[發明專利]通信設備有效
| 申請號: | 201110078271.5 | 申請日: | 2011-03-30 |
| 公開(公告)號: | CN102209315A | 公開(公告)日: | 2011-10-05 |
| 發明(設計)人: | M·比納斯;崔熒男;F·吉拉 | 申請(專利權)人: | 英飛凌科技股份有限公司 |
| 主分類號: | H04W8/22 | 分類號: | H04W8/22;H04W72/04;H04L27/26 |
| 代理公司: | 中國專利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 劉春元;盧江 |
| 地址: | 德國瑙伊比*** | 國省代碼: | 德國;DE |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 通信 設備 | ||
技術領域
各種實施例大體上涉及通信設備。
背景技術
3GPP(第三代合作伙伴項目)已將LTE(長期演進)引入到UMTS(通用移動通信系統)標準的版本8方案中。對于LTE,通過改進系統容量和頻譜效率來進一步優化用于分組數據傳輸的UMTS空中接口。
3GPP標準化論壇中的當前主題是關于LTE(長期演進)的進一步提升(也被稱為先進的LTE)的研究。先進的LTE的關鍵特征之一是通過頻譜聚合支持大于20MHz以及高達100MHz的帶寬,即先進LTE(LTE-A)無線電小區的帶寬被分成多個所謂的分量載波(CC?component?carrier),其中每個分量載波的帶寬大小被限制成最大20MHz。
用于在這種配置中操作基站和移動設備的高效且可靠方法是所期望的。
附圖說明
在附圖中,相似的參考標記通常遍及不同視圖指代相同的部件。附圖不必按比例繪制,而是通常強調說明各種實施例的原理。在下面的描述中,參考以下附圖來描述各種實施例,其中:
圖1示出根據實施例的通信系統;
圖2示出根據實施例的幀;
圖3示出根據一個實施例的OFDM符號分配;
圖4示出根據實施例的消息流示圖;
圖5示出頻率分配圖;
圖6在第一示圖和第二示圖中圖示根據實施例的下行鏈路調度;
圖7示出根據實施例的通信設備;
圖8示出根據實施例的通信設備;
圖9示出根據實施例的通信設備;
圖10示出根據實施例的通信設備;
圖11示出時間-頻率示圖;
圖12示出時間-頻率示圖;
圖13和14示出時間-頻率示圖;
圖15示出時間-頻率示圖;
圖16示出時間-頻率示圖;
圖17示出流程圖;
圖18示出流程圖;
圖19示出流程圖;
圖20示出流程圖。
具體實施方式
3GPP(第三代合作伙伴項目)已將LTE(長期演進)引入到UMTS(通用移動通信系統)標準的版本8方案中。對于LTE,通過改進系統容量和頻譜效率來進一步優化用于分組數據傳輸的UMTS空中接口。除此之外,顯著增加最大網絡傳輸速率,即在下行鏈路傳輸方向上高達300Mbps以及在上行鏈路傳輸方向上高達75Mbps。此外,LTE支持1.4、3、5、10、15和20MHz的可縮放帶寬,并且在下行鏈路中基于多種接入方法OFDMA/TDMA(正交頻分多址接入/時分多址接入)且在上行鏈路中基于SC-FDMA/TDMA(單載波頻分多址接入/TDMA)。OFDMA/TDMA是一種多載波多址接入方法,其中為了數據傳輸目的訂戶被提供有頻譜中的限定數目的子載波以及限定的傳輸時間。用于傳輸和接收的LTE?UE(用戶設備)的RF帶寬容量已被設置成20MHz。物理資源塊(PRB)是為LTE中定義的物理信道分配的基線單元。物理資源塊包括由6個或7個OFDM/SC-FDMA符號組成的12個子載波的矩陣。成對的一個OFDM/SC-FDMA符號和一個子載波被表示為資源元素。
圖1示出根據實施例的通信系統100。
根據該實施例,根據LTE的網絡架構來配置通信系統100。
通信系統包括無線電接入網絡(E-UTRAN、演進的UMTS陸地無線電接入網絡)101和核心網絡(EPC,演進的分組核心)102。E-UTRAN?101可以包括基(收發機)站(eNodeB、eNB)103。每個基站103為E-UTRAN?101的一個或多個移動無線電小區104提供無線電覆蓋。
位于移動無線電小區104中的移動終端(UE,用戶設備)105可以經由在移動無線電小區中提供覆蓋(還句話說操作)的基站來與其它移動終端105和核心網絡102通信。
控制和用戶數據可以基于多址接入方法通過空中接口106在基站103和位于由該基站103操作的移動無線電小區104中的移動終端之間傳送。
基站103借助于X2接口107彼此互連。基站還借助于S1接口108連接到核心網絡(演進的分組核心)102,更具體地連接到MME(移動性管理實體)109和服務網關(S-GW)110。MME?109負責控制位于E-UTRAN的覆蓋區域中的UE的移動性,而S-GW?110負責處理在移動終端105和核心網絡102之間的用戶數據的傳輸。
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