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基站、通信系统、移动终端和中继装置制造方法及图纸

技术编号:11264085 阅读:138 留言:0更新日期:2015-04-08 09:37
一种基站具有:通信单元,用于经基站和中继装置之间的中继链路以及中继装置和移动终端之间的接入链路与移动终端通信;和选择单元,用于从在基站和移动终端之间产生的延迟不同的多种分配模式选择针对频率-时间块的中继链路的上行链路、中继链路的下行链路、接入链路的上行链路和接入链路的下行链路的分配模式。

【技术实现步骤摘要】
基站、通信系统、移动终端和中继装置本申请是PCT国际申请日为2010年6月10日、申请号为201080032841.0、专利技术名称为“基站、通信系统、移动终端和中继装置”的专利技术专利申请的分案申请。
本专利技术涉及一种基站、通信系统、移动终端和中继装置。
技术介绍
在3GPP(第三代合作伙伴计划)中,正在积极考虑使用中继装置(中继站)在小区边缘实现吞吐量的增加的技术。这种中继装置在下行链路中接收从基站发送的信号,放大该信号,然后把放大的信号发送给移动终端。与直接从基站向移动终端发送信号相比,通过执行这种中继,中继装置能够增加信噪比。类似地,在上行链路中,中继装置能够通过对从移动终端发送给基站的信号进行中继来保持高信噪比。另外,例如,中继装置的这种中继描述于非专利文献1中。另外,作为中继装置的中继方案,能够引用放大-转发类型、解码-转发类型等。放大-转发类型是在保持接收的信号作为模拟信号的同时放大并发送该接收信号的方案。根据这种放大-转发类型,虽然未提高信噪比,但存在这样的优点:不必改善通信协议。另外,中继装置具有发射天线和接收天线之间的反馈路径,并设计为使反馈路径不振荡。解码-转发类型是这样的方案:通过AD转换把接收的信号转换成数字信号,对数字信号执行解码(诸如,纠错),对解码的数字信号再次编码,通过DA转换把数字信号转换成模拟信号,放大模拟信号,并发送该模拟信号。根据解码-转发类型,通过编码增益能够提高信噪比。此外,通过把经接收获得的数字信号存储在存储器中并在下一个时隙发送数字信号,中继装置能够避免发射天线和接收天线之间的反馈路径的振荡。另外,中继装置还能够通过改变频率而不是时隙来避免振荡。引文列表非专利文献非专利文献1:松下,“关于FDD系统的TD中继和FD中继的讨论”,2008年11月10-14日
技术实现思路
技术问题另一方面,在LTE(长期演进)和LTE-Advanced中,希望实现用户之间的通信延迟的减小(例如,50ms或更小)。然而,如果在基站和移动终端之间提供中继装置,则在中继装置处引起延迟,并且与延迟相关的问题变得更加显著。因此,考虑到以上问题提出本专利技术,并且本专利技术的目的在于提供一种基站、通信系统、移动终端和中继装置,所述基站、通信系统、移动终端和中继装置是新的、改进的并且能够根据具有不同延迟特性的多种链路分配模式中的任何链路分配模式把每个链路分配给频率-时间块。问题的解决方案根据本专利技术的一方面,为了实现上述目的,提供了一种基站,包括:通信单元,用于经基站和中继装置之间的中继链路以及中继装置和移动终端之间的接入链路与移动终端进行通信;以及选择单元,用于从在基站和移动终端之间产生的延迟特性不同的多种分配模式中选择针对频率-时间块的中继链路的上行链路、中继链路的下行链路、接入链路的上行链路和接入链路的下行链路的分配模式。通信单元可以接收指示中继装置兼容的分配模式的信息,以及选择单元可以从所述多种分配模式中选择中继装置兼容的分配模式。选择单元可以根据基站和移动终端之间的通信所要求的延迟特性选择分配模式。一个无线帧可以由多个子帧形成,以及每个频率-时间块的时隙可以对应于子帧的时隙。一个无线帧可以由多个子帧形成,所述子帧由多个时段形成,以及其中每个频率-时间块的时隙可以对应于时段的时隙。所述多种分配模式包括:中继链路的下行链路和接入链路的下行链路的频率-时间块在时间上不同、并且接入链路的上行链路和中继链路的上行链路的频率-时间块在时间上不同的分配模式,以及中继链路的下行链路和接入链路的下行链路的频率-时间块在频率上不同、并且接入链路的上行链路和中继链路的上行链路的频率-时间块在频率上不同的分配模式。所述多种分配模式可以包括中继链路的上行链路、中继链路的下行链路、接入链路的上行链路和接入链路的下行链路的频率-时间块在时间上相同但在频率上不同的分配模式。所述多种分配模式可以包括中继链路的上行链路、中继链路的下行链路、接入链路的上行链路和接入链路的下行链路的频率-时间块在频率上相同但在时间上不同的分配模式。所述多种分配模式可以包括中继链路的下行链路和接入链路的下行链路的频率-时间块在时间和频率上不同、并且接入链路的上行链路和中继链路的上行链路的频率-时间块在时间和频率上不同的分配模式。根据本专利技术的另一方面,为了实现上述目的,提供了一种通信系统,包括移动终端、中继装置和基站。所述基站包括:通信单元,用于经基站和中继装置之间的中继链路以及中继装置和移动终端之间的接入链路与移动终端进行通信;以及选择单元,用于从在基站和移动终端之间产生的延迟特性不同的多种分配模式中选择针对频率-时间块的中继链路的上行链路、中继链路的下行链路、接入链路的上行链路和接入链路的下行链路的分配模式。根据本专利技术的另一方面,为了实现上述目的,提供了一种移动终端。所述移动终端根据由选择单元选择的分配模式经中继装置与基站通信,所述基站包括通信单元和所述选择单元,所述通信单元用于经基站和中继装置之间的中继链路以及中继装置和移动终端之间的接入链路与移动终端进行通信,并且所述选择单元用于从在基站和移动终端之间产生的延迟特性不同的多种分配模式中选择针对频率-时间块的中继链路的上行链路、中继链路的下行链路、接入链路的上行链路和接入链路的下行链路的分配模式。根据本专利技术的另一方面,为了实现上述目的,提供了一种中继装置。所述中继装置根据由选择单元选择的分配模式对基站和移动终端之间的通信进行中继,所述基站包括通信单元和所述选择单元,所述通信单元用于经基站和中继装置之间的中继链路以及中继装置和移动终端之间的接入链路与移动终端进行通信,并且所述选择单元用于从在基站和移动终端之间产生的延迟特性不同的多种分配模式中选择针对频率-时间块的中继链路的上行链路、中继链路的下行链路、接入链路的上行链路和接入链路的下行链路的分配模式。专利技术的有益效果如上所述,根据本专利技术,能够根据具有不同延迟特性的多种链路分配模式中的任何链路分配模式把每个链路分配给频率-时间块。附图说明[图1]图1是显示根据本专利技术实施例的通信系统1的结构的解释示图。[图2]图2是显示根据本专利技术实施例的通信系统1中的每个链路的解释示图。[图3]图3是显示根据本专利技术实施例的通信系统1中使用的无线帧的示例性结构的解释示图。[图4]图4是显示移动终端20的结构的功能框图。[图5]图5是显示中继装置30的结构的功能框图。[图6]图6是显示基站10的结构的功能框图。[图7]图7是显示每个链路的分配模式1的解释示图。[图8]图8是显示每个链路的分配模式2的解释示图。[图9]图9是显示每个链路的分配模式3的解释示图。[图10]图10是显示每个链路的分配模式4的解释示图。[图11]图11是显示每个链路的分配模式5的解释示图。[图12]图12是显示每个链路的分配模式6的解释示图。[图13]图13是显示每个链路的分配模式7的解释示图。[图14]图14是显示每个链路的分配模式8的解释示图。[图15]图15是显示根据分配模式的组合的无线帧的示例性结构的解释示图。[图16]图16是显示根据分配模式的组合的无线帧的结构的修改例子的解释示图。[图17]图17是显示根据实施例的通信系统1的操作的流程图。具体实施方式以下,将参照附图详细描述本本文档来自技高网
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基站、通信系统、移动终端和中继装置

