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1、10申请公布号CN104205688A43申请公布日20141210CN104205688A21申请号201380017523022申请日2013040561/620,44920120405US61/636,74020120423US61/667,94720120704US61/702,21420120917US61/738,40120121218US61/750,31620130108USH04J11/00200601H04B7/2620060171申请人LG电子株式会社地址韩国首尔72发明人徐东延金奉会安俊基梁锡喆徐翰瞥李承旻李润贞74专利代理机构中原信达知识产权代理有限责任公司11219。
2、代理人夏凯谢丽娜54发明名称用于在无线通信系统中聚合载波的方法和设备57摘要本发明涉及一种用于在无线通信系统中聚合载波的方法和设备。在该方法中,设立第一载波,并且除了第一载波之外添加第二载波。另外,第一载波是时分双工TDD载波,对于其上行链路和下行链路子帧被定位在帧中的不同时间处,并且第二载波是仅用于由下行链路子帧组成的下行链路的载波。30优先权数据85PCT国际申请进入国家阶段日2014092886PCT国际申请的申请数据PCT/KR2013/0028872013040587PCT国际申请的公布数据WO2013/151394KO2013101051INTCL权利要求书2页说明书16页附图10。
3、页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书2页说明书16页附图10页10申请公布号CN104205688ACN104205688A1/2页21一种用于在无线通信系统中聚合载波的方法,所述方法包括配置第一载波;和配置除了所述第一载波之外的第二载波,其中,所述第一载波是时分双工TDD载波,其中上行链路子帧和下行链路子帧位于帧中的不同时间上,并且其中,所述第二载波是仅由下行链路子帧组成的仅下行链路载波。2根据权利要求1所述的方法,进一步包括接收用于所述第一载波和所述第二载波中的每一个的上行链路下行链路ULDL配置,其中,所述ULDL配置指示是否被包括在所述帧中的子帧的每一个是所述下。
4、行链路子帧或者所述上行链路子帧。3根据权利要求2所述的方法,其中,用于所述第二载波的ULDL配置指示被包括在所述帧中的所有子帧是所述下行链路子帧。4根据权利要求1所述的方法,进一步包括接收用于所述第二载波的上行链路下行链路ULDL配置和切换信息,其中,所述ULDL配置指示是否在所述第二载波的帧中包括的子帧的每一个是所述下行链路子帧或者所述上行链路子帧,并且其中,所述切换信息是指示所述帧中的所述上行链路子帧被切换到所述下行链路子帧的信息。5根据权利要求1所述的方法,其中,所述第二载波使用时分双工TDD格式或者频分双工FDD格式中的一个。6根据权利要求5所述的方法,其中,所述TDD格式是在所述TD。
5、D载波的相同位置中发射同步信号和广播信道的格式。7根据权利要求5所述的方法,其中,所述FDD格式是在所述FDD载波的相同位置中发射同步信号和广播信道的格式,其中所述下行链路子帧和所述上行链路子帧位于在不同的频带中。8根据权利要求5所述的方法,进一步包括接收帧结构指示信息,其中,所述帧结构指示信息指示通过所述第二载波使用所述TDD格式和所述FDD格式当中的哪一个格式。9根据权利要求1所述的方法,其中,从所述第一载波的上行链路子帧发射在所述第二载波的下行链路子帧中接收到的用于数据单元的肯定应答/否定应答ACK/NACK。10根据权利要求9所述的方法,其中,从发射在所述第一载波的下行链路子帧N中接收。
6、到的用于数据单元的所述ACK/NACK的所述上行链路子帧中,发射在所述第二载波的下行链路子帧N中接收到的用于数据单元的所述ACK/NACK。11根据权利要求9所述的方法,其中,从位于所述第一下行链路子帧4个子帧之后的所述第一载波的上行链路子帧当中的首先位于的第一上行链路子帧中或者位于下一个的所述第二上行链路子帧中,发射在所述第二载波的下行链路子帧当中与所述第一载波的上行链路子帧重叠的第一下行链路子帧中接收到的用于数据单元的所述ACK/NACK。12根据权利要求11所述的方法,如果从所述第一上行链路子帧发射的所述ACK/NACK的比特数目大于允许的最大值,则从所述第二上行链路子帧发射所述ACK/。
