无线基站和无线通信方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201180035256.0

申请日:

2011.07.21

公开号:

CN103004247A

公开日:

2013.03.27

当前法律状态:

撤回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的视为撤回IPC(主分类):H04W 16/28申请公布日:20130327|||实质审查的生效IPC(主分类):H04W 16/28申请日:20110721|||公开

IPC分类号:

H04W16/28; H04B7/06; H04B7/10; H04W72/04

主分类号:

H04W16/28

申请人:

京瓷株式会社

发明人:

佐藤义三

地址:

日本京都

优先权:

2010.07.22 JP 2010-165111

专利代理机构:

北京英赛嘉华知识产权代理有限责任公司 11204

代理人:

余朦;付乐

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内容摘要

资源决定单元(7)将任意下行链路子帧中的至少一部分决定为第一资源,并将UpPTS(Uplink Pilot Timeslot,上行导频时隙)的至少一部分或者上行链路子帧的一部分决定为用来发送SRS(Sounding Reference Signal,探测参考信号)的第二资源。在决定第一资源之后直到传送路径状态估计单元(9)接收到SRS为止,传送路径状态估计单元(9)根据包含在上行用户数据中的DRS(Demodulation Reference Signal,解调参考信号)估计与无线终端之间的传送路径的状态,并在接收到SRS之后根据SRS来估计与无线终端之间的传送路径的状态。

权利要求书

权利要求书无线基站,包括:
资源决定单元,将任意下行链路子帧中的至少一部分决定为用于向无线终端周期性发送下行用户数据的第一资源,并将转换子帧中的上行链路部分的至少一部分或者上行链路子帧的一部分决定为所述无线终端用来周期性发送第一探测参考信号的第二资源;
资源通知单元,将所决定的第二资源通知给所述无线终端;
传送路径状态估计单元,在所述第一资源被决定后到从所述无线终端接收到所述第一探测参考信号为止,根据包含在从所述无线终端接收到的上行用户数据中的第二探测参考信号来估计与所述无线终端之间的传送路径的状态,而在接收到所述第一探测参考信号后,根据所述第一探测参考信号来估计与所述无线终端之间的传送路径的状态;以及
发送单元,根据所估计出的传送路径的状态来形成所述多个天线的指向性,并通过所述第一资源发送所述下行用户数据。
如权利要求1所述的无线基站,其中,
所述资源决定单元将任意上行链路子帧中的至少一部分决定为所述无线终端用来在指定期间发送包含所述第二探测参考信号的上行用户数据的第三资源;
所述资源通知单元向所述无线终端通知所决定的第三资源。
如权利要求2所述的无线基站,其中,
所述无线基站是在以LTE方式工作的通信系统中的无线基站;
所述上行链路部分是UpPTS。
如权利要求3所述的无线基站,其中,
所述无线基站中的所述资源决定单元按照上行链路‑下行链路配置为“1”的帧构成来决定所述第一资源、所述第二资源和所述第三资源。
无线通信方法,包括以下步骤:
将任意下行链路子帧中的至少一部分决定为向无线终端周期性发送下行用户数据的第一资源,将转换子帧中的上行链路部分的至少一部分或者上行链路子帧的一部分决定为所述无线终端用来周期性发送第一探测参考信号的第二资源;
向所述无线终端通知所决定的第二资源;
在所述第一资源决定后到从所述无线终端接收到第一探测参考信号为止,根据包含在从所述无线终端接收到的上行用户数据中的第二探测参考信号来估计与所述无线终端之间的传送路径的状态,而在接收到所述第一探测参考信号后,根据所述第一探测参考信号来估计与所述无线终端之间的传送路径的状态;以及
根据所估计出的传送路径的状态来形成所述多个天线的指向性,并通过所述第一资源发送所述下行用户数据。

