[发明专利]无线电下行链路信息在审
申请号: | 201980055466.2 | 申请日: | 2019-06-20 |
公开(公告)号: | CN112602279A | 公开(公告)日: | 2021-04-02 |
发明(设计)人: | 帕西·伊温蒂宁;毛里·尼西兰;汉娜-丽萨·提莉 | 申请(专利权)人: | 北欧半导体公司 |
主分类号: | H04L1/08 | 分类号: | H04L1/08 |
代理公司: | 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) 11201 | 代理人: | 张润 |
地址: | 挪威特*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 无线电 下行 信息 | ||
一种操作无线电接收器(104)以通过物理下行链路控制信道(106)从无线网络(100)接收下行链路控制信息的方法,所述方法包含:接收多个下行链路控制信息前景信号;解码所述前景信号中的至少一个以产生前景序列;从所述前景序列中读取声明的重复级别;将所述声明的重复级别与所述下行链路控制信息的预定格式假设(302,304)中指定的重复级别进行比较(212),以确定是否存在匹配;如果存在所述匹配,则将所述前景序列的至少一部分存储(214)为前景存储部分;以及随后从前景存储部分导出所述下行链路控制信息,并在进一步通信中使用所述下行链路控制信息。
技术领域
本发明涉及获取在诸如长期演进(LTE)网络的无线电网络的物理信道上发送的下行链路控制信息(DCI)。
背景技术
近年来,基于蜂窝的无线电通信系统的范围和技术能力已经显著扩展。多年来,已经开发了许多不同的基于蜂窝的网络,包括全球移动通信系统(GSM)、通用分组无线业务(GPRS)、增强数据速率GSM演进(EDGE)和通用移动电信系统(UMTS),其中GSM、GPRS和EDGE通常被称为第二代(或“2G”)网络,而UMTS被称为第三代(或“3G”)网络。
最近,长期演进(LTE)网络,即由第3代合作伙伴计划(3GPP)指定的第四代(或“4G”)网络标准,由于其与早期的2G和3G网络相比相对高的上行链路和下行链路速度以及较大的网络容量而得到普及。更准确地,LTE是演进分组系统(EPS)的接入部分,演进分组系统是基于纯因特网协议(IP)的通信技术,其中实时服务(例如语音)和数据服务都由IP协议承载。LTE的空中接口通常被称为演进UMTS陆地无线接入(或“E-UTRA”)。
然而,尽管“经典”LTE连接在电信行业中变得越来越普遍,但是正在对通信标准进行进一步的开发,以便促进所谓的“物联网”(IoT),物联网是物理装置(有时称为“智能装置”)互连的通用名称,为过去可能没有连接到任何网络的物理对象提供与其它物理和/或虚拟对象通信的能力。此类智能装置包括:交通工具;建筑物;家用电器、照明和供暖(例如用于家庭自动化);以及医疗装置。
这些智能装置典型地是具有嵌入式电子装置、软件、传感器、致动器和网络连接的现实世界对象,从而允许它们收集、共享和作用于数据。这些装置可以与用户装置(例如,与用户的智能电话接口)和/或与其它智能装置通信,从而提供“机器对机器”(或“机器类型”)通信。然而,LTE标准的发展使得将它们直接连接到蜂窝网络更加实用。
3GPP在LTE标准的版本13中为此目的指定了LTE的两个版本。这两个版本中的第一个被称为“窄带IoT”(NB-IoT),有时被称为“LTE Cat NB1”,并且第二个被称为“增强型机器类型通信”(eMTC),有时被称为“LTE Cat M1”。可以设想,利用这些标准中的至少一个用于IoT目的的装置的数量在不久的将来将显著增长。
从通信的角度来看,LTE标准(包括NB-IoT和eMTC)使用正交频分多址(OFDMA)作为分配网络资源的基础。这允许在由基站提供的在给定小区中接入网络的用户设备(UE)之间共享可用带宽,基站在LTE中被称为“增强节点B”、“eNodeB”或简称为“eNB”。OFDMA是正交频分复用(OFDM)的多用户变体,正交频分复用本身是本领域已知的复用方案。
在物理层,在LTE连接的下行链路中,每个数据帧是10ms长,并且由十个子帧构成,每个子帧持续1ms。每个子帧包含两个相等长度的时隙,即两个0.5ms的时隙。每个时隙(并且通过扩展、每个子帧和每个帧)典型地将包含一定数量的“资源块”(其中每个子帧具有两倍于时隙的资源块并且每个帧具有十倍于子帧的资源块)。资源块在时域中是0.5ms长,在频域中是十二个子载波宽。一般而言,每个时隙有七个OFDM符号,因此每个子帧有十四个OFDM符号。这些资源块可以被可视化为“资源元素”的网格,其中每个资源元素是1/14ms长并且一个子载波宽,使得每个资源块有八十四个资源元素(即,七乘以十二)并且每个子帧有一百六十八个资源元素。
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