7、NACK。13根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一载波被包括主小区中,所述主小区执权利要求书CN104205688A2/2页3行与基站的初始连接建立过程或者连接重建过程。14根据权利要求13所述的方法,其中,所述第二载波是被添加到所述主小区的辅小区。15根据权利要求1所述的方法,其中,所述第二载波的频带是没有被用于所述第一载波的频带的频带。16一种用于在无线通信系统中聚合载波的设备,所述设备包括射频RF单元,所述射频RF单元发射和接收无线电信号;和处理器,所述处理器功能性地操作与所述RF单元的连接,其中,所述处理器被配置成执行,配置第一载波,并且配置除了所述第一载波之外的第二载波,其中,所。
8、述第一载波是时分双工TDD载波,其中上行链路和下行链路子帧位于帧中的不同时间上,并且其中,所述第二载波是仅由下行链路子帧组成的仅下行链路载波。权利要求书CN104205688A1/16页4用于在无线通信系统中聚合载波的方法和设备技术领域0001本发明涉及一种无线通信,并且更加具体地,涉及一种用于在无线通信系统中聚合载波的方法和设备。背景技术0002载波聚合系统最近已经引起注意。载波聚合系统意指,当无线通信系统想要支持宽带时通过聚合具有比目标带宽更小的带宽的一个或者更多个分量载波CC配置带宽的系统。在该载波聚合系统中,术语,服务小区,也被使用替代CC。在此,服务小区由一对下行链路分量载波DLCC。
9、和上行链路分量载波ULCC组成,或者仅由DLCC组成。即,载波聚合系统是其中多个服务小区被指配给一个用户设备的系统。0003传统上,在载波聚合系统中,考虑到仅聚合相同模式的CC。即,考虑聚合在频分双工FDD模式下操作的CC或者聚合在时分双工TDD模式下操作的CC。特别地,在TDD的情况下,假定被聚合的CC使用相同的上行链路下行链路ULDL配置。通知被使用用于由多个子帧组成的帧内的各自的子帧的上行链路UL或者下行链路DL的一个ULDL配置。0004然而,在未来的无线通信系统中,可能不要求局限于上述考虑。发明内容0005本发明提供一种用于在无线通信系统中聚合载波的方法和设备。0006在一个方面中,。
10、一种用于在无线通信系统中聚合载波的方法,包括配置第一载波;和配置除了第一载波之外的第二载波,其中第一载波是其中上行链路和下行链路子帧位于帧中的不同时间上的时分双工TDD载波,并且其中第二载波是仅由下行链路子帧组成的仅下行链路载波。0007在另一方面中,一种用于在无线通信系统中聚合载波的设备,包括射频RF单元,该射频RF单元发射和接收无线电信号;和处理器,该处理器功能性地操作与RF单元的连接,其中处理器被配置成执行,配置第一载波,并且除了第一载波之外配置第二载波,其中第一载波是其中上行链路和下行链路子帧位于帧中的不同时间上的时分双工TDD载波,并且其中第二载波是仅由下行链路子帧组成的仅下行链路载。
11、波。0008甚至在引入与在无线通信系统中定义的现有载波不具有向后兼容性的新型的载波的情况下,可用于有效地执行载波聚合。另外,能够提供根据载波聚合的HARQ时序。附图说明0009图1示出FDD无线电帧的结构。0010图2示出TDD无线电帧的结构。0011图3示出用于一个DL时隙的资源网格的示例。0012图4示出DL子帧的结构。说明书CN104205688A2/16页50013图5示出UL子帧的结构。0014图6示出用于传统的FDD帧中的同步信号传输的帧结构。0015图7示出其中两个序列在逻辑域中被交织并且在物理域中被映射的情况。0016图8示出用于在传统的TDD帧中发射同步信号的帧结构。0017。
12、图9示出比较单载波系统和载波聚合系统的示例。0018图10例示仅DL载波。0019图11示出配置仅DL载波的另一示例。0020图12例示仅UL载波。0021图13示出在组合方法1和方法4的情况下的HARQACK时序。0022图14是示出用于实现本发明的实施例的无线设备的框图。具体实施方式0023用户设备UE可以是固定的或者移动的,并且可以称为另一个术语,诸如,移动站MS、移动终端MT、用户终端UT、订户站SS、无线设备、个人数字助理PDA、无线调制解调器、手持设备等等。0024基站BS通常是与UE通信的固定站,并且可以称为另一个术语,诸如,演进的节点BENB、基站收发器系统BTS、接入点等等。。
