, таким образом, что для k-го UE должно быть известно отношение PB,k/PRS и отношение ηRS служебных сигналов RS для вывода PA,k/PRS. Здесь PRS представляет собой мощность RS на поднесущую.
Важно отметить, что, хотя такое отношение обеспечивает возможность полного использования мощности как в RS, так и в не-RS OFDM символах, такое отношение не обеспечивает постоянное использование полной мощности все время. Фактически простое удаление одного UE из К UE представляет пример неполного использования мощности eNB.
Примеры (для случая 2 Tx)
(1) Если ηRS=1/3, тогда получим . В этом случае процент от общей мощности и общей полосы пропускания, используемой для служебных сигналов RS, является одинаковым. Иногда этот случай называют случаем "неусиленного RS".
(2) Если ηRS=2/3, тогда получим . Этот пример представляет собой так называемый "усиленный" случай, когда больший процент мощности, чем ширина полосы, используется для служебных сигналов RS. Следует отметить, что мощности данных RE для RS OFDM символов должны быть уменьшены, чтобы обеспечить пространство для "усиления" RS.
2. Другие альтернативы для вычисления отношения T2P в случае четырех (4) Tx
Для случая 4 Tx следует отметить, что если установить T2P в соответствии с таблицей 3, то для RS OFDM символов не все антенны будут способны передавать в режиме полной мощности. Это связано с тем фактом, что для данного OFDM символа только половина антенн будет передавать RS, в то время как другие не будут передавать RS. Если требуется обеспечить равное отношение T2P для всех антенн в RS OFDM символе, то наступает ограничение решением, показанным в таблице 4.
Во втором варианте выполнения в соответствии с принципами настоящего изобретения обеспечивается возможность использования разных значений T2P как для антенн, так и для OFDM символов, и была получена следующая таблица как одно возможное решение для 4 Tx.
Таблица 4Дополнительное улучшение для случая 4 Tx, обеспечивающее возможность разных отношений T2P между антеннами и OFDM символами | |||
i{1,5,8,12} | i{2,9} | I{3,4,6,7,10,11,13,14} | |
t{0,1} | |||
t{2,3} |
В третьем варианте выполнения в соответствии с принципами настоящего изобретения допустим, что 4 антенны Tx совместно используют мощность служебных сигналов RS в RS OFDM символах. Это может быть достигнуто с помощью таких схем, как использование виртуальных антенн для разделения мощности между разными физическими антеннами. В этом случае виртуальная антенна, в принципе, представляет собой фиксированный вектор предварительного кодирования, применяемый для существующих физических антенн, и поэтому потенциально может использовать мощность всех физических антенн. В результате отношение T2P между антеннами и OFDM символами приведено в таблице 5.
Таблица 5Дальнейшее улучшение для случая 4 Tx, обеспечивающее разное отношение T2P между OFDM символами | ||
i{1,2,5,8,9,12} | i{3,4,6,7,10,11,13,14} | |
t{0,1,2,3} |
3. Передача с помощью сигналов параметров, относящихся к установке мощности DL PDSCH
Дополнительно следует отметить, что eNodeB (eNB) поддерживает дискретные уровни ηRS и можно использовать несколько битов (например, 3 бита) для представления уровня ηRS. Кроме того, можно обозначить R_ovhd как сигналы eNodeB,
обозначающие как уровень ηRS, так и способ вычисления всех отношений T2P для всех антенн и OFDM символов в соответствии с одной из таблиц (таблицы 1-5), показанных выше.
В четвертом варианте выполнения в соответствии с принципами настоящего изобретения один способ такого отображения R_ovhd на уровне ηRS и способ вычисления отношений T2P представлены ниже в таблице 6. Пример 3-х битного R_ovhd показан в этом примере, и предполагается случай 4 Tx. В этом примере наблюдают, что способы, указанные в таблице 3, используют для всех записей R_ovhd. Количество битов, используемых для R_ovhd, может быть другим, чем 3 бита, используемые в этом примере.
