[发明专利]用于非授权频谱的下行传输方法及系统在审
申请号: | 201510883368.1 | 申请日: | 2015-12-04 |
公开(公告)号: | CN106851827A | 公开(公告)日: | 2017-06-13 |
发明(设计)人: | 周欢;孙鹏 | 申请(专利权)人: | 北京信威通信技术股份有限公司 |
主分类号: | H04W72/04 | 分类号: | H04W72/04;H04W72/12 |
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地址: | 100193 北京市海淀区*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 授权 频谱 下行 传输 方法 系统 | ||
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及用于非授权频谱的下行传输方法及系统。
背景技术
第三代合作伙伴计划(3rd Generation Partnership Project,3GPP)在Rel-13版本中引入了授权频谱辅助接入(Licensed-Assisted Access,LAA)技术,即在非授权频谱上承载移动通信业务,例如5GHz的非授权频谱。在非授权频谱上,目前主要有无线保真(Wireless Fidelity,WiFi)、蓝牙、雷达和医疗等系统在使用。由于非授权频谱上系统的多样性和复杂性,要解决不同系统之间的共存问题,一个基本原则是要求不同系统可以公平地占用非授权频谱。因此,需要一种技术方案可以解决在非授权频谱上的LAA系统之间,或LAA与WiFi等系统之间的传输碰撞问题。目前,在3GPP标准会议中,关于共存问题的解决方案倾向于采用先监听再传输(Listen-before-talk,LBT)的方法。
各地区对非授权频谱的最大占有时间有规定,LAA基站在LBT接入成功后可占有非授权频谱的时间小于等于该最大占有时间,因此,LBT的接入时间有可能不是位于常规子帧的边缘或正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)符号的边缘。此时LAA下行传输的时间间隔有可能不是一个完整的常规子帧,而是一个部分子帧,其中,常规子帧的长度为1毫秒(millisecond,ms)。若不合理占用该部分子帧,则会造成时频资源的浪费。如何在部分子帧上正常发送下行参考信号,承载下行物理信道资源,例如物理下行共享信道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)、物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)、物理控制格式指示信道(Physical Control Format Indicator Channel,PCFICH)、物理混合自动重传指示信道(Physical Hybrid ARQ Indicator Channel,PHICH)和增强物理下行控制信道(Enhanced Physical Downlink Control Channel,ePDCCH)等,以支持下行数据传输等方面的内容当前还是开放性研究课题。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例提供用于非授权频谱的下行传输方法及系统,以解决在部分子帧上有效地进行下行传输的技术问题,间接地提高通信系统的吞吐量。
本发明实施例采用以下技术方案:
第一方面,本发明实施例提供一种用于非授权频谱的下行传输方法,包括:
根据部分子帧的符号个数,从部分子帧的一端开始依次进行符号划分;
根据符号个数和预分配资源块大小,计算部分子帧的可调度资源块大小;
根据可调度资源块大小和符号个数,计算下行传输的时频格;
将PDSCH资源和下行参考信号,按预设映射规则,映射至时频格进行下行传输,其中,PDSCH资源和下行参考信号的映射位置不重叠。
第二方面,本发明实施例还对应提供一种用于非授权频谱的下行传输系统,包括:
符号划分单元,设置为根据部分子帧的符号个数,从部分子帧的一端开始依次进行符号划分;
可调度资源块大小计算单元,设置为根据符号个数和预分配资源块大小,计算部分子帧的可调度资源块大小;
时频格计算单元,设置为根据可调度资源块大小和符号个数,计算下行传输的时频格;
下行传输单元,设置为将PDSCH资源和下行参考信号,按预设映射规则,映射至时频格进行下行传输,其中,PDSCH资源和下行参考信号的映射位置不重叠。
综上所述,本发明技术方案根据部分子帧的符号个数,从部分子帧的一端开始依次进行符号划分;根据符号个数和预分配资源块大小,计算部分子帧的可调度资源块大小;然后根据可调度资源块大小和符号个数,计算下行传输的时频格;将PDSCH资源和下行参考信号,按预设映射规则,映射至时频格进行下行传输,其中,PDSCH资源和下行参考信号的映射位置不重叠。本发明技术方案通过对部分子帧进行符号划分,定义了部分子帧的结构,计算出部分子帧的可调度资源块大小和时频格,即使LBT在非授权频谱上的接入时间不是位于常规子帧的边缘,仍能保证通信系统在部分子帧上有效地传输下行物理信道资源和下行参考信号,通过充分利用时频资源,间接地提高了通信系统的吞吐量。
附图说明
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