13、0025从BS到UE的通信被称为下行链路DL,并且从UE到BS的通信被称为上行链路UL。包括BS和UE的无线通信系统可以是时分双工TDD系统或者频分双工FDD系统。TDD系统是用于通过在相同的频带使用不同的时间执行UL和DL传输/接收的无线通信系统。FDD系统是通过使用不同的频带能够同时执行UL和DL传输/接收的无线通信系统。无线通信系统能够通过使用无线电帧执行通信。0026图1示出FDD无线电帧的结构。0027FDD无线电帧在下文中,被简单地称为FDD帧包括10个子帧。一个子帧包括两个连续的时隙。被包括在FDD帧中的时隙是从0到19编索引。对于发射一个子帧所要求的时间被限定为传输时间间隔TT。
14、I并且该TTI可以是最小的调度单元。例如,一个子帧可以具有1毫秒MS的长度,并且一个时隙可以具有05MS的长度。假定无线帧的长度是TF,TF307200TS10MS毫秒。0028图2示出TDD无线电帧的结构。0029参考图2,TDD无线电帧在下文中,TDD帧包括10个子帧。TDD帧包括上行链路UL子帧、下行链路DL子帧以及特定子帧S子帧。当TDD帧的子帧是从0开始编索引时,具有索引1和索引6的子帧可能是特定子帧,并且该特定子帧包括下行链路导频时隙DWPTS、保护时段GP、以及上行链路导频时隙UPPTS。在UE中使用的DWPTS用于初始小区搜索、同步、或者信道估计。在BS中使用UPPTS用于UE。
15、的信道估计和上行链路传输同步。GP是用于消除由于在上行链路和下行链路之间的下行链路信号的多路径延迟而在上行链路中发生的干扰的时段。GP和UPPTS起到时间间隙的作用。0030在TDD帧中,下行链路DL子帧和上行链路UL子帧共存。表1示出无线电帧的ULDL配置的示例。0031表1说明书CN104205688A3/16页600320033在表1中,“D”表示DL子帧,“U”表示UL子帧,并且“S”表示特定子帧。如果接收DLUL配置,则UE可以意识到在TDD子帧中每个子帧是否是DL子帧或者S子帧或者UL子帧。0034图3示出用于一个DL时隙的资源网格的示例。0035参考图3,DL时隙在时域中包括多个。
16、正交频分复用OFDM符号,并且在频域中包括NRB个资源块RB。RB是资源分配单元,并且在时域中包括一个时隙,并且在频域中包括多个连续的子载波。被包括在DL时隙中的RB的数目NRB取决于在小区中配置的DL传输带宽。例如,在LTE系统中,NRB可以是在6至110的范围中的一个。UL时隙的结构可以与前述DL时隙的结构相同。0036资源网格上的每个元素被称为资源元素RE。资源网格上的RE能够通过时隙内的索引对K,L来识别。在此,KK0,NRB121表示频域中的子载波索引,并且LL0,6表示时域中的OFDM符号索引。0037虽然在图3中描述了一个资源块包括由例如时域中的7个OFDM符号和频域中的12个子。
17、载波组成的712个RE,但是资源块中的OFDM符号的数目和子载波的数目不限于此。OFDM符号的数目和子载波的数目可以取决于循环前缀CP长度、频率间隔等等不同地改变。例如,如果CP长度对应于扩展的CP,则资源块包括6个OFDM符号。可以从128、256、512、1024、1536、以及2048中选择一个OFDMA符号中的子载波的数目。0038图4示出DL子帧的结构。0039参考图4,DL子帧在时域中被分成控制区和数据区。在子帧中该控制区包括第一时隙的多达前三可选择地,多达4个OFDM符号。但是,包括在控制区中的OFDM符号的数目可以变化。物理下行链路控制信道PDCCH和其它的控制信道被分配给控制。
18、区,并且物理下行链路共享信道PDSCH和物理广播信道PBCH被分配给数据区。0040在子帧的第一OFDM符号中发射的物理控制格式指示符信道PCFICH承载关于OFDM符号的数目即,控制区的大小的控制格式指示符CFI,该OFDM符号用于在该子帧中的控制信道的传输。UE首先在PCFICH上接收CFI,并且其后监视PDCCH。与PDCCH不同,PCFICH不使用盲解码,并且通过使用子帧的固定PCFICH资源而被发射。0041物理混合ARQ指示符信道PHICH从控制信道被发射,并且承载用于上行链路混合自动重传请求HARQ的肯定应答ACK/否定应答NACK信号。在PHICH上发射用于由UE在PUSCH上。
19、发射的UL数据的ACK/NACK信号。0042通过PDCCH发射的控制信息称为下行链路控制信息DCI。DCI可以包括PDSCH的资源分配这称为DL许可、PUSCH的资源分配这称为UL许可,在任何UE组中用于说明书CN104205688A4/16页7单独UE的一组发射功率控制命令,和/或因特网协议语音VOIP的激活。0043BS根据要发射到UE的DCI来确定PDCCH格式,将循环冗余校验CRC附到DCI,并且根据PDCCH的所有者或使用来将唯一标识符被称为无线电网络临时标识符RNTI掩蔽到CRC。0044如果PDCCH是用于特定的UE,则可以将UE的唯一的标识符例如,小区RNTICRNTI掩蔽到。
