CN101442353B - 一种下行发射分集的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种下行发射分集的方法,包括:基站预定多个可供选择的各个分布式天线单元时延组合;基站遍历所述预定的多个时延组合,判断是否存在至少一个时延组合,所述时延组合对于***中的每个终端,从各个分布式天线单元上延迟下行的针对该终端的分集发射信号到达该终端后的合成信号对于该终端接收机为可分辨的多径信号,如果存在至少一个所述时延组合时,则使用所述时延组合来设置各个分布式天线单元上的发射时延,并进行下行延迟分集发射,否则,转换***的下行延迟分集模式为挑选最优分布式天线单元的选择性发射。本发明通过自适应的下行发射分集方式,能够充分保证下行多径延迟发射分集方式所产生的增益。

Description

一种下行发射分集的方法
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种下行发射分集的方法。
背景技术
目前配备分布式天线单元的TD-SCDMA(时分-同步码分多址接入)基站已经投入商用,配备分布式天线单元的TD-SCDMA基站以更灵活、有效的分布式覆盖方式完成了对小区的覆盖,使得终端可以就近和一个或者几个分布式天线单元进行通信,增加了小区的等效覆盖面积,节省了上下行功率,减小了对全网的干扰。
对于配备分布式天线单元的TD-SCDMA基站的下行算法,存在如何对终端组织适当的分布式下行发射的问题。目前较成熟的方式为挑选最优分布式天线单元的选择性发射和挑选多个较优分布式天线单元的分集发射,前者的含义为基站挑选一个对于某个终端来说最优的分布式天线单元进行下行发射;后者的含义为基站挑选多个较优的分布式天线单元一起发射下行信号,同时采用一定的分集方式以利于终端利用来自多个分布式天线单元的信号。
挑选多个较优分布式天线单元的分集发射有利于避免分布式天线单元的下行功率受限,目前常用的一种分集发射方法为多个分布式天线单元之间进行延迟发射分集,即各个分布式天线单元采用不同的时延对下行发射信号进行延迟,使得来自各个分布式天线单元的信号被终端综合接收后看起来类似于接收到一个具有一定时延扩展的多径信号分布,终端利用具有多径的分辨能力的接收机综合利用各个径(事实上来自各个分布式天线单元)的信号能量。
但这种分集方式面临的一个问题就是如何设置各个分布式天线单元的发射延迟,由于终端的移动性和无线信道的复杂性,不同终端到各个分布式天线单元的信号时延不同,同一终端在移动过程中到各个分布式天线单元的信号时延也在变化,所以为了完成下行延迟发射分集的效果,各个分布式天线单元需要避免发射延迟设置恰好抵消终端至各个分布式天线的信道时延的情况,以致于通过发射延迟设置的各个分布式天线单元的下行信号在终端处又同时叠加,使得终端无法利用多径所产生的分集增益。
发明内容
本发明提供一种下行发射分集的方法,用以解决现有技术中存在的终端无法利用多径所产生的分集增益的问题。
本发明所述方法包括:
步骤A:基站预定多个可供选择的各个分布式天线单元时延组合;
步骤B:基站遍历所述预定的多个时延组合,判断是否存在至少一个时延组合,所述时延组合对于***中的每个终端,从各个分布式天线单元上延迟下行的针对该终端的分集发射信号到达该终端后的合成信号对于该终端接收机为可分辨的多径信号,如果存在至少一个所述时延组合时,则使用所述时延组合来设置各个分布式天线单元上的发射时延,并进行下行延迟分集发射,否则,转换***的下行延迟分集模式为挑选最优分布式天线单元的选择性发射。
进一步地,所述步骤A具体包括:
基站预定多个可供选择的各个分布式天线单元的时延组合;
根据预定的多个时延组合,计算在每个时延组合下,从各个分布式天线单元上延迟下行的针对每个终端的分集发射信号到达该终端的相对时间参数。
进一步地,所述步骤B中,判断所述时延组合对于***中的每个终端,从各个分布式天线单元上延迟下行的针对该终端的分集发射信号到达该终端后的合成信号对于该终端接收机为可分辨的多径信号的过程具体包括:
对于***中的每个终端,如果该终端对于任何两个相异的分布式天线单元,其相对时间参数的差值都不小于一个码片的时间宽度,则该终端从各个分布式天线单元上延迟下行的针对该终端的分集发射信号到达该终端后的合成信号对于该终端接收机为可分辨的多径信号。
其中,所述相对时间参数为该终端到任一分布式天线单元上的上行信号的峰值径到达时间与该分布式天线单元上的发射延时的和。所述发射延迟根据时分-同步码分多址帧结构中的训练序列进行的信道估计,获得上行信道冲击响应后测量径的峰值位置得到。
综上所述,本发明提供了一种下行发射分集的方法,通过自适应的下行发射分集方式,能够充分保证下行多径延迟发射分集方式所产生的增益。
附图说明
图1为本发明实施例所述方法的流程示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明实施例进行详细说明。
如图1所示,本发明实施例所述的下行发射分集方法可以包括以下步骤:
步骤101:基站测量多个终端中的每个终端到各个分布式天线单元上的上行信号的峰值径到达时间Ai,i=1...N,Ai为该终端的上行信号到达第i个分布式天线单元上的上行信号的峰值径到达时间,N为基站配备的分布式天线单元数目;
其中,每个终端到各个分布式天线单元上的上行信号的峰值径到达时间可以通过根据midamble(TD-SCDMA帧结构中的训练序列,称为Midamble码)训练码进行的信道估计,获得上行信道冲击响应后测量径的峰值位置得到。
步骤102:基站预先制定一系列供选择的各个分布式天线单元时延组合,时延组合表示为:Di,i=1...N,其中Di为第i个分布式天线单元上的发射延迟;
基站遍历各个预定的时延组合,计算在每个组合下,从各个分布式天线单元上延迟下行的针对某个终端的分集发射信号到达该终端的相对时间参数。
步骤103:判断是否至少存在一个时延组合,该时延组合记为OptDelay,对于***中的每个终端,从各个分布式天线单元上延迟下行的针对该终端的分集发射信号到达该终端后的合成信号对于该终端接收机为可分辨的多径信号,若存在至少一个这样的时延组合OptDelay,则转为步骤104,否则,转为步骤105;
其中,判断对于***中的每个终端,从各个分布式天线单元上延迟下行的针对该终端的分集发射信号到达该终端后的合成信号对于该终端接收机为可分辨的多径信号的具体过程为:
设i和j为两个相异的分布式天线单元,Di为第i个分布式天线单元上的发射延迟,Di为第j个分布式天线单元上的发射延迟,N为基站配备的分布式天线单元数目;Ai为该终端的上行信号到达第i个分布式天线单元上的到达时间,Aj为该终端的上行信号到达第j个分布式天线单元上的到达时间,则Ai+Di为第从第i个分布式天线单元上延迟下行的针对该终端的分集发射信号到达该终端的相对时间参数,Aj+Dj为第从第j个分布式天线单元上延迟下行的针对该终端的分集发射信号到达该终端的相对时间参数;
对于每个终端,如果该终端对于任何两个相异的分布式天线单元i和j都满足:|(Ai+Di)-(Aj+Dj)|≥Tchip,i∈1...N,j∈1...N,且i≠j,其中Tchip为TD中一个chip(码片)的时间宽度(781.25纳秒),说明该终端从各个分布式天线单元上延迟下行的针对该终端的分集发射信号到达该终端后的合成信号对于该终端接收机为可分辨的多径信号。上述算法步骤在TD-SCDMA***的每个subframe(子帧)上进行计算,即以每个子帧为时间单位进行一遍上述计算步骤。
步骤104:使用标记为OptDelay的组合来设置各个分布式天线单元上的发射时延,并进行下行延迟分集发射;
步骤105:转换***的下行延迟分集模式为挑选最优分布式天线单元的选择性发射。
综上所述,本发明实施例提供了一种下行发射分集的方法,通过自适应的下行发射分集方式,能够充分保证下行多径延迟发射分集方式所产生的增益。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求书的保护范围为准。

