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1、(10)申请公布号 CN 102948105 A (43)申请公布日 2013.02.27 C N 1 0 2 9 4 8 1 0 5 A *CN102948105A* (21)申请号 201180029437.2 (22)申请日 2011.03.29 61/325,193 2010.04.16 US 13/073,491 2011.03.28 US H04L 1/18(2006.01) (71)申请人高通股份有限公司 地址美国加利福尼亚 (72)发明人张晓霞 罗涛 (74)专利代理机构永新专利商标代理有限公司 72002 代理人张扬 王英 (54) 发明名称 暂停预调度的同步HARQ的重传 。
2、(57) 摘要 维持上行链路混合自动重传请求(HARQ)与扩 展的无线帧的兼容性包括在扩展的无线帧上划分 子帧组,所述扩展的无线帧具有大于针对单个无 线帧定义的时间的时间长度。根据分配给用户设 备(UE)的子帧组的混合自动重传请求(HARQ)时 序,该UE在所述扩展的无线帧中暂停PUSCH(物理 上行链路共享信道)重传。 (30)优先权数据 (85)PCT申请进入国家阶段日 2012.12.14 (86)PCT申请的申请数据 PCT/US2011/030386 2011.03.29 (87)PCT申请的公布数据 WO2011/129996 EN 2011.10.20 (51)Int.Cl. 权。
3、利要求书3页 说明书12页 附图8页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书 3 页 说明书 12 页 附图 8 页 1/3页 2 1.一种用于无线通信的方法,包括: 在扩展的无线帧上划分子帧组,所述扩展的无线帧具有大于针对单个无线帧定义的时 间的时间长度;以及 由用户设备(UE)根据分配给该UE的子帧组的混合自动重传请求(HARQ)时序,暂停所 述扩展的无线帧中的PUSCH(物理上行链路共享信道)重传。 2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述扩展的无线帧具有至少是针对两个连续的 无线帧定义的时间的总和的时间长度。 3.根据权利要求1所述的方法,其中,所述暂停。
4、包括: 暂停每隔一个由所述扩展的无线帧包括的连续的无线帧中的所述PUSCH传输。 4.根据权利要求1所述的方法,还包括: 在所述UE处接收指令,以经由系统信息块(SIB)配置执行所述暂停。 5.根据权利要求1所述的方法,还包括: 在所述UE处接收指令,以经由在所述扩展帧的至少一个数据域中发送的下行链路确 认信息来执行所述暂停。 6.根据权利要求5所述的方法,其中,所述至少一个数据域包括R-PHICH(中继物理 HARQ(混合自动重传请求)指示符信道(PHICH)。 7.根据权利要求5所述的方法,其中,将在数据域中发送的旨在针对第一子帧组的下 行链路确认信息与旨在针对第二子帧组的下行链路确认信息。
5、进行频率复用。 8.根据权利要求5所述的方法,其中,所述至少一个数据域包括R-PDCCH(中继物理下 行链路控制信道(PDCCH)。 9.根据权利要求1所述的方法,还包括: 在所述UE处接收指令,以经由在所述扩展帧的MBSFN(多广播多媒体单频网络)子帧 中发送的下行链路确认信息来执行所述暂停。 10.一种用于无线通信的方法,包括: 在用户装备(UE)处接收在扩展的无线帧的数据域和所述扩展的无线帧内的多广播多 媒体服务单频网络(MBSFN)子帧中的一个中发送的频分复用(FDM)信道信息,所述扩展的 无线帧具有大于针对单个无线帧定义的时间的时间长度;以及 根据所接收的FDM信道信息,重传PUSC。
6、H(物理上行链路共享信道),所述重传是根据所 述扩展的无线帧内的混合自动重传请求(HARQ)时序而发生的。 11.根据权利要求10所述的方法,其中,所述信道信息包括物理HARQ(混合自动重传 请求)指示符信道(PHICH)信息和物理下行链路控制信道(PDCCH)信息中的至少一个。 12.一种用于无线通信的系统,包括: 存储器;以及 耦合到所述存储器的至少一个处理器,所述至少一个处理器配置为: 在扩展的无线帧上划分子帧组,所述扩展的无线帧具有大于针对单个无线帧定义的时 间的时间长度;以及 根据分配给UE的子帧组的混合自动重传请求(HARQ)时序,暂停所述扩展的无线帧中 的PUSCH(物理上行链路。