20、CRC。可替选地,如果PDCCH是用于寻呼消息,则可以将寻呼指示标识符例如,寻呼RNTIPRNTI掩蔽到CRC。如果PDCCH是用于系统信息,则可以将系统信息标识符例如,系统信息RNTISIRNTI掩蔽到CRC。为了指示是对UE的随机接入前导的传输的响应的随机接入响应,可以将随机接入RNTIRARNTI掩蔽到CRC。当使用CRNTI时,PDCCH承载用于特定UE的控制信息这样的信息被称为UE特定的控制信息,并且当使用另一RNTI时,PDCCH承载通过小区中的所有的或者多个UE接收到的公共控制信息。0045BS编码CRC附加的DCI以生成被编码的数据。编码包括信道编码和速率匹配。其后,BS调制被。
21、编码的数据以生成调制符号,并且通过将符号映射到物理资源元素RE发射调制符号。0046在数据区域中发射的PDSCH是下行链路数据信道。通过PDSCH能够发射系统信息、数据等等。另外,PBCH承载对于UE和BS之间的通信所必需的系统信息。通过PBCH发射的系统信息被称为主机信息块MIB。与其相比较,在PDCCH上发射的系统信息被称为系统信息块SIB。0047图5示出UL子帧的结构。0048参考图5,UL子帧能够被划分成控制区和数据区。控制区是承载UL控制信息的物理上行链路控制信道PUCCH被分配到的区域。数据区是承载用户数据的物理上行链路共享信道PUSCH被分配到的区域。0049PUCCH在子帧中。
22、被以RB对分配。属于RB对的RB在第一时隙和第二时隙的每个中占据不同的子载波。0050图6示出用于传统的FDD帧中的同步信号传输的帧结构。时隙编号和子帧编号从0开始。0051在此,同步信号是当执行小区搜索时使用的信号,并且包括主同步信号PSS和辅同步信号SSS。0052通过考虑到用于46MS的全球移动通信系统GSM帧长度能够在子帧0和5中的每一个中发射同步信号以有助于RAT间测量。能够通过SSS检测到帧的边界。更加具体地,在FDD系统中,在第0和第10个时隙的最后的OFDM符号中发射PSS,并且在PSS的紧邻先前的OFDM符号中发射SSS。通过组合3个PSS和168个SSS同步信号能够发射50。
23、4个物理小区ID。在第一时隙的前面的4个OFDM符号中发射物理广播信道PBCH。在系统带宽中的6个RB内发射同步信号和PBCH,以使得通过UE检测或者解码,不论传输带宽如何。用于发射PSS的物理信道被称为PSCH,并且用于发射SSS的物理信道被称为SSCH。0053同步信号的发射分集方案仅使用单个天线端口,并且在标准中没有被单独地限定。即,单个天线传输或者UE透明的传输例如,预编码向量切换PVS、时间切换发射分集TSTD、循环延迟分集CDD能够被使用。说明书CN104205688A5/16页80054对于PSS,长度63的ZADOFFCHUZC序列在频域中被限定并且被用作PSS的序列。通过等式。
24、1限定ZC序列。在与DC子载波相对应的序列元素,即,N31,被穿孔。在等式1中,NZC63。0055等式100560057在6个RB即,72个子载波当中,始终以“0”的值发射97263个剩余的子载波,其有助于用于执行同步的滤波器设计。为了限定3个PSS,在等式1中使用U25、29、以及34。在这样的情况下,因为29和34具有共轭对称的关系,所以能够同时执行两个相关性。在此,共轭对称性意味着下面等式2的关系,并且通过使用此特性,能够为U29,34实现一次相关器ONESHOTCORRELATOR,并且整个计算量能够被减少了大约333。0058等式20059当NZC是偶数。0060当NZC是奇数。0。
25、061通过交织具有31的长度的两个M序列来使用被用于SSS的序列。SSS能够通过组合两个序列来发射168个小区组ID。被用作SSS的序列的M序列对频率选择环境是鲁棒的,并且能够根据使用快速阿达玛HADAMARD变换的快速M序列变换减少计算量。另外,提出通过使用两个短的代码配置SSS以便于减少UE的计算量。0062图7示出其中两个序列在逻辑域中被交织并且在物理域中被映射的情况。0063参考图7,当通过S1和S2分别限定被用于生成SSS代码的两个M序列时,如果子帧0的SSS通过组合两个序列S1,S2来发射小区组ID,则通过对S2,S1的交换来发射子帧5的SSS,从而能够识别10M帧的边界。在此使用。
