一种通信方法,其包括:在时间=t时:第一多重天线中继节点对来自源节点的第一STBC编码信号,和来自第二多重天线中继节点的第一经解码和转发的STBC信号进行解码并且转发,以及目的地DSTTD接收机对来自该源节点的该第一STBC编码信号,和来自该第二多重天线中继节点的该第一经解码和转发的STBC信号进行解码;在时间=t+1时:该第二多重天线中继节点接收来自该源节点的第二STBC编码信号,和来自该第一多重天线中继节点的第二经解码和转发的信号,以及该目的地DSTTD接收机对来自该源节点的该第二STBC编码信号,和来自该第一多重天线中继节点的该第二经解码和转发的信号进行解码。
【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
本专利技术涉及ー种。
技术介绍
在点对点(PtoP)通信中,由于包括许多放大器、滤波器以及数模转换器的射频(RF)链的成本和复杂性,存在对发射机的发射功率的限制。为增强在这些情况下的通信性能,已将具有低功率协作的多重发射机考虑作为用于未来通信的候选。具有中继的这种协作式通信协议的示例为物理层网络编码、模拟网络编码以及各种混合方法。然而,所提及的中继协议由于在中继节点处的发射和接收需要使用双信道而遭受频谱效率损耗。換言之,由于半双エ(HD)中继无法同时接收和发射信号,因此需要额外的时间、频率和/或代码资源。
技术实现思路
一般而言,本专利技术涉及双重时空发射分集双路径中继系统。本专利技术还可能涉及在中继节点处的相位旋转处理、基于信噪比(SNR)的链路选择、包括训练序列的帧结构、两个中继和/或蜂巢规划策略的发射模式和接收模式。这可以具有減少中继节点之间的同信道干扰(CCI)、減少蜂巣间干扰(ICI)、減少位错误率和/或減少反馈信息量的优点。在本专利技术的第一具体表达型式中提供ー种,包括在时间=t时第一多重天线中继节点对来自源节点的第一 STBC编码信号,和来自第二多重天线中继节点的第一经解码和转发的STBC信号进行解码和转发,并且目的地DSTTD接收机对来自所述源节点的所述第一STBC编码信号,和来自所述第ニ多重天线中继节点的所述第一经解码和转发的STBC信号进行解码;在时间=t+l时所述第二多重天线中继节点接收来自所述源节点的第二 STBC编码信号,和来自所述第一多重天线中继节点的第二经解码和转发的信号,并且所述目的地DSTTD接收机对来自所述源节点的所述第二 STBC编码信号,和来自所述第一多重天线中继节点的所述第二经解码和转发的信号进行解码。所述方法可以进一歩包括相位旋转预处理。所述方法可以进一歩包括基于后处理SNR对预处理矩阵进行优化。在所述目的地DSTTD接收机处,基于后处理SNR可以选择直接链路或者中继链路。所述解码和转发的步骤可以包括DSTTD检测。所述方法可以进一歩包括对于所述STBC编码信号和经解码和转发的信号中的各个信号,基于帧结构中的正交训练序列进行信道估计。可以将蜂巣分成多个扇区,各个扇区均具有正交频带,并且在各个扇区内可以选择所述第一多重天线中继节点和所述第二多重天线中继节点。可以由多个相邻蜂巣形成簇,其中第一蜂巣中的第一扇区和第二蜂巣中的第二扇区可以共享相同的频带,并且其中选择所述第一多重天线中继节点和所述第二多重天线中继节点的步骤可以包括分别将最接近于所述第二扇区的所述第一扇区中的中继节点选择为所述第一多重天线中继节点或者所述第二多重天线中继节点,以及将最接近于所述第一扇区的所述第二扇区中的中继节点选择为所述第二多重天线中继节点或者所述第一多重天线中继节点。所述STBC编码信号和经解码和转发的信号可以包括双路径中继分时双エ(TDD)帧结构,其中所述帧结构可以包括用于上行链路数据传送、下行链路数据传送、相位旋转反馈和链路选择反馈的时槽。所述方法可以进一歩包括包括上行链路和下行链路的双向通信。ー种集成电路可以根据所述方法来通信。一种移动站可以根据所述方法来通信。 ー种基地站可以根据所述方法来通信。ー种中继站可以根据所述方法来通信。在本专利技术的第二具体表达型式中提供ー种通信系统,包括多重天线源,其被配置以发射STBC编码信号;至少两个多重天线DSTTD中继节点,其被配置以交替地对STBC编码信号进行解码和转发;以及DSTTD接收机,其被配置以对这些STBC编码信号和这些中继信号进行解码。本专利技术的发射方法的特定实施例可以具有ー个以上以下优点-具有优于例如PtoP直接通信系统的现有技术系统的性能改善;-与现有技术系统相比,具有更低的位错误率(BER);-使用最小量反馈信息以带来改善的系统性能;-具有与用于全双エ系统的频谱效率相同的频谱效率;-减少中继器间干扰;-減少蜂巣间干扰;以及-与例如使用放大并转发中继法的系统的现有技术系统相比,减少或者消除在中继器处收集的并且转发至目的地的噪声。