專利名稱:用于具有預(yù)定參數(shù)的nlos無線系統(tǒng)的波束控制算法的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及鏈路自適應(yīng)、多路徑通信及非視距無線通信領(lǐng)域。本 發(fā)明特別涉及一種通信系統(tǒng)、通信設(shè)備和通信方法。
背景技術(shù):
在多個通信路徑之間切換的自適應(yīng)通信系統(tǒng)中,由于系 統(tǒng)在通信路徑之間切換時執(zhí)行通信鏈路自適應(yīng)(如自動增益控制)所需 的時間,導(dǎo)致接入延遲增大和/或數(shù)據(jù)率減小。
從EP 1 659 813 Al,已經(jīng)了解在第一和第二通信設(shè)備中釆用可調(diào) 整窄波束天線以在兩個通信設(shè)備之間提供無線通信鏈路的無線通信系 統(tǒng)。由此,第一通信設(shè)備和第二通信設(shè)備的天線方向的每種組合對應(yīng) 于通信設(shè)備之間的一個可能通信路徑。執(zhí)行路徑掃描以確定最佳地支 持通信鏈路的通信路徑列表,并且提供通信路徑上被確定為最佳的通 信鏈路。所述列表在設(shè)備之間的無線通信鏈路供應(yīng)期間更新。
因此,本發(fā)明要解決的問題是減少在通信系統(tǒng)中適應(yīng)特定通信路 徑所必需的時間。此問題通過如本發(fā)明權(quán)利要求1所述的通信系統(tǒng)、 如權(quán)利要求13所述的通信設(shè)備以及如權(quán)利要求18所述的通信方法解 決。通過本發(fā)明的以下說明,本發(fā)明針對和解決的其它目的和問題將 會十分明顯。
發(fā)明內(nèi)容
根據(jù)本發(fā)明的通信系統(tǒng)包括第一通信設(shè)備和第二通信設(shè)備,所 述第 一和笫二通信設(shè)備適合于在所述第 一和第二通信設(shè)備之間的多個 通信路徑上傳送信號,以及用于根據(jù)在各個通信路徑上傳送的信號確 定所述多個通信路徑的每一個的至少一個鏈路參數(shù)并且存儲確定的鏈路參數(shù)的鏈路參數(shù)確定系統(tǒng)。由此,所述第一通信設(shè)備和所述第二通 信設(shè)備,在切換至某個通信路徑以操作某個通信鏈路時,適合于根據(jù) 所述通信路徑的至少 一個存儲的鏈路參數(shù)操作所述通信路徑上的通信 鏈路。
由于使用預(yù)定的鏈路參數(shù)來操作通信鏈路,在切換至某個通信路 徑以操作某個通信鏈路時,可以忽略鏈路參數(shù)的確定。但是,特定通 信路徑的鏈路參數(shù)的確定需要在通信路徑上傳送信號并且根據(jù)接收的 信號計算鏈路參數(shù),而這會浪費寶貴的傳送時間。因此,通信鏈路上 的實際數(shù)據(jù)傳送更早獲得,通信鏈路的接入延遲減小并且通信鏈路的 數(shù)據(jù)率增大。
有利的是,所述鏈路參數(shù)確定系統(tǒng)適合于根據(jù)在各個通信路徑上 傳送的信號更新所述存儲的鏈路參數(shù)。
因為更新了鏈路參數(shù),對信道狀況的不斷自適應(yīng)得以實現(xiàn)。這樣, 即使是對于不穩(wěn)定的信道狀況,例如無線信道經(jīng)常遇到的,也允許可 靠的高數(shù)據(jù)率數(shù)據(jù)傳送。
有利的是,所述第 一和所述第二通信設(shè)備之間的通信M于時幀 的,每個時幀包括第一周期和第二周期。由此,所述鏈路參數(shù)確定系 統(tǒng)適合于在幀的第 一周期期間為所述多個通信路徑中的至少 一個確定 所述至少 一個鏈路參數(shù),并且所述第 一通信設(shè)備和所述笫二通信設(shè)備 適合于在幀的第二周期期間操作所述通信鏈路。
因為通信鏈路的操作在某個幀期間執(zhí)行,可以在保持鏈路自適應(yīng) 造成的開銷低并因此保持?jǐn)?shù)據(jù)率高的同時,實現(xiàn)較短幀長度和低誤幀 率(與通信鏈路相關(guān))。
所述通信系統(tǒng)有利地包括適合于選擇操作所述通信鏈路所在的通 信路徑的通信路徑選擇系統(tǒng),其中通信路徑的選擇基于在所述多個通 信路徑上傳送的所述信號的 一個或多個。
因為用于選擇提供通信鏈路的通信路徑的信號與用于確定鏈路參 數(shù)的信號相同,不需要發(fā)送額外的信號,并因此防止了數(shù)據(jù)率的降低。在所述第一通信設(shè)備和/或所述第二通信設(shè)備中包括所述鏈路參 數(shù)確定系統(tǒng)是有利的。
有利的是,所述第 一通信設(shè)備和/或所述第二通信設(shè)備包括適合于 對應(yīng)不同通信路徑調(diào)整到不同位置的窄波束天線,所述鏈路參數(shù)確定 系統(tǒng)適合于存儲所述確定的鏈路參數(shù)以及對應(yīng)各個通信路徑的窄波束 天線的位置。
有利的是,所述至少一個鏈路參數(shù)包括AGC值、保護(hù)間隔的長度、 頻率范圍指示器、編碼方案指示器、調(diào)制方案指示器、指示是否要采 用頻域均衡的信息和/或在通信系統(tǒng)中采用單載波還是多載波系統(tǒng)如 OFDM的信息。
根據(jù)本發(fā)明的通信設(shè)備適合于經(jīng)由多個通信路徑從另 一通信設(shè)備 接收信號,并且包括鏈路參數(shù)確定系統(tǒng),用于根據(jù)經(jīng)由多個通信路徑 的每一個接收的信號確定所述相應(yīng)通信路徑的至少一個鏈路參數(shù)。所
述通信設(shè)備,在切換至某個通信路徑以操作與另 一通信設(shè)備之間的通 信鏈路時,適合于根據(jù)所述通信路徑的至少一個存儲的鏈路參數(shù)操作 所述通信路徑上的與另 一通信設(shè)備之間的通信鏈路。
有利的是,所述鏈路參數(shù)確定系統(tǒng)適合于根據(jù)在各個通信路徑上 傳送的信號更新所述存儲的鏈路參數(shù)。
有利的是,所述通信設(shè)備和所述另 一通信設(shè)備之間的通信是基于 時幀的,每個時幀包括第一周期和笫二周期。由此,所述鏈路參數(shù)確 定系統(tǒng)適合于在幀的第一周期期間為所述多個通信路徑中的至少一個 確定所述至少一個鏈路參數(shù),并且所述通信設(shè)備適合于在幀的笫二周 期期間操作所述通信鏈路。
