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1、(10)申请公布号 CN 103650394 A (43)申请公布日 2014.03.19 CN 103650394 A (21)申请号 201280034353.2 (22)申请日 2012.07.09 61/506,623 2011.07.11 US 61/522,253 2011.08.11 US H04J 11/00(2006.01) H04B 7/26(2006.01) (71)申请人 LG 电子株式会社 地址 韩国首尔 (72)发明人 李玹佑 孙革敏 崔惠映 韩承希 金镇玟 (74)专利代理机构 北京三友知识产权代理有限 公司 11127 代理人 吕俊刚 刘久亮 (54) 发明名称。
2、 确定无线通信系统中的前同步码的发送功率 的方法和设备 (57) 摘要 提供了一种确定无线通信系统中的前同步 码的发送功率的方法和设备。终端估计针对与 SCell 内的上行链路 (UL)分量载波处于链接关 系的下行链路 (DL)分量载波 (CC)的次要小区 (SCell) 路径损耗 ; 基于估计的 SCell 路径损耗来 确定物理随机接入信道 (PRACH) 前同步码的发送 功率 ; 以及基于确定的发送功率通过所述 SCell 内的所述UL CC向基站发送所述PRACH前同步码, 其中, 所述 SCell 和首要小区 (PCell) 包括载波聚 合 (CA) 系统, 所述 PCell 是所述终。
3、端与所述基站 执行无线资源控制 (RRC) 连接的小区, 其中, 所述 SCell 是所述载波聚合中除了所述 PCell 之外的 其余小区之中的至少一个小区。 (30)优先权数据 (85)PCT国际申请进入国家阶段日 2014.01.10 (86)PCT国际申请的申请数据 PCT/KR2012/005406 2012.07.09 (87)PCT国际申请的公布数据 WO2013/009052 KO 2013.01.17 (51)Int.Cl. 权利要求书 2 页 说明书 16 页 附图 8 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8页 (。
4、10)申请公布号 CN 103650394 A CN 103650394 A 1/2 页 2 1. 一种由用户设备 UE 确定无线通信系统中的前同步码的发送功率的方法, 所述方法 包括以下步骤 : 针对与次级小区 SCell 中的上行链路 UL 分量载波 CC 具有链接的下行链路 DL 分量载 波 CC 估计次级小区 SCell 路径损耗 ; 基于估计的 SCell 路径损耗来确定物理随机接入信道 PRACH 前同步码的发送功率 ; 以 及 基于确定的发送功率通过所述SCell中的所述UL CC向基站发送所述PRACH前同步码, 其中, 所述 SCell 和首要小区 PCell 由载波聚合 C。
5、A 构成, 其中, 所述 PCell 是所述 UE 与所述基站执行无线资源控制 RRC 连接的小区, 以及 其中, 所述 SCell 是所述载波聚合中除了所述 PCell 之外的其余小区之中的至少一个 小区。 2. 根据权利要求 1 所述的方法, 其中, 所述 DL CC 与所述 SCell 中的所述 UL CC 具有 SystemInformationBlockType2SIB2 链接。 3.根据权利要求1所述的方法, 其中, 通过下面的算式来确定所述PRACH前同步码的所 述发送功率 : PPRACH=minPCAMX,c(i),REAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWER+。
6、PLcdBm, 其中, PCAMX,c(i) 是针对所述 PCell 的子帧 i 限定的所述 UE 的发送功率, 并且所述 PLc 是所述估计的 SCell 路径损耗。 4.根据权利要求1所述的方法, 其中, 基于PCell路径损耗和所述估计的SCell路径损 耗之间的差来确定所述 PRACH 前同步码的所述发送功率。 5.根据权利要求4所述的方法, 其中, 通过下面的算式来确定所述PRACH前同步码的所 述发送功率 : PPRACH=minPCAMX,c(i),PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWER+PLc+PLdiffdBm, 其中, PCAMX,c(i) 是针对所述。
