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C‑RAN前端预处理和信令单元制造技术

技术编号:14692467 阅读:108 留言:0更新日期:2017-02-23 15:16
描述了一种前端单元,所述前端单元在C‑RAN架构内运行以在RRU与BBU池网络之间执行蜂窝信号处理功能和资源选择功能。所述前端单元支持灵活负载迁移以及在CRAN BBU中的CoMP(协作多点),同时还减少在所述BBU池网络内或者在所述BBU池网络与所述RRU之间的数据传输。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
在本文中所描述的实施例总体上涉及无线网络和通信系统。背景C-RAN(CooperativeorCloudRadioAccessNetwork,合作或云无线电接入网络)是蜂窝通信行业在全世界范围内积极探索的下一代无线网络基础设施,目的在于通过使用集中式BBU(BasebandUnit,基带单元)处理以及远程连接的RRU(RemoteRadioUnit,远端射频单元)来大大减少运营商的总拥有成本。然而,为了实现C-RAN的所有优点,仍然存在待解决的挑战,包括具有成本效益的长距离光纤连接、可扩展的BBU、动态负载共享以及容错。这些都是本公开所关注的问题。附图说明图1展示了C-RAN架构的示例。图2描绘了示例性前端单元。图3展示了由前端单元执行的上行链路和下行链路处理。具体实施方式在本文中所描述的是一种前端单元,所述前端单元在C-RAN架构内运行以在RRU与BBU池网络之间执行蜂窝信号处理功能和资源选择功能。所描述的前端单元支持灵活负载迁移以及在CRANBBU中的CoMP(协作多点),同时还减少在所述BBU池网络内或者在所述BBU池网络与所述RRU之间的数据传输。C-RAN架构在传统的长期演进(LTE)网络中,独立基站(被称为演进节点B或者eNB)为终端(被称为用户设备或者UE)提供静态覆盖区域或小区。C-RAN对这种配置进行了修改,以便提供增大的能量效率和协作。如在图1中所示出的,一个或多个远端射频单元(RRU)150向/从一个或多个基带单元(BBU)120的池传送数字复基带无线信号。可以例如在通用公共无线接口(CommonPublicRadioInterface,CPRI)光纤链路之上传送基带样本数据。如由模块105所指示的BBU执行对基带数据的物理层(PHY)和媒体访问控制层(MAC)处理。RRU150对从BBU中接收的基带数据进行上变频/滤波151以供RF收发器155进行射频(RF)传输,并且对从RF收发器155中接收的信号进行下变频/滤波152。LTE物理层使用正交频分多址(OrthogonalFrequencyDivisionMultipleAccess,OFDMA)来调制LTE下行链路信号,并且使用相关技术——单载波频分多址(SingleCarrierFrequency-divisionMultipleAccess,SC-FDMA)来调制上行链路信号。对于下行链路和上行链路,在OFDMA调制之前,根据如QAM(QuadratureAmplitudeModulation,正交调幅)等调制方案来将数字数据调制成复值符号。在SC-FDMA的情况下,使用有时被称作DFT扩展的离散傅里叶变换(DiscreteFourierTransform,DFT)来进一步预编码符号。对于上行链路和下行链路两者而言,将快速傅里叶逆变换(InverseFastFourierTransform,IFFT)应用到被称为频域符号的这些符号中,以便将频域符号映射到不同的OFDMA/SC-FDMA子载波上,并且之后添加循环前缀以生成OFDMA或SC-FDMA符号。OFDMA或SC-FDMA符号是与频域符号所映射的子载波之和相对应的一系列复值时域样本。因为RRU将复值时域样本上变频成同相位RF载波和正交RF载波,所以可以分别将在时域或者频域中的复值符号的实部和虚部称为I分量和Q分量,将复值样本称为IQ样本。在OFDMA/SC-FDMA符号过程中传输的特定OFDMA/SC-FDMA子载波是LTE中最小的时频资源,并且被称为资源元素(ResourceElement,RE)。LTE还规定了多输入多输出(Multi-inputMulti-output,MIMO)操作,在所述MIMO操作中,由多个天线传输并接收多层数据,并且复调制符号中的每一个复调制符号被映射到多个传输层之一中并且之后被映射到特定天线端口上。之后,由在无线帧内的天线端口、子载波位置和OFDM符号索引唯一地标识每一个RE,其中无线帧具有10ms的持续时间。每一个无线帧由10个子帧组成,并且每一个子帧由两个连续的0.5ms时隙组成。每一个时隙包括用于扩展循环前缀的六个经索引的OFDM符号以及用于标准循环前缀的七个经索引的OFDM符号。与单个时隙内的12个连续子载波相对应的资源元素组被称为资源块(RB)。LTE可以在与不同RF载波频谱相对应的不同带宽中运行,并且使用在上下频带边沿处大约20%的频谱中的空子载波(被称为保护子载波)来运行。LTE定义了在MAC层和PHY层之间承载数据的传输信道,并且这些传输信道被映射到物理层信道上,所述物理层信道之后被映射到特定时频资源上。用于数据传输的下行链路和上行链路传输信道分别是被分别映射到物理下行链路共享信道(PhysicalDownlinkSharedChannel,PDSCH)和物理上行链路共享信道(PhysicalUplinkSharedChannel,PUSCH)上的下行链路共享信道(DownlinkSharedChannel,DL-SCH)和上行链路共享信道(UplinkSharedChannel,UL-SCH)。还将物理信道定义为用于将控制信息携带至MAC层,或者从MAC层携带控制信息。对于下行链路,这些物理信道包括:将包括资源分配的下行链路控制信息(DownlinkControlInformation,DCI)承载至UE的物理下行链路控制信道(PhysicalDownlinkControlChannel,PDCCH)、物理混合自动重传请求指示符信道(PhysicalHybridAutomaticRepeatRequestIndicatorChannel,PHICH)、物理控制格式指示符信道(PhysicalControlFormatIndicatorChannel,PCFICH)以及物理广播信道(PhysicalBroadcastChannel,PBCH)。对于上行链路,它们包括承载上行链路控制信息(UplinkControlInformation,UCI)(包括调度请求和数据传输确认)的物理上行链路控制信道(PhysicalUplinkControlChannel,PUCCH)以及用于UE通过随机接入前导的传输来初始接入到网络的物理随机接入信道(PhysicalRandomAccessChannel,PRACH)。此外,LTE定义了映射到特定RE上但不承载源自更高层的信息的物理信号。这些物理信号包括参考信号(ReferenceSignal,RS)、主同步信号(PrimarySynchronizationSignal,PSS)和辅同步信号(SecondarySynchronizationSignal,SSS)。前端单元在本文中所描述的前端单元是在RRU与BBU池网络之间的硬件单元,并且可以位于RRU之内或者位于BBU池网络中。前端单元经由快速傅里叶变换(FastFourierTransform,FFT)将从RRU中接收的上行链路时域信号样本变换到频域,并且经由快速傅里叶逆变换(IFFT)将从BBU中接收的频域数据变换成下行链路时域信号样本。前端单元还可以执行基于信道的频域数据选择、分配和压缩,其中本文档来自技高网...
<a href="http://www.xjishu.com/zhuanli/62/201480077956.html" title="C‑RAN前端预处理和信令单元原文来自X技术">C‑RAN前端预处理和信令单元</a>

