[发明专利]一种确定终端工作带宽的方法及终端无效
申请号: | 201110298628.0 | 申请日: | 2011-09-28 |
公开(公告)号: | CN102300267A | 公开(公告)日: | 2011-12-28 |
发明(设计)人: | 邢艳萍;徐伟杰;贾民丽 | 申请(专利权)人: | 电信科学技术研究院 |
主分类号: | H04W28/20 | 分类号: | H04W28/20 |
代理公司: | 北京鑫媛睿博知识产权代理有限公司 11297 | 代理人: | 龚家骅 |
地址: | 100191*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 确定 终端 工作 带宽 方法 | ||
技术领域
本发明涉及通信领域,特别涉及一种确定终端工作带宽的方法及终端。
背景技术
物联网技术方兴未艾,在第三代移动通信系统以及其长期演进系统(Long Term Evolution,LTE)中需要支持MTC(Machine Type Communications,机器型通信)功能。一台MTC设备(MTC终端)可能具有多种小带宽系统(机器与机器,Machine to Machine)通信特性之中的部分特性,如低移动性、传输数据量小、对通信时延不敏感、要求极低功耗等特征。
机器间(Machine-to-machine,M2M)通信作为一种新型的通信理念,其目的是将多种不同类型的通信技术有机结合,如:机器对机器通信、机器控制通信、人机交互通信、移动互联通信,从而推动社会生产和生活方式的发展。
当前的移动通信网络是针对人与人之间的通信设计的,如:网络容量的确定等。如果希望利用移动通信网络来支持小带宽系统通信就需要根据小带宽系统通信的特点对移动通信系统的机制进行优化,以便能够在对传统的人与人通信不受或受较小影响的情况下,更好地实现小带宽系统通信。
当前认识到的MTC通信可能存在的一些特性有:
- MTC终端具有低移动性;
- MTC终端与网络侧进行数据传输的时间是可控的;即MTC终端只能在网络指定的时间段内进行接入;
- MTC网络与网络侧进行的数据传输对数据传输对实时性要求不高,即:具有时间容忍性;
- MTC终端能量受限,要求极低的功率消耗;
- MTC终端和网络侧之间只进行小数据量的信息传输;
- MTC终端可以以组为单位进行管理;
……
一个实际的MTC终端可以具有上述的一个或多个特性。
考虑到以后小带宽系统通信中的MTC设备会非常庞大,且绝大部分场合MTC设备的功能相对单一,不需要非常高的传输速率,因此需要考虑对MTC设备的成本进行进一步的降低。带宽是影响MTC设备成本的重要因素,若可以适当降低MTC设备的工作带宽,将可显著降低成本。
现有LTE系统的系统带宽有如表1所示的几种取值:
表1
网络会通过系统广播中的主信息块MIB(Master Information Block)通知小区的下行系统带宽,若上行系统带宽与下行系统带宽不相等,则还会通过SIB2(System Information Block Type2)通知小区的上行系统带宽。
LTE下行子帧包括时分的控制区域和数据区域,如图1所示。通常情况下,控制区域占用一个下行子帧的前1~3个符号,承载下行控制信令,包括物理控制格式指示信道(PCFICH,Physical control format indicator channel)、物理下行控制信道(PDCCH, Physical Downlink Control Channel)和物理混合自动请求重传指示信道(PHICH,Physical HARQ indication channel)。其中,PCFICH通知下行控制区域所占符号个数,它映射在等间距分布在整个下行系统带宽内的4个资源单元组(REG,Resource element group)上;PHICH用于承载针对上行共享信道(UL-SCH)数据包的应答(ACK/NACK)信息,它映射在3个REG上,且这些REG也在系统带宽内尽可能等间距分布;PDCCH用于承载下行控制信息(DCI,Downlink Control Information),所有PDCCH复用后,在整个控制区域除PCFICH和PHICH剩余的资源上进行交织和资源映射。
LTE中上行控制信道物理上行控制信道(PUCCH,Physical Uplink Control Channel)用于传输与该用户下行数据相关的上行控制信息。从一个用户的角度来看,其PUCCH在频域上占据一个资源块(Resource Block,RB)对应的频域资源;在时域上则占满一个子帧传输。为了获得频率分集增益,两个时隙的PUCCH还需进行跳频传输。为了获得尽可能大的频率分集增益,PUCCH位于上行频带的两端,如图2所示。
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