【技术保护点】
一种基站,包括:通信单元,用于经基站和中继装置之间的中继链路以及中继装置和移动终端之间的接入链路与移动终端进行通信;选择单元,用于从延迟特性不同的多种分配模式中选择中继链路的分配模式。

【技术特征摘要】
2009.07.27 JP 2009-1745891.一种基站,包括:电路,被配置成通过正交频分复用经基站和中继装置之间的中继链路以及中继装置和移动终端之间的接入链路与移动终端进行通信;并且从多种预定分配模式中选择中继链路的上行链路和中继链路的下行链路的预定分配模式,其中从所述基站向所述中继装置发送表示所选择的预定分配模式的信息,并且所述多种预定分配模式包括中继链路的下行链路和接入链路的下行链路的频率-时间块在时间上不同、并且接入链路的上行链路和中继链路的上行链路的频率-时间块在时间上不同的一种预定分配模式,其中所述电路接收表示中继装置兼容的预定分配模式的信息,并且从所述多种预定分配模式中选择所述预定分配模式。2.根据权利要求1所述的基站,其中所述多种预定分配模式的延迟特性不同。3.根据权利要求1所述的基站,进一步从多种预定分配模式选择针对频率-时间块的接入链路的上行链路和接入链路的下行链路的预定分配模式。4.一种中继装置,包括:电路,被配置成通过正交频分复用经接入链路与移动终端通信并且经中继链路与基站通信,所述电路从基站接收表示由基站从多种预定分配模式中选择的中继链路的上行链路和中继链路的下行链路的预定分配模式的信息,并且所述多种预定分配模式包括超过四种分配模式,并且所述多...

【专利技术属性】
技术研发人员:高野裕昭
申请(专利权)人:索尼公司
类型:发明
国别省市:日本;JP

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