Таблица 6Пример отображения R_ovhd на уровень ηRS и способ вычисления отношений T2P. Предполагаются 3-битные R_ovhd и 4 Tx. | ||
R_ovhd | Уровень ηRS | Способ вычисления T2P |
000 | 1/6=16,66% | Способ отношения T2P, указанный в таблице 3, для случая 4 Tx. |
001 | 1/3 | |
010 | 3/6 | |
011 | 4/6 | |
100 | 5/6 | |
101 | 6/6 | |
110 | Зарезервировано | |
111 | Зарезервировано |
Аналогичные таблицы (где тот же способ вычисления T2P применяется для всех записей) могут быть построены для случая 1 Tx с использованием способа по таблице 1, и для случая 2 Tx с использованием способа по таблице 2, и для случая 4 Tx с использованием способа по таблице 4, и, в конечном итоге, для случая 4 Tx с использованием способа по таблице 5.
Например, 3-х битная конструкция R_ovhd для случая передающей антенны eNodeB 2 Tx показана в таблице 7, представленной ниже, где для всех записей R_ovhd используют способ вычисления T2P, установленный в таблице 2.
Таблица 7Пример отображения R_ovhd на уровень ηRS и способ вычисления отношений T2P. Предполагается 3-х битный R_ovhd и 2 Tx. | ||
R_ovhd | Уровень ηRS | Способ вычисления T2P |
000 | 1/6=16,66% | Способ отношения T2P, указанный в таблице 2, для случая 2 Tx. |
001 | 1/3 | |
010 | 3/6 | |
011 | 4/6 | |
100 | 5/6 | |
101 | 6/6 | |
110 | Зарезервировано | |
111 | Зарезервировано |
В пятом варианте выполнения в соответствии с принципами настоящего изобретения другой способ такого отображения R_ovhd на уровень ηRS и способ вычисления для отношений T2P представлен ниже в таблице 8. Пример 3-х битного R_ovhd показан в этом примере, и в качестве примера предполагается случай 4 Tx. В этом примере можно видеть, что разные способы можно использовать для разных записей (в первых 5 записях используют способ вычисления T2P, установленный в таблице 3, в то время как в последних 3 записях используют способ вычисления T2P, установленный в таблице 5).
Таблица 8Пример отображения R_ovhd на уровень ηRS и способ вычисления отношений T2P. Предполагается 3-х битный R_ovhd и 4T x. | ||
R_ovhd | Уровень ηRS | Способ вычисления T2P |
000 | 1/6=16,66% | Способ отношения T2P, установленный в таблице 3, для случая 4 Tx. |
001 | 1/3 | |
010 | 3/6 | |
011 | 4/6 | |
100 | 5/6 | |
101 | 1/3 | Способ отношения T2P, установленный в таблице 5, для случая 4 Tx. |
110 | 3/6 | |
111 | 4/6 |
В шестом варианте выполнения в соответствии с принципами настоящего изобретения предложено включить служебный сигнал R_ovhd RS либо в специфичное для ячейки сообщение широковещательной передачи, либо в специфичное для UE сообщение управления радиоресурсом (RRC). Следует отметить, что специфичное для ячейки сообщение широковещательной передачи может быть включено либо в сообщение первичного канала широковещательной передачи (BCH), либо в сообщение динамичного BCH (также известное как SU). Это может быть выполнено в дополнение к UE-специфичной сигнализации для k-го UE (если такой сигнал будет передан из eNB вообще), где эта UE-специфичная сигнализация может быть либо полустатической через RRC сигнализацию или динамической через сигнализацию физического нисходящего совместно используемого канала (PDCCH).
После приема R_ovhd UE просматривает таблицу отображения R_ovhd (примеры этих таблиц показаны в таблицах 6-8) и получает уровень ηRS, а также способ вычисления отношений T2P по всем антеннам и всем символам OFDM. UE затем используют как полученные ηRS, так и для вычисления всех других отношений T2P по разным антеннам и символам OFDM в соответствии со способом вычисления отношений T2P, декодированных из значения R_ovhd.