所述通信設(shè)備有利地包括適合于根據(jù)在所述多個通信路徑上傳送 的所述信號的 一個或多個來選擇操作所述通信鏈路所在的通信路徑的 通信路徑選擇系統(tǒng)。
所述通信設(shè)備有利地包括適合于對應(yīng)不同通信路徑調(diào)整至不同位 置的窄波束天線。由此,所述鏈路參數(shù)確定系統(tǒng)適合于存儲所述確定的鏈路參數(shù)以及對應(yīng)各個通信路徑的窄波束天線的位置。
根據(jù)本發(fā)明的在第 一通信設(shè)備和第二通信設(shè)備之間基于多個通信
路徑進(jìn)行通信的方法包括在多個通信路徑上傳送信號的步驟;基于 在各個通信路徑上傳送的信號,并且在切換到通信路徑以操作通信鏈 路時,確定和存儲所述多個通信路徑的每一個的至少 一個鏈路參數(shù)的 步驟;基于至少 一個存儲的所述通信路徑的鏈路參數(shù)操作所述通信路 徑上的通信鏈路的步驟。
有利的是,所述存儲的鏈路參數(shù)根據(jù)在各個通信路徑上傳送的信 號進(jìn)行更新。
有利的是,所述第一通信設(shè)備和所述第二通信設(shè)備之間的通信是 基于時幀的,每個時幀包括第一周期和第二周期。在這種情況下,所 述多個通信路徑中的至少 一個的所述至少 一個鏈路參數(shù)在幀的第 一周 期期間確定,并且所述通信鏈路在幀的第二周期期間操作。
所述方法有利地包括根據(jù)所述多個通信路徑上傳送的一個或多個 所述信號選擇操作所述通信鏈路所在的所述通信路徑的步驟。
有利的是,所述第 一通信設(shè)備和/或所述第二通信設(shè)備包括適合于 對應(yīng)不同通信路徑調(diào)整到不同位置的窄波束天線,并且其中所述確定 的鏈路參數(shù)與對應(yīng)各個通信路徑的窄波束天線的位置一起存儲。
圖1顯示典型使用情況下的本發(fā)明的通信系統(tǒng)的實施例。 圖2顯示根據(jù)實施例的幀結(jié)構(gòu)。 圖3顯示路徑掃描的表示。
圖4顯示通信系統(tǒng)實施例的第 一和第二通信設(shè)備的示意表示。
圖5顯示根據(jù)本發(fā)明的通信設(shè)備的特定實施例的示意表示。
圖6顯示包括鏈路參數(shù)的候選路徑表的示例。
圖7顯示才艮據(jù)本發(fā)明的通信方法的實施例的流程圖。
圖8顯示4艮據(jù)本發(fā)明的通信方法的修改的實施例的流程圖。
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具體實施例方式
現(xiàn)在將參照特定實施例說明本發(fā)明的一般概念,即通過使用預(yù)存 的鏈路參數(shù)操作(建立和維持)在多個通信路徑之間切換的通信系統(tǒng)中
的通信鏈路來減少接入延遲并增大數(shù)據(jù)率。重點在于減少AGC收斂時 間造成的開銷。
圖1顯示典型使用情況下的本發(fā)明的通信系統(tǒng)3的實施例。通信 系統(tǒng)3包括主站(MS)l和用戶站(SS)2。
MS 1為主是因為它在每個時幀中發(fā)送信標(biāo)消息并且在爭用期間 準(zhǔn)備從其它站(即SS 2)接收消息,這將在下文說明并且這將它與通信 系統(tǒng)3中的任何其它站(即SS 2)區(qū)別開來。SS 2為用戶是因為它接收 信標(biāo)消息,如下所述。因此,選擇的名稱(即主站和用戶站)不得祐^見 為限制,并且MS 1也可以稱作第一通信設(shè)備1, SS 2也可以稱作第二 通信設(shè)備2,而不會更改實施例的主題并且通常不會更改本發(fā)明的主 題。
雖然一般來i兌通信系統(tǒng)3可以是任何類型的通信系統(tǒng),實施例的 通信系統(tǒng)3是無線通信系統(tǒng)。舉例但不作為限制,通信系統(tǒng)3可以是 由DVD播放機(jī)1和投影儀(beamer) 2或便攜式音樂播放器2和音樂 放大器1等消費電子設(shè)備組成的室內(nèi)通信系統(tǒng)。其它示例是顯示器1 和攝像機(jī)2,或者是可連接或包含于個人計算機(jī)中的通信適配器1和 移動電話2。但是,本發(fā)明不限于消費電子設(shè)備。雖然為每個給定示 例設(shè)備給定了角色(即MS 1或SS 2),此角色只是示例并且設(shè)備也可以 充當(dāng)其它角色。在室內(nèi)環(huán)境中,多個傳送信號反射通常高,符合部署 本發(fā)明的有利條件。但是,室外環(huán)境中的信號反射也已知,并且本發(fā) 明同樣可以在此類環(huán)境中部署。此外,本發(fā)明可用于傳送任何類型的 數(shù)據(jù)。MS 1包括天線11, SS 2包括天線12。如下文中未另行說明, 假定天線11、 12的每一個是可調(diào)整窄波束天線??梢圆捎锰峁┒鄠€(可 選擇)可能發(fā)射和接收方向的任何天線。窄波束天線具有束寬相對較小的主瓣。主瓣的方向即天線發(fā)射和#~收的方向。從主瓣方向可控制的 意義上來說,可調(diào)整窄波束天線(可調(diào)整定向天線)是可調(diào)整的??梢?br>
僅在一側(cè)配備可調(diào)整天線。也就是說,雖然MS2的天線11可以是不 可調(diào)整寬波束/全向天線,SS 1的天線12可以是可調(diào)整定向天線,反 之亦然。
雖然天線11 、 12可在大約60GHz的毫米波長/頻率范圍中工作, 但其它工作頻率也是可行的。MS 1的天線11的發(fā)射和接收方向(下文 中稱作波束方向、天線方向或天線位置)與SS2的天線12的發(fā)射和接 收方向(下文中稱作波束方向、天線方向或天線位置)的每種組合對應(yīng) 一個可能的通信路徑。通信路徑是備選的,即一次只能使用一個通信 路徑。通信路徑在空間上是不同的。由于物體5處傳送信號的反射, 可能存在非視距通信路徑P1、 P2、 P3、 P4、 P5。 一些路徑,如視距通 信路徑P6,可能由于障礙物6被阻擋。雖然在圖1中描述了 MS l傳 送和SS 2接收的情況,這只是示例,并且MS 1和SS 2均可用作接收 器(Rx)和發(fā)射器(Tx)。定向天線ll、 12均調(diào)整至例如可以接收到最強(qiáng) 信號(圖1中的P3)的最佳位置(對應(yīng)于最佳通信路徑)。因此,只有少量 反射信號到達(dá)接收器。