26、的SSS代码使用X5X21的生成多项式,并且通过使用不同的循环移位能够生成31个代码。0064为了提高接收性能,限定基于两个不同的PSS的序列并且然后被加扰到SSS使得不同的序列被调度到S1和S2。其后,限定基于S1的调度代码,并且在S2上执行调度。在这样的情况下,以5MS为单元交换SSS的代码,然而不交换基于PSS的加扰代码。在从X5X31的生成多项式生成的M序列处根据PSS的索引基于PSS的加扰代码能够被限定为6个循环移位的版本。在从X5X4X3X2X11的生成多项式生成的M序列处根据S1的索引基于S1的加扰代码能够被限定为8个循环移位的版本。0065图8示出用于在传统的TDD帧中发射同步。
27、信号的帧结构。0066在TDD帧中,在第3和第13个时隙的第3个OFDM符号中发射PSS。在其中发射PSS的OFDM符号之前的三个OFDM符号发射SSS。在第一子帧的第二时隙的前面的4个OFDM符号中发射PBCH。0067现在,将会描述载波聚合系统。0068图9示出比较单载波系统和载波聚合系统的示例。0069参考图9,在单载波系统中在上行链路和下行链路中对于UE仅支持一个载波。尽管该载波可以具有各种带宽,但是仅向UE指配一个载波。同时,在载波聚合CA系统中可说明书CN104205688A6/16页9以向UE指配多个分量载波CC即,DLCCA至C和ULCCA至C。例如,能够指配三个20MHZCC。
28、以向UE分配60MHZ带宽。0070载波聚合系统能够被划分为其中载波是相互连续的连续载波聚合系统和其中载波被相互分离的非连续载波聚合系统。在下文中,当其被简单地称为载波聚合系统时,应被解释为使得连续的CC和非连续的CC的两种情况被包括。0071当聚合一个或者多个CC时作为目标的CC能够直接地使用在现有系统中使用的带宽,以便于提供与现有系统的向后兼容性。例如,3GPPLTE系统能够支持具有14MHZ、3MHZ、5MHZ、10MHZ、15MHZ、以及20MHZ的宽带的载波,并且3GPPLTEA系统能够通过使用3GPPLTE系统的每个载波作为CC配置20MHZ或者更高的宽带。可替选地,在没有必须直接。
29、地使用现有系统的带宽的情况下,通过定义新的带宽能够配置宽带。0072无线通信系统的频带被划分为多个载波频率。在此,载波频率意味着小区的中心频率。在下文中,小区可以意味着下行链路频率资源和上行链路频率资源。可替选地,小区也可以意味着下行链路频率资源和可选的上行链路频率资源的组合。通常,如果没有考虑载波聚合CA,则上行链路和下行链路频率资源能够始终成对地存在于一个小区中。0073为了通过特定小区发射和接收分组数据,UE首先不得不完成特定小区的配置。在此,配置意味着完全地接收对于用于小区的数据传输和接收所要求的系统信息的状态。例如,配置可以包括要求对于数据传输和接收所必需的公共物理层参数、媒介接入控。
30、制MAC层参数、或者用于无线电资源控制RRC层中的特定操作所必需的参数的整个过程。其配置是完全的小区是处于在仅接收指示能够发射分组数据的信息之后立即发射和接收分组的状态。0074在完成其配置的状态下的小区能够处于激活或失活状态中。在此,激活意味着执行数据传输或接收或处于就绪状态。UE能够监视或接收激活的小区的控制信道即,PDCCH和数据信道即,PDSCH,以便于确认向UE分配的资源例如,频率、时间等。0075失活意味着业务数据的传输或接收是不可能的,并且最小信息的测量或传输/接收是可能的。UE能够从被失活的小区接收对于分组接收所要求的系统信息SI。另一方面,为了确认向UE分配的资源例如,频率、。
31、时间等,UE没有监视或接收被失活的小区的控制信道即,PDCCH和数据信道即,PDSCH。0076小区能够被分类为主小区、辅小区、服务小区等等。0077当载波聚合被配置时,UE仅具有与网络的一个RRC连接。在RRC连接建立/重新建立、切换过程中,一个小区提供非接入层NAS移动性信息和安全输入。这样的小区被称为主小区。换言之,主小区意味着在UE相对于BS执行的RRC连接建立过程/连接重建过程/切换过程中提供安全输入的一个服务小区。0078辅小区意味着被配置成在通过主小区建立RRC连接之后提供附加的无线电资源的小区。0079在其载波聚合没有被配置或UE不能提供载波聚合的情况下,服务小区被配置有主小区。