说明书

说明书无线基站和无线通信方法
技术领域
本发明涉及利用无线基站和无线通信方法,特别是根据探测信号来估计传送路径状态的无线基站和无线通信方法。
背景技术
在使用由3GPP(3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴计划)制定规范的LTE方式等无线通信系统中,无线终端向无线基站发送参考信号。无线基站根据接收到的参考信号来估计传送路径的状态,并形成用于下行用户数据的天线指向性。
发送参考信号的方法包括无线终端发送带有DRS(Demodulation Reference Signal,解调参考信号)的上行用户数据的方法,以及无线终端用转换子帧中的UpPTS(上行链路部分)的一部分或上行链路子帧的一部分(如最后的符号)来发送SRS(Sounding Reference Signal,探测参考信号)的方法(比如参考专利文献1(特开2010‑28192号公报))。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:特开2010‑28192号公报
发明内容
发明所要解决的课题
将DRS作为参考信号来发送的方法,其优点是从无线基站发送下行用户数据的无线电资源被决定到无线基站实际使用该无线电资源发送下行用户数据之间的时间较短。但是,可供所有的无线终端用来发送上行用户数据的珍贵的无线电资源有可能仅被用来发送DRS,从而造成无线电资源的浪费。
另一方面,在将SRS作为参考信号来发送的方法中,由于SRS不是嵌入在上行用户数据中发送,因此可以避免浪费无线电资源。不过,不利的是,从无线基站决定发送下行用户数据的无线电资源到无线基站实际使用该无线电资源发送下行用户数据之间的时间比较长。
因此,本发明的目的是提供既能够避免浪费无线电资源、又能使从无线基站决定发送下行用户数据的无线电资源到无线基站实际使用该无线电资源发送下行用户数据之间的时间缩短的无线基站和无线通信方法。
解决课题所需手段
本发明包括,资源决定单元,将任意下行链路子帧中的至少一部分决定为用于向无线终端周期性发送下行用户数据的第一资源,并将转换子帧中的上行链路部分的至少一部分或者上行链路子帧的一部分决定为无线终端用来周期性发送第一探测参考信号的第二资源;资源通知单元,将所决定的第二资源通知给无线终端;传送路径状态估计单元,在第一资源被决定后到从无线终端接收到第一探测参考信号为止,根据包含在从无线终端接收到的上行用户数据中的第二探测参考信号来估计与无线终端之间的传送路径的状态,而在接收到第一探测参考信号后,根据第一探测参考信号来估计与无线终端之间的传送路径的状态;以及发送单元,根据所估计出的传送路径的状态来形成多个天线的指向性,并通过第一资源发送下行用户数据。
附图简要说明
图1表示本发明实施方式的无线通信系统的构成。
图2表示本发明实施方式的无线基站的构成。
图3表示本发明实施方式的无线终端的构成。
图4表示使用本发明实施方式的无线通信系统发送的帧的构成。
图5示出了用于说明本发明实施方式中的时机的示意图。
图6示出了将DRS作为参考信号发送的方法中的时机的示意图。
图7示出了将SRS作为参考信号发送的方法中的时机的示意图。
图8是表示本发明实施方式的无线通信系统的工作步骤的流程图。
具体实施方式
下面参照附图对本发明的实施方式做出说明。
(无线通信系统的构成)
图1表示本发明实施方式的无线通信系统构成。
参见图1,此无线通信系统为使用LTE(Long Term Evolution,长期演进)方式的无线通信系统,其中,多个无线基站A、B、C分别与处于图中圆环所示的本基站区域内的无线终端通信。这些无线基站A、B、C在相同的时机接收上行信号和发送下行信号。
(无线基站的构成)
图2表示本发明实施方式的无线基站构成。
参见图2,图中无线基站1具有多个天线2、3,发送单元4和接收单元5,下行用户数据控制单元6和上行用户数据控制单元10,SRS控制单元13,资源决定单元7,资源决定单元8,以及传送路径状态估计单元9和网络通信单元11。
发送单元4通过多个天线2、3把下行用户数据和例如RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)连接再设定消息、上行用户数据/下行用户数据分配消息等控制信号发送到无线终端。发送单元4根据由传送路径状态估计单元9估计出的每个子载波的传送路径状态,来形成多个天线2、3的指向性,并发送下行用户数据。例如,发送单元4按每个子载波的传送路径状态来对下行用户数据进行自适应阵列发送处理(加权控制),并形成天线2、3的指向性。这里,形成天线的指向性包括将波束(密集地发送/接收信号的部分)指向希望的通信对象的波束成形和将零(几乎不发送/接收信号的部分)指向非希望的信号源方向或不想遭受干扰的方向的零陷。
接收单元5通过多个天线2、3从无线终端接收上行用户数据和包括SRS、RRC连接再设定完成消息的控制信号。
下行用户数据控制单元6保存通过网络通信单元11从未在图中示出的控制中心接收到的下行用户数据。
上行用户数据控制单元10通过网络通信单元11将从无线终端接收到的上行用户数据发送至未在图中示出的控制中心。另外,上行用户数据控制单元10向传送路径状态估计单元9输出包含在接收到的上行用户数据中的DRS。
SRS控制单元13将从无线终端接收到的SRS输出给传送路径状态估计单元9。
当下行用户数据控制单元接收到下行用户数据时,资源决定单元7将任意的下行链路子帧中的至少一部分决定为周期性向无线终端发送下行用户数据的第一资源。资源决定单元7将转换子帧中的UpPTS(上行链路部分)的一部分决定为无线终端用来周期性发送SRS的第二资源。资源决定单元7将任意上行链路子帧UL中的至少一部分决定为用于在规定期间周期性发送包含DRS的上行用户数据的第三资源。