在傳統(tǒng)系統(tǒng)中,Tx側(cè)和Rx側(cè)包括寬波束/全向天線,反射信號會 經(jīng)由所有路徑Pl、 P2、 P3、 P4、 P5到達(dá)接收器,在數(shù)據(jù)率高時,導(dǎo) 致超過幾十個碼元周期的信道延遲擴(kuò)展,造成因深度頻率選擇性衰落 引起的嚴(yán)重碼間干擾(ISI)。必須對抗ISI(如通過精細(xì)均衡或OFDM調(diào) 制技術(shù)),這增加了收發(fā)信機(jī)電路的復(fù)雜性。因此,相比Tx側(cè)和Rx 側(cè)包括寬波束/全向天線的傳統(tǒng)系統(tǒng),信道延遲擴(kuò)展可大大縮短,(基帶) 電路復(fù)雜性可減少并且可以通過使用至少一個窄波束天線實現(xiàn)低功 耗。此外,由于來自Tx和Rx窄波束天線11、 12的更高天線增益, 可輕松滿足高速率無線通信(如超過1 Gbps)的鏈路預(yù)算要求。
在實施例中,^Fi定每個天線11、 12在稱作"水平"和"垂直"的 兩個正交方向上均具有100。的掃描范圍和20。的半功率波束寬度從而提供二維掃描場,但也可以使用其它值和規(guī)格。在這種情況下,MS1 和SS 2中每一個的天線方向數(shù)量為5x5=25, MS 1和SS 2之間的(先 驗可能(priori possible))通信路徑總數(shù)為25x25=625。因此,確定最 佳通信路徑的計算復(fù)雜性很高。EP 1659813 Al中描述了一種可以采用 的復(fù)雜性減少的算法。
圖2顯示根據(jù)實施例的幀結(jié)構(gòu)(時間從左至右增加)。每個時幀包 括^^信標(biāo)周期14和爭用周期16的掃描周期13以及含上行鏈路數(shù)據(jù)周 期18和下行鏈路數(shù)據(jù)周期20的數(shù)據(jù)周期17。信標(biāo)周期14和下行鏈 路數(shù)據(jù)周期20是下行鏈路(從MS 1至SS 2的傳送),而爭用周期16 和上行鏈路數(shù)據(jù)周期18是上行鏈路(從SS 2至MS 1的傳送)。為了確 定最佳(如最強(qiáng))通信路徑以據(jù)此提供通信鏈路,在幀的路徑掃描周期 13期間執(zhí)行路徑掃描以確定最佳通信路徑。通信鏈路(即用于傳送由 MS 1和MS 2提供的用戶數(shù)據(jù)的實際通信設(shè)施)在幀的數(shù)據(jù)周期17期 間提供。數(shù)據(jù)周期17的集合形成了數(shù)據(jù)階段17(周期和階段均由相同 的參考標(biāo)號表示),而掃描周期13的集合形成了掃描階段13(周期和階 段均由相同的參考標(biāo)號表示)。數(shù)據(jù)階段17用于傳輸用戶數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù) 階段17可傳輸其它數(shù)據(jù),包括內(nèi)部協(xié)議數(shù)據(jù)。
顯示了兩個連續(xù)的幀i和i+l。在幀i(i-l,2,3,…)的掃描周期13期 間,使用通信路徑Pc(i)。在幀i的數(shù)據(jù)周期17期間,使用稱作"當(dāng)前 通信路徑"的通信路徑Pp(i)。每個通信路徑對應(yīng)于一對天線方向,一 個MS1的天線方向, 一個SS2的天線方向。在大多數(shù)時間,Pc(i+1) 不同于Pc(i),而Pp(i+1)與Pp(i)相同。因此,在正常情況下,Pc的變 化比Pp更頻繁。
對于每個幀i,通信系統(tǒng)3確定當(dāng)前通信路徑Pp(i),即在幀的數(shù) 據(jù)周期17期間其上提供通信鏈路的通信路徑。當(dāng)前通信路徑的確定基 于掃描階段13期間傳送的信號。作為路徑掃描的一部分,通信系統(tǒng)3 在給定的多個通信路徑的每一個上重復(fù)傳送信號,并且根據(jù)傳送的信 號確定給定的多個通信路徑的每一個的信道質(zhì)量指標(biāo)。給定的多個通
12信路徑可隨時間變化。給定的多個通信路徑可包括所有先驗可能的通 信路徑(即所有天線方向組合)或僅包括其子集。在開始通信時,掃描 所有先驗可能的通信路徑可能是有利的。之后, 一些路徑可棄用(如因 為它們經(jīng)常無法提供用于通信)并且路徑掃描可限于"更有希望的"通 信路徑。間或,即使棄用的通信路徑也可^皮掃描。在這種情況下,所 有先驗可能的通信路徑均被重復(fù)掃描,即使是不同的頻率。信道質(zhì)量
指標(biāo)由包含于MS 1和MS 2(即包含于由MS 1和MS 2形成的系統(tǒng)中) 中的信道評估系統(tǒng)21確定。在實施例中,信道評估系統(tǒng)21包括SS2 中包括的信道評估器21-2,并且可選地包含MS 1中的信道評估器 21-1。信道質(zhì)量指標(biāo)可基于接收信號強(qiáng)度指示(RSSI)、由它給定或?qū)?yīng) 于它。此外,或者備選,信道質(zhì)量指標(biāo)也可基于誤比特率(BER)和/或 誤幀率(FER)。
此外,信道評估系統(tǒng)21可適合于根據(jù)作為路徑掃描一部分的掃描 階段13期間傳送的信號來確定每個通信路徑的多路衰落/ISI的強(qiáng)度 (即確定每個通信路徑的相應(yīng)ISI強(qiáng)度值)。