7、共享信道)重传。 13.根据权利要求12所述的系统,其中,所述扩展的无线帧具有至少是针对两个连续 权 利 要 求 书CN 102948105 A 2/3页 3 的无线帧定义的时间的总和的时间长度。 14.根据权利要求12所述的系统,其中,所述处理器还配置为: 暂停每隔一个由所述扩展的无线帧包括的连续的无线帧中的所述PUSCH传输。 15.根据权利要求12所述的系统,其中,所述处理器还配置为: 在所述UE处接收指令,以经由系统信息块(SIB)配置执行所述暂停。 16.根据权利要求12所述的系统,其中,所述处理器还配置为: 在所述UE处接收指令,以经由在所述扩展帧的至少一个数据域中发送的下行链路确。
8、 认信息来执行所述暂停。 17.根据权利要求16所述的系统,其中,所述至少一个数据域包括R-PHICH(中继物理 HARQ(混合自动重传请求)指示符信道(PHICH)。 18.根据权利要求16所述的系统,其中,将在数据域中发送的旨在针对第一子帧组的 下行链路确认信息与旨在针对第二子帧组的下行链路确认信息进行频率复用。 19.根据权利要求16所述的系统,其中,所述至少一个数据域包括R-PDCCH(中继物理 下行链路控制信道(PDCCH)。 20.根据权利要求12所述的系统,其中,所述处理器还配置为: 在所述UE处接收指令,以经由在所述扩展帧的MBSFN(多广播多媒体单频网络)子帧 中发送的下行链。
9、路确认信息来进行暂停。 21.一种用于无线通信的系统,包括: 存储器; 耦合到所述存储器的至少一个处理器,所述至少一个处理器配置为: 在用户装备(UE)处接收在扩展的无线帧的数据域和所述扩展的无线帧内的多广播多 媒体服务单频网络(MBSFN)子帧中的一个中发送的频分复用(FDM)信道信息,所述扩展的 无线帧具有大于针对单个无线帧定义的时间的时间长度;以及 根据所接收的FDM信道信息,重传PUSCH(物理上行链路共享信道),所述重传是根据所 述扩展的无线帧内的混合自动重传请求(HARQ)时序而发生的。 22.根据权利要求21所述的系统,其中,所述信道信息包括物理HARQ(混合自动重传 请求)指示。
10、符信道(PHICH)信息和物理下行链路控制信道(PDCCH)信息中的至少一个。 23.一种用于无线通信的装置,包括: 用于在扩展的无线帧上划分子帧组的模块,所述扩展的无线帧具有大于针对单个无线 帧定义的时间的时间长度;以及 用于由用户设备(UE)根据分配给该UE的子帧组的混合自动重传请求(HARQ)时序,暂 停所述扩展的无线帧中的PUSCH(物理上行链路共享信道)重传的模块。 24.一种用于无线通信的装置,包括: 用于在用户装备(UE)处接收在扩展的无线帧的数据域和所述扩展的无线帧内的多广 播多媒体服务单频网络(MBSFN)子帧中的一个中发送的频分复用(FDM)信道信息的模块, 所述扩展的无线。
11、帧具有大于针对单个无线帧定义的时间的时间长度;以及 用于根据所接收的FDM信道信息,重传PUSCH(物理上行链路共享信道)的模块,所述 重传是根据所述扩展的无线帧内的混合自动重传请求(HARQ)时序而发生的。 25.一种用于无线网络中的无线通信的计算机程序产品,包括: 权 利 要 求 书CN 102948105 A 3/3页 4 具有记录在其上的程序代码的计算机可读介质,所述程序代码包括: 用于在扩展的无线帧上划分子帧组的程序代码,所述扩展的无线帧具有大于针对单个 无线帧定义的时间的时间长度;以及 用于由用户设备(UE)根据分配给该UE的子帧组的混合自动重传请求(HARQ)时序,暂 停所述扩展。
12、的无线帧中的PUSCH(物理上行链路共享信道)重传的程序代码。 26.一种用于无线网络中的无线通信的计算机程序产品,包括:具有记录在其上的程 序代码的计算机可读介质,所述程序代码包括: 用于在用户装备(UE)处接收在扩展的无线帧的数据域和所述扩展的无线帧内的多广 播多媒体服务单频网络(MBSFN)子帧中的一个中发送的频分复用(FDM)信道信息的程序代 码,所述扩展的无线帧具有大于针对单个无线帧定义的时间的时间长度;以及 用于根据所接收的FDM信道信息,重传PUSCH(物理上行链路共享信道)的程序代码, 所述重传是根据所述扩展的无线帧内的混合自动重传请求(HARQ)时序而发生的。 权 利 要 求。