7、 PCell 的子帧 i 限定的所述 UE 的发送功率, 所述 PLc 是所 述估计的SCell路径损耗, 并且PLdiff是所述PCell路径损耗和所述估计的SCell路径损耗 之间的差。 6.根据权利要求4所述的方法, 其中, 从所述基站接收所述PCell路径损耗和所述估计 的 SCell 路径损耗之间的所述差。 7. 根据权利要求 6 所述的方法, 其中, 通过无线资源控制 RRC 层、 媒体访问控制 MAC 层 和物理 PHY 层中的一种从所述基站接收所述 PCell 路径损耗和所述估计的 SCell 路径损耗 之间的所述差。 8.根据权利要求6所述的方法, 其中, 通过物理下行链路控。
8、制信道PDCCH命令从所述基 站接收所述 PCell 路径损耗和所述估计的 SCell 路径损耗之间的所述差。 9.根据权利要求8所述的方法, 其中, 所述PCell路径损耗和所述估计的SCell路径损 耗之间的所述差被包括在下行链路控制信息 DCI 格式 1A 中, 并且通过所述 PDCCH 命令从所 述基站接收。 10. 根据权利要求 1 所述的方法, 其中, 所述 SCell 中的所述 UL CC 是不能作为单独载 波操作的 UL 扩展载波。 11.根据权利要求10所述的方法, 其中, 所述DL CC与所述UL扩展载波具有虚拟链接。 权 利 要 求 书 CN 103650394 A 2 。
9、2/2 页 3 12. 根据权利要求 11 所述的方法, 其中, 由所述基站通过更高层来指示与所述 UL 扩展 载波具有虚拟链接的所述 DL CC。 13.根据权利要求11所述的方法, 其中, 与所述UL扩展载波具有虚拟链接的所述DL CC 是预定的。 14. 根据权利要求 1 所述的方法, 其中, 所述 PCell 在 RRC 建立、 RRC 重新建立或移交时 提供非接入层 NAS 移动性信息和安全输入中的至少一个。 15. 一种用于确定无线通信系统中的前同步码的发送功率的用户设备 UE, 所述 UE 包 括 : 射频 RF 单元, 其发送或接收无线信号 ; 以及 处理器, 其连接到到所述 。
10、RF 单元, 并且被构造为 : 针对与 SCell 中的上行链路 UL 分量载波 CC 具有链接的下行 DL 分量载波 CC 估计次级 小区 SCell 路径损耗 ; 基于估计的 SCell 路径损耗来确定物理随机接入信道 PRACH 前同步码的发送功率 ; 以 及 基于确定的发送功率通过所述SCell中的所述UL CC向基站发送所述PRACH前同步码, 其中, 所述 SCell 和首要小区 PCell 由载波聚合 CA 构成, 其中, 所述 PCell 是所述 UE 与所述基站执行无线资源控制 RRC 连接的小区, 以及 其中, 所述 SCell 是所述载波聚合中除了所述 PCell 之外的。
11、其余小区之中的至少一个 小区。 权 利 要 求 书 CN 103650394 A 3 1/16 页 4 确定无线通信系统中的前同步码的发送功率的方法和设备 技术领域 0001 本发明涉及无线通信, 更具体地, 涉及确定无线通信系统中的前同步码的发送功 率的方法和设备。 背景技术 0002 最近积极研究的下一代多媒体无线通信系统需要处理和发送诸如视频和无线数 据以及初始语音集中服务的多种信息。在第 3 代无线通信系统之后现在正开发的第 4 代 无线通信系统旨在支持下行链路 1Gbps(吉比特每秒 ,gigabits per second) 和上行链 路 500Mbps(兆比特每秒 ,megabi。
12、ts per second) 的高速数据服务。无线通信系统的目的 在于不管多个用户的位置和移动性而在所述多个用户之间建立可靠的 (reliable) 通信。 然而, 由于由用户设备的移动性引起的多径 (multipath) 、 符号间干扰 (ISI,inter-symbol interference) 和多普勒效应 (Doppler effect) , 导致无线信道 (wireless channel) 具有 诸如路径损耗 (path loss) 、 噪音 (noise) 和衰落 (fading) 现象的异常特性。为了克服无 线信道的异常特性并且为了增加无线通信的可靠性 (reliabilit。
