[发明专利]带宽确定方法无效
| 申请号: | 200810146074.0 | 申请日: | 2008-08-07 |
| 公开(公告)号: | CN101340383A | 公开(公告)日: | 2009-01-07 |
| 发明(设计)人: | 郝鹏;梁春丽;戴博 | 申请(专利权)人: | 中兴通讯股份有限公司 |
| 主分类号: | H04L12/56 | 分类号: | H04L12/56;H04L1/16;H04Q7/22;H04Q7/38 |
| 代理公司: | 北京康信知识产权代理有限责任公司 | 代理人: | 尚志峰;吴孟秋 |
| 地址: | 518057广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 带宽 确定 方法 | ||
技术领域
本发明涉及通信领域,尤其涉及一种带宽确定方法。
背景技术
图1示出了LTE系统的频分双工(Frequency Division Duplex,简称为FDD)模式下的帧结构示意图,该帧结构又称为第一类帧结构,即frame structure type 1,如图1所示,一个10ms的无线帧被分成20个0.5ms的时隙,相邻的2个时隙组成一个长度为1ms的子帧,即子帧i由时隙2i和2i+1组成,其中i=0、1、...、9,而且,FDD模式下的10个子帧都用于上行/下行信号的传输,上/下行之间通过不同的频带进行区分。
图2示出了LTE系统的时分双工(Time Division Duplex,简称为TDD)模式下的帧结构示意图,该帧结构又称为第二类帧结构,即frame structure type 2,如图2所示,在这种帧结构中,一个10ms(307200Ts,1ms=30720Ts)的无线帧被分成两个半帧,每个半帧的长度为5ms(153600Ts),且每个半帧包含5个长度为1ms的子帧,每个子帧的作用如表1所示,其中D表示用于传输下行信号的下行子帧,U表示用于传输上行信号的上行子帧,另外,一个上行/下行子帧又分成2个0.5ms的时隙,S表示特殊子帧,特殊子帧包含三个特殊时隙,即下行导频时隙(Downlink Pilot Time Slot,简称为DwPTS)、保护间隔(Guard Period,简称为GP)及上行导频时隙(Uplink Pilot Time Slot,简称为UpPTS),在实际系统中,上/下行配制的索引会通过广播消息通知给手机。
表1上/下行配制
LTE系统中的资源分配以资源块(Resource Block,简称为RB)为单位,一个RB在频域上占12个子载波(Resource Element,简称为RE),在时域上占一个时隙,即在时域上占据7个常规循环前缀(Normal cyclic prefix,简称为Normal CP)或6个扩展循环前缀(Extended cyclic prefix,Extended CP)的SC-OFDM符号。如果上行系统带宽在频域上对应的RB总数为NRBUL,则RB的索引为0、1、...、NRBUL-1,RE的索引为0、1、...、NRBUL·NSCRB-1,其中,NSCRB为一个RB在频域上所对应的子载波数。
信道测量参考信号(Sounding Reference Signal,Sounding RS简称为SRS)信号的带宽采用树型结构进行配制,即每一种SRS带宽配制(SRS bandwidth configuration)对应一个树型结构,其中,最高层的SRS带宽(SRS-Bandwidth)对应了这种SRS带宽配制的最大带宽,表3~表6示出了不同上行带宽范围内的SRS带宽配制。以表3中的SRS带宽配制取1为例,b=0为第一层,是树型结构的最高层,该层的SRS带宽为32个RB所对应的带宽,是该SRS带宽配制的最大SRS带宽;b=1为第二层,该层的SRS带宽为16个RB所对应的带宽,且上一层的一个SRS带宽拆分成2个第二层的SRS带宽;b=2为第三层,该层的SRS带宽为8个RB所对应的带宽,且上一层的一个SRS带宽拆分成2个第三层的SRS带宽;b=3为第四层,这一层的SRS带宽为4个RB对应的带宽,且上一层的一个SRS带宽拆分成2个第四层的SRS带宽。另外,在同一个SRS频带内SRS信号的子载波是间隔放置的,如图3所示,这种梳状结构充许更多的用户在同一SRS带宽内发送SRS信号。
表2
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