[發明專利]對打孔的eMBB中的URLLC的半盲檢測在審
| 申請號: | 201780088863.0 | 申請日: | 2017-03-24 |
| 公開(公告)號: | CN110463303A | 公開(公告)日: | 2019-11-15 |
| 發明(設計)人: | 張戰;謝赫扎德·阿里·阿什拉夫;余飛·布蘭肯斯珀;肯納·克林;鄒振華 | 申請(專利權)人: | 瑞典愛立信有限公司 |
| 主分類號: | H04W72/04 | 分類號: | H04W72/04 |
| 代理公司: | 11021 中科專利商標代理有限責任公司 | 代理人: | 唐文靜<國際申請>=PCT/CN2017 |
| 地址: | 瑞典斯*** | 國省代碼: | 瑞典;SE |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 打孔信息 隱式 高效方式 接收機處 時頻資源 移動寬帶 低時延 增強型 打孔 信令 檢測 通信 | ||
所提出的實施例提供一種用于在接收機處隱式地檢測打孔的增強型移動寬帶(eMBB)區域中的超可靠低時延通信(URLLC)的打孔信息(即,時頻資源、MCS、TBS等)的高效方式。通過隱式地提供打孔信息而無需任何的附加信令或指示(例如,不需要任何附加比特),能夠改善eMBB業務的性能。
技術領域
本發明的實施例涉及無線通信領域,并且更具體地涉及對打孔增強型移動寬帶(eMBB)傳輸的超可靠低時延通信(U RLLC)傳輸的半盲檢測。
背景技術
長期演進(LTE)
LTE無線通信技術在下行鏈路中使用正交頻分復用(OFDM)而在上行鏈路中使用離散傅里葉變換(DFT)擴展OFDM。因此,基本的LTE下行鏈路物理資源可被視為圖1中所示的時頻網格,其中,每個資源單元(RE)與一個OFDM符號間隔期間的一個OFDM子載波相對應。在時域中,LTE下行鏈路傳輸按10毫秒(ms)的無線幀進行組織,每一個無線幀由十個長度為TSUBFRAME=1ms的大小相等的子幀構成,如圖2中所示。
此外,LTE中的資源分配通常按照資源塊(RB)來描述,其中一個RB與時域中的一個時隙(0.5ms)和頻域中的12個連續的子載波相對應。在時間方向上的相鄰的兩個RB(1.0ms)構成的對被稱為RB對。RB在頻域中被編號,從系統帶寬的一端以0開始。
LTE中已經引入了虛擬RB(VRB)和物理RB(PRB)的概念。對用戶設備(UE)的實際的資源分配是按照VRB做出的。存在兩種類型的資源分配,集中式和分布式。在集中式資源分配中,VRB對被直接映射到PRB對,從而兩個連續的集中式VRB也可被布置為頻域中的連續PRB。另一方面,分布式VRB不被映射到頻域中的連續PRB,從而為使用這些分布式VRB發送的數據信道提供頻率分集。
下行鏈路傳輸是動態調度的。具體地,在每個下行鏈路子幀中,基站發送下行鏈路控制信息,下行鏈路控制信息指示在當前的子幀中數據被發送至哪些UE和在當前的下行鏈路子幀中數據在哪些RB上被發送至那些UE。該控制信令通常是在每個子幀中的前1、2、3或4個OFDM符號中發送的,并且數量n=1、2、3或4被稱為控制格式指示(CFI)。下行鏈路子幀還包含公共參考符號,公共參考符號是接收機已知的,并且用于對例如控制信息的相干解調。在圖3中示出了以CFI=3個OFDM符號作為控制的下行鏈路子幀。從LTE版本11起,還可以在增強型物理下行鏈路控制信道(EPDCCH)上調度上述資源分配。對于版本8到版本10,僅物理下行鏈路控制信道(PDCCH)是可用的。
希望增強當前的移動通信系統,以提供在大范圍的機器之間進行通信的方式。其中的一個子組是關鍵機器類型通信(CMTC),其中必須實現非常低的時延、非常高的可靠性和非常高的可用性這些通信要求。示例用例包括:
-工廠自動化,其中致動器、傳感器和控制系統彼此通信。典型的時延要求是1ms。
-施工機器人中的運動控制,1ms時延。
-機器的遠程控制,5-100ms時延。
-智能電網,3-5ms。
…等等。
用于滿足這些要求和用例的候選通信系統包括LTE和第三代合作伙伴計劃(3GPP)新開發的稱為新無線電(NR)的無線電接入。在NR中,調度單位被定義為時隙或迷你時隙。NR時隙將由若干個OFDM符號組成。一種可能的結果是一個時隙由7個OFDM符號組成,但是也能夠設想其它結構(例如,具有14個OFDM符號)。已經在討論NR時隙和/或迷你時隙可以包含UL上的傳輸和DL上的傳輸兩者,或者可以不包含UL上的傳輸和DL上的傳輸兩者。即,正在討論3種時隙配置,即:(1)僅有DL的時隙(2)僅有UL的時隙(3)混合DL和UL的時隙。
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