13、y) , 正在开发多种技术。 0003 支持多个小区 (cell) 的载波聚合 (CA,carrier aggregation) 可以应用在 3GPP LTE-A 中。CA 可以被称为诸如带宽聚合 (bandwidth aggregation) 的另一个名称。CA 表 示当无线通信系统尝试支持宽带时通过收集具有比宽带小的带宽的一个或更多个载波来 形成宽带。为了向后兼容性 (backward compatibility) , 当收集一个或更多个载波时成为 对象的载波可以使用在现有系统中使用的带宽。例如, 在 3GPP LTE 中, 支持 1.4MHz、 3MHz、 5MHz、 10MHz、 15。
14、MHz和20MHz的带宽, 在3GPP LTE-A中, 可以仅通过利用3GPP LTE系统的带 宽来形成超过 20MHz 的宽带。此外, 可以不利用常规系统的带宽作为其自身的带宽而是通 过限定新的带宽来形成宽带。 0004 随机接入过程 (random access procedure) 是用于用户设备 (UE) 连接到基站而执 行的过程。UE 可以通过向基站发送随机接入前同步码 (random access preamble) 来执行 随机接入过程。当 CA 受到支持时, UE 可以针对多个小区执行随机接入过程。 0005 当 CA 受到支持时, 需要有效地确定针对多个小区的随机接入过程中的。
15、随机接入 前同步码的发送功率的方法。 发明内容 0006 技术问题 0007 本发明提供用于确定无线通信系统中的前同步码的发送功率的方法和设备。 本发 明提供针对由基站的命令初始化的用户设备 (UE) 的次要小区 (SCell,secondary cell) 确 定随机接入过程中的物理随机接入信道 (PRACH,physical random access channel) 前同 步码的发送功率的方法。本发明提供基于 SCell 的下行链路 (DL) 路径损耗 (pathloss) 来 确定 PRACH 前同步码的发送功率的方法。 0008 技术方案 说 明 书 CN 103650394 A 。
16、4 2/16 页 5 0009 在一个方面, 提供一种由用户设备 (UE,user equipment)确定无线通信系统中 的前同步码 (preamble) 的发送功率的方法。所述方法包括以下步骤 : 针对与 SCell 中的 上行链路 (UL,uplink)分量载波 (CC,component carrier)具有连接 (linkage)的下行 (DL,downlink) 分量载波 (CC) 估计次级小区 (SCell,secondary cell) 路径损耗 ; 基于估计 的 SCell 路径损耗来确定物理随机接入信道 (PRACH,physical random access chann。
17、el) 前同步码的发送功率 ; 以及基于确定的发送功率通过所述 SCell 中的所述 UL CC 向基站 发送所述 PRACH 前同步码。所述 SCell 和首要小区 (PCell,primary cell)由载波聚合 (CA,carrier aggregation system) 构成, 所述 PCell 是所述 UE 与所述基站执行无线资源 控制 (RRC,radio resource control) 连接的小区, 所述 SCell 是所述载波聚合中除了所述 PCell 之外的其余小区之中的至少一个小区。 0010 所述 DL CC 可以与所述 SCell 中的所述 UL CC 具有 S。
18、IB2 (SystemInformationBlockType2) 链接。 0011 可以通过下面的算式来确定所述 PRACH 前同步码的所述发送功率 : 0012 PPRACH=minPCAMX,c(i),REAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWER+PLcdBm, 0013 其中, PCAMX,c(i) 是针对所述 PCell 的子帧 i 限定的所述 UE 的发送功率, 并且所述 PLc 是所述估计的 SCell 路径损耗。 0014 可以基于 PCell 路径损耗和所述估计的 SCell 路径损耗之间的差来确定所述 PRACH 前同步码的所述发送功率。 0015 可以通过下。
