[發明專利]下行物理共享信道的傳輸方法有效
| 申請號: | 201210071047.8 | 申請日: | 2012-03-16 |
| 公開(公告)號: | CN103312467B | 公開(公告)日: | 2018-11-27 |
| 發明(設計)人: | 付景興;孫程君;李迎陽 | 申請(專利權)人: | 北京三星通信技術研究有限公司;三星電子株式會社 |
| 主分類號: | H04L1/16 | 分類號: | H04L1/16;H04L1/18;H04L1/00 |
| 代理公司: | 北京德琦知識產權代理有限公司 11018 | 代理人: | 王一斌;王琦 |
| 地址: | 100125 北京市*** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 下行 物理 共享 信道 傳輸 方法 | ||
本發明提供了一種下行物理共享信道的傳輸方法,用戶終端(UE)在主調小區的下行物理控制信道(PDCCH)上接收跨載波調度信息,所述跨載波調度信息中攜帶用于指示本次跨載波調度的被調小區的一個或多個子幀的下行物理共享信道(PDSCH)的調度信息;所述UE根據接收到的所述跨載波調度信息,對所述指示對應的所述PDSCH上的數據進行處理;所述UE根據所述處理的結果,向基站發送混合自動重傳請求響應(HARQ?ACK)反饋信息。采用本發明能提高用戶終端的峰值速率,進而可以提高用戶終端對更高吞吐量的要求。
技術領域
本發明涉及無線通信系統技術,特別涉及一種下行物理共享信道(PDSCH)的傳輸方法。
背景技術
長期演進(LTE)系統支持頻分雙工(FDD)和時分雙工(TDD)兩種雙工方式。圖1是TDD系統的幀結構。每個無線幀的長度是10ms,它等分為兩個長度為5ms的半幀。每個半幀包含8個長度為0.5ms的時隙和3個特殊域,即下行導頻時隙(DwPTS)、保護間隔(GP)和上行導頻時隙(UpPTS),這3個特殊域的長度之和為1ms。每個子幀由兩個連續的時隙構成,即第k個子幀包含時隙2k和時隙2k+1。TDD系統支持7種不同的上行下行配置,如表1所示。表1中,D代表下行子幀,U代表上行子幀,S代表上述包含3個特殊域的特殊子幀。
表1
為了提高用戶的傳輸速率,提出了LTE系統的增強(LTE-A)系統。在LTE-A中,通過聚合多個單元載波(CC,Component Carrier)來得到更大的工作帶寬,即載波聚合(CA,Carrier Aggregation),構成通信系統的下行和上行鏈路,從而支持更高的傳輸速率。例如,為了支持100MHz的帶寬,可以通過聚合5個20MHz的CC來得到。這里,每個CC稱為一個小區(Cell)。對一個UE,基站可以配置在多個Cell中工作,其中一個是主Cell(PCC或Pcell),而其他CC稱為輔Cell(SCC或Scell)。
在LTE-A TDD系統中規定:聚合在一起的多個Cell采用相同的上行下行配置。
實際上,當執行載波聚合的多個Cell之間的頻域距離足夠大時,這些Cell完全可以采用不同的TDD上下行配置而不會互相干擾;另外,有的情況下每個Cell的鄰頻可能已經部署了不同的上下行配置(如鄰頻是不同的TD-SCDMA配置),此時,如果繼續對這些Cell采用相同的TDD上下行配置,就會產生比較嚴重的鄰頻干擾,因此,在LTE-A的后續研究中,一個重要的課題就是研究如何有效支持載波聚合的多個Cell的TDD上下行配置不同的情況。
為了保護Het-Net場景下的控制信令,引入跨載波調度的方式。跨載波調度是指在一個cell上的PDSCH數據傳輸是用另一個cell上發送的PDCCH調度的,如圖2所示,cell1上的PDCCH調度cell2的PDSCH數據,這樣當cell2干擾比較嚴重時,他的控制信道可以在cell上傳輸,cell2的控制信道受到了保護,并且發送PDCCH的cell稱為主調cell,發送PDSCH的cell稱為被調cell。
按照目前3GPP版本10的規定,在PDSCH的跨載波調度中是主調cell的PDCCH調度被調cell中和主調cell相同子幀的PDSCH。這樣,當主調cell和被調cell的TDD上行下行配置不同時,特別是被調cell的下行子幀不是主調cell下行子幀的子集時,將會存在被調cell的部分下行子幀的PDSCH由于與主調cell的相同子幀的TDD上行下行配置不同而無法被跨載波調度。圖3給出了兩個小區分別采用不同TDD上下行配置的示意圖。圖3中,上面的為主調cell的TDD上下行配置示意圖、下面的為被調cell的TDD上下行配置示意圖,從圖3中可以看出,如果按照上述跨載波調度原則,由于主調cell的子幀3和子幀8是上行子幀,不能跨載波調度被調cell的下行子幀3和子幀8。
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