13、 书CN 102948105 A 1/12页 5 暂停预调度的同步 HARQ 的重传 0001 相关申请的交叉引用 0002 本申请要求于2010年4月16日提交的、题为“SYSTEMS ANDMETHODS FOR MAINTAINING UPLINK HYBRID AUTOMATIC REPEATREQUEST(HARQ)COMPATIBILITY WITH EXTENDED RADIOFRAMES”的美国临时专利申请61/325,193的权益,故以引用的方式将该申 请的公开内容整体并入本文。 技术领域 0003 概括地说,本公开内容的方面涉及无线通信系统,具体地说,涉及维持上行链路混 合。
14、自动重传请求(HARQ)与扩展的无线帧的兼容性。 背景技术 0004 无线通信网络被广泛地部署以提供诸如语音、视频、分组数据、消息发送、广播之 类的各种通信服务。这些无线网络可以是能够通过共享可用的网络资源来支持多个用户的 多址网络。这种多址网络的示例包括码分多址(CDMA)网络、时分多址(TDMA)网络、频分多 址(FDMA)网络、正交FDMA(OFDMA)网络、以及单载波FDMA(SC-FDMA)网络。 0005 无线通信网络可以包括能够支持多个用户设备(UE)的通信的多个基站。UE可以 经由下行链路和上行链路与基站通信。下行链路(或前向链路)指从基站到UE的通信链路, 而上行链路(或反向。
15、链路)指从UE到基站的通信链路。 0006 基站可以在下行链路上向UE发送数据和控制信息和/或可以在上行链路上从UE 接收数据和控制信息。在下行链路上,来自基站的传输可能会受到由于来自邻近基站或来 自其它无线射频(RF)发射机的传输而造成的干扰。在上行链路上,来自UE的传输可能会受 到来自与邻近基站进行通信的其它UE的上行链路传输或来自其它无线RF发射机的干扰。 该干扰可能会使下行链路以及上行链路两者上的性能降级。 0007 由于对移动宽带接入的需求持续增长,随着更多的UE接入到远距离无线通信网 络和社区中部署更多的短距离无线系统,干扰和拥塞的网络的可能性增加。为了发展UMTS 技术而持续进行。
16、的研究和开发不仅是为了满足对移动宽带接入不断增长的需求,更是为了 促进和增强移动通信的用户体验。 发明内容 0008 在一个方面,公开了一种用于无线通信的方法。该方法包括在扩展的无线帧上划 分子帧组。所述扩展的无线帧具有大于针对单个无线帧定义的时间的时间长度。用户设备 根据分配给该UE的子帧组的混合自动重传请求(HARQ)时序,暂停所述扩展的无线帧中的 PUSCH(物理上行链路共享信道)重传。 0009 另一方面公开了一种用于无线通信的方法,其中,在用户装备(UE)处接收在扩展 的无线帧的数据域或所述扩展的无线帧内的多广播多媒体服务单频网络(MBSFN)子帧中发 送的频分复用(FDM)信道信息。
17、。所述扩展的无线帧具有大于针对单个无线帧定义的时间的 说 明 书CN 102948105 A 2/12页 6 时间长度。根据所接收的FDM信道信息重传PUSCH(物理上行链路共享信道),所述重传是 根据所述扩展的无线帧内的混合自动重传请求(HARQ)时序而发生的。 0010 另一方面公开了一种用于无线通信的系统,该系统包括存储器以及耦合到所述存 储器的至少一个处理器。所述处理器配置为在扩展的无线帧上划分子帧组。所述扩展的无 线帧具有大于针对单个无线帧定义的时间的时间长度。所述处理器还配置为根据分配给UE 的子帧组的混合自动重传请求(HARQ)时序,暂停所述扩展的无线帧中的PUSCH(物理上行 。
18、链路共享信道)重传。 0011 在另一方面,公开了一种用于无线通信的系统,该系统包括存储器以及耦合到所 述存储器的至少一个处理器。所述处理器配置为在用户装备(UE)处接收在扩展的无线帧的 数据域或所述扩展的无线帧内的多广播多媒体服务单频网络(MBSFN)子帧中发送的频分复 用(FDM)信道信息。所述扩展的无线帧具有大于针对单个无线帧定义的时间的时间长度。 所述处理器根据所接收的FDM信道信息,重传PUSCH(物理上行链路共享信道)。所述重传 是根据所述扩展的无线帧内的混合自动重传请求(HARQ)时序而发生的。 0012 在另一方面,本申请公开了一种装置。所述装置包括用于在扩展的无线帧上划分 子。