19、面的算式来确定所述 PRACH 前同步码的所述发送功率 : 0016 PPRACH=minPCAMX,c(i),PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWER+PLc+PLdiffdBm, 0017 其中, PCAMX,c(i) 是针对所述 PCell 的子帧 i 限定的所述 UE 的发送功率, 所述 PLc 是所述估计的SCell路径损耗, 并且PLdiff是所述PCell路径损耗和所述估计的SCell路径 损耗之间的差。 0018 可以从所述基站接收所述PCell路径损耗和所述估计的SCell路径损耗之间的所 述差。 0019 可以通过无线资源控制 (RRC,radio re。
20、source control)层、 媒体访问控制 (MAC,media access control) 层和物理 (PHY,physical) 层中的一种从所述基站接收所述 PCell 路径损耗和所述估计的 SCell 路径损耗之间的所述差。 0020 可以通过物理下行链路控制信道 (PDCCH,physical downlink control channel) 命令 (order) 从所述基站接收所述 PCell 路径损耗和所述估计的 SCell 路径损耗之间的所 述差。 0021 所述PCell路径损耗和所述估计的SCell路径损耗之间的所述差可以包括在下行 链路控制信息 (DCI,do。
21、wnlink control information) 格式 1A 中, 并且通过所述 PDCCH 命 令从所述基站接收。 0022 所述SCell中的所述UL CC可以是不能作为单独 (stand-alone) 载波操作的UL扩 展载波 (extension carrier) 。 0023 所述 DL CC 可以与所述 UL 扩展载波具有虚拟 (virtual) 链接。 0024 可以由所述基站通过更高层 (higher layer) 来指示与所述 UL 扩展载波具有虚拟 链接的所述 DL CC。 说 明 书 CN 103650394 A 5 3/16 页 6 0025 与所述 UL 扩展载。
22、波具有虚拟链接的所述 DL CC 可以是预定的。 0026 所述 PCell 可以在 RRC 建立 (establishment) 、 RRC 重新建立 (re-establishmenet) 或移交 (handover) 时提供非接入层 (NAS,non-access stratum) 移 动性信息 (mobility information) 和安全输入 (security input) 中的至少一个。 0027 在另一个方面, 提供一种用于确定无线通信系统中的前同步码 (preamble)的 发送功率的用户设备 (UE) 。所述 UE 包括 : 射频 (RF,Radio frequenc。
23、y)) 单元, 其发送或 接收无线信号 ; 以及处理器, 其连接到到所述 RF 单元, 并且被构造为 : 针对与 SCell 中 的上行链路 (UL,uplink)分量载波 (CC,component carrier)具有链接 (linkage)的 下行 (DL,downlink)分量载波 (CC)估计次级小区 (SCell,secondary cell)路径损耗 (pathloss) ; 基于估计的 SCell 路径损耗来确定物理随机接入信道 (PRACH,physical random access channel)前同步码的发送功率 ; 以及基于确定的发送功率通过所述 SCell 中的所。
24、述 UL CC 向基站发送所述 PRACH 前同步码, 其中, 所述 SCell 和首要小区 (PCell,primary cell)) 由载波聚合 (CA,carrier aggregation system) 构成, 其中, 所述 PCell 是所述 UE 与所述基站执行无线资源控制 (RRC,radio resource control) 链接的小 区, 所述 SCell 是所述载波聚合中除了所述 PCell 之外的其余小区之中的至少一个小区。 0028 发明效果 0029 当通过基站的命令初始化用于 UE 的 SCell(次小区, secondary cell) 的随机接 入处理时, 。