更具體地說,在此實施例中,MS 1在給定掃描周期13的信標(biāo)周 期14期間使用給定掃描周期13的MS天線方向發(fā)送信標(biāo)信號。SS 2 嘗試使用給定掃描周期13的SS天線方向接收信標(biāo),并且通過SS信 道評估器21-2確定通信路徑的信道質(zhì)量指標(biāo)。這樣,就在一個方向(從 MS 1至SS 2)上測試了通信路徑,但是可以^暇定,兩個方向的信道質(zhì) 量是相同的。此外,信道質(zhì)量指標(biāo)(和ISI強(qiáng)度值)可根據(jù)路徑掃描階段 13期間(如爭用周期16期間)從SS 2傳送到MS 1的信號來獲得。由此, 信道評估系統(tǒng)21通過SS信道評估器21-2和MS信道評估器21-1根據(jù) 掃描階段13中分別從MS 1傳送到SS2和從SS2傳送到MS 1的信號 來確定信道質(zhì)量指標(biāo)(和ISI強(qiáng)度值)。此外,第二信道質(zhì)量指標(biāo)(和笫 二 ISI強(qiáng)度值)可根據(jù)路徑掃描階段13期間(如爭用周期16期間)從SS 2 傳送到MS 1的信號來獲得。由此,信道評估系統(tǒng)21通過MS信道評 估器21-1根據(jù)掃描階段13中從SS 2傳送到MS 1的信號來確定第二信道質(zhì)量指標(biāo)(和第二 ISI強(qiáng)度值)。從SS 2到MS 1的方向的通信路徑 上的通信鏈路的 一個或多個鏈路參數(shù)可基于通信路徑的第二信道質(zhì)量 值(和第二ISI強(qiáng)度值)。
圖3顯示路徑掃描的表示。左側(cè)網(wǎng)格顯示MS 1的天線方向(每個 方格對應(yīng)于一個天線方向,每列對應(yīng)于一個"水平"位置,每行對應(yīng) 于一個"垂直"位置),右側(cè)網(wǎng)才各顯示SS 2的天線方向。才艮據(jù)作為路 徑掃描的一部分而傳送的信號,不僅確定了當(dāng)前路徑,還確定了候選 路徑的排序列表(其中當(dāng)前路徑可視作特別的,候選路徑中的第一個)。 當(dāng)前通信路徑和其它候選路徑的確定基于為通信路徑確定的信道質(zhì)量 指標(biāo)(如RSSI)。但是,必須理解,除信道質(zhì)量之外,可能還有其它確 定候選路徑列表所基于的標(biāo)準(zhǔn)(如鏈路參數(shù)和信道歷史)。候選路徑列 表的確定由通信路徑選擇系統(tǒng)22執(zhí)行。通信路徑選擇系統(tǒng)22包含于 MS 1和SS 2中(即包含于由MS 1和SS 2組成的系統(tǒng)中)。通信路徑選 擇系統(tǒng)22可完全包含于SS 2或完全包含于MS 1中,或包含SS 2中 的第一子單元22-2和MS 1中的第二子單元22-l。 P指示對應(yīng)于當(dāng)前 路徑也可以稱作候選路徑0的MS 1和SS 2的天線方向。Cl表示用于 候選路徑1的MS 1和SS 2的天線方向。C2表示用于候選路徑2的 MS 1和SS 2的天線方向。C3表示用于候選路徑3的MS 1和SS 2的 天線方向。在此示例中,確定只有4個通信路徑足夠好以支持通信鏈 路。在當(dāng)前路徑受到(如移動物體)干擾時,會使用一個候選路徑(如下 一個)取代當(dāng)前路徑。EP 1 659 813 A1中描述了此方案的可能實現(xiàn)。
掃描階段13用于測量給定的多個通信路徑(如所有通信路徑)的信 道質(zhì)量以及不斷和動態(tài)地更新圖3中所示的候選路徑表。掃描階段13 期間可在MS 1和SS 2之間交換天線控制信息。如圖2中所示,爭用 周期16可包括用于促進(jìn)例如基于爭用的々某體訪問的時隙TS。基于爭 用的々某體訪問可通過時隙之外的其它方式提供。即使提供了時隙TS, 這不一定表示通信系統(tǒng)3通常是時分多址(TDMA)系統(tǒng)。實際上,實施 例的通信系統(tǒng)3可通過時分或時分之外的其它方式提供多址。
14通常,由MS 1和SS 2形成的系統(tǒng)還包括鏈路參數(shù)確定系統(tǒng)24, 用于確定給定的多個通信路徑中的每一個的至少一個鏈路參數(shù)。在實 施例中,鏈路參數(shù)確定系統(tǒng)24包括SS 2中的鏈路參數(shù)確定器24-2, 并且可選地包含MS 1中的鏈路參數(shù)確定器24-l。鏈路參數(shù)是指描述 用于MS 1和SS 2之間的信息交換的方案的參數(shù)和/或根據(jù)信道狀況選 擇的參數(shù)。確定的鏈路參數(shù)存儲在與對應(yīng)通信路徑關(guān)聯(lián)的(可能分布式 的)數(shù)據(jù)庫中(未示出)。根據(jù)存儲的鏈路參數(shù),在數(shù)據(jù)階段17中提供通 信鏈路。鏈路參數(shù)根據(jù)掃描階段13中接收的信號確定。 一些鏈路參數(shù) 可根據(jù)確定的信道質(zhì)量指標(biāo)和/或確定的ISI強(qiáng)度值來確定。在確定某 個通信路徑不適合支持通信鏈路(如因為確定的RSSI極低)時,該通信 鏈路的至少一個鏈路參數(shù)可取特殊值或成為特殊"鏈路參數(shù)",表示 該通信鏈路已被確定/認(rèn)定無法支持通信鏈路。當(dāng)前實施例適合于確定 每個通信路徑的以下鏈路參數(shù)
MS 1的AGC值,SS 2的AGC值(AGC值對應(yīng)于為了達(dá)到標(biāo)準(zhǔn) 信號水平而應(yīng)用于接收的信號的增益。AGC(自動增益控制),例如, 可在假定從RF電路輸出恒定信號功率的ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換)單元之前在 模擬RF電路中執(zhí)行);
通信系統(tǒng)的類型(類型包括如a)無頻域均纟軒器的單載波系統(tǒng)、 b) OFDM系統(tǒng)以及c)有頻域均衡器的單載波系統(tǒng));
調(diào)制方案(方案包括如BPSK、 QPSK、 DQPSK、 16QAM以及 64QAM);
保護(hù)間隔長度(用于如OFDM系統(tǒng)和有頻域均衡器的單載波系
統(tǒng));
信號傳送的頻率范圍(如59GHz ISM頻帶(59GHz-60GHz)或65 GHz ISM頻帶(65GHz-66GHz));
用于糾錯的編碼方案(如可以定義編碼率1/2、 2/3、 4/5、 5/6、 7/8 的不同編碼方案)。
