[发明专利]混合频率和时间双工通信在审
| 申请号: | 201780091562.3 | 申请日: | 2017-12-22 |
| 公开(公告)号: | CN110663212A | 公开(公告)日: | 2020-01-07 |
| 发明(设计)人: | T.艾哈迈德;S.吉布森;俞东生 | 申请(专利权)人: | 瑞典爱立信有限公司 |
| 主分类号: | H04L5/00 | 分类号: | H04L5/00;H04L5/14 |
| 代理公司: | 72001 中国专利代理(香港)有限公司 | 代理人: | 付曼;杨美灵 |
| 地址: | 瑞典斯*** | 国省代码: | 瑞典;SE |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 网络节点 正向链路 双工 反向链路传输 连续时隙 节奏 无线通信系统 传输分配 反向链路 频带分配 频带选择 无线装置 传输 配置 | ||
公开了配置用于在无线通信系统中为从第二网络节点到第一网络节点的反向链路传输以及从第一网络节点到第二网络节点的正向链路传输分配资源的方法、网络节点和无线装置。根据一个方面,该方法包括为至少两个频带中的每个频带选择每频带双工节奏,双工节奏定义相邻连续时隙的正向链路/反向链路模式。该方法还包括根据频带的每频带双工节奏,在相邻连续时隙中的每个时隙中将至少两个频带中的每个频带分配给正向链路传输和反向链路传输之一。
技术领域
本发明涉及无线通信,特别涉及混合频率和时间双工。
背景技术
传统上,在如今的无线通信中存在两种主要的双工布置:频分双工(FDD)和时分双工(TDD)。国家行政部门的无线电频谱监管(regulation)通常在不同的频谱操作频带和世界的不同地区中促进这两种布置中的任一种或两种布置。
对于TDD操作,分配未配对的频带,并且在相同频谱频带中在传输时间间隔(TTI)或传输帧的一个基础上配置上行链路(从无线装置到诸如基站的网络节点)和下行链路(从诸如基站的网络节点到无线装置)操作。TDD布置从可在第四代长期演进(4G LTE)系统中静态/半静态配置演进成可在第五代新空口(5G NR)系统中动态配置。
对于FDD操作,通常分配具有同样带宽的已配对频谱频带,其中一个频带用于上行链路(UL),并且另一个频带用于下行链路(DL)。还注意到,存在最近已分配的几个仅DL频带,以便补充FDD已配对频谱频带。一般来说,在已配对频谱的每个频带中严格定义传输方向(下行链路或上行链路)。
在第三代合作伙伴计划(3GPP)新空口(NR)或(5G)论述中,有一种趋势是将传输方向与已配对或未配对的频谱分配的频带去耦。
这是更一般范围的灵活双工通信的一部分。另一方面,TDD操作还演进成动态TDD,其中DL和UL在TTI内以传输符号的最小粒度切换。
关于监管,3GPP开展了一项研究,它总结了演进型通用陆地无线电接入网络(E-UTRAN)的灵活双工的监管方面。来自这项研究的结论是,在至少一个国家中,并且在一些频带中,对于从网络节点到无线装置的传输(即,下行链路通信)使用上行链路频谱是可能的。
随着作为第五代(5G)需要的关键促成者的波束成形的出现,对无线电基站(RBS)处的准确信道状态信息(CSI)的需求至关重要。对于TDD系统,这可通过利用信道互易性来实现,这意味着,网络节点测量上行链路(UL)信道,基于这些测量计算波束成形权重,然后将这些相同的权重应用于它随后的下行链路(DL)传输,因为对于两个方向使用相同的频带。上行链路传输是指从无线装置到基站的传输,并且下行链路传输是指从基站到无线装置的传输。然而,基于互易性的算法对于FDD系统并不可行,因为UL和DL通信发生在不同的频带上。在FDD的情况下,网络节点依赖于UL信道上的无线装置信道状态信息(CSI)反馈。由于完整的CSI反馈(如果可能的话)会消耗大量的UL资源,所以一般使用诸如基于码本的CSI反馈和波束成形的量化或压缩CSI反馈方案,但是与基于互易性的波束成形相比,它们是次优的。
使用FDD的另一个不利方面是,UL和DL频带一般具有与监管机构传统设置的大小(带宽)相同的大小(带宽)。这有时会导致频谱浪费,因为UL业务量容易低于DL业务量。
最近的趋势是引入所谓的增补(Supplemental)下行链路(SDL)和增补上行链路(SUL)来补充传统的FDD和TDD布置。对于SDL,专用DL频带由特定区域中的监管机构分配,并且通常与传统FDD频带一起使用。对于SUL,已配对频带中的UL频带的某一部分(通常是低频部分)与高频处的TDD频带一起使用。SUL的益处是由于较低频带处的更佳传播范围而改进上行链路覆盖。
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