25、可以有效地确定 PRACH 前同步码的发送功率。 附图说明 0030 图 1 示出无线通信系统。 0031 图 2 示出 3GPP LTE 中的无线帧 (radio frame) 的结构。 0032 图 3 示出单个下行链路时隙的资源网格 (resource grid) 的示例。 0033 图 4 示出下行链路子帧的结构。 0034 图 5 示出上行链路子帧的结构。 0035 图 6 示出通过 CIF 来交叉载波调度的 3GPP LTE-A 系统的子帧结构的示例。 0036 图 7 示出在 CA 环境中两个小区具有不同 UL 发送定时的示例。 0037 图 8 示出由基站的命令来初始化用于 U。
26、E 的 SCell 的随机接入处理的示例。 0038 图 9 示出一般随机接入处理的示例。 0039 图 10 示出所提出的确定前同步码的发送功率的方法的实施方式。 0040 图 11 是示出用于实现本发明的实施方式的无线通信系统的框图。 具体实施方式 0041 下面的技术可以用于诸如码分多址 (CDMA,code division multiple access) 、 频 分 多 址 (FDMA,frequency division multiple access) 、时 分 多 址 (TDMA,time division multiple access) 、 正交频分多址 (OFDMA,o。
27、rthogonal frequency division multiple access) 、 单 载 波 频 分 多 址 (SC-FDMA,single carrier frequency division multiple access)等的各种无线通信系统。CDMA 可以被实现为诸如通用地面无线接 入 (UTRA,universal terrestrial radio access) 或 CDMA2000 的 无 线 技 术 (radio 说 明 书 CN 103650394 A 6 4/16 页 7 technology) 。TDMA 可以被实现为诸如用于全球移动通信系统 (GSM,g。
28、lobal system for mobile communications) / 通用分组无线服务 (GPRS,general packet radio service) / GSM先进数据率演进 (EDGE,enhanced data rates for GSM evolution) 的无线技术。 OFDMA 可以通过诸如电气与电子工程师协会 (IEEE,institute of electrical and electronics engineers) 802.1 (Wi-Fi) 、 IEEE802.16(WiMAX)、 IEEE802.20、 E-UTRA(演进的UTRA,evolve。
29、d UTRA) 等的无线技术来实现。作为 IEEE802.16e 的演进的 IEEE802.16m 基于 IEEE802.16e 提供系统的向后兼容性 (backward compatibility) 。UTRA 是通用移动无线通信系统 (UMTS,universal mobile telecommunications system) 的一部分。第 3 代合作伙伴项目 (3GPP,3rd generation partnership project) 长期演进 (LTE,long term evolution) 是 利用 E-UTRA 的演进的 UMTS(E-UMTS,evolved-UMTS。
30、 terrestrial radio access) 的一部 分, 所述 E-UTRA(演进的 UMTS,evolved UMTS) 在下行链路采用 OFDMA 并且在上行链路采用 SC-FDMA。先进 LTE(LTE-A,advanced) 是 3GPP LTE 的演进。 0042 下面, 将主要描述 LTE-A, 但本发明的技术构思不表示局限于此。 0043 图 1 示出无线通信系统。 0044 无线通信系统 10 包括至少一个基站 (BS,base station) 11。各 BS11 向特定的地 理区域 15a、 15b 和 15c(地理区域 15a、 15b 和 15c 通常称为小区。
31、) 提供通信服务。各小区 可以被划分成多个区域 (称为扇区) 。用户设备 (UE,user equipment) 12 可以是固定的或 移动的, 并且可以用诸如移动站 (MS,mobile station) 、 移动终端 (MT,mobile terminal) 、 用户终端 (UT,user terminal) 、 订户站 (SS,subscriber station) 、 无线设备 (wireless device) 、 个人数字助理 (PDA,personal digital assistant) 、 无线调制解调器 (wireless modem) 、 手持设备 (handheld d。