19、帧组的模块,其中,所述扩展的无线帧具有大于针对单个无线帧定义的时间的时间长度。 所述装置包括用于由用户设备(UE)根据分配给该UE的子帧组的混合自动重传请求(HARQ) 时序,暂停所述扩展的无线帧中的PUSCH(物理上行链路共享信道)重传的模块。 0013 在另一方面,公开了一种装置。所述装置包括用于在用户装备(UE)处接收频分复 用(FDM)信道信息的模块,其中,所述信道信息是在扩展的无线帧的数据域或所述扩展的无 线帧内的多广播多媒体服务单频网络(MBSFN)子帧中发送的。所述扩展的无线帧具有大于 针对单个无线帧定义的时间的时间长度。所述装置包括用于根据所接收的FDM信道信息, 重传PUSC。
20、H(物理上行链路共享信道)的模块。所述重传模块是根据所述扩展的无线帧内 的混合自动重传请求(HARQ)时序而进行的。 0014 在另一方面,公开了一种用于无线网络中的无线通信的计算机程序产品。计算机 可读介质具有记录在其上的程序代码,当所述程序代码由一个或多个处理器执行时,使得 处理器执行在扩展的无线帧上划分子帧组的操作。所述扩展的无线帧具有大于针对单个无 线帧定义的时间的时间长度。所述程序代码还使得所述处理器由用户设备(UE)根据分配 给该UE的子帧组的混合自动重传请求(HARQ)时序,暂停所述扩展的无线帧中的PUSCH(物 理上行链路共享信道)重传。 0015 另一方面公开了一种用于无线网。
21、络中的无线通信的计算机程序产品。计算机可读 介质具有记录在其上的程序代码,当所述程序代码由一个或多个处理器执行时,使得处理 器执行在用户装备(UE)处接收在扩展的无线帧的数据域或所述扩展的无线帧内的多广播 多媒体服务单频网络(MBSFN)子帧中发送的频分复用(FDM)信道信息的操作。所述扩展的 无线帧具有大于针对单个无线帧定义的时间的时间长度。所述程序代码还使得所述处理器 根据所接收的FDM信道信息,重传PUSCH(物理上行链路共享信道)。所述重传是根据所述 扩展的无线帧内的混合自动重传请求(HARQ)时序而发生的。 0016 为了对下面的详细描述有更好的理解,更宽泛地概述了本公开内容的特征和。
22、技术 优势。在下面将描述本公开内容的另外的特征和优势。本领域的技术人员应意识到的是本 公开内容可以作为基础容易地用于修改或设计其它用于实现与本公开内容相同目的的结 说 明 书CN 102948105 A 3/12页 7 构。本领域的技术人员也应了解的是这种等价结构并不脱离所附权利要求中所给出的本公 开内容的教导的范围。结合附图从下面的描述中将更好地理解在其组织和操作的方法方面 被认为是本公开内容特性的新颖的特征和进一步的目的和优势。然而,应明确理解的是所 提供的每个附图仅是出于说明和描述的目的,而非旨在作为本公开内容的限制性定义。 附图说明 0017 从下面结合附图所给出的详细描述中,本公开内。
23、容的特征、性质、以及优点将变得 更加显而易见,在附图中,相同的参考符号在全文中标识相应部分。 0018 图1是概念性地示出电信系统的例子的框图。 0019 图2是概念性地示出电信系统中的下行链路帧结构的例子的图。 0020 图3是概念性地示出上行链路通信中的示例性帧结构的框图。 0021 图4是概念性地示出根据本公开内容一个方面配置的基站/eNodeB以及UE的框 图。 0022 图5是概念性地示出根据本公开内容一个方面,异构网络中的自适应资源划分的 框图。 0023 图6A示出了在扩展帧上的下行链路和上行链路HARQ过程的例子。 0024 图6B示出了扩展的上行链路帧的例子。 0025 图7。
24、是示出了用于维持上行链路HARQ与扩展的无线帧的兼容性的方法的框图。 具体实施方式 0026 下面结合附图给出的详细描述旨在作为各种配置的描述,而不是为了表示可以实 现本文所述概念的唯一配置。为了提供对各种概念的全面理解,详细描述包括了具体细节。 然而,对本领域的技术人员显而易见的是,可以不使用这些具体细节来实现这些概念。在某 些情况下,以框图的形式示出公知的结构和部件,以避免模糊这些概念。 0027 本文所描述的技术可以用于各种无线通信网络,例如,码分多址(CDMA)网络、时分 多址(TDMA)网络、频分多址(FDMA)网络、正交FDMA(OFDMA)网络、单载波FDMA(SC-FDMA) 。
25、网络等。术语“系统”和“网络”通常可互换使用。CDMA网络可以实现诸如通用陆地无线接入 (UTRA)、CDMA2000等之类的无线技术。UTRA包括宽带-CDMA(W-CDMA)和低码片速率(LCR)。 CDMA2000涵盖IS-2000标准、IS-95标准和IS-856标准。TDMA网络可以实现诸如全球移 动通信系统(GSM)之类的无线技术。OFDMA网络可以实现诸如演进型UTRA(E-UTRA)、IEEE 802.11、IEEE 802.16、IEEE 802.20、等之类的无线技术。UTRA、E-UTRA和 GSM是通用移动电信系统(UMTS)的一部分。长期演进(LTE)是使用E-UTR。
