[发明专利]通信系统中物理资源的配置方法和通信系统有效
申请号: | 201010222777.4 | 申请日: | 2010-06-30 |
公开(公告)号: | CN102316591A | 公开(公告)日: | 2012-01-11 |
发明(设计)人: | 宁丁;关艳峰;陈宪明;鲁照华;方惠英 | 申请(专利权)人: | 中兴通讯股份有限公司 |
主分类号: | H04W72/08 | 分类号: | H04W72/08;H04B7/26 |
代理公司: | 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240 | 代理人: | 余刚;吴孟秋 |
地址: | 518057 广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 通信 系统 物理 资源 配置 方法 | ||
技术领域
本发明涉及通信领域,具体而言,涉及一种通信系统中物理资源的配置方法和通信系统。
背景技术
无线通信系统中,基站是指向终端提供初始接入、业务传输和资源管理等功能的设备,通常,基站通过控制信道和管理消息实现上述功能。基站通过上/下行链路与终端进行通信,下行链路是指基站到终端的无线链路,上行链路指终端到基站的无线链路。
正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,简称为OFDM)技术是一种无线环境下的高速传输技术,其通过扩展符号的脉冲宽度来提高抗多径衰落的性能。OFDM技术的实现原理是:将高速串行数据变换成多路相对低速的并行数据,并将该多路并行数据调制到相互正交的子载波上进行传输。正交频分多址接入(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,简称为OFDMA)技术是在OFDM技术的基础上,通过使用户占用不同的子载波,来实现多址接入。在OFDMA技术的无线通信系统中,由基站完成无线资源的映射和无线资源的分配。例如,由基站确定基站到终端的下行传输时的系统配置和资源分配信息、以及终端到基站的上行传输时的系统配置和资源分配信息等,基站通过控制信道向终端发送系统配置和资源分配信息,终端在确定的控制信道上接收这些信息,进而接收和发送数据,与基站进行通信。
另外,为了适应各种信道条件,一种无线通信系统有多种帧结构,如何在多种帧结构的条件下保证控制信道的设计的一致性,包括用于发送控制信道的资源位置、资源数量是否一致;同一代通信标准中,多种通信系统共存,如何设计各自的控制信道以保证各个通信系统能够共存也非常重要;而且,一个通信系统在发展过程中,通常需要在演进系统中继续支持其前一代系统,例如,IEEE 802.16m系统是IEEE 802.16e系统的演进系统,而IEEE 802.16e即为IEEE802.16m的前一代系统,因此,支持前一代系统也限制了演进系统控制信道的设计方法。
WiMax(Worldwide Interoperability for Microwave Access),即全球微波互联接入。WiMAX的另一个名字是802.16。WiMAX是一项新兴的宽带无线接入技术,能提供面向互联网的高速连接。其中,IEEE 802.16e是移动宽带无线接入的标准,Wimax 16e系统是指基于IEEE 802.16e标准的通信系统。Wimax通信系统按照频带划分方式可以分为PUSC(Partial Usage of Sub-Channel,部分使用子信道)和FUSC(Full Usage of Sub-Channel,完全使用子信道)两种模式。PUSC指的是将频带分为3个扇区,分开使用,而FUSC是指频带不分扇区,合并使用。Wimax 16e系统的资源按结构可以有PUSC、FUSC、AMC(Adaptive Modulation and Coding,自适应调制编码)等多种方式。
LTE(Long Term Evolution,长期演进)项目是3G的演进,始于2004年3GPP的多伦多会议。LTE是3G与4G技术之间的一个过渡,是3.9G的全球标准,它改进并增强了3G的空中接入技术,采用OFDM和MIMO作为其无线网络演进的唯一标准。LTE通信系统的帧结构由10ms的数据帧组成,每个帧有10个子帧,又可分为两个5ms的半帧,每个子帧由一定数目的上行符号、下行符号或时间空隙GP组成。根据上下行切换周期可分为5ms和10ms,LTE通信系统5ms切换的一种配置帧结构如图1所示,其中DwPTS是特殊子帧中下行的部分,用于发送下行符号,UpPTS是特殊子帧中上行的部分,用于发送下行符号,GP是特殊子帧中空白部分,不发送任何信号。
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