32、evice) 的其它名称来表示。BS11 通常表示与 UE12 通信的固 定站 (fixed station) , 并且可以用诸如演进节点 B(eNB,evolved-NodeB) 、 基本收发系统 (BTS,base transceiver system) 、 接入点 (AP,access point) 等的其它名称来称呼。 0045 通常, UE 属于一个小区, 并且 UE 所属的小区被称为服务小区 (serving cell) 。 向服务小区提供通信服务的 BS 被称为服务 BS(serving BS) 。无线通信系统是蜂窝系统 (cellular system) , 所以存在与服务小区。
33、相邻的不同小区。 与服务小区相邻的不同小区被 称为相邻小区 (neighbor cell) 。向相邻小区提供通信服务的 BS 被称为相邻 BS (neighbor BS) 。服务小区和相邻小区是基于 UE 相对地确定的。 0046 该技术可以用于下行链路 (downlink) 或上行链路 (uplink) 。通常, 下行链路表示 从 BS11 到 UE12 的通信, 并且上行链路表示从 UE12 到 BS11 的通信。在下行链路中, 发射机 可以是 BS11 的一部分, 并且接收机可以是 UE12 的一部分。在上行链路中, 发射机可以是 UE12 的一部分, 并且接收机可以是 BS11 的一部。
34、分。 0047 无线通信系统可以是多输入多输出 (MIMO,multiple-input multiple-output) 系 统、 多 输 入 单 输 出 (MISO,multiple-input single-output)系 统、 单 输 入 单 输 出 (SISO,single-input single-output)系 统 和 单 输 入 多 输 出 (SIMO,single-input multiple-output) 系统中的任何一种。MIMO 系统使用多个发送天线 (transmit antenna) 和多个接收天线 (receive antenna) 。MISO 系统使用多个。
35、发送天线和单个接收天线。SISO 系统使用单个发送天线和单个接收天线。SIMO 使用单个发送天线和多个接收天线。下面, 发送天线表示为了发送信号或流而使用的物理或逻辑天线, 并且接收天线表示为了接收信 说 明 书 CN 103650394 A 7 5/16 页 8 号或流而使用的物理或逻辑天线。 0048 图 2 示出 3GPP LTE 中的无线帧 (radio frame) 的结构。 0049 这可以参考 “Technical Specification Group Radio Access Network;Evolved Universal Terrestrial Radio Access。
36、(E-UTRA);Physical channels and modulation(Release8)” 的 第 5 段 至 3GPP(3rd generation partnership project) TS36.211V8.2.0(2008-03)。参照图 2, 无线帧包括 10 个子帧 (subframe) , 并且一个子帧 包括两个时隙。由 #0 至 #19 来对无线帧中的时隙编号。发送一个子帧所花费的时间被称 为发送时间间隔 (TTI,transmission time interval) 。TTI 可以是用于数据发送的调度 (scheduling) 单位。例如, 无线帧可以具有 。
37、10ms 的长度, 子帧可以具有 1ms 的长度, 并且时 隙可以具有 0.5ms 的长度。 0050 一个时隙在时域 (time domain) 可以包括多个正交频分复用 (OFDM,orthogonal frequency division multiplexing) 符号并且在频域可以包括多个子载波。 由于3GPP LTE 在下行链路中使用 OFDMA, 所以使用 OFDMA 符号来表达符号周期 (symbol period) 。可以根 据多址方案用其它名称来称呼OFDM符号。 例如, 当SC-FDMA用作上行链路多址方案时, OFDM 符号可以被称为 SC-FDMA 符号。作为资源分配。