但是,通常可以僅確定參數(shù)的子集并且可確定本文未描述的其它參數(shù)。 一些鏈路參數(shù)(即鏈路參數(shù)取的值)必須讓兩個通信設(shè)備(即MS 1 和SS 2)都知道,或必須讓尚未確定它的通信設(shè)備(即MS 1或MS 2)知 道。假定提供信息給通信設(shè)備l、 2或確保通信設(shè)備1、 2使用相同鏈 路參數(shù)值的部件和方法可用。最簡單的,例如,可以通過從已確定鏈 路參數(shù)(值)的通信設(shè)備(SS 2或MS l)傳送鏈路參數(shù)(值)至要求它的通 信設(shè)備(分別為MS 1或SS 2)來實現(xiàn)。鏈路參數(shù)(值)可在掃描階段13 和/或數(shù)據(jù)階段17期間傳送。
SS 2的AGC值(SS AGC值)可由包含于SS 2的鏈路參數(shù)確定器 24-2中的模擬AGC電路26確定。SS AGC電路26基本上是傳統(tǒng)的, 但必須提供讀出確定的AGC值的可能性以及將先前確定和存儲的 AGC值應(yīng)用于已接收信號的可能性。MS 1的AGC值(MS AGC值)可 例如根據(jù)SS AGC值或根據(jù)確定的信道質(zhì)量指標(biāo)(如RSSI)確定?;蛘?, MS AGC值可由包含于MS 1和鏈路參數(shù)確定系統(tǒng)24中的傳統(tǒng)才莫擬 AGC電路28確定。在后一種情況下,通信系統(tǒng)3在掃描階段13期間 (如在爭用周期16或掃描階段13的另一周期)在從SS 2到MS l的多 個通信路徑的每一個上重復(fù)傳送信號。MS 1的AGC電路28根據(jù)在通 信路徑上從SS 2傳送到MS 1的信號確定每個通信路徑的MS AGC值。 在新信號經(jīng)由通信路徑到達(dá)MS 1時,MS AGC值相應(yīng)地更新。MS AGC電路28基本上是傳統(tǒng)的,但必須提供讀出確定的AGC值的可能 性以及將先前確定和存儲的AGC值應(yīng)用于已接收信號的可能性。因 此,MS AGC值的確定基本上與SS AGC值的確定相同。但是,假定 例如SS 2在爭用周期的一個時隙TS期間傳送信號之一并且另一SS(未 示出)在相同時隙TS期間傳送相似的或其它的信號,信號沖突并且MS AGC值的確定不成功。因此,MS AGC值的實際更新頻率是和無率性的。 或者,為了避免沖突,MS 1可在路徑掃描周期(如特定傳輸時隙TS) 期間分配獨占傳送可能性給SS 2。但是,第二SS的存在只是示例而 并非必要。在沒有其它SS的情況下,不需要爭用周期16并且爭用周 期16可由備選上行鏈路周期所取代以便于SS 2的獨占使用。在每個
16備選上行鏈路周期,SS 2使用相應(yīng)掃描周期13的通信路徑Pc傳送要 求的信號至MS 1,并且相應(yīng)MS AGC值由AGC電路28根據(jù)傳送的 信號獲得。通信系統(tǒng)3可動態(tài)地(如在用戶請求時,預(yù)定時間表或自動 檢測到其它通信設(shè)備時)在單SS模式和多SS模式之間改變。
在根據(jù)通信路徑的給定方向(從MS 1到SS 2或從SS 2到MS 1) 上傳送的信號確定鏈路參數(shù)時,鏈路參數(shù)通常用于操作相同方向的通 信路徑上的通信鏈路。例如,在上述參數(shù)SSAGC值、通信系統(tǒng)類型、 調(diào)制方案、保護(hù)間隔長度、頻率范圍和編碼方案由SS2的鏈路參數(shù)確 定器24-2根據(jù)給定通信路徑上從MS 1傳送到SS 2的信號確定時,這 些鏈路參數(shù)(至少)用于操作從MS 1到SS 2的通信路徑上的通信鏈路。 例如,在上述參數(shù)MSAGC值、通信系統(tǒng)類型、調(diào)制方案、保護(hù)間隔 長度、頻率范圍和編碼方案由MS 1的鏈路參數(shù)確定器24-1根據(jù)給定 通信路徑上從SS 2傳送到MS 1的信號確定時,這些鏈路參數(shù)(至少) 用于操作從SS2到MS 1的通信路徑上的通信鏈路。但是,鏈路參數(shù) 也可以用于操作相反方向的通信鏈路。
圖4顯示如上所述的MS 1和SS 2的示意表示。 ' 在SS2的特定實施例中,對應(yīng)于通信系統(tǒng)3的特定實施例,信道 評估系統(tǒng)21 、通信路徑選擇系統(tǒng)22和鏈路參數(shù)確定系統(tǒng)24包含于SS 2中。在這種情況以及MS AGC值由AGC電路28確定的情況下,AGC 電路28為MS 1的一部分,但與上述相反,并非鏈路確定系統(tǒng)24的 一部分。除此之外,該特定實施例與上述實施例相同。圖5顯示SS2 的特定實施例的表示。
基于以上所述,根據(jù)鏈路參數(shù)由鏈路參數(shù)確定系統(tǒng)24確定,以下 示例自適應(yīng)方案得以實現(xiàn)
如果,對于給定通信路徑,不存在多路衰落(如ISI強(qiáng)度值低于給 定的第 一 閾值)并且確定的信道質(zhì)量極佳(如信道質(zhì)量指標(biāo)高于給定的 第二閾值),無頻域均^f器的單載波系統(tǒng)和具有第一星座大小(如64 QAM)的高級調(diào)制方案^皮選擇并存儲用于給定的通信路徑。這允許高
17數(shù)據(jù)率和簡單的發(fā)射器,尤其是接收器操作(接收器無頻域均〗軒),從 而實現(xiàn)了低功耗。
如果,對于給定通信路徑,存在強(qiáng)多路衰落(如ISI強(qiáng)度值高于第
一閾值)并且確定的信道質(zhì)量極佳(如信道質(zhì)量指標(biāo)高于第二閾值),
OFDM或有頻域均衡器的單載波系統(tǒng)和具有第二星座大小(如16 QAM) 的高級調(diào)制方案纟皮選擇并存儲用于給定的通信路徑。這允許了高數(shù)據(jù)率。
如果,對于給定通信路徑,存在強(qiáng)多路衰落(如ISI強(qiáng)度值高于第 一閾值)并且確定的信道質(zhì)量足夠好(如信道質(zhì)量指標(biāo)高于第三閾值), 足以成為候選路徑但不足以支持高級調(diào)制方案(信道質(zhì)量指標(biāo)低于第 二閾值),OFDM或有頻域均衡器的單載波系統(tǒng)和具有小于第二星座大 小和/或第一星座大小的第三星座大小(如QPSK)的低級調(diào)制方案^皮選 擇并存儲用于給定的通信路徑。這允許了可靠的通信。