资源决定单元8向无线终端发送表示所决定的第一资源和第三资源的上行用户数据/下行用户数据分配消息。资源决定单元8向无线终端发送表示所决定的第二资源的RRC连接再设定消息。资源决定单元8从无线终端接收RRC连接再设定完成消息。
传送路径状态估计单元9根据SRS或DRS估计传送路径的状态。
网络通信单元11通过网络12从控制中心接收下行用户数据。网络通信单元11通过网络12向控制中心发送上行用户数据。
(无线终端的构成)
图3表示本发明实施方式的无线终端构成。
参见图3,此无线终端51具有多个天线52、53,发送单元54和接收单元55,用户数据控制单元57和探测信号控制单元58。
接收单元55通过多个天线52、53向无线基站1发送下行用户数据和例如RRC连接再设定消息等的控制信号。
发送单元54通过多个天线52、53向无线基站1发送上行用户数据和例如SRS、RRC连接再设定完成消息等的控制信号。
用户数据控制单元56保存并管理从无线基站1接收到的下行用户数据和将发送到无线基站1的上行用户数据。
当探测信号控制单元58接收到RRC连接再设定消息时,会根据RRC连接再设定消息分配将发送SRS的无线电资源。之后,探测信号控制单元58发送RRC连接再设定完成消息。探测信号控制单元58使用分配的无线电资源来发送SRS。
(帧的构成)
图4表示使用本发明实施方式的无线通信系统传送的帧的构成。
参见图4,此帧的构成是对于LTE中在(Uplink‑downlink configuration,上行链路‑下行链路配置)为“1”时的构成。
如图4,传送1帧的周期是10ms。1帧分为两个半帧。每个半帧按时间顺序由下行链路子帧DL、转换子帧S、两个连续的上行链路子帧UL、下行链路子帧DL组成。
这里的转换子帧S由DwPTS(Downlink Pilot Timeslot,下行导频时隙)、GP(Guard Period,保护时段)和UpPTS(Uplink Pilot Timeslot,上行导频时隙)构成。UpPTS由两个符号构成。
(本发明实施方式中的时机)
图5示出了本发明实施方式中的时机。
参见图5,首先在第(N‑2)帧中,无线基站1决定将在第(N‑1)帧及其之后的帧中指定的下行子帧DL中周期性(也就是以半帧为周期)发送下行用户数据的第一资源、在下行用户数据的目的无线终端51中在指定的期间(也就是仅仅两个半帧周期)周期性地发送含有DRS的上行用户数据的第三资源、在下行用户数据的目的无线终端51中周期性(以半帧为周期)发送SRS的第二资源(如(1)所示)。无线基站1发送表示所决定的第一资源和第三资源的上行用户数据/下行用户数据分配消息(如(2)所示)。无线终端51用已通知的第三资源来发送含有DRS的上行用户数据(如(3)所示)。无线基站1发送表示所决定的第二资源的RRC连接再设定消息(如(4)所示)。
在第(N‑1)帧中,无线终端51用已通知的第三资源来发送含有DRS的上行用户数据(如(5)所示)。
无线基站1根据在步骤(3)中接收到的DRS,来估计与无线终端51之间的传送路径的状态。无线基站1根据估计出的传送路径状态形成多个天线的指向性,并发送下行用户数据(如(6)所示)。无线终端51发送RRC连接再设定完成消息(如(7)所示)。
在第(N‑1)帧中的最后一帧和第N帧中最先的第一和第二帧中,无线基站1根据在步骤(5)中接收到的DRS,来估计与无线终端51之间的传送路径的状态。无线基站1根据估计出的传送路径状态形成多个天线的指向性,并发送下行用户数据(如(8)所示)。
在第N帧中,无线终端51通过UpPTS来发送SRS(如(9)所示)。无线基站1根据接收到的SRS来估计与无线终端51之间的传送路径的状态。无线基站1根据估计出的传送路径状态来形成多个天线的指向性,并发送下行用户数据(如(10)所示)。
(参考1:将DRS作为参考信号发送的方法中的时机)
下面,作为参考,说明在背景技术中提到的将DRS作为参考信号发送的方法中的时机。
图6示出了将DRS作为参考信号发送的方法中的时机。
参见图6,首先在第(N‑1)帧中,无线基站决定将在第N帧中发送下行用户数据的资源,并决定将在下行用户数据的目的无线终端中发送含有DRS的上行用户数据的资源(如(1)所示)。无线基站发送表示这些所决定的发送下行用户数据所用资源和发送含有DRS的上行用户数据所用资源的消息(如(2)所示)。无线终端用被通知的资源来发送含有DRS的上行用户数据(如(3)所示)。
在第N帧中,无线基站根据接收到的DRS来估计与无线终端之间的传送路径的状态。无线基站根据估计出的传送路径状态来形成多个天线的指向性,并发送下行用户数据(如(4)所示)。
(参考2:将SRS作为参考信号发送的方法中的时机)
下面,说明在背景技术中提到的将SRS作为参考信号发送的方法中的时机。
图7示出了将SRS作为参考信号发送的方法中的时机。
参见图7,首先在第(N‑2)帧中,无线基站决定将在第N帧中发送下行用户数据的资源,并决定将在下行用户数据的目的无线终端中发送SRS的资源(如(1)所示)。决定发送SRS的资源后,无线基站发送表示这种资源的RRC连接再设定消息(如(2)所示)。
在第(N‑1)帧中,无线基站发送表示所决定的、发送下行用户数据的资源的消息(如(3)所示)。无线终端发送连接再设定完成消息(如(4)所示)。
在第N帧中,无线终端通过UpTPS来发送SRS(如(5)所示)。无线基站通过接收到的SRS估计与无线终端之间的传送路径的状态。无线终端根据估计出的传送路径状态形成多个天线的指向性,并发送下行用户数据(如(6)所示)。
(工作步骤)
图8是表示本发明实施方式的无线通信系统的工作步骤的流程图。
