[发明专利]无线自组织网络帧产生方法在审
| 申请号: | 201410196963.3 | 申请日: | 2014-05-12 |
| 公开(公告)号: | CN105099542A | 公开(公告)日: | 2015-11-25 |
| 发明(设计)人: | 魏峥 | 申请(专利权)人: | 魏峥 |
| 主分类号: | H04B7/26 | 分类号: | H04B7/26;H04W28/16;H04W74/08;H04W84/18 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 100093 北京市海淀*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 无线 组织网络 产生 方法 | ||
1.一种生成无线自组织网络帧的方法,其特征在于:
配置帧结构,所述帧结构包括至少一个超帧,每个超帧包括至少一个帧,每个帧包括至少一个子帧,每个子帧包括至少一个时隙;
将子帧类型设置为广播控制子帧、数据子帧和随机接入子帧之一;
将时隙类型设置为同步时隙、广播时隙、控制时隙和数据时隙之一;
设置广播控制子帧,该广播控制子帧周期性发送,并携带同步时隙、广播时隙、控制时隙;
根据业务情况随机分配数据子帧,该数据子帧携带数据时隙;
在每帧的最后设置随机接入子帧,该随机接入子帧用于系统新节点初始接入。
2.根据权利要求1所述的方法,基于LTE技术设置广播控制子帧,其中,当带宽为5MHz时,广播信号子帧共300个子载波,每12个子载波、14个符号为一个无线块,共25个无线块,其中:
(1)该子帧信号为单载波(SC)信号,其生成过程与LTE(LongTermEvolution,长期演进)上行信号产生过程相同,
(2)符号1为广播同步信号,该符号内广播信号在频域上只占据中间1.26MHz,即84个子载波,该符号内剩余子载波均不承载任何信号,该同步信号与LTE信号中下行主同步信号相同,
(3)符号2为物理层广播和控制信号,该信号占据300个子载波,采用LTE的咬尾卷积编码作为编码方式,采用QPSK作为调制方式,其承载60个bit和16位CRC校验位,其信号生成过程与LTE上行SC信号生成方式相同,物理层控制和广播信号在此符号内复用为一个编码块进行编码,
(4)符号3和10为解调用参考信号,其生成过程与LTE上行信号参考信号生成过程相同,其生成参数与主同步信号(PSS)信号相对应,每个PSS序列对应一组参考信号生成参数,
(5)该子帧中最后1-N个SC符号为时间保护间隔,不承载任何信号,N取决于系统传输距离限制,
(6)其余符号承载高层广播和控制信令。
3.根据权利要求1所述的方法,基于LTE技术设置数据子帧,其中,当带宽为5MHz时,数据子帧共300个子载波,每12个子载波、14个符号为一个无线块,共25个无线块,其中:
(1)该子帧信号为单载波(SC)信号,其生成过程与LTE上行信号产生过程相同,
(2)一些情况下符号1为同步信号符号,该符号内广播信号在频域上只占据中间1.26MHz,即84个子载波,该符号内剩余子载波均不承载任何信号,该信号用于其它与本节点无连接的节点对本节点的发现,该同步信号与LTE信号中下行主同步信号相同,
(3)一些情况下符号1为数据信号,其全部子载波或者部分子载波承载数据信号,
(4)符号1为同步信号或者数据信号在层一(L1)控制信号中指示,
(5)符号2为物理层控制和数据信号,其中物理层控制信号采用独立的编码调制,编码方式为卷积吗,调制方式为QPSK,该信号占据144个子载波,采用LTE的咬尾卷积编码作为编码方式,采用QPSK作为调制方式,其承载30个bit和16位CRC校验位,控制信号调制信号与数据信号占据该符号的不同的子载波,生成一个SC信号,其生成方式与LTE上行信号生成方式相同,
(6)符号3和10为解调用参考信号,其生成过程与LTE上行信号参考信号生成过程相同,其生成参数与主同步信号(PSS)信号相对应,每个PSS序列对应一组参考信号生成参数,
(7)该子帧中最后1-N个SC符号为时间保护间隔,不承载任何信号,N取决于系统传输距离限制,
(8)其余符号承载节点间的数据和信令信号。
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