因此,無頻域均衡器的單載波系統(tǒng)用于多路衰落相對較低的通信 路徑,而有頻域均衡器的單載波系統(tǒng)或OFDM系統(tǒng)用于多路衰落相對 較高的通信路徑。此外,星座大小相對較大的調(diào)制方案用于信道質(zhì)量 相對較好的通信路徑,而星座大小相對較小的調(diào)制方案用于信道質(zhì)量 相對較差的通信路徑。如上所述,信道質(zhì)量可例如基于接收信號強(qiáng)度、 由它給定或?qū)?yīng)于它。
由于鏈路參數(shù)單獨地并且根據(jù)實際信道狀況(在掃描階段13中確 定)應(yīng)用于每個通信路徑,可以實現(xiàn)功耗和數(shù)據(jù)率之間的最佳折衷。
圖6顯示候選路徑表的示例,其中包括根據(jù)上述自適應(yīng)方案建立 的鏈路參數(shù)。該表(從左至右)顯示路徑(從上至下)P、 Cl、 C2和C3的 鏈路參數(shù)MSAGC值、SSAGC值、系統(tǒng)類型、調(diào)制方案、保護(hù)間隔 長度、編碼方案(指定的編碼率是編碼方案的指示)以及頻率范圍。通 信路徑的確定的鏈路參數(shù)與對應(yīng)于通信路徑的天線11、 12的位置一起 存儲。應(yīng)該注意,圖6的表格可以以分布式的方式存儲,例如,因為同樣,可能不需要將SS1天線方向存儲在MS2上,反之亦然。
因為預(yù)存鏈路參數(shù)的使用,實際操作通信鏈路(即數(shù)據(jù)階段17期 間)時(或開頭)的鏈路參數(shù)確定可以略過,節(jié)省寶貴的傳送時間并且由 此提高數(shù)據(jù)率。例如,假定通信系統(tǒng)在上行鏈路數(shù)據(jù)周期18的開頭傳 送校準(zhǔn)信號以確定MS 1的AGC值用于在上行鏈路數(shù)據(jù)周期18中操 作通信鏈路,并且在下行鏈路數(shù)據(jù)周期20的開頭傳送校準(zhǔn)信號以確定 SS 1的AGC值用于在下行鏈路數(shù)據(jù)周期20中操作通信鏈路。校準(zhǔn)信 號不(至少不以高數(shù)據(jù)率)攜帶數(shù)據(jù),因此這些信號的傳送會降低數(shù)據(jù) 率。校準(zhǔn)信號傳送的時間必須與MS 1或SS 2的AGC電路收斂到最佳 AGC值所需的一樣長。這個時間稱作AGC收斂時間。AGC收斂時間 與幀長的比率稱作AGC收斂時間開銷。因此,相比這樣的系統(tǒng),本發(fā) 明減小了 AGC收斂時間開銷。在減小幀長時,AGC收斂時間保持恒 定并且AGC收斂時間開銷因此變高。所以,在幀長短時,AGC收斂 時間特別成問題。但是,除了別的因素以外,為了實現(xiàn)低誤幀率,在 高數(shù)據(jù)率系統(tǒng)(如超過l Gbps)中短幀長時有利。因此,本發(fā)明應(yīng)用于 此類系統(tǒng)特別有用。此外,本發(fā)明在必需通信路徑的頻率更改的狀況 下特別有用。實施例是時分復(fù)用(TDD)類型的通信系統(tǒng)3。但是,本發(fā) 明也可以有利地采用任何另 一復(fù)用類型的通信系統(tǒng)甚至非復(fù)用通信系 統(tǒng)。
圖7顯示通信系統(tǒng)3執(zhí)行的發(fā)明通信方法的步驟的流程圖。 步驟S2包括子步驟S2A、 S2B、 S2C。在步驟S2A中,通信系統(tǒng) 3在多個通信路徑的每一個上傳送信號。在步驟S2B中,通信系統(tǒng)3 根據(jù)在通信路徑上傳送的信號確定多個通信路徑的每一個的信道質(zhì) 量。在步驟S2C中,通信系統(tǒng)3根據(jù)在通信路徑上傳送的信號確定多 個通信路徑的每一 個的至少 一個鏈路參數(shù)并且存儲確定的至少 一個鏈 路參數(shù)。如上所迷,多個通信路徑可包括所有可能的通信路徑或僅包 括其子集。確定信道質(zhì)量的步驟(S2B)包括確定用于選定的通信路徑的 信道質(zhì)量指標(biāo)和ISI強(qiáng)度值。在步驟S2后,方法繼續(xù)進(jìn)行到步驟S4。
19在步驟S4中,根據(jù)步驟S2期間和/或步驟S12期間在多個通信路 徑的每一個上傳送的信號選擇當(dāng)前通信路徑Pp。方法繼續(xù)進(jìn)行到步驟 S6。
在步驟S6,通信系統(tǒng)切換到當(dāng)前通信路徑Pp,并且在當(dāng)前幀的數(shù) 據(jù)周期17期間操作當(dāng)前通信路徑上的通信鏈路。方法繼續(xù)進(jìn)行到步驟 S8。
在步驟S8中,確定通信方法是否繼續(xù)。如否,方法繼續(xù)進(jìn)行到步 驟S16并結(jié)束。如是,方法繼續(xù)進(jìn)行到步驟S9。
在步驟S9中,下一幀(即時間中的下一個幀)成為當(dāng)前幀并且方法 繼續(xù)進(jìn)行到步驟SIO。
在步驟S10中,確定通信路徑Pc。由于此步驟是包括步驟S4到 S14的循環(huán)的一部分,重復(fù)進(jìn)行直至方法結(jié)束。路徑Pc由此以多個通 信路徑的所有通信路徑均可選擇的方式選擇。如上所述,多個通信路 徑可能(但并非需要)隨時間變化并且可包括所有可能的通信路徑或僅 包括其子集。實際上,對于不同的路徑,選擇的頻率可以相同或不同。 例如,可以循環(huán)地選擇所有通信路徑。方法繼續(xù)進(jìn)行到步驟S12。
在步驟S12中,在當(dāng)前幀的掃描周期13期間在選定的通信路徑 Pc上傳送信號(即信標(biāo))。方法繼續(xù)進(jìn)行到步驟S14。
步驟S14包括子步驟S14A和S14B。在步驟S14A中,根據(jù)步驟 S12中在通信路徑Pc上傳送的信號確定(更新)用于選定的通信路徑Pc 的信道質(zhì)量。確定信道質(zhì)量的步驟(S14A)包括確定選定的通信路徑的 信道質(zhì)量指標(biāo)和ISI強(qiáng)度值。在步驟S14B中,根據(jù)步驟S12中在通信 路徑上傳送的信號確定(更新)選定的通信路徑Pc的至少一個鏈路參數(shù) 并且存儲確定的至少一個鏈路參數(shù)。在步驟S14后,方法返回到步驟 S4。
在步驟S16,方法結(jié)束。
步驟S2可例如通過循環(huán)步驟S9、 SIO、 S12和S14來實現(xiàn)。然后,