32、。如果配置载波聚合,则术语“服务小区”被用于指示为UE配置的小区,并且小区在数目上可以是多个。多个服务小区可以配置有由主小区组成的集合和所有的辅小区当中的一个或者多个小区。0080主分量载波PCC表示与主小区对应的CC。PCC是与数个CC当中的BS建立初说明书CN104205688A7/16页10始连接或RRC连接的CC。PCC用作用于与多个CC相关的信令发送的连接或RRC连接,并且是管理作为与UE相关的连接信息的UE环境的CC。另外,PCC建立与UE的连接,并且因此当在RRC连接模式中时总是处于激活状态。与主小区对应的下行链路CC被称为下行链路主分量载波DLPCC,并且与主小区对应的上行链路。
33、CC被称为上行链路主分量载波ULPCC。0081辅分量载波SCC表示与辅小区对应的CC。即,SCC是除了PCC之外向UE分配的CC。SCC是除了PCC之外的用于附加的资源分配等的由UE使用的扩展的载波,并且能够处于激活状态或失活状态中。与辅小区对应的DLCC被称为DL辅CCDLSCC,并且与辅小区对应的ULCC被称为ULSCC。0082从每个UE的角度来看主小区和辅小区具有下述特征。0083首先,主小区被用于PUCCH传输。其次,始终激活主小区,而根据特定条件激活/失活辅小区。第三,当主小区经历无线电链路故障RLF时,触发RRC重新连接。第四,能够通过由随机接入信道RACH过程或安全密钥修改伴。
34、随的切换过程改变主小区。第五,通过主小区来接收非接入层NAS信息。第六,在FDD系统的情况下,主小区总是由一对DLPCC和ULPCC组成。第七,对于每一个UE,能够将不同的CC配置成主小区。第八,能够仅通过切换、小区选择/小区重选过程替换主小区。当添加新的辅小区时,RRC信令能够被用于专用辅小区的系统信息的传输。0084关于组成服务小区的CC,DLCC能够构造一个服务小区,此外,DLCC能够被连接到ULCC以构造一个服务小区。然而,仅通过一个ULCC没有构造服务小区。0085CC的激活/失活在概念上等同于服务小区的激活/失活。例如,如果假定服务小区1由DLCC1组成,则服务小区1的激活意味着D。
35、LCC1的激活。如果假定通过连接DLCC2和ULCC2来配置服务小区2,则服务小区2的激活意味着DLCC2和ULCC2的激活。在这种意义上,每一个CC能够对应于小区。0086可以不同地确定在下行链路和上行链路之间聚合的CC的数目。对称的聚合是当DLCC的数目等于ULCC的数目时。非对称的聚合是当DLCC的数目不同于ULCC的数目时。另外,CC可以具有不同的大小即,带宽。例如,如果5个CC被用于配置70MHZ频带,则其能够被配置诸如5MHZCC载波020MHZCC载波120MHZCC载波220MHZCC载波35MHZCC载波4。0087如上所述,不同于单载波系统,载波聚合系统能够支持多个分量载波。
36、CC。0088现在将会描述本发明。0089在载波聚合系统中,一个UE可以使用多个小区发射和接收数据/控制信息。UE使用作为主小区的最初被连接的小区,并且使用作为辅小区的通过主小区被附加地配置的小区。0090如上所述,主小区被用来用于保持BS和UE之间的连接的操作。例如,在主小区中,可以执行诸如无线电链路管理RLM、无线电资源管理RRM、系统信息的接收、物理随机接入信道PRACH传输、上行链路控制信道PUCCH传输等等的操作。同时,辅小区主要用于数据信道的调度信息或数据信道的传输。0091主小区和辅小区是UE特定的。当在系统中存在多个小区时,小区中的每一个可以被用于主小区或者辅小区,并且UE中的。
37、每一个使用作为主小区的多个小区中的一个。即,说明书CN104205688A108/16页11任意的小区可以被用作主小区或者辅小区。因此,所有的小区被配置成执行主小区的操作。0092换言之,期待所有的小区实现诸如同步信号的传输、广播信道的传输、CRS的传输、PDCCH区域的配置等等的所有的这些操作被实现。在载波方面这些小区可以被称为向后兼容的小区或者现有载波类型LCT。0093同时,如果小区被用作未来的无线通信系统中的辅小区,则考虑介绍去除不必要的信息的一部分或者全部的小区。这样的小区可以被表示成不具有向后兼容性,并且与LCT比较其被称为新的载波类型NCT或者扩展载波。0094例如,在NCT中,。