26、A的UMTS的即 将发行版本。在来自名称为“第三代合作伙伴计划”(3GPP)的组织的文档中描述了UTRA、 E-UTRA、GSM、UMTS、和LTE。在来自名称为“第三代合作伙伴计划2”(3GPP2)的组织的文档 中描述了CDMA2000。这些各种无线技术和标准在本领域中是已知的。为了清楚起见,在下 面针对LTE对技术的某些方面进行描述,并且在下面的大多数描述中使用LTE技术术语。 0028 本文描述的技术可以用于各种无线通信网络,诸如CDMA网络、TDMA网络、FDMA网 络、OFDMA网络、SC-FDMA网络以及其它网络。术语“网络”和“系统”通常交换使用。CDMA 网络可以实现诸如通用陆。
27、地无线接入(UTRA)、电信工业协会(TIA)的之类 说 明 书CN 102948105 A 4/12页 8 的无线技术。UTRA技术包括宽带CDMA(WCDMA)和CDMA的其它变型。技 术包括来自电子工业协会(EIA)和TIA的IS-2000、IS-95和IS-856标准。TDMA网络可以 实现诸如全球移动通信系统(GSM)之类的无线技术。OFDMA系统可以实现诸如演进型UTRA (E-UTRA)、超移动宽带(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、 Flash-OFDMA之类的无线技术。UTRA和E-UTRA技术是通用。
28、移动电信系统(UMTS)的一部分。 3GPP长期演进(LTE)和高级LTE(LTE-A)是使用E-UTRA的UMTS的较新版本。在来自名为 “第三代合作伙伴计划”(3GPP)的组织的文档中描述了UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-A和 GSM。在来自称为“第三代合作伙伴计划2”(3GPP2)的组织的文档中描述了 和UMB。本文中所描述的技术可以用于上面所提到的无线网络和无线接入技术,以及其它无 线网络和无线接入技术。为了清楚起见,在下面该技术的某些方面是针对LTE或LTE-A(或 者总称为“LTE/-A”)进行描述的,并且在下面的许多描述中使用这种LTE/-A术语。 0029 图。
29、1示出了无线通信网络100,其可以是LTE-A网络。无线网络100包括多个演 进型节点B(eNodeB)110和其它网络实体。eNodeB可以是与UE通信的站,并且也可以称 为基站、节点B、接入点等。每个eNodeB 110可以针对特定的地理区域提供通信覆盖。在 3GPP中,术语“小区”根据使用该术语的上下文可以指eNodeB的这种特定的地理覆盖区域 和/或服务于该覆盖区域的eNodeB子系统的这种特定的地理覆盖区域。 0030 eNodeB可以针对宏小区、微微小区、毫微微小区和/或其它类型的小区提供通信 覆盖。宏小区通常覆盖相对较大的地理区域(例如,半径为几千米的范围),并且可以允许由 具有。
30、与网络提供商的服务签约的UE无限制的接入。微微小区通常覆盖相对较小的地理区 域,并且可以允许由具有与网络提供商的服务签约的UE无限制的接入。毫微微小区通常也 覆盖相对较小的地理区域(例如,家庭),并且除了无限制的接入以外还可以提供由具有与 毫微微小区关联的UE的受限的接入(例如,封闭用户组(CSG)中的UE、家庭中的用户的UE 等)。宏小区的eNodeB可被称为宏eNodeB。微微小区的eNodeB可被称为微微eNodeB。以 及,毫微微小区的eNodeB可被称为毫微微eNodeB或家庭eNodeB。在图1所示的示例中, eNodeB 110a、110b和110c分别是宏小区102a、102b。
31、和102c的宏eNodeB。eNodeB 110x是 微微小区102x的微微eNodeB。以及,eNodeB 110y和110z分别是毫微微小区102y和102z 的毫微微eNodeB。一个eNodeB可以支持一个或多个(例如,两个、三个、四个等)小区。 0031 无线网络100还可以包括中继站。中继站是从上游站(例如,eNodeB或UE)接收 数据和/或其它信息的传输并向下游站(例如,UE或eNodeB)发送数据和/或其它信息的 传输的站。中继站还可以是为其它UE中继传输的UE。在图1所示的示例中,中继站110r 可以与eNodeB 110a和UE 120r通信,以促进eNodeB 110a。