有條件地僅在多個通信路徑的所有通信路徑均已測試的情況下執(zhí)行步驟S4和S6。這在圖8中顯示,其中省略了步驟S2,添加了新的初始 化步驟S18,并且在步驟S14,和S4,之間插入了新的步驟S20'。
在初始化步驟S18,中,當(dāng)前幀已設(shè)置。方法繼續(xù)進(jìn)行到步驟S10'。 在步驟S10,中,確定通信路徑Pc。由于此步驟是包括步驟S10'、 S12'、 S14,和S9,的循環(huán)的一部分,重復(fù)進(jìn)行直至方法結(jié)束。路徑Pc 由此以多個通信路徑的所有通信路徑均被選擇的方式選擇。如上所述, 多個通信路徑可能(但并非需要)隨時間變化并且可包括所有可能的通 信路徑或僅包括其子集。實際上,對于不同的路徑,選擇的頻率可以 相同或不同。例如,可以循環(huán)地選擇所有通信路徑。方法繼續(xù)進(jìn)行到 步驟S12'。
在步驟S12,中,在當(dāng)前幀的掃描周期13期間在選定通信路徑Pc 上傳送信號(即信標(biāo))。方法繼續(xù)進(jìn)行到步驟S14'。
步驟S14,包括子步驟S14A,和S14B,。在步驟S14A,中,根據(jù)步驟 S12,中在通信路徑Pc上傳送的信號確定(更新)選定通信路徑Pc的信道 質(zhì)量。確定信道質(zhì)量的步驟(S 14A,)包括確定選定的通信路徑的信道質(zhì) 量指標(biāo)和ISI強(qiáng)度值。在步驟S14B,中,根據(jù)步驟S12,中在通信路徑上 傳送的信號確定(更新)選定的通信路徑Pc的至少一個鏈路參數(shù)并且存 儲確定的至少一個鏈路參數(shù)。在步驟S14,后,方法繼續(xù)進(jìn)行到步驟 S20'。
在步驟S20,中,確定是否已在多個通信路徑的每一個上傳送信號。 如是,方法繼續(xù)進(jìn)行到步驟S4'。如否,方法繼續(xù)進(jìn)行到步驟S9'。
在步驟S4'中,根據(jù)步驟S12,期間在多個通信路徑上傳送的信號 選擇當(dāng)前通信路徑Pp。方法繼續(xù)進(jìn)行到步驟S6,。
在步驟S6,,通信系統(tǒng)切換到當(dāng)前通信路徑Pp,并且在當(dāng)前幀的 數(shù)據(jù)周期17期間操作當(dāng)前通信路徑上的通信鏈路。方法繼續(xù)進(jìn)行到步 驟S8,。
在步驟S8,中,確定通信方法是否繼續(xù)。如否,方法繼續(xù)進(jìn)行到 步驟S16,。如是,方法繼續(xù)進(jìn)行到步驟S9'。在步驟S9,中,下一幀(時間上的下一個幀)成為當(dāng)前幀并且方法繼 續(xù)進(jìn)行到步驟S10'。
在步驟S16,,方法結(jié)束。
已經(jīng)參照具體實施例描述了本發(fā)明。這只是作為示例。本領(lǐng)域的 技術(shù)人員清楚,在不背離本發(fā)明的基本原理的情況下,可以獲得許多 修改方案。因此,本發(fā)明僅受所附權(quán)利要求范圍的限制,而不受上述 說明中作為示例提供的具體細(xì)節(jié)的限制。
權(quán)利要求
1. 一種通信系統(tǒng)(3),包括第一通信設(shè)備(1)和第二通信設(shè)備(2),所述第一通信設(shè)備和所述第二通信設(shè)備(1、2)適合于在所述第一通信設(shè)備和所述第二通信設(shè)備(1、2)之間的多個通信路徑上傳送信號;以及鏈路參數(shù)確定系統(tǒng)(24),所述鏈路參數(shù)確定系統(tǒng)用于根據(jù)在所述多個通信路徑的每一個通信路徑上傳送的信號確定相應(yīng)的通信路徑的至少一個鏈路參數(shù)并且用于存儲確定的鏈路參數(shù),其中所述第一通信設(shè)備(1)和所述第二通信設(shè)備(2)在切換至通信路徑以操作通信鏈路時,適合于根據(jù)所述通信路徑的至少一個存儲的鏈路參數(shù)操作所述通信路徑上的通信鏈路。
2. 如權(quán)利要求1所述的通信系統(tǒng)(3),其中所述鏈路參數(shù)確定系統(tǒng) (24)還適合于根據(jù)所述相應(yīng)的通信路徑上傳送的信號更新所述存儲的 鏈路參數(shù)。
3. 如權(quán)利要求1或2所述的通信系統(tǒng)(3),其中 所述笫一通信設(shè)備(1)和所述第二通信設(shè)備(2)之間的通信是基于時幀的,每個時幀包括第一周期(13)和第二周期(17),其中所述鏈路參數(shù)確定系統(tǒng)(24)還適合于在幀的所述第 一周期(13)期 間為所述多個通信路徑中的至少一個確定所述至少一個鏈路參數(shù),以 及其中所述第 一通信設(shè)備(l)和所述第二通信設(shè)備(2)適合于在幀的所述 第二周期(l 7)期間操作所述通信鏈路。
4. 如權(quán)利要求l、 2或3所述的通信系統(tǒng)(3),包括 適合于根據(jù)在所述多個通信路徑上傳送的所述信號的一個或多個選擇操作所述通信鏈路所在的通信路徑的通信路徑選擇系統(tǒng)(22)。
5. 如權(quán)利要求1到4中的任一項所述的通信系統(tǒng)(3),其中在所述第一通信設(shè)備(l)和/或所述第二通信設(shè)備(2)中包括所述鏈 路參數(shù)確定系統(tǒng)(24)。
6. 如權(quán)利要求1到5中的任一項所述的通信系統(tǒng)(3),其中 所述第 一通信設(shè)備(l)和/或所述第二通信設(shè)備(2)包括窄波束天線(11、 12),所述窄波束天線適合于對應(yīng)不同通信路徑調(diào)整至不同位置, 以及所述鏈路參數(shù)確定系統(tǒng)(24)適合于將所述確定的鏈路參數(shù)與對應(yīng) 所述相應(yīng)的通信路徑的窄波束天線(l 1 、 12)的位置一起存儲。
7. 如權(quán)利要求1到6中的任一項所述的通信系統(tǒng)(3),其中所述至 少 一個鏈路參數(shù)包括AGC值。
8. 如權(quán)利要求1到7中的任一項所述的通信系統(tǒng)(3),其中所述至 少 一個鏈路參數(shù)包括保護(hù)間隔的長度。