Claims (3)

1.一种下行发射分集的方法,其特征在于,包括:
步骤A:基站预定多个可供选择的各个分布式天线单元的时延组合;根据预定的多个时延组合,计算在每个时延组合下,从各个分布式天线单元上延迟下行的针对每个终端的分集发射信号到达该终端的相对时间参数;
步骤B:基站遍历所述预定的多个时延组合,判断是否存在至少一个时延组合,所述时延组合对于***中的每个终端,从各个分布式天线单元上延迟下行的针对该终端的分集发射信号到达该终端后的合成信号对于该终端接收机为可分辨的多径信号,如果存在至少一个所述时延组合时,则使用所述时延组合来设置各个分布式天线单元上的发射时延,并进行下行延迟分集发射,否则,转换***的下行延迟分集模式为挑选最优分布式天线单元的选择性发射;
所述步骤B中,判断所述时延组合对于***中的每个终端,从各个分布式天线单元上延迟下行的针对该终端的分集发射信号到达该终端后的合成信号对于该终端接收机为可分辨的多径信号的过程具体包括:对于***中的每个终端,如果该终端对于任何两个相异的分布式天线单元,其相对时间参数的差值都不小于一个码片的时间宽度,则该终端从各个分布式天线单元上延迟下行的针对该终端的分集发射信号到达该终端后的合成信号对于该终端接收机为可分辨的多径信号。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述相对时间参数为该终端到任一分布式天线单元上的上行信号的峰值径到达时间与该分布式天线单元上的发射时延的和。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述发射时延根据时分-同步码分多址帧结构中的训练序列进行的信道估计,获得上行信道冲击响应后测量径的峰值位置得到。
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