38、单位的资源块 (RB,resource block) 包括时 隙中的多个连续子载波。无线帧的结构仅为示例。即, 无线帧中包括的子帧的数量、 子帧中 包括的时隙的数量或时隙中包括的 OFDM 符号的数量可以变化。 0051 3GPP LTE 限定了一个时隙在正常 (normal) 循环前缀 (CP,cyclic prefix) 中包括 7 个 OFDM 符号, 并且一个时隙在扩展 (extended) CP 中包括 6 个 OFDM 符号。 0052 可以将无线通信系统划分成频分双工 (FDD,frequency division duplex) 方案和 时分双工 (TDD,time divis。
39、ion duplex) 方案。根据 FDD 方案, 可以在不同的频带上进行上 行链路发送和下行链路发送。根据 TDD 方案, 可以在相同的频带上在不同的时段期间进行 上行链路发送和下行链路发送。TDD 方案的信道响应基本为相反的 (reciprocal) 。这表示 在给定频带内, 下行链路信道响应和上行链路信道响应几乎相同。因此, 基于 TDD 的无线通 信系统的优点在于可以从上行链路信道响应获得下行链路信道响应。在 TDD 方案中, 针对 上行链路发送和下行链路发送, 将整个频带进行时间划分, 所以由 BS 进行的下行链路发送 和由 UE 进行的上行链路发送可以同时执行。在以子帧为单位区分上。
40、行链路发送和下行链 路发送的 TDD 系统中, 在不同的子帧执行上行链路发送和下行链路发送。 0053 图 3 示出单个下行链路时隙的资源网格 (resource grid) 的示例。 0054 下行链路时隙在时域中包括多个 OFDM 符号并且在频域包括 NRB个资源块 (RB) 。 下行链路时隙中所包括的资源块的 NRB数量取决于小区中设置的下行链路发送带宽 (bandwidth) 。例如, 在 LTE 系统中, NRB可以是 60 到 110 中的任一个。一个资源块在频域 包括多个子载波。上行链路时隙可以具有与下行链路时隙的结构相同的结构。 0055 资源网格上的各元素 (element)。
41、 被称为资源元素 (resource element) 。可以由时 隙中的一对 (pair) 索引 (k,l) 来区分资源网格上的资源元素。这里, k (k=0,.,NRB12-1) 是频域中的子载波索引, 并且 l 是时域中的 OFDM 符号索引。 0056 这里, 示出了一个资源块包括由频域中的 7 个 OFDM 符号和频域中的 12 个子载波 构成的 712 个资源元素, 但是资源块中的 OFDM 符号的数量和子载波的数量不限于此。 OFDM 符号的数量和子载波的数量可以根据循环前缀 (CP)的长度、 频率间隔 (frequency 说 明 书 CN 103650394 A 8 6/16。
42、 页 9 spacing) 等而变化。例如, 在正常 CP 的情况下, OFDM 符号的数量是 7, 在扩展 CP 的情况下, OFDM 符号的数量是 6。可以选择性地使用 128、 256、 512、 1024、 1536 和 2048 中的一个作为 一个 OFDM 符号中的子载波的数量。 0057 图 4 示出下行链路子帧的结构。 0058 下行链路子帧在时域中包括两个时隙, 并且每个时隙在正常 CP 中包括 7 个 OFDM 符号。子帧中的第一时隙的前 3 个 OFDM 符号 (针对 1.4MHz 带宽, 最多为 4 个 OFDM 符号) 与 控制信道所在的控制区域 (control r。
43、egion) 相对应, 其它其余的 OFDM 符号与物理下行链 路共享信道 (PDSCH,physical downlink shared channel) 所在的数据区域相对应。 0059 PDCCH可以承载下行链路共享信道 (DL-SCH,downlink-shared channel) 的发送格 式和资源分配、 上行链路共享信道 (UL-SCH,uplink shared channel) 的资源分配信息、 关 于 PCH 的寻呼信息、 关于 DL-SCH 的系统信息、 诸如经由 PDSCH 发送的随机接入响应的更高 层控制消息的资源分配、 关于特定UE组中的单个UE的一组发送功率控制命。