9. 如權(quán)利要求1到8中的任一項所述的通信系統(tǒng)(3),其中所述至 少 一個鏈路參數(shù)包括頻率范圍的指示。
10. 如權(quán)利要求1到9中的任一項所述的通信系統(tǒng)(3),其中所述 至少 一個鏈路參數(shù)包括編碼方案的指示。
11. 如權(quán)利要求1到10中的任一項所述的通信系統(tǒng)(3),其中所述 至少 一個鏈路參數(shù)包括調(diào)制方案的指示。
12. 如權(quán)利要求1到11中的任一項所述的通信系統(tǒng)(3),其中所述 至少 一個鏈路參數(shù)包括指示是否應(yīng)釆用頻域均衡的信息。
13. 如權(quán)利要求1到12中的任一項所述的通信系統(tǒng)(3),其中所述 至少 一個鏈路參數(shù)包括指示應(yīng)采用單載波還是多載波系統(tǒng)的信息。
14. 一種適合于經(jīng)由多個通信路徑從另 一通信設(shè)備(l)接收信號的 通信設(shè)備(2),所述通信設(shè)備包括鏈路參數(shù)確定系統(tǒng)(24),所述鏈路參數(shù)確定系統(tǒng)用于根據(jù)經(jīng)由多 個通信路徑中的每一個通信路徑接收的信號確定相應(yīng)的通信路徑的至 少一個參數(shù);所述通信設(shè)備(2)在切換至通信路徑以操作與所述另 一通信設(shè)備(l)的通信鏈路時,所述通信設(shè)備適合于根據(jù)所述通信路徑的至少 一個存 儲的鏈路參數(shù)操作所述通信路徑上與所述另一通信設(shè)備(l)的通信鏈 路。
15. 如權(quán)利要求14所述的通信設(shè)備(2),其中所述鏈路參數(shù)確定系 統(tǒng)(24)還適合于根據(jù)所述相應(yīng)的通信路徑上傳送的信號更新所述存儲 的鏈路參數(shù)。
16. 如權(quán)利要求14或15所述的通信設(shè)備(2),其中 所述通信設(shè)備(2)和所述另 一通信設(shè)備(l)之間的通信是基于時幀的,每個時幀包括第一周期(13)和第二周期(17),其中所述鏈路參數(shù)確定系統(tǒng)(24)還適合于在幀的所述第 一周期(13)期 間為所述多個通信路徑中的至少 一個確定所述至少一個鏈路參數(shù),以 及其中所述通信設(shè)備(2)適合于在幀的所述第二周期(17)期間操作所述通 信鏈路。
17. 如權(quán)利要求14、 15或16所述的通信系統(tǒng)(2),包括 通信路徑選擇系統(tǒng)(22),所述通信路徑選擇系統(tǒng)(22)適合于根據(jù)所述多個通信路徑上傳送的所述信號的一個或多個選擇操作所述通信鏈 路所在的通信路徑。
18. 如權(quán)利要求14到17中的任一項所述的通信設(shè)備(2),包括窄波束天線(12),所述窄波束天線(12)適合于對應(yīng)不同通信路徑調(diào) 整至不同位置,以及其中所述鏈路參數(shù)確定系統(tǒng)(24)適合于將確定的鏈路參數(shù)與對應(yīng)所述 相應(yīng)的通信路徑的窄波束天線(12)的位置一起存儲。
19. 一種在第一通信設(shè)備(1 )和第二通信設(shè)備(2)之間基于多 個通信路徑進(jìn)行通信的方法,所述方法包括以下步驟在多個通信路徑上傳送(SIO、 S12、 S9)信號;根據(jù)在所述多個通信路徑中的每一個通信路徑上傳送的信號確定和存儲(S14B)相應(yīng)的通信路徑的至少一個鏈路參數(shù);以及在切換至通信路徑以操作通信鏈路時,根據(jù)所述通信路徑的至少 一個存儲的鏈路參數(shù)操作(S6)所述通信路徑上的通信鏈路。
20. 如權(quán)利要求19所述的方法,其中所述存儲的鏈路參數(shù)根據(jù)在所述相應(yīng)的通信路徑上傳送的信號進(jìn) 行更新。
21. 如權(quán)利要求19或20所述的方法,其中 所述第一通信設(shè)備(1)和所述第二通信設(shè)備(2)之間的通信是基于時幀的,每個時幀包括第一周期(13)和第二周期(17),其中所述多個通信路徑中的至少一個的所述至少一個鏈路參數(shù)在幀的所述第一周期(13)期間確定,以及其中所述通信鏈路在幀的所述第二周期(l 7)期間操作。
22. 如權(quán)利要求19、 20或21所述的方法,所述方法包括以下步驟根據(jù)所述多個通信路徑上傳送的一個或多個所述信號選擇(S4)操 作所述通信鏈路所在的所述通信路徑。
23. 如權(quán)利要求19到22中任一項所述的方法,其中所述第一通 信設(shè)備(l)和/或所述第二通信設(shè)備(2)包括窄波束天線(11、 12),所述窄 波束天線(ll、 12)適合于對應(yīng)不同通信路徑調(diào)整至不同位置,以及其 中所述確定的鏈路參數(shù)與對應(yīng)所述相應(yīng)的通信路徑的窄波束天線 (11、 12)的位置一起存儲。
全文摘要
本發(fā)明的名稱為用于具有預(yù)定參數(shù)的NLOS無線系統(tǒng)的波束控制算法,涉及鏈路自適應(yīng)、多路通信、非視距無線通信領(lǐng)域。要解決的問題是減少通信系統(tǒng)中適應(yīng)特定通信路徑所需時間。在第一和第二通信設(shè)備之間基于多個通信路徑通信的方法包括,在多個通信路徑上傳送信號;基于各個通信路徑上傳送的信號,并且在切換到通信路徑以操作通信鏈路時,確定和存儲多個通信路徑每一個的至少一個鏈路參數(shù);基于至少一個存儲的通信路徑的鏈路參數(shù)操作通信路徑上的通信鏈路的步驟。方法可包括根據(jù)多個通信路徑上傳送的一個或多個信號選擇操作通信鏈路所在的通信路徑的步驟。第一通信設(shè)備和/或第二通信設(shè)備可包括窄波束天線,適合對應(yīng)不同通信路徑調(diào)整至不同位置。
文檔編號H04W40/02GK101459944SQ20081018718
公開日2009年6月17日 申請日期2008年12月11日 優(yōu)先權(quán)日2007年12月14日
發(fā)明者宇野雅博, 王昭誠 申請人:索尼株式會社