[发明专利]在无线移动通信系统中处理控制信息的方法有效
| 申请号: | 200680040353.8 | 申请日: | 2006-10-25 |
| 公开(公告)号: | CN101297521A | 公开(公告)日: | 2008-10-29 |
| 发明(设计)人: | 李英大;千成德;郑明哲;朴成埈;帕特里克·菲施勒 | 申请(专利权)人: | LG电子株式会社 |
| 主分类号: | H04L12/28 | 分类号: | H04L12/28 |
| 代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 | 代理人: | 黄纶伟 |
| 地址: | 韩国*** | 国省代码: | 韩国;KR |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 无线 移动 通信 系统 处理 控制 信息 方法 | ||
技术领域
本发明涉及无线(无线电)移动通信系统,并且具体涉及用于处理控制信息的方法,该方法使移动终端的操作得以简化并且使移动终端的资源能够得到有效利用。
背景技术
为了支持宽带无线(例如,WiMAX)访问,存在不同类型的宽带无线空中接口,如蜂窝3G技术(例如,UMTS、WCDMA等)以及基于多载波的多址技术(例如,OFDMA、OFDM-TDMA、OFDM-CDMA等)。频分复用涉及子信道化,该子信道化存在至少四种类型(OFDM、FlashOFDM、SOFDMA和OFDMA)。
正交频分复用(OFDM)涉及将无线电信号划分为多个更小的子信号,然后将这些多个更小的子信号以不同频率同时发送给接收机。OFDM指其中所有子载波彼此正交的多载波传输的形式。某些IEEE标准和3GPP标准涉及OFDM的各方面。
图1和2示出OFDM中使用的典型的帧。一帧具有10ms(毫秒)的持续时间并且包括20个子帧,每个子帧具有0.5ms的持续时间。每个子帧可包括包含数据或信息的资源块(RB)、以及循环前缀(CP),该循环前缀(CP)是常规的OFDM调制所需(但是对于利用脉冲整形的OFDM即OFDM/OQAM则不需要))的保护间隔。子帧持续时间对应于最小下行链路TTI(传输时间间隔)。
图3示出了包含已知参考码元的基本下行链路参考信号结构。即,示出了将物理信道码元映射到频域中。换句话说,信道编码、交织、和数据调制后的信息(即,层3信息)被映射为OFDM时间/频率码元。OFDM码元可以被组织为多个(N个)连续OFDM码元的多个(M个) 连续子载波。
这里,假设每个子帧存在7个OFDM码元(当CP长度短时)。在长CP或不同帧结构的情形下,该基本下行链路参考信号结构将略有不同。
参考码元(即,第一参考码元)位于为下行链路传输分配的每个子帧的第一个OFDM码元中。这对FDD和TDD以及长CP和短CP都是有效的。额外的参考码元(即,第二参考码元)位于为下行链路传输分配的每个子帧的倒数第三个OFDM码元中。这是FDD和TDD以及长CP和短CP的基线。然而,对于FDD,应该做出是否需要第二参考码元的评估。
图4示出进化的通用移动电信系统(E-UMTS)的示例性结构。E-UMTS系统是从UMTS系统进化而来的系统,并且当前3GPP标准组织正在进行E-UMTS系统的标准化工作。
E-UMTS网络通常包括至少一个移动终端(即,用户设备:UE)、基站(即,节点B)、执行无线电(无线)控制功能的控制平面服务器(CPS)、执行无线电资源管理功能的无线电资源管理(RRM)实体、执行针对移动终端的移动性管理功能的移动性管理实体(MME)、以及位于E-UMTS网络的末端并与一个或更多个外部网络连接的接入网关(AG)。这里,可以理解到,各种网络实体的具体名称不限于上述这些。
基于通信系统领域中公知的开放系统互连(OSI)标准模型的下三层,可以将移动终端和网络之间的无线电接口协议的各种层划分为L1(层1)、L2(层2)、以及L3(层3)。这些层中,作为层1的部分的物理层使用物理信道提供信息传送服务,而位于层3中的无线电资源控制(RRC)层执行控制移动终端和网络之间的无线电资源的功能。为了这样做,RRC层在移动终端和网络之间交换RRC消息。RRC层的功能可以在节点B、CPS/RRM和/或MME中分布并在它们中执行。
图5和6示出移动终端和UTRAN(UMTS陆地无线电接入网络)之间的无线电接口协议的示例性架构。图5和6中的无线电接口协议水平地包括物理层、数据链路层和网络层,并且垂直地包括用于传输用户数据的用户平面和用于传送控制信令的控制平面。基于通信系统领域中公 知的开放系统互连(OSI)标准模型的下三层,可以将图5和6中的无线电接口协议层划分为L1(层1)、L2(层2)和L3(层3)。
下面将描述图5的无线电协议控制平面和图6的无线电协议用户平面的具体层。物理层(即,层1)使用物理信道来向上层提供信息传送服务。经由传送信道连接物理层与位于其上的介质访问控制(MAC)层,并且经由传送信道在物理层和MAC层之间传送数据。而且,在各个不同的物理层之间,即,在发送侧(发送机)和接收侧(接收机)的各个物理层之间,经由物理信道传送数据。
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