38、其可以被配置成在每个子帧中没有发射的情况下仅以时间间隔的一部分或者仅以频率间隔发射CRS,或者DL控制信道区域可以被重新地配置,其通过去除诸如现有的PDCCH的DL控制信道区域或者减少时间区域或者频率区域为每个UE指定。0095这样的NCT可以是其中仅允许DL传输的载波。在下文中,为了方便起见,其中仅允许DL传输的载波被简称为仅DL载波。0096图10例示仅DL载波。0097可以通过各种方法配置仅DL载波。例如,在FDD中,仅DL载波可以是其中仅DLCC存在的小区。即,如在图10A中所示,在FDD中,仅DL载波可以是其中相对应的ULCC不存在的DLCC。或者,即使对于其中存在通过系统信息块SI。
39、B链接的ULCC的DLCC来说,在没有使用ULCC的情况下通过设置以仅使用DLCC可以配置仅DL载波。0098在TDD中,仅DL载波使用表1的ULDL配置并且其可用以被产生以根据相对应的ULDL配置仅使用DL子帧。在LCT中,根据在表1中定义的ULDL配置在帧中通过时分包括UL子帧/DL子帧,但是仅在DL载波中,仅DL子帧被包括,如在图10B中所示。然而,因为根据ULDL配置没有使用被假定以被配置成UL子帧的子帧,所以这样的方法引起资源浪费。0099因此,在TDD中使用仅DL载波的情况下,优选的是,帧中的所有的子帧仅由DL子帧组成。0100为此,在如在表1中所示的传统的ULDL配置中可以添加附。
40、加的ULDL配置。下面的表表示根据本发明的ULDL配置的示例。0101表20102说明书CN104205688A119/16页120103在表2中,ULDL配置0至6与现有的ULDL配置的相同,并且ULDL配置7被添加到其。ULDL配置7表示帧中的所有的子帧被配置为DL子帧。可以限制在没有被用于主小区的情况下ULDL配置7仅被用于辅小区。换言之,为了避免频带之间的干扰,可以限制仅DL载波仅使用不同于现有的TDD主小区的频带辅小区。0104上面的方法可以定义ULDL配置7,以便于配置仅DL载波并且向UE直接地通知。0105图11示出配置仅DL载波的另一示例。0106参考图11,BS发射ULDL配。
41、置并且切换信息S101。0107ULDL配置可以是表1的现有的ULDL配置0至6中的一个。0108切换信息可以是表示UL是否变成相对应的ULDL配置中的UL子帧,并且是否变成特定子帧的DL子帧的信息。根据切换信息,帧中的所有的UL子帧或者S子帧可以被切换到DL子帧,或者仅UL子帧或者S子帧的一部分可以被切换到DL子帧。切换信息可以以各种方式实现。例如,切换信息表示是否已经使用了UL子帧或者S子帧,但是还没有使用什么UL子帧或者S子帧可以意指UL子帧或者S子帧被用作DL子帧。0109对于仅DL载波的配置,对于停止UL子帧的使用的方法例如,在诸如PUSCH、PUCCH等等的UL子帧中发射仅悬挂从第。
42、一SCFDMA符号发射的信道,但是可用于使用从诸如SRS的UL子帧的最后的SCFDMA符号发射的信道或者UL子帧的配置被变成DL子帧以使用的方法可以被应用。0110在此,由于没有使用UL子帧将S子帧变成DL子帧是可用的。在仅将S子帧变成GP和在没有将UL子帧切换到DL子帧的情况下没有包括UPPTS以使用的DL子帧的情况下,优点在于在DL/ULHARQ过程的控制信道传输的下行链路和时间关系中可以使用不必要的GP和UPPTS,现有的ULDL配置中的数据信道传输、HARQACK传输等等可以作为没有任何变化的现有的定义被相同地应用。或者,在利用没有使用UL子帧的现有的TDDULDL配置同时DL子帧被留。
43、下的情况下,指定以仅使用具有最小的UL子帧的ULDL配置5来说是可用的。0111在UE中,如果检测到切换信息,则将ULDL配置的UL子帧或者S子帧切换到DL子帧步骤S102。切换信息可以在相对应的小区特定的信令或者UE特定的信令中发射。0112如果仅DL子帧被用于载波聚合,则优点在于上述仅DL子帧使用作为FDD终端和TDD终端之间的辅小区被共同地共享。0113仅为DL使用配置并且可用于聚合的载波不限于NCT但是可应用于LCT。0114同时,仅DL载波使用可以具有两种格式。即,是FDD格式和TDD格式。通过FDD格式执行的仅DL载波使用在下文中被简称为仅用于FDDDL的载波使用是其中通过FDD方。
44、法参考图6发射同步信号、PBCH、用户特定的参考信号URS等等的仅DL载波。通过TDD格式执行的仅DL载波使用在下文中被简称为仅用于TDDDL载波使用是其中通过TDD方法参考图8发射同步信号、PBCH、URS等等的仅DL载波。URS是被用于作为UE特定的参考信号的数据/控制信号的解调的参考。仅用于两种格式的DL使用的所有载波是公共的,因为帧内的所有子帧是DL子帧,但是在同步信号、PBCH等等的结构上是不同的。0115在主小区中添加辅小区的情况下,主小区可以是通过TDD或者FDD操作的小区,并且在辅小区是仅DL载波使用的情况下,上面的仅DL载波使用可以是仅用于TDDDL使用的说明书CN10420。