32、和UE 120r之间的通信。中继 站还可以被称为中继eNodeB、中继器等。 0032 无线网络100可以是包括不同类型eNodeB的异构网络,例如宏eNodeB、微 eNodeB、毫微微eNodeB、中继器等等。这些不同类型的eNodeB可以由不同的传输功率等级、 不同的覆盖区域,并对虚线网络100中的干扰有不同的影响。例如,宏eNodeB可以有较高 的传输功率等级(例如,20瓦),而微eNodeB、毫微微eNodeB和中继器由较低的传输功率等 级(例如,1瓦)。 0033 无线网络100可以支持同步或异步操作。对于同步操作,eNodeB可以有相似的帧 时序,并且从不同eNodeB的传输可以。
33、在时间上近似对齐。对于异步操作,eNodeB有不同的 说 明 书CN 102948105 A 5/12页 9 帧时序,并且来自不同eNodeB的传输可以不在时间上对齐。本申请中所描述的技术既可以 用于同步操作也可以用于异步操作。 0034 在一个方面,无线网络100可支持频分双工(FDD)或时分双工(TDD)操作模式。本 文中描述的技术既可用于FDD操作模式,也可用于TDD操作模式。 0035 网络控制器130可以耦合到一组eNodeB 110,并向这些eNodeB 110提供协调和控 制。网络控制器130可以经由回程132与eNodeB 110通信。eNodeB 110还可以例如经由 无线回。
34、程134或有线回程直接地或间接地彼此相互通信。 0036 UE 120散布在整个无线网络100中,并且每个UE可以是固定的或移动的。UE还 可以被称为终端、移动站、用户单元、站等。UE可以是蜂窝电话、个人数字助理(PDA)、无线 调制解调器、无线通信设备、手持设备、膝上型计算机、无绳电话、无线本地环路(WLL)站等。 UE能够与宏eNodeB、微微eNodeB、毫微微eNodeB、中继器等通信。在图1中,有双箭头的实 线表示UE和提供服务的eNodeB之间的期望的传输,其中,该eNodeB被指定在下行链路和 /或上行链路上向UE提供服务。有双箭头的虚线表示UE和eNodeB之间的干扰传输。 0。
35、037 LTE在下行链路上利用正交频分复用(OFDM)而在上行链路上利用单载波频分复 用(SC-FDM)。OFDM和SC-FDM将系统带宽划分成多个(K个)正交的子载波,子载波也通常 被称为音调、频段等。可以使用数据来调制每个子载波。一般地,在频域中使用OFDM发送 调制符号而在时域中使用SC-FDM发送调制符号。邻近的子载波之间的间隔可以是固定的, 子载波的总数(K)可以取决于系统带宽。例如,子载波的间隔可以是15kHz,并且最小的资 源分配(称为“资源块”)可以是12个子载波(或180kHz)。因此,对于1.25、2.5、5、10或20 兆赫兹(MHz)的相应的系统带宽,标称FFT大小可以。
36、分别等于128、256、512、1024或2048。 也可以将系统带宽划分成子带。例如,子带可以覆盖1.08MHz(即,6个资源块),并且对于 1.25、2.5、5、10或20MHz的相应的系统带宽,可以分别有1、2、4、8或16个子带。 0038 图2示出了在LTE中使用的下行链路FDD帧结构。下行链路的传输时间线可被划 分成无线帧单元。每个无线帧可以具有预定的持续时间(例如,10毫秒(ms)并且可被划分 成具有0到9的索引的10个子帧。每个子帧可以包括两个时隙。因此,每个无线帧可以包 括具有0到19的索引的20个时隙。每个时隙可以包括L个符号周期,例如,对于正常循环 前缀(如图2中所示的)。
37、的7个符号周期,或对于扩展循环前缀的14个符号周期。可以将0 到2L-1的索引分配给每个子帧中的2L个符号周期。可用的时间频率资源可被划分成资源 块。每个资源块可以覆盖一个时隙内的N个子载波(例如,12个子载波)。 0039 在LTE中,eNodeB可以针对该eNodeB中的每个小区发送主同步信号(PSC或PSS) 和辅同步信号(SSC或SSS)。对于FDD操作模式,如图2中所示,可以在具有正常循环前缀 的每个无线帧的每个子帧0和子帧5中,分别在符号周期6和5中发送主同步信号和辅同 步信号。同步信号可以由UE使用以用于小区检测和小区捕获。对于FDD操作模式,eNodeB 可以在子帧0的时隙1中。
