[发明专利]蜂窝系统中改进的调度有效
| 申请号: | 201410171319.0 | 申请日: | 2008-05-07 |
| 公开(公告)号: | CN103957600B | 公开(公告)日: | 2018-04-13 |
| 发明(设计)人: | S.帕克瓦尔;D.阿斯特利 | 申请(专利权)人: | 爱立信电话股份有限公司 |
| 主分类号: | H04W72/12 | 分类号: | H04W72/12 |
| 代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司72001 | 代理人: | 朱海煜,汤春龙 |
| 地址: | 瑞典斯*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 蜂窝 系统 改进 调度 | ||
技术领域
本发明公开了用于在无线蜂窝系统中进行调度的方法和设备。
背景技术
在被称为E-UTRAN(演进通用陆地无线接入网络)、也被称为长期演进系统(LTE)的蜂窝系统中,下行链路传输(即从小区的控制节点到小区中的用户的传输)基于正交频分复用OFDM,其中OFDM符号能够在多个副载波上扩展并且还在时间上具有特定扩展。
因此,E-UTRAN物理下行链路资源能够被视为时间-频率网格,其包括多个资源单元,其中每个资源单元对应于一个OFDM符号间隔中的一个OFDM副载波。
在时间上,E-UTRAN下行链路传输被组织成所谓的无线帧,每个无线帧包括十个在时间上具有1ms扩展的所谓的子帧,以使一个E-UTRAN无线帧在时间上具有10ms的总扩展。
在E-UTRAN系统中,所谓的L1/L2控制信令被用于传送下行链路调度分配以及上行链路调度许可,需要所述下行链路调度分配以便用户(“终端”)正确地接收、解调和解码下行链路数据,所述上行链路调度许可向终端通知用于上行链路传输的传输格式和资源、以及响应于上行链路数据传输的混合ARQ确认。
在E-UTRAN中,下行链路L1/L2控制信道被映射到子帧内的前1-3个OFDM符号。因此,可以说每个E-UTRAN子帧被分成控制区和数据区,其中控制区在时间上处于前面。
E-UTRAN控制区的大小总是等于整数个OFDM符号(1、2或3个OFDM符号能够被用于控制信令)并且会随每个子帧而变化,这使得谱效率最大化,因为控制信令开销能够被调整以匹配瞬时业务情形。
控制信令在子帧开始处的位置是有利的,因为它使终端能够在子帧结束之前对下行链路调度分配(DL-SCH)进行解码。DL-SCH的解码因此能够在子帧结束之后直接开始,而不必等待L1/L2控制信息的解码,这使得DL-SCH解码中的延迟最小化,并且因此使得整个下行链路传输延迟最小化。
E-UTRAN下行链路L1/L2控制信令包括三种不同的物理信道类型:
·PCFICH(物理控制格式指示信道),其被用于通知终端被用于当前子帧中的L1/L2控制信令的OFDM符号的数目(1、2或3)。目前,在一个小区中仅存在一个PCFICH。
·PDCCH(物理下行链路控制信道),其被用于载送下行链路调度分配和上行链路调度许可。另外,它还可以被用于一组终端的功率控制。通常,在一个小区中存在多个PDCCH。
·PHICH(物理混合ARQ指示信道),其被用于响应于UL-SCH传输的接收而传送ACK/NACK。通常,在一个小区中存在多个PHICH。
对PCFICH和PHICH控制信道的更详细描述如下:
PCFICH-物理控制格式指示信道
PCFICH被用于指示用于当前子帧中的L1/L2控制信令的OFDM符号的数目,或等同地,指示在子帧中数据区从哪里开始。PCFICH的接收因此对于系统的正确操作而言是必需的。如果PCFICH被不正确地解码,则终端将既不知道从哪里找到控制信道,又不知道数据区从哪里开始,并且因此将失去所传送的任何上行链路调度许可、以及打算用于终端的任何DL-SCH数据传输。
目前,与1、2或3个OFDM符号的控制区大小相对应的两位信息通过使用所谓的1/16比率单工码而被编码成32位长序列。编码位被加扰、QPSK调制并且映射到16个E-UTRAN OFDM资源单元。为了与不同的E-UTRAN传送分集方案(所述方案以4个符号的组来规定)兼容,16个资源单元被分组成4个组,每组4个单元。这样的一组4个资源单元有时被称为最小CCE(控制信道单元),也被称为资源单元组。
频率分集对于可靠的PHICH接收而言是重要的。因此,PCFICH被映射到在频率上完全分离的4个最小CCE。在当前3GPP(第三代合作伙伴计划)规范中,这通过将整个下行链路系统带宽分成四个相等大小的部分(quarter)(在每个部分中存在一个最小CCE)来获得,以使被用于PCFICH的最小CCE在频率上是等间隔的。
PHICH-物理混合ARQ指示信道
PHICH被用于响应于UL-SCH传输而传送混合ARQ确认。对于期待子帧中的确认的每个终端而言,存在一个PHICH。
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