附图说明现将參照以下附图来描述本专利技术的ー个以上示例性实施例,在附图中图I为图示根据示例性实施例的发射方法的示意图;图2 (a)为图示当使用于图I的方法中时在时槽t的源处的第t个时空区块编码帧的结构的示意图;图2 (b)为图示当使用于图I的方法中时在时槽t的中继节点处的第t个时空区块编码帧的结构的示意图;图3为图示当使用于图I的方法中时在不同时槽上的节点的发射模式的示意图;图4为图示使用于图I的方法中的有效单元规划的示意图;图5为图示用于图4的单元规划的簇结构的示意图6 (a)为图示用于基地站的帧的常规点对点时分多路复用(TDD) /正交分频多路存取(OFDMA)通信的频谱使用的示意图;图6 (b)为图示如图6 (a)中所示但是用于用户节点的常规点对点TDD/0FDMA通信的频谱使用的示意图;图7 (a)为图示在图I的方法中用于基地站的帧的TDD/0FDMA通信的频谱使用的示意图;图7 (b)为图示如图7 (a)中所示但是用于用户节点的TDD/0FDMA通信的频谱使用的不意图;图7 (C)为图示如第图(a)中所示但是用于第一中继节点的TDD/0FDMA通信的频谱使用的示意图;图7 (d)为图示如图7 (a)中所示但是用于第二中继节点的TDD/0FDMA通信的频 谱使用的示意图;图8 Ca)为随着从源至目的地的链路的所接收的SNR改变,比较基于DSTTD的双路径中继通信的直接链路与中继链路的BER性能的图表;图8 (b)为随着从源至中继器的链路的所接收的SNR改变,比较基于DSTTD的双路径中继通信的直接链路与中继链路的BER性能的图表;图9 Ca)为随着从源至目的地的链路的所接收的SNR改变,比较在不同反馈条件下基于DSTTD的双路径中继通信的BER性能的图表;图9 (b)为随着从源至中继器的链路的所接收的SNR改变,比较在不同反馈条件下基于DSTTD的双路径中继通信的BER性能的图表;以及图10为图示在不同时槽上的图I的发射方法的流程图。具体实施例方式在本说明书中可能使用以下符号。对于向量或者矩阵而言,上标‘T’和分别表示转置和复共轭转置。对于标量W而言,记号Iwl表示w的绝对值。对于矩阵W而言,记号I |W| If表示w的弗洛比尼斯范数。Ow表示《乘《零矩阵,并且Iw表示W乘W単位矩阵。记号W—1表示矩阵W的逆矩阵。[W]u表示W的第I个对角元素。Eレ]表示随机变量的期望值。图I图示出根据示例性实施例的发射方法100。该发射使用双路径双重时空发射分集(DSTTD),并且从源S 102经由中继站Rl 110和R2 112至目的地D 120而发生。中继站Rl 110和R2 112可以以解码并转发(DF)的方式进行中继。与使用例如放大并转发中继法的其他中继形式的系统对比,DF的使用可以具有減少或者消除转发至目的地的在中继器处收集的噪声的优点。在本说明书中,使用术语“节点”是用于指代用作方法100中的源、中继站或者目的地的装置。发射在多个时槽上发生。举例而言,用于两个时槽t=2和t=3的节点的发射模式图示于图I中。在t=2中,S 102和Rl 110用作发射机,而R2 112和D 120用作接收机。在t=3中,S本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】2010.01.27 SG 201000671-61.ー种通信方法,包括 在时间=t时 第一多重天线中继节点对来自源节点的第一时空区块编码信号,和来自第二多重天线中继节点的第一经解码和转发的时空区块编码信号进行解码并且转发,以及 目的地双重时空发射分集接收机对来自所述源节点的所述第一时空区块编码信号,和来自所述第二多重天线中继节点的所述第一经解码和转发的时空区块编码信号进行解码; 在时间=t+l时 所述第二多重天线中继节点接收来自所述源节点的第二时空区块编码信号,和来自所述第一多重天线中继节点的第二经解码和转发的信号,以及 所述目的地双重时空发射分集接收机对来自所述源节点的所述第二时空区块编码信号,和来自所述第一多重天线中继节点的所述第二经解码和转发的信号进行解码。2.根据权利要求I所述的方法,进ー步包括相位旋转预处理。3.根据权利要求I或2所述的方法,进ー步包括基于后处理信噪比对预处理矩阵进行优化。4.根据前述权利要求中任一项所述的方法,进ー步包括在所述目的地双重时空发射分集接收机处基于后处理信噪比来选择直接链路或者中继链路。5.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中所述解码和转发的步骤包括双重时空发射分集检测。6.根据前述权利要求中任一项所述的方法,进ー步包括对于所述时空区块编码信号以及经解码和转发的信号中的每个信号,基于帧结构中的正交训练序列进行信道估计。7.根据前述权利要求中任一项所述的方法,进ー步包括将蜂窝分成多个扇区,每个扇区均具有正交频带;并且在每个扇区内选择...
【专利技术属性】
技术研发人员:郑镇坤,孙素梅,
申请(专利权)人:新加坡科技研究局,
类型:
国别省市:
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