参见图8,在步骤S101和步骤S102中,无线基站1的资源决定单元7执行调度。即,无线基站1的资源决定单元将任意下行链路子帧DL中至少一部分决定为用于向无线终端51周期性发送下行用户数据的第一资源(步骤S101)。并且,无线基站1的资源决定单元7将转换子帧S中的UpTPS中的任意资源决定为无线终端周期性发送SRS的第二资源。并且,无线基站1的资源决定单元7将任意上行链路子帧UL中的至少一部分决定为无线终端51周期性发送含有DRS的上行用户数据的第三资源(步骤S102)。
接着,无线基站1的资源通知部分8如图5中的(2)所示发送表示所决定的第一资源和第三资源的上行用户数据/下行用户数据分配消息(步骤S103)。
接着,无线终端51的用户数据控制单元57接收表示第一资源和第三资源的上行用户数据/下行用户数据分配消息(步骤S104)。
接着,无线终端51的用户数据控制单元57如图5中的(3)所示用在步骤S104中被通知的第三资源发送包含DRS的上行用户数据(步骤S105)。
接着,无线基站1的上行用户数据控制单元10接收包含DRS的上行用户数据(步骤S106)。
接着,无线基站1的资源通知单元8如图5中的(4)所示发送表示所决定的第二资源的RRC连接再设定消息(步骤S107)。
接着,无线终端51的探测控制单元58接收RRC连接再设定消息(步骤S108)。
接着,无线终端51的用户数据控制单元57如图5中的(5)所示用在步骤S104中被通知的第三资源发送包含DRS的上行用户数据(步骤S109)。
接着,无线基站1的上行用户数据控制单元10接收包含DRS的上行用户数据(步骤S110)。
接着,无线基站1的传送路径状态9根据在步骤S106中接收到的DRS估计与无线终端51之间的传送路径的状态。无线基站1的发送单元4根据估计出的状态形成多个天线2、3的指向性,并发送下行用户数据,如图5中的(6)所示(步骤S111)。
接着,无线终端51的接收单元55通过多个天线52、53接收下行用户数据(步骤S112)。
接着,无线终端51的探测信号控制单元58如图5中的(7)所示发送RRC连接再设定完成消息(步骤S113)。
接着,无线基站的资源通知单元8接收RRC连接再设定完成消息(步骤S114)。
接着,无线基站1的传送路径状态估计单元9根据在步骤S110中接收到的DRS来估计与无线终端51之间的传送路径的状态。无线基站1的发送单元4根据估计出的传送路径状态来形成多个天线2、3的指向性,并发送下行用户数据,如图5中的(8)所示(步骤S115)。
接着,无线终端51的接收单元55通过多个天线52、53接收下行用户数据(步骤S116)。
用在步骤S108中被通知的第二资源来发送SRS(步骤S117)。
接着,无线基站1的SRS控制单元13接收SRS(步骤S118)。
接着,无线基站1的传送路径状态估计单元9根据在步骤S118中接收到的SRS来估计与无线终端51之间的传送路径的状态。无线基站1的发送单元4根据估计出的传送路径状态形成多个天线2、3的指向性,并发送下行用户数据,如图5中的(10)所示(步骤S119)。
接着,无线终端51的接收单元55通过多个天线52、53接收下行用户数据(步骤S120)。
如上所述,根据本发明实施方式的无线通信系统,无线基站在决定发送下行用户数据的第一资源、接收SRS的第二资源、以及接收包含DRS的上行用户数据的第三资源之后到接收到SRS为止的期间,将包含在接收到的上行用户数据中的DRS作为用于估计传送路径状态的探测信号,而在接收SRS后,则将接收到的SRS作为用于估计传送路径状态的探测信号。因此,既可以避免无线电资源的浪费,而且也能缩短从决定下行用户数据的无线电资源到实际用该无线电资源来发送下行用户数据的时间
(变换例)
本发明不限于上述实施方式,而是还包括例如以下的变形。
(1)DRS
本发明实施方式中,无线基站决定无线终端用来发送含有DRS的上行用户数据的第三资源,并将第三资源通知给该无线终端,但并不仅限于此。在无线基站已经从该无线终端接收到上行用户数据时,由于包含在所述上行用户数据中的DRS可用于传送路径状态的估计,因此没有必要再重新决定第三资源。
(2)SRS
本发明实施方式中,资源决定单元将转换子帧中的UpPTS(上行链路部分)的一部分决定为无线终端周期性发送SRS的第二资源,但并不仅限于此。
例如,资源决定部分也可以将转换子帧中的UpPTS(上行链路部分)的全部决定为无线终端周期性发送SRS的第二资源。
另外,资源决定部分还可以将转换子帧中一部分的或者上行链路子帧UL的一部分(例如最后的符号)决定为无线终端周期性发送SRS的第二资源。
应该理解,本文公开的实施方案在所有方面仅为示例性的,而不是用来进行限制。本发明的范围由权利要求书而非上述说明来限定,凡在本申请的权利要求保护范围下所作的任何修改和等同替换等均应包含在本申请要求保护的范围内。
符号说明
1                   无线基站
2、3、52、53         天线
4、54               发送单元
5、55               接收单元
6                   下行用户数据控制单元
7                   资源决定单元
8                   资源通知单元
9                   传送路径状态估计单元
10                  上行用户数据控制单元
11                  网络通信单元
12                  网络
13                  SRS控制单元
51                  无线终端
57                  用户数据控制单元
58                  探测信号控制单元

