[发明专利]一种时分双工系统的上行控制信令传输方法有效

专利信息
申请号: 200710178016.1 申请日: 2007-11-23
公开(公告)号: CN101442816A 公开(公告)日: 2009-05-27
发明(设计)人: 肖国军;索士强;缪德山 申请(专利权)人: 大唐移动通信设备有限公司
主分类号: H04W80/00 分类号: H04W80/00;H04B7/26
代理公司: 北京德琦知识产权代理有限公司 代理人: 王一斌;王 琦
地址: 100083*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 时分 双工 系统 上行 控制 传输 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及时分双工系统的长期演进方案,特别涉及一种时分双工系统的上行控制信令传输方法。

背景技术

第三代移动通信系统(3G)采用CDMA多址方式,支持多媒体业务,具有较高的竞争能力。为了确保在更长的时间内保持这种竞争能力,3GPP启动了3G无线接口技术的长期演进(Long Term Evolution,LTE)研究项目。

目前,LTE系统确定支持2种帧结构。第一类帧结构如图1所示,支持频分双工(FDD)和时分双工(TDD)两种双工方式。其中,一个无线帧的帧长为10ms,共包括20个时隙,时隙标记从0到19,每时隙长度为0.5ms,两个连续的时隙定义为一个子帧,子帧i由时隙2i和2i+1组成,其中i=0,1,...,9。

第二类帧结构如图2所示,仅支持TDD双工方式。其中,一个无线帧的帧长为10ms,包括两个5ms的半帧。每个半帧由7个普通业务时隙(标记为TS0~TS6)和3个特殊时隙(特殊下行时隙(GwPTS),保护间隔(GP)时隙和特殊上行时隙(UpPTS))组成。每子帧定义为一个业务时隙。其中,子帧0和特殊下行时隙总是用于下行传输,而特殊上行时隙和子帧1总是用于上行传输。

在LTE系统中确定的上行传输的基本结构为如图3所示。每个上行业务子帧可以承载上行共享信道(PUSCH)和上行控制信道(PUCCH)。其中,PUSCH用于传输业务数据和伴随的上行控制信令,PUCCH用于传输单独的上行控制 信令。

对于一个用户设备(UE,user equipment),如果存在上行业务数据,基站向用户设备发送上行调度控制信令,为该用户设备分配上行资源,作为PUSCH,该用户设备的上行控制信令与数据时分复用(TDM),一起在PUSCH传输;如果没有上行业务数据,用户设备的上行控制信令则在预先为该用户分配的PUCCH上传输。PUCCH信道映射到系统带宽的两侧的预留频带,通过跳频的方式实现。

具体到图3所示的上行传输基本结构中,1表示PUSCH中传输的上行控制信令,2表示PUSCH中传输的业务数据,1和2采用时分复用的方式共享整个业务子帧;3和4表示系统带宽两侧预留频带中的一对跳频资源,用于承载一个PUCCH。

由上述可见,在LTE系统确定的上行传输基本结构中,上行控制信令的传输可以有两种方式,当用户设备存在上行业务数据时,上行控制信令伴随上行业务数据在PUSCH传输;当用户设备不存在上行业务数据时,上行控制信令单独在PUCCH传输。

LTE系统基于OFDM技术,其子载波间隔设定为15kHz,对应的OFDM符号长度为66.67us。对于第一类帧结构来说,其每个时隙长度0.5ms,在支持单播业务和小覆盖应用时,使用长度为4.76us的短CP,每时隙由7个OFDM符号构成;在支持多小区广播业务和大覆盖应用时,使用长度为16.66us的长CP,此时每个时隙由6个OFDM符号构成。

对于第二类帧结构来说,其子载波间隔与OFDM符号长度保持不变,但每个子帧的长度设定为0.675ms。与第一类帧结构类似,第二类帧结构同样定义了两种CP长度的配置用于支持不同的应用场景:在单播业务和小覆盖应用时,使用长度约为8.33us的短CP,每个子帧由9个OFDM符号构成;在多小区广播业务和大覆盖应用下,使用长度约为17.71us的长CP,每个子帧由8个OFDM符号构成。

由上述可见,LTE系统支持的两种帧结构有较大差异,这给双模系统的 实现带来很大困难。而且,子帧长度的不同以及CP长度的不同等也导致二者性能上的差异。这些都不利于LTE系统的推广与研发进展。因此,LTE决定将两种TDD帧结构统一为一种,进行结构的优化,提高与FDD系统的一致性,提升性能。

本申请人在申请号为200710176799.X(申请日:2007.11.2)的发步骤501,预先设置PUCCH仅在普通上行业务时隙承载,上行业务信道在普通上行业务时隙和特殊上行时隙UpPTS承载,UpPTS不承载PUCCH。

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