[發(fā)明專利]超可靠低時(shí)延通信傳輸在審
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 201780018477.4 | 申請(qǐng)日: | 2017-12-12 |
| 公開(公告)號(hào): | CN108886702A | 公開(公告)日: | 2018-11-23 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 林烜立;廖培凱;吳威德 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 聯(lián)發(fā)科技股份有限公司 |
| 主分類號(hào): | H04W28/00 | 分類號(hào): | H04W28/00 |
| 代理公司: | 北京市萬慧達(dá)律師事務(wù)所 11111 | 代理人: | 王蕊;白華勝 |
| 地址: | 中國(guó)臺(tái)灣新竹市*** | 國(guó)省代碼: | 中國(guó)臺(tái)灣;71 |
| 權(quán)利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 低時(shí)延 第一數(shù)據(jù) 調(diào)度信息 控制信道 通信傳輸 用戶設(shè)備 盲檢測(cè) 碼塊 循環(huán)冗余校驗(yàn) 物理無線電 突發(fā)脈沖 低密度奇偶校驗(yàn)碼 無信號(hào)狀態(tài) 高層信令 通信數(shù)據(jù) 物理資源 校驗(yàn)成功 應(yīng)用用戶 有效載荷 盲解碼 承載 配置 通信 恢復(fù) | ||
提出一種利用用戶設(shè)備盲檢測(cè)調(diào)度信息的超可靠低時(shí)延通信傳輸?shù)姆椒āS捎谔岣呖刂菩诺揽煽啃孕枰黾游锢碣Y源,為了在超可靠低時(shí)延通信傳輸中控制信道可靠性和減少物理無線電資源之間權(quán)衡,提出在部分超可靠低時(shí)延通信數(shù)據(jù)突發(fā)脈沖上應(yīng)用用戶設(shè)備盲檢測(cè)。超可靠低時(shí)延通信突發(fā)脈沖被編碼為多個(gè)低密度奇偶校驗(yàn)碼塊,并且用戶設(shè)備通過第一數(shù)據(jù)碼塊的多個(gè)候選配置進(jìn)行盲解碼,然后無信號(hào)狀態(tài)的調(diào)度信息和第一數(shù)據(jù)碼塊通過循環(huán)冗余校驗(yàn)校驗(yàn)成功恢復(fù),其中在第一數(shù)據(jù)碼塊中添加更長(zhǎng)的循環(huán)冗余校驗(yàn)。本發(fā)明利用用戶設(shè)備盲檢測(cè)和高層信令承載部分調(diào)度信息以減少控制信道有效載荷,既可以節(jié)省物理無線電資源又可以提高可靠性。
本申請(qǐng)依據(jù)35U.S.C.§119要求2016年12月12題遞交,申請(qǐng)?zhí)枮?2/432,736,標(biāo)題為“URLLC Transmission”的美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán),以及本申請(qǐng)是2017年12月8日遞交,申請(qǐng)?zhí)枮?5/835,768的美國(guó)實(shí)用專利的部分延續(xù)案,上述申請(qǐng)的全部?jī)?nèi)容透過引用并入本文。
技術(shù)領(lǐng)域
所揭露實(shí)施例總體上有關(guān)于超可靠低時(shí)延通信(Ultra Reliable Low LatencyCommunications,URLLC)傳輸,以及更具體地,有關(guān)于用于下一代5G系統(tǒng)中的URLLC應(yīng)用的控制信道調(diào)度。
背景技術(shù)
在第三代合作伙伴計(jì)劃(The 3rd Generation Partnership Project,3GPP)的長(zhǎng)期演進(jìn)(Long-Term Evolution,LTE)網(wǎng)絡(luò)中,演進(jìn)通用陸地?zé)o線接入網(wǎng)絡(luò)(EvolvedUniversal Terrestrial Radio Access Network,E-UTRAN)包含多個(gè)基站(basestations,BS),例如演進(jìn)節(jié)點(diǎn)B(evolved NodeBs,eNodeBs/eNB等,用以與多個(gè)移動(dòng)臺(tái)進(jìn)行通信,其中移動(dòng)臺(tái)稱作用戶設(shè)備(user equipment,UE)。由于正交頻分多址(OrthogonalFrequency Division Multiple Access,OFDMA)的多路徑衰落、頻譜效率高和帶寬可擴(kuò)展的穩(wěn)健性,其被選為L(zhǎng)TE下行鏈路(downlink,DL)無線接入方案。下行鏈路中的多址接入通過基于用戶現(xiàn)有信道條件向各個(gè)用戶分配系統(tǒng)帶寬的不同子帶(即,子載波組,表示為資源塊(resource block,RB))來實(shí)現(xiàn)。在LTE網(wǎng)絡(luò)中,物理下行鏈路控制信道(PhysicalDownlink Control Channel,PDCCH)可以用于物理下行鏈路共享信道(Physical DownlinkShared Channel,PDSCH)或物理上行鏈路共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)傳輸中的下行鏈路調(diào)度或上行鏈路(uplink,UL)調(diào)度。典型地,可以配置PDCCH在子幀/時(shí)隙中占用第一個(gè)、前兩個(gè)或前三個(gè)OFDM符號(hào)。其中由PDCCH承載的DL/UL調(diào)度信息(scheduling information)稱作下行鏈路控制信息(Downlink Control Information,DCI)。
下一代移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)(The Next Generation Mobile Network,NGMN)委員會(huì)已決定將未來NGMN的活動(dòng)重點(diǎn)放在定義5G端到端(end-to-end,E2E)的需求上。5G中的三個(gè)主要應(yīng)用包括在毫米波技術(shù)、小小區(qū)(small cell)接入和非授權(quán)頻譜傳輸下的增強(qiáng)移動(dòng)寬帶(enhanced Mobile Broadband,eMBB)、URLLC和海量機(jī)器類通信(massive Machine-TypeCommunication,MTC)。也支持在單載波內(nèi)復(fù)用eMBB和URLLC。具體而言,5G的設(shè)計(jì)要求包括最大化小區(qū)尺寸要求和延遲要求。最大化小區(qū)尺寸指的是城市微小區(qū)的站點(diǎn)間距離(inter-site distance,ISD)=500米,即,小區(qū)半徑為對(duì)于eMBB業(yè)務(wù),E2E延遲要求<=10毫秒;對(duì)于URLLC服務(wù),E2E延遲要求<=1毫秒。
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