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资源描述

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1、(10)申请公布号 CN 103004247 A (43)申请公布日 2013.03.27 C N 1 0 3 0 0 4 2 4 7 A *CN103004247A* (21)申请号 201180035256.0 (22)申请日 2011.07.21 2010-165111 2010.07.22 JP H04W 16/28(2006.01) H04B 7/06(2006.01) H04B 7/10(2006.01) H04W 72/04(2006.01) (71)申请人京瓷株式会社 地址日本京都 (72)发明人佐藤义三 (74)专利代理机构北京英赛嘉华知识产权代理 有限责任公司 11204 。

2、代理人余朦 付乐 (54) 发明名称 无线基站和无线通信方法 (57) 摘要 资源决定单元(7)将任意下行链路子帧中的 至少一部分决定为第一资源,并将UpPTS(Uplink Pilot Timeslot,上行导频时隙)的至少一部分 或者上行链路子帧的一部分决定为用来发送SRS (Sounding Reference Signal,探测参考信号)的 第二资源。在决定第一资源之后直到传送路径状 态估计单元(9)接收到SRS为止,传送路径状态 估计单元(9)根据包含在上行用户数据中的DRS (Demodulation Reference Signal,解调参考信 号)估计与无线终端之间的传送路径的。

3、状态,并在 接收到SRS之后根据SRS来估计与无线终端之间 的传送路径的状态。 (30)优先权数据 (85)PCT申请进入国家阶段日 2013.01.17 (86)PCT申请的申请数据 PCT/JP2011/066602 2011.07.21 (87)PCT申请的公布数据 WO2012/011537 JA 2012.01.26 (51)Int.Cl. 权利要求书1页 说明书7页 附图8页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书 1 页 说明书 7 页 附图 8 页 1/1页 2 1.无线基站,包括: 资源决定单元,将任意下行链路子帧中的至少一部分决定为用于向无线。

4、终端周期性发 送下行用户数据的第一资源,并将转换子帧中的上行链路部分的至少一部分或者上行链路 子帧的一部分决定为所述无线终端用来周期性发送第一探测参考信号的第二资源; 资源通知单元,将所决定的第二资源通知给所述无线终端; 传送路径状态估计单元,在所述第一资源被决定后到从所述无线终端接收到所述第 一探测参考信号为止,根据包含在从所述无线终端接收到的上行用户数据中的第二探测参 考信号来估计与所述无线终端之间的传送路径的状态,而在接收到所述第一探测参考信号 后,根据所述第一探测参考信号来估计与所述无线终端之间的传送路径的状态;以及 发送单元,根据所估计出的传送路径的状态来形成所述多个天线的指向性,并。

5、通过所 述第一资源发送所述下行用户数据。 2.如权利要求1所述的无线基站,其中, 所述资源决定单元将任意上行链路子帧中的至少一部分决定为所述无线终端用来在 指定期间发送包含所述第二探测参考信号的上行用户数据的第三资源; 所述资源通知单元向所述无线终端通知所决定的第三资源。 3.如权利要求2所述的无线基站,其中, 所述无线基站是在以LTE方式工作的通信系统中的无线基站; 所述上行链路部分是UpPTS。 4.如权利要求3所述的无线基站,其中, 所述无线基站中的所述资源决定单元按照上行链路-下行链路配置为“1”的帧构成来 决定所述第一资源、所述第二资源和所述第三资源。 5.无线通信方法,包括以下步骤。

6、: 将任意下行链路子帧中的至少一部分决定为向无线终端周期性发送下行用户数据的 第一资源,将转换子帧中的上行链路部分的至少一部分或者上行链路子帧的一部分决定为 所述无线终端用来周期性发送第一探测参考信号的第二资源; 向所述无线终端通知所决定的第二资源; 在所述第一资源决定后到从所述无线终端接收到第一探测参考信号为止,根据包含在 从所述无线终端接收到的上行用户数据中的第二探测参考信号来估计与所述无线终端之 间的传送路径的状态,而在接收到所述第一探测参考信号后,根据所述第一探测参考信号 来估计与所述无线终端之间的传送路径的状态;以及 根据所估计出的传送路径的状态来形成所述多个天线的指向性,并通过所述。

7、第一资源 发送所述下行用户数据。 权 利 要 求 书CN 103004247 A 1/7页 3 无线基站和无线通信方法 技术领域 0001 本发明涉及利用无线基站和无线通信方法,特别是根据探测信号来估计传送路径 状态的无线基站和无线通信方法。 背景技术 0002 在使用由3GPP(3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴计划) 制定规范的LTE方式等无线通信系统中,无线终端向无线基站发送参考信号。无线基站根 据接收到的参考信号来估计传送路径的状态,并形成用于下行用户数据的天线指向性。 0003 发送参考信号的方法包括无线终端发送带有DRS(Demod。

8、ulation Reference Signal,解调参考信号)的上行用户数据的方法,以及无线终端用转换子帧中的UpPTS(上 行链路部分)的一部分或上行链路子帧的一部分(如最后的符号)来发送SRS(Sounding Reference Signal,探测参考信号)的方法(比如参考专利文献1(特开2010-28192号公 报)。 0004 现有技术文献 0005 专利文献 0006 专利文献1:特开2010-28192号公报 发明内容 0007 发明所要解决的课题 0008 将DRS作为参考信号来发送的方法,其优点是从无线基站发送下行用户数据的无 线电资源被决定到无线基站实际使用该无线电资源发。

9、送下行用户数据之间的时间较短。但 是,可供所有的无线终端用来发送上行用户数据的珍贵的无线电资源有可能仅被用来发送 DRS,从而造成无线电资源的浪费。 0009 另一方面,在将SRS作为参考信号来发送的方法中,由于SRS不是嵌入在上行用户 数据中发送,因此可以避免浪费无线电资源。不过,不利的是,从无线基站决定发送下行用 户数据的无线电资源到无线基站实际使用该无线电资源发送下行用户数据之间的时间比 较长。 0010 因此,本发明的目的是提供既能够避免浪费无线电资源、又能使从无线基站决定 发送下行用户数据的无线电资源到无线基站实际使用该无线电资源发送下行用户数据之 间的时间缩短的无线基站和无线通信方。

10、法。 0011 解决课题所需手段 0012 本发明包括,资源决定单元,将任意下行链路子帧中的至少一部分决定为用于向 无线终端周期性发送下行用户数据的第一资源,并将转换子帧中的上行链路部分的至少一 部分或者上行链路子帧的一部分决定为无线终端用来周期性发送第一探测参考信号的第 二资源;资源通知单元,将所决定的第二资源通知给无线终端;传送路径状态估计单元,在 第一资源被决定后到从无线终端接收到第一探测参考信号为止,根据包含在从无线终端接 说 明 书CN 103004247 A 2/7页 4 收到的上行用户数据中的第二探测参考信号来估计与无线终端之间的传送路径的状态,而 在接收到第一探测参考信号后,根。