38、的符号周期0到3中发送物理广播信道(PBCH)。PBCH可以携带 某些系统信息。 0040 如图2中所见到的,eNodeB可以在每个子帧的首个符号周期中发送物理控制格式 指示符信道(PCFICH)。PCFICH可以传送用于控制信道的符号周期的个数(M),其中M可以 等于1、2或3并可以逐帧地改变。对于例如具有小于10个资源块的较小的系统带宽,M还 可以等于4。在图2中所示的示例中,M=3。eNodeB可以在每个子帧的最初M个符号周期内 说 明 书CN 102948105 A 6/12页 10 发送物理HARQ指示符信道(PHICH)和物理下行链路控制信道(PDCCH)。在图2中所示的示 例中,。
39、PDCCH和PHICH也被包括在最初3个符号周期内。PHICH可以携带用于支持混合自动 重传(HARQ)的信息。PDCCH可以携带关于针对UE的上行链路和下行链路资源分配的信息 和用于上行链路信道的功率控制信息。eNodeB可以在每个子帧的剩余符号周期内发送物理 下行链路共享信道(PDSCH)。PDSCH可以携带针对UE的数据,其中该UE被调度在下行链路 上进行数据传输。 0041 eNodeB可以在其使用的系统带宽的中心1.08MHz中发送PSC、SSC和PBCH。eNodeB 可以在发送PCFICH和PHICH的每个符号周期内在整个系统带宽上发送PCFICH和PHICH。 eNodeB可以。
40、在系统带宽的某些部分向UE组发送PDCCH。eNodeB可以在系统带宽的特定部 分向UE的组发送PDSCH。eNodeB可以以广播的方式向所有UE发送PSC、SSC、PBCH、PCFICH 和PHICH,以单播的方式向特定的UE发送PDCCH,并且还可以以单播的方式向特定的UE发 送PDSCH。 0042 在每个符号周期中,多个资源元素可以是可用的。每个资源元素可以覆盖一个符 号周期中的一个子载波并可被用以发送可以是实数值或复数值的一个调制符号。对于用 于控制信道的符号,在每个符号周期中不用于参考信号的资源元素可被安排到资源元素组 (REG)中。每个REG可以包括一个符号周期内的4个资源元素。。
41、PCFICH可以占用符号周期 0中的、在频率上近似平均间隔开的4个REG。PHICH可以占用在一个或多个可配置的符号 周期中的、散布在频率上的3个REG。例如,针对PHICH的3个REG可以都属于符号周期0 或可以散布在符号周期0、1和2中。PDCCH可以占用最初M个符号周期中的、从可用的REG 中选出的9、18、36或72个REG。仅有某些REB组合可被允许用于PDCCH。 0043 UE可以知道用于PHICH和PCFICH的特定REG。UE可以搜索用于PDCCH的不同 的REG组合。搜索的组合的数量通常小于用于PDCCH中的所有UE的允许的组合的数量。 eNodeB可以在UE将要搜索的任意。
42、组合中向UE发送PDCCH。 0044 UE可以在多个eNodeB的覆盖范围之内。这些eNodeB中的一个eNodeB可被选择 用来向UE提供服务。可以基于诸如接收功率、路径损耗、信噪比(SNR)等之类的各种标准 来选择提供服务的eNodeB。 0045 图3是概念性地示出上行链路长期演进(LTE)通信中的示例性FDD和TDD(仅非 特殊子帧)子帧结构的框图。可以将该上行链路的可用资源块(RB)划分为数据部分和控制 部分。控制部分可以由系统带宽的两个边缘构成并且具有可配置的尺寸。可以将控制部分 中的资源块分配给UE用于传输控制信息。数据部分可以包括未包括在控制部分中的所有 资源块。图2中的设计。
43、会使数据部分包括连续的子载波,这使得允许将数据部分中的所有 连续子载波都分配个单独一个UE。 0046 可以将控制部分中的资源块分配给UE,以便向eNodeB发送控制信息。还可以将数 据部分中的资源块分配给UE,以便向节点B发送业务数据。在控制部分中的所分配资源块 上的物理上行链路控制信道(PUCCH)中,UE可以发送控制信息。在数据部分中的所分配资 源块上的物理上行链路共享信道(PUSCH)中,UE可以仅发送数据,或者可以发送数据和控 制信息两者。如图3中所示,上行链路传输可以跨越子帧的两个时隙并且可以在频率上跳 变。根据一个方面,在不严格的单载波操作中,可以在UL资源上发送并行信道。例如,。