44、令、 网络电话协 议 (VoIP,voice over internet protocol) 的激活等。可以在控制区域中发送多个 PDCCH, 并且UE可以监测所述多个PDCCH。 在一个控制信道元素 (CCE,control channel elements) 或多个连续的控制信道元素的聚合 (aggregation) 上发送 PDCCH。CCE 是用于根据无线信 道的状态提供编码率的逻辑分配单位。CCD 对应于多个资源元素组 (resource element group) 。根据 CCE 的数量和通过 CCE 提供的编码率之间的关联关系来确定 PDCCH 的格式和 PDCCH 的可用比特。
45、数。 0060 BS 根据要向 UE 发送的 DCI 来确定 PDCCH 格式, 并且将循环冗余校验 (CRC,cyclic redundancy check)附于 DCI。可以根据所有者 (owner)或者 PDCCH 的目的来在 CRC 上掩码唯一无线网络临时标识符 (RNTI,radio network temporary identifier) 。在 用于特定 UE 的 PDCCH 的情况下, 可以在 CRC 上掩码 UE 的唯一标识符, 诸如小区 -RNTI (C-RNTI,cell-RNTI) 。或者, 在用于寻呼消息的 PDCCH 的情况下, 可以在 CRC 上掩码诸如 寻呼 -。
46、RNTI(P-RNTI,paging-RNTI)) 的寻呼指示标识符。在用于系统信息块 (SIB,system information block)的 PDCCH 的 情 况 下, 可 以 在 CRC 上 掩 码 诸 如 系 统 信 息 -RNTI (SI-RNTI,system information-RNTI) 的系统信息标识符。为了指示随机接入响应 (即, 对 发送 UE 的随机接入前同步码的响应) , 可以在 CRC 上掩码随机接入 -RNTI (RA-RNTI,random access-RNTI) 。 0061 图 5 示出上行链路子帧的结构。 0062 可以在频域内将上行链路子帧。
47、划分成控制区域和数据区域。将用于发送上行链 路控制信息的物理上行链路控制信道 (PUCCH,physical uplink control channel) 分配 给控制区域。将用于发送数据的物理上行链路共享信道 (PUSCH,physical uplink shared channel) 分配给数据区域。当通过更高层指示时, UE 可以支持同时发送 PUSCH 和 PUCCH。 0063 通过子帧中的一对资源块来分配关于 UE 的 PUCCH。属于所述一对资源块 (RB pair) 的资源块在第一时隙和第二时隙中分别占据不同的子帧。由属于一对 RB 的 RB 所占 据的频率基于时隙边界 (s。
48、lot boundary) 而改变。这就是说, 分配给 PUCCH 的这对 RB 在时 隙边界处跳频 (frequency-hopped) 。UE 根据时间通过不同子载波发送上行链路控制信息, 可以获得频率分集增益。在图 5 中, m 是指示子帧中的分配给 PUCCH 的这对 RB 的逻辑频域 位置的位置索引。 说 明 书 CN 103650394 A 9 7/16 页 10 0064 在 PUCCH 上发送的上行链路控制信息可以包括混合自动重复请求 (HARQ,hybrid automatic repeat request) 应答 / 否定应答 (ACK(acknowledgement) /。
49、NACK (non-acknowledgement) ) 、 指示下行链路信道的状态的信道质量指示符 (CQI,channel quality indicator) 、 调度请求 (SR,scheduling request) 等。 0065 PUSCH 被映射到上行链路共享信道 (UL-SCH) 、 传输信道 (transport channel) 。 在 PUSCH 上发送的上行链路数据可以是用于在 TTI 期间发送的 UL-SCH 的数据块、 传输 块 (transport block) 。该传输块可以是用户信息。或者, 上行链路数据可以是复用 (multiplexed)的数据。该复用的数据可以是通过对控制信息和用于 UL-SCH 的传输块 进行复用所获得的数据。例如, 复用到数据的控制信息可以包括 CQI、 预编码矩阵指示符 (PMI,precoding matrix indicator) 、 HARQ、 秩指示符 (RI,rank indicator) 等。或者, 上 行链路数据可。