11、据第一探测参考信号来估计与无线终端之间的传送路径 的状态;以及发送单元,根据所估计出的传送路径的状态来形成多个天线的指向性,并通过 第一资源发送下行用户数据。 0013 附图简要说明 0014 图1表示本发明实施方式的无线通信系统的构成。 0015 图2表示本发明实施方式的无线基站的构成。 0016 图3表示本发明实施方式的无线终端的构成。 0017 图4表示使用本发明实施方式的无线通信系统发送的帧的构成。 0018 图5示出了用于说明本发明实施方式中的时机的示意图。 0019 图6示出了将DRS作为参考信号发送的方法中的时机的示意图。 0020 图7示出了将SRS作为参考信号发送的方法中的时。

12、机的示意图。 0021 图8是表示本发明实施方式的无线通信系统的工作步骤的流程图。 具体实施方式 0022 下面参照附图对本发明的实施方式做出说明。 0023 (无线通信系统的构成) 0024 图1表示本发明实施方式的无线通信系统构成。 0025 参见图1,此无线通信系统为使用LTE(Long Term Evolution,长期演进)方式的 无线通信系统,其中,多个无线基站A、B、C分别与处于图中圆环所示的本基站区域内的无 线终端通信。这些无线基站A、B、C在相同的时机接收上行信号和发送下行信号。 0026 (无线基站的构成) 0027 图2表示本发明实施方式的无线基站构成。 0028 参见图。

13、2,图中无线基站1具有多个天线2、3,发送单元4和接收单元5,下行用户 数据控制单元6和上行用户数据控制单元10,SRS控制单元13,资源决定单元7,资源决定 单元8,以及传送路径状态估计单元9和网络通信单元11。 0029 发送单元4通过多个天线2、3把下行用户数据和例如RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)连接再设定消息、上行用户数据/下行用户数据分配消息等控 制信号发送到无线终端。发送单元4根据由传送路径状态估计单元9估计出的每个子载波 的传送路径状态,来形成多个天线2、3的指向性,并发送下行用户数据。例如,发送单元4 按每个子载波的传送路径状态来对下行用。

14、户数据进行自适应阵列发送处理(加权控制),并 形成天线2、3的指向性。这里,形成天线的指向性包括将波束(密集地发送/接收信号的部 分)指向希望的通信对象的波束成形和将零(几乎不发送/接收信号的部分)指向非希望的 信号源方向或不想遭受干扰的方向的零陷。 0030 接收单元5通过多个天线2、3从无线终端接收上行用户数据和包括SRS、RRC连接 再设定完成消息的控制信号。 0031 下行用户数据控制单元6保存通过网络通信单元11从未在图中示出的控制中心 接收到的下行用户数据。 0032 上行用户数据控制单元10通过网络通信单元11将从无线终端接收到的上行用户 说 明 书CN 103004247 A 。

15、3/7页 5 数据发送至未在图中示出的控制中心。另外,上行用户数据控制单元10向传送路径状态估 计单元9输出包含在接收到的上行用户数据中的DRS。 0033 SRS控制单元13将从无线终端接收到的SRS输出给传送路径状态估计单元9。 0034 当下行用户数据控制单元接收到下行用户数据时,资源决定单元7将任意的下行 链路子帧中的至少一部分决定为周期性向无线终端发送下行用户数据的第一资源。资源决 定单元7将转换子帧中的UpPTS(上行链路部分)的一部分决定为无线终端用来周期性发 送SRS的第二资源。资源决定单元7将任意上行链路子帧UL中的至少一部分决定为用于 在规定期间周期性发送包含DRS的上行用。

16、户数据的第三资源。 0035 资源决定单元8向无线终端发送表示所决定的第一资源和第三资源的上行用户 数据/下行用户数据分配消息。资源决定单元8向无线终端发送表示所决定的第二资源的 RRC连接再设定消息。资源决定单元8从无线终端接收RRC连接再设定完成消息。 0036 传送路径状态估计单元9根据SRS或DRS估计传送路径的状态。 0037 网络通信单元11通过网络12从控制中心接收下行用户数据。网络通信单元11 通过网络12向控制中心发送上行用户数据。 0038 (无线终端的构成) 0039 图3表示本发明实施方式的无线终端构成。 0040 参见图3,此无线终端51具有多个天线52、53,发送单。

17、元54和接收单元55,用户数 据控制单元57和探测信号控制单元58。 0041 接收单元55通过多个天线52、53向无线基站1发送下行用户数据和例如RRC连 接再设定消息等的控制信号。 0042 发送单元54通过多个天线52、53向无线基站1发送上行用户数据和例如SRS、RRC 连接再设定完成消息等的控制信号。 0043 用户数据控制单元56保存并管理从无线基站1接收到的下行用户数据和将发送 到无线基站1的上行用户数据。 0044 当探测信号控制单元58接收到RRC连接再设定消息时,会根据RRC连接再设定消 息分配将发送SRS的无线电资源。之后,探测信号控制单元58发送RRC连接再设定完成消 。

18、息。探测信号控制单元58使用分配的无线电资源来发送SRS。 0045 (帧的构成) 0046 图4表示使用本发明实施方式的无线通信系统传送的帧的构成。 0047 参见图4,此帧的构成是对于LTE中在(Uplink-downlink configuration,上行链 路-下行链路配置)为“1”时的构成。 0048 如图4,传送1帧的周期是10ms。1帧分为两个半帧。每个半帧按时间顺序由下行 链路子帧DL、转换子帧S、两个连续的上行链路子帧UL、下行链路子帧DL组成。 0049 这里的转换子帧S由DwPTS(Downlink Pilot Timeslot,下行导频时隙)、GP(Guard Per。