На фиг.7 схематично иллюстрируется система беспроводной связи, включающая в себя базовую станцию (eNodeB) и оборудование пользователя, которая представляет собой вариант осуществления в соответствии с принципами настоящего изобретения. Как показано на фиг.7, базовая станция 210 состоит из модуля 212 памяти, модуля 214 установки мощности и антенного модуля 216, включающего в себя по меньшей мере одну антенну. В модуле 212 памяти содержится множество способов для вычисления отношений трафика к пилот-сигналу (T2P), как представлено в таблицах 1-5, и содержится схема отображения между множеством служебных сигналов и множеством отношений служебных сигналов опорных сигналов (RS) и множеством способов вычисления T2P, как представлено в таблицах 6-8. Модуль 214 установки мощности назначает специфичное для пользователя отношение трафика к пилот-сигналу PB,k/PRS, отношение ηRS служебных сигналов RS и способ вычисления, выбранный из множества способов вычисления T2P, в оборудование 220 пользователя. Антенный модуль 216 передает служебный сигнал, соответствующий как назначенному отношению ηRS служебных сигналов RS, так и назначенному способу вычисления T2P в соответствии со схемой отображения и специфичным для пользователя отношением PB,k/PRS трафика к пилот-сигналу, в оборудование 220 пользователя.
Аналогично, как показано на фиг.7, в оборудовании 220 пользователя установлен модуль 224 памяти, модуль 226 установки мощности и антенный модуль 222, включающий в себя по меньшей мере одну антенну. Антенный модуль 222 принимает служебный сигнал и специфичное для пользователя отношение PB,k/PRS трафика к пилот-сигналу из базовой станции 210. Модуль 224 памяти сохраняет множество способов для вычисления отношения трафика к пилот-сигналу (T2P), как представлено в таблицах 1-5, и сохраняет схему отображения между множеством служебных сигналов и множеством отношений опорного сигнала (RS) к служебным сигналам и множеством способов вычисления T2P, как представлено в таблицах 6-8. Модуль 226 установки мощности определяет независимость отношения служебных сигналов RS и способа вычисления T2P от принимаемого сигнала служебных данных RS и схемы отображения, сохраняемой в модуле памяти, и рассчитывает отношения трафика к пилот-сигналам по передающим антеннам и разным символам OFDM в зависимости от принятого отношения PB,k/PRS трафика к пилот-сигналу и отношения служебных сигналов RS и способу вычисления T2P.
На фиг.8 схематично иллюстрируется блок-схема последовательности операций, представляющая процесс для передачи информации установки мощности нисходящей линии связи в базовой станции (BS), в качестве варианта осуществления в соответствии с принципами настоящего изобретения. Вначале устанавливают множество способов для вычисления отношения трафика к пилот-сигналу (T2P) и сохраняют в BS на этапе 310. Затем устанавливают схему отображения между множеством служебных сигналов R_ovhd и множеством отношений служебных сигналов опорного сигнала (RS) ηRS и множеством способов вычисления T2P и сохраняют в BS на этапе 312. Специфичное для пользователя отношение PB,k/PRS трафика к пилот-сигналу для определенных символов мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM) и отношение ηRS служебных сигналов к RS и способ вычисления, выбранный из множества способов вычисления T2P, назначают для модуля оборудования пользователя на этапе 314. Служебный сигнал R_ovhd, соответствующий как назначенному отношению ηRS для RS, так и назначенному способу вычисления T2P, определяют в соответствии со схемой отображения на этапе 316. В конечном итоге специфичное для пользователя отношение трафика к пилот-сигналу PB,k/PRS и служебный сигнал R_ovhd передают в оборудование пользователя на этапе 318.
На фиг.9 схематично показана блок-схема последовательности операций, представляющая способ для вычисления информации установки мощности в модуле оборудования пользователя, в качестве варианта осуществления в соответствии с принципами настоящего изобретения. Вначале множество способов для вычисления отношения трафика к пилот-сигналу (T2P) устанавливают и сохраняют в UE на этапе 410. Затем схему отображения между множеством служебных сигналов R_ovhd и множеством отношений служебного сигнала к опорному сигналу (RS) ηRS и множеством способов вычисления T2P устанавливают и сохраняют в UE на этапе 412. UE приним