44、可以 由UE发送控制和数据信道、并行控制信道、以及并行数据信道。 说 明 书CN 102948105 A 10 7/12页 11 0047 除了在每个子帧的控制部分(即,每个子帧的第一个符号周期)中发送PHICH和 PDCCH之外,LTE-A还可以在每个子帧的数据部分中发送这些面向控制的信道。如图2中所 示,利用数据区域的这些新的控制设计(例如,中继物理下行链路控制信道(R-PDCCH)和中 继物理HARQ指示符信道(R-PHICH)被包括在每个子帧中较晚的符号周期中。R-PDCCH是 利用最初在半双工中继操作的上下文中开发的数据区域的新类型控制信道。不同于传统的 PDCCH和PHICH(其占。
45、用一个子帧中的前几个控制符号),R-PDCCH和R-PHICH被映射到最初 指定为数据区域的资源元素(RE)。可以以频分复用(FDM)、时分复用(TDM)、或FDM和TDM的 组合的形式来使用这种新的控制信道。 0048 在公众可获得的题目为“Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA)(演进型通用陆地无线接入);Physical Channels and Modulation(物理 信道与调制)”的3GPP TS 36.211中描述了在LTE/-A中使用的PSC、SSC、CRS、PBCH、PUCCH、 PUSCH以及其它此类信号和信道。。
46、 0049 按照惯例,在LTE的时域中,存在10ms长并且具有每个均为1ms的10个子帧的 无线帧。每个子帧可以具有两个时隙,其中,每个时隙是0.5ms。在频域中,子载波间隔是 15kHz。12个这样的子载波合起来(每时隙)称为资源块,因此每个资源块是180kHz。6个 资源块适合1.4MHz的载波,100个资源块适合20MHz的载波。 0050 图4示出了基站/eNodeB 110和UE 120的设计的框图,其可以是图1中的基站/ eNodeB中的一个和UE中的一个。基站110可以是图1中的宏eNodeB 110c,而UE 120可 以是UE 120y。基站110还可以是某些其它类型的基站。。
47、基站110可以配备有天线434a至 434t,并且UE 120可以配备有天线452a至452r。 0051 在基站110处,发射处理器420可以接收来自数据源412的数据和来自控制器/ 处理器440的控制信息。该控制信息可以用于PBCH、PCFICH、PHICH、PDCCH等。该数据可以 用于PDSCH等。处理器420可以处理(例如,编码和符号映射)该数据和控制信息以分别获 得数据符号和控制符号。处理器420还可以生成例如PSS、SSS、以及小区特定参考信号的 参考符号。发射(TX)多输入多输出(MIMO)处理器430可以对数据符号、控制符号、和/或 参考符号执行空间处理(例如,预编码)(如果。
48、适用),并且将输出符号流提供给调制器(MOD) 432a至432t。每个调制器432可以(例如,针对OFDM等)处理各自的输出符号流以获得输 出采样流。每个调制器432可以进一步处理(例如,转换到模拟、放大、滤波和上变频)输出 采样流以获得下行链路信号。可以分别通过天线434a至434t来发送来自调制器432a至 432t的下行链路信号。 0052 在UE 120处,天线452a至452r可以从基站110接收下行链路信号,并且可以将 所接收的信号分别提供给解调器(DEMOD)454a至454r。每个解调器454可以调节(例如, 滤波、放大、下变频和数字化)各自的接收信号以获得输入采样。每个解调。
49、器454可以(例 如,针对OFDM等)进一步处理输入采样以获得接收的符号。MIMO检测器456可以从所有解 调器454a至454r获得接收的符号、对接收的符号执行MIMO检测(如果适用),并且提供经 检测的符号。接收处理器458可以处理(例如,解调、解交织和解码)经检测的符号、将针对 UE 120的经解码的数据提供给数据宿460,并且将经解码的控制信息提供给控制器/处理 器480。 0053 在上行链路上,在UE 120处,发射处理器464可以接收并处理来自数据源462的 说 明 书CN 102948105 A 11 8/12页 12 数据(例如,针对PUSCH)以及来自控制器/处理器480的控制信息(例如,针对PUCCH)。处 理器464还可以生成参考信号的参考符号。来自发射处理器464的符号可以由TX MIMO处 理器466预编码(如果适用)、由调制器454a至454r(例如,针对SC-FDM等)进一步处理,并 被发送到基站110。在基站110处,来自UE 120的上行链路信号可以由天线434接收、由解 调器432处理、由MIMO检测器436检测(如果适用)。