19、iod,保护时段)和UpPTS(Uplink Pilot Timeslot,上行导频时隙)构成。UpPTS由两 个符号构成。 0050 (本发明实施方式中的时机) 0051 图5示出了本发明实施方式中的时机。 0052 参见图5,首先在第(N-2)帧中,无线基站1决定将在第(N-1)帧及其之后的帧中 说 明 书CN 103004247 A 4/7页 6 指定的下行子帧DL中周期性(也就是以半帧为周期)发送下行用户数据的第一资源、在下行 用户数据的目的无线终端51中在指定的期间(也就是仅仅两个半帧周期)周期性地发送含 有DRS的上行用户数据的第三资源、在下行用户数据的目的无线终端51中周期性(以。

20、半帧 为周期)发送SRS的第二资源(如(1)所示)。无线基站1发送表示所决定的第一资源和第 三资源的上行用户数据/下行用户数据分配消息(如(2)所示)。无线终端51用已通知的 第三资源来发送含有DRS的上行用户数据(如(3)所示)。无线基站1发送表示所决定的第 二资源的RRC连接再设定消息(如(4)所示)。 0053 在第(N-1)帧中,无线终端51用已通知的第三资源来发送含有DRS的上行用户数 据(如(5)所示)。 0054 无线基站1根据在步骤(3)中接收到的DRS,来估计与无线终端51之间的传送路 径的状态。无线基站1根据估计出的传送路径状态形成多个天线的指向性,并发送下行用 户数据(如。

21、(6)所示)。无线终端51发送RRC连接再设定完成消息(如(7)所示)。 0055 在第(N-1)帧中的最后一帧和第N帧中最先的第一和第二帧中,无线基站1根据 在步骤(5)中接收到的DRS,来估计与无线终端51之间的传送路径的状态。无线基站1根 据估计出的传送路径状态形成多个天线的指向性,并发送下行用户数据(如(8)所示)。 0056 在第N帧中,无线终端51通过UpPTS来发送SRS(如(9)所示)。无线基站1根据 接收到的SRS来估计与无线终端51之间的传送路径的状态。无线基站1根据估计出的传 送路径状态来形成多个天线的指向性,并发送下行用户数据(如(10)所示)。 0057 (参考1:将。

22、DRS作为参考信号发送的方法中的时机) 0058 下面,作为参考,说明在背景技术中提到的将DRS作为参考信号发送的方法中的 时机。 0059 图6示出了将DRS作为参考信号发送的方法中的时机。 0060 参见图6,首先在第(N-1)帧中,无线基站决定将在第N帧中发送下行用户数据 的资源,并决定将在下行用户数据的目的无线终端中发送含有DRS的上行用户数据的资源 (如(1)所示)。无线基站发送表示这些所决定的发送下行用户数据所用资源和发送含有DRS 的上行用户数据所用资源的消息(如(2)所示)。无线终端用被通知的资源来发送含有DRS 的上行用户数据(如(3)所示)。 0061 在第N帧中,无线基站。

23、根据接收到的DRS来估计与无线终端之间的传送路径的状 态。无线基站根据估计出的传送路径状态来形成多个天线的指向性,并发送下行用户数据 (如(4)所示)。 0062 (参考2:将SRS作为参考信号发送的方法中的时机) 0063 下面,说明在背景技术中提到的将SRS作为参考信号发送的方法中的时机。 0064 图7示出了将SRS作为参考信号发送的方法中的时机。 0065 参见图7,首先在第(N-2)帧中,无线基站决定将在第N帧中发送下行用户数据的 资源,并决定将在下行用户数据的目的无线终端中发送SRS的资源(如(1)所示)。决定发 送SRS的资源后,无线基站发送表示这种资源的RRC连接再设定消息(如。

24、(2)所示)。 0066 在第(N-1)帧中,无线基站发送表示所决定的、发送下行用户数据的资源的消息 (如(3)所示)。无线终端发送连接再设定完成消息(如(4)所示)。 0067 在第N帧中,无线终端通过UpTPS来发送SRS(如(5)所示)。无线基站通过接收 说 明 书CN 103004247 A 5/7页 7 到的SRS估计与无线终端之间的传送路径的状态。无线终端根据估计出的传送路径状态形 成多个天线的指向性,并发送下行用户数据(如(6)所示)。 0068 (工作步骤) 0069 图8是表示本发明实施方式的无线通信系统的工作步骤的流程图。 0070 参见图8,在步骤S101和步骤S102中。

25、,无线基站1的资源决定单元7执行调度。 即,无线基站1的资源决定单元将任意下行链路子帧DL中至少一部分决定为用于向无线终 端51周期性发送下行用户数据的第一资源(步骤S101)。并且,无线基站1的资源决定单元 7将转换子帧S中的UpTPS中的任意资源决定为无线终端周期性发送SRS的第二资源。并 且,无线基站1的资源决定单元7将任意上行链路子帧UL中的至少一部分决定为无线终端 51周期性发送含有DRS的上行用户数据的第三资源(步骤S102)。 0071 接着,无线基站1的资源通知部分8如图5中的(2)所示发送表示所决定的第一 资源和第三资源的上行用户数据/下行用户数据分配消息(步骤S103)。 。