【技术保护点】
一种用于操作与基带单元(BBU)池服务器并且与远端射频单元(RRU)通信的前端单元的方法,所述方法包括:从所述BBU池服务器接收下行链路物理信道数据、下行链路物理信号和下行链路控制信令(DCS),根据所述DCS将所述下行链路物理信道数据和下行链路物理信号映射到资源元素(RE)上,并且将相应的下行链路时域样本传输至所述RRU;以及从所述RRU接收上行链路时域样本,根据从所述BBU池服务器接收的上行链路控制信令(UCS)从所述上行链路时域样本中提取上行链路物理信道RE,并且将所述上行链路物理信道RE传输至如由所述UCS指定的目的BBU池服务器。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】1.一种用于操作与基带单元(BBU)池服务器并且与远端射频单元(RRU)通信的前端单元的方法,所述方法包括:从所述BBU池服务器接收下行链路物理信道数据、下行链路物理信号和下行链路控制信令(DCS),根据所述DCS将所述下行链路物理信道数据和下行链路物理信号映射到资源元素(RE)上,并且将相应的下行链路时域样本传输至所述RRU;以及从所述RRU接收上行链路时域样本,根据从所述BBU池服务器接收的上行链路控制信令(UCS)从所述上行链路时域样本中提取上行链路物理信道RE,并且将所述上行链路物理信道RE传输至如由所述UCS指定的目的BBU池服务器。2.如权利要求1所述的方法,进一步包括:通过对属于OFDMA符号的RE执行快速傅里叶逆变换(IFFT)并且添加循环前缀来对所述RE进行OFDMA调制以调制成下行链路时域样本。3.如权利要求1所述的方法,进一步包括:通过对属于单载波频分复用(SC-FDMA)符号的RE执行半载波移位(HCS)和快速傅里叶变换(FFT)并且移除循环前缀来从所接收的上行链路时域样本中提取上行链路物理信道RE。4.如权利要求1所述的方法,其中,存储在存储器中的下行链路物理信号包括参考信号(RS)、主同步信号(PSS)和辅同步信号(SSS)。5.如权利要求4所述的方法,进一步包括:接收所述RS、PSS和SSS,并且将其存储为未经调制的数据;以及根据LTE无线电帧编号来调制所述RS、PSS和SSS以便映射到RE上。6.如权利要求1所述的方法,进一步包括:对于针对其未接收到DCS的子帧,继续将表示所述RS、PSS和SSS的下行链路时域样本传输至所述RRU。7.如权利要求1所述的方法,其中,所述下行链路物理信道数据包括物理下行链路共享信道(PDSCH)的经调制和压缩的复值频域样本以及与物理下行链路控制信道(PDCCH)相对应的未经调制的数据。8.一种用于在LTE(长期演进)网络中运行的前端单元,所述前端单元包括:接口,所述接口用于与基带单元(BBU)池服务器并且与远端射频单元(RRU)通信;处理电路,所述处理电路具有用于存储如从所述BBU池服务器接收的下行链路物理信号的相关联存储器,其中,所述处理电路用于:从所述BBU池服务器接收下行链路物理信道数据和下行链路控制信令(DCS),根据所述DCS来将所述下行链路物理信道数据以及从存储器中检索的物理信号映射到资源元素(RE)上,对所述RE进行OFDMA(正交频分多址)调制以调制成下行链路时域样本,并且将所述下行链路时域样本传输至所述RRU,从所述RRU接收上行链路时域样本,根据从所述BBU池服务器接收的上行链路控制信令(UCS)来从所述上行链路时域样本中提取上行链路物理信道RE,并且将所述上行链路物理信道RE传输至如由所述UCS指定的目的BBU池服务器。9.如权利要求8所述的前端单元,其中,所述处理电路用于通过对属于OFDMA符号的RE执行快速傅里叶逆变换(IFFT)并且添加循环前缀来对所述RE进行OFD...

【专利技术属性】
技术研发人员:张志远Q·朱X·张S·朱X·吴X·杨S·张G·李X·张
申请(专利权)人:英特尔公司
类型:发明
国别省市:美国;US

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