45、5688A1210/16页13载波或者仅用于FDDDL使用的载波。因此,总共四种组合是可用的。0116当基站配置除了UE之外的作为辅小区的仅DL载波使用时,其可以通知是否附加的仅DL载波使用是仅用于TDDDL使用的载波或者仅用于FDDDL使用的载波。或者当基站命令对UE进行特定载波的测量时,其可以通知哪一个是仅用于TDDDL使用的载波和仅用于FDDDL使用的载波。关于载波的格式的这样的信息被称为帧结构指示信息。帧结构指示信息使其容易检测辅小区的PSS/SSS和小区ID。0117或者,在没有任何明显的与帧结构指示信息相同的基站的信令发送的情况下,UE可以通过附加的辅小区检测PSS/SSS的过程识。
46、别辅小区的格式。0118在确认主小区和辅小区的帧边界的情况下,仅通过要被检测的PSS的位置识别帧结构即,检测PSS的帧结构和OFDM符号是可用的。因此,仅在主小区和辅小区的帧边界没有被同意的情况下基站可以发射帧结构指示信息,或者仅在命令辅小区的测量的情况下将其发射到UE。其可以被相同地应用于TDD主小区和FDD辅小区的聚合和FDD主小区和TDD辅小区的聚合以及仅DL载波使用。0119同时,在通过FDDFDD主小区操作的主小区正在聚合通过FDDTDD辅小区操作的辅小区的情况下,对于TDD辅小区来说可以应用仅DL载波使用。在这样的情况下,存在是TDD辅小区中的CSI检测对象的DL子帧要被限制为UL。
47、DL配置的DL子帧的情况。这是因为,尽管相对应的UE没有使用ULDL配置的UL子帧,但是其它的UE可以被配置成使用用于UL传输的相对应的UL子帧。0120在作为TDDTDD主小区操作的主小区聚合作为FDDFDD辅小区操作的辅小区的情况下,仅DL载波可以被应用于FDD辅小区。在这样的情况下,是用于CSI检测的对象的DL子帧可以被限制为ULDL配置的DL子帧。通过将现有的ULDL配置应用于辅小区并且仅使用相对应的DL子帧,即,以没有使用相对应的ULDL配置的UL子帧的方式辅小区仅被用于DL的情况,这是有用的。0121或者,NCT可以是其中仅允许UL传输的载波。在下文中,为了方便起见,其中仅允许UL。
48、传输的载波被简称为仅UL载波。0122图12例示仅UL载波。0123可以通过各种方法配置仅UL载波。例如,在FDD中,仅UL载波可以是其中仅ULCC存在的小区。即,如在图12A中所示,在FDD中,仅UL载波可以是其中相对应的ULCC不存在的DLCC。或者,即使对于其中存在通过系统信息块SIB链接的ULCC的ULCC来说,通过在没有使用DLCC的情况下设置以仅使用ULCC可以配置仅UL载波。0124在TDD中,仅UL载波使用表1的ULDL配置并且要被产生以根据相对应的ULDL配置在没有使用DL子帧的情况下仅使用UL子帧是可用的。在LCT中,根据在表1中定义的ULDL配置在帧中,但是在仅UL载波中。
49、通过时分包括UL子帧/DL子帧,仅UL子帧被包括,如在图10B中所示。然而,因为不会根据ULDL配置使用被假定以被配置成DL子帧的子帧例如,101和102所以这样的方法引起资源浪费。0125因此,在TDD中使用仅UL载波的情况下,优选的是,帧中的所有子帧是由仅UL子帧组成。0126为此,在如表1中所示的传统的ULDL配置中可以添加附加的ULDL配置。下面的表表示根据本发明的ULDL配置的示例。说明书CN104205688A1311/16页140127表301280129在表3中,ULDL配置0至6与现有的ULDL配置的相同,并且ULDL配置7被添加到其。ULDL配置7表示帧中的所有子帧被配置成UL子帧。可以限制ULDL配置7仅被用于辅小区,同时没有被用于主小区。换言之,为了避免频带之间的干扰,仅UL载波可以被用于不同于现有的TDD主小区的不同频带中的辅小区。上面的方法可以定义ULDL配置7以便于配置仅DL载波并且向UE直接地通知。0130同时,BS选择仅DL载波和仅UL载波中的一个并且将其聚合成辅小区,表2的ULDL配置7可以被添加到表3。即,总共九个ULDL配置可以被包括在表3中,并且表2的ULDL配置可以作为ULDL配置8被添加到表3。0131或者,BS使用现有的ULDL配置0至6但是可以附加地使用发射指示仅DL载波或者仅UL载波的信息的方法。0132在。