26、0072 接着,无线终端51的用户数据控制单元57接收表示第一资源和第三资源的上行 用户数据/下行用户数据分配消息(步骤S104)。 0073 接着,无线终端51的用户数据控制单元57如图5中的(3)所示用在步骤S104中 被通知的第三资源发送包含DRS的上行用户数据(步骤S105)。 0074 接着,无线基站1的上行用户数据控制单元10接收包含DRS的上行用户数据(步 骤S106)。 0075 接着,无线基站1的资源通知单元8如图5中的(4)所示发送表示所决定的第二 资源的RRC连接再设定消息(步骤S107)。 0076 接着,无线终端51的探测控制单元58接收RRC连接再设定消息(步骤S1。

27、08)。 0077 接着,无线终端51的用户数据控制单元57如图5中的(5)所示用在步骤S104中 被通知的第三资源发送包含DRS的上行用户数据(步骤S109)。 0078 接着,无线基站1的上行用户数据控制单元10接收包含DRS的上行用户数据(步 骤S110)。 0079 接着,无线基站1的传送路径状态9根据在步骤S106中接收到的DRS估计与无线 终端51之间的传送路径的状态。无线基站1的发送单元4根据估计出的状态形成多个天 线2、3的指向性,并发送下行用户数据,如图5中的(6)所示(步骤S111)。 0080 接着,无线终端51的接收单元55通过多个天线52、53接收下行用户数据(步骤 。

28、S112)。 0081 接着,无线终端51的探测信号控制单元58如图5中的(7)所示发送RRC连接再 设定完成消息(步骤S113)。 0082 接着,无线基站的资源通知单元8接收RRC连接再设定完成消息(步骤S114)。 0083 接着,无线基站1的传送路径状态估计单元9根据在步骤S110中接收到的DRS来 估计与无线终端51之间的传送路径的状态。无线基站1的发送单元4根据估计出的传送 路径状态来形成多个天线2、3的指向性,并发送下行用户数据,如图5中的(8)所示(步骤 S115)。 0084 接着,无线终端51的接收单元55通过多个天线52、53接收下行用户数据(步骤 S116)。 说 明 。

29、书CN 103004247 A 6/7页 8 0085 用在步骤S108中被通知的第二资源来发送SRS(步骤S117)。 0086 接着,无线基站1的SRS控制单元13接收SRS(步骤S118)。 0087 接着,无线基站1的传送路径状态估计单元9根据在步骤S118中接收到的SRS来 估计与无线终端51之间的传送路径的状态。无线基站1的发送单元4根据估计出的传送 路径状态形成多个天线2、3的指向性,并发送下行用户数据,如图5中的(10)所示(步骤 S119)。 0088 接着,无线终端51的接收单元55通过多个天线52、53接收下行用户数据(步骤 S120)。 0089 如上所述,根据本发明实。

30、施方式的无线通信系统,无线基站在决定发送下行用户 数据的第一资源、接收SRS的第二资源、以及接收包含DRS的上行用户数据的第三资源之后 到接收到SRS为止的期间,将包含在接收到的上行用户数据中的DRS作为用于估计传送路 径状态的探测信号,而在接收SRS后,则将接收到的SRS作为用于估计传送路径状态的探测 信号。因此,既可以避免无线电资源的浪费,而且也能缩短从决定下行用户数据的无线电资 源到实际用该无线电资源来发送下行用户数据的时间 0090 (变换例) 0091 本发明不限于上述实施方式,而是还包括例如以下的变形。 0092 (1)DRS 0093 本发明实施方式中,无线基站决定无线终端用来发。

31、送含有DRS的上行用户数据的 第三资源,并将第三资源通知给该无线终端,但并不仅限于此。在无线基站已经从该无线终 端接收到上行用户数据时,由于包含在所述上行用户数据中的DRS可用于传送路径状态的 估计,因此没有必要再重新决定第三资源。 0094 (2)SRS 0095 本发明实施方式中,资源决定单元将转换子帧中的UpPTS(上行链路部分)的一部 分决定为无线终端周期性发送SRS的第二资源,但并不仅限于此。 0096 例如,资源决定部分也可以将转换子帧中的UpPTS(上行链路部分)的全部决定为 无线终端周期性发送SRS的第二资源。 0097 另外,资源决定部分还可以将转换子帧中一部分的或者上行链路。

32、子帧UL的一部 分(例如最后的符号)决定为无线终端周期性发送SRS的第二资源。 0098 应该理解,本文公开的实施方案在所有方面仅为示例性的,而不是用来进行限制。 本发明的范围由权利要求书而非上述说明来限定,凡在本申请的权利要求保护范围下所作 的任何修改和等同替换等均应包含在本申请要求保护的范围内。 0099 符号说明 0100 1 无线基站 0101 2、3、52、53 天线 0102 4、54 发送单元 0103 5、55 接收单元 0104 6 下行用户数据控制单元 0105 7 资源决定单元 0106 8 资源通知单元 说 明 书CN 103004247 A 7/7页 9 0107 9。

33、 传送路径状态估计单元 0108 10 上行用户数据控制单元 0109 11 网络通信单元 0110 12 网络 0111 13 SRS控制单元 0112 51 无线终端 0113 57 用户数据控制单元 0114 58 探测信号控制单元 说 明 书CN 103004247 A 1/8页 10 图1 说 明 书 附 图CN 103004247 A 10 2/8页 11 图2 说 明 书 附 图CN 103004247 A 11 3/8页 12 图3 说 明 书 附 图CN 103004247 A 12 4/8页 13 图4 说 明 书 附 图CN 103004247 A 13 5/8页 14 图5 说 明 书 附 图CN 103004247 A 14 6/8页 15 图6 说 明 书 附 图CN 103004247 A 15 7/8页 16 图7 说 明 书 附 图CN 103004247 A 16 8/8页 17 图8 说 明 书 附 图CN 103004247 A 17 。

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