[發明專利]無線通信網絡中的數據提前終止在審
| 申請號: | 201980040546.0 | 申請日: | 2019-07-31 |
| 公開(公告)號: | CN112352455A | 公開(公告)日: | 2021-02-09 |
| 發明(設計)人: | 羅恩·科恩;羅伊·羅恩;班尼·阿蘇利納 | 申請(專利權)人: | 捷開通訊(深圳)有限公司 |
| 主分類號: | H04W56/00 | 分類號: | H04W56/00 |
| 代理公司: | 深圳市威世博知識產權代理事務所(普通合伙) 44280 | 代理人: | 劉希 |
| 地址: | 518052 廣東省深圳市南山區西麗街道中山*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 無線通信 網絡 中的 數據 提前 終止 | ||
本發明公開了一種無線基站與無線設備之間的通信方法,所述方法執行于基站處:自所述無線設備接收的多個重復上行鏈路傳輸,所述多個重復上行鏈路傳輸形成重復上行鏈路傳輸序列的一部分。該方法判斷是否從所述多個重復上行鏈路傳輸中成功解碼上行鏈路傳輸數據,隨后,在接收到多個上行鏈路傳輸之后的上行鏈路補償間隙內,發送下行鏈路信號至所述無線設備。所述下行鏈路信號包括允許無線設備與無線基站重同步的同步信號以及給無線設備的上行鏈路傳輸是否被正確解碼的指示。
技術領域
本申請涉及無線通信網絡,例如,窄帶物聯網(Narrowband Internet of Things,NB-IoT)或機器的長期演進(Long Term Evolution for Machines,LTE-M)網絡。
背景技術
窄帶物聯網技術為第三代合作伙伴計劃(3GPP)技術,其被設計以支持低復雜度、較低功耗且低吞吐量這一類型設備。通常用于機器類型通信(MTC,Machine TypeCommunication)服務,需要低吞吐量和比標準LTE設備的更長范圍,但容忍高延遲時。另一個用于機器-機器通信的3GPP技術是LTE-M,又稱為增強型機器類型通信(EnhancedMachineType Communication,eMTC)。這些技術可以統稱為長期演進物聯網(LTE IoT)技術。
3GPP規格中的NB-IoT與傳統LTE相類似。NB-IoT包括一系列具體為極端覆蓋等使用場景所設計的優化改進。在極端覆蓋中,由于164dB的最大耦合損耗(maximum couplingloss,MCL),基站將體驗較低的信噪比。NB-IoT標準允許用戶設備重復發送上行鏈路(uplink,UL)數據。US傳輸被定義在3GPP的一些文檔。技術規格(Technicalspecifications,TS)36.101定義了用于NB-IoT的上行鏈路傳輸最高達到23dBm(200mWt)。重復次數被定義在技術規格36.213中,且被示出在圖1的表格中。最大重復次數為128,適用于低信噪比(SNR)的情況。這也被解釋為極端覆蓋。
上行鏈路傳輸單元的最小時頻分配稱為資源單位(resourceunit,RU)。其被定義在3GPPTS36.211。資源單位取決于窄帶物理上行鏈路共享信道(NarrowbandPhysicalUplink Shared Channel,NPUSCH)格式和子載波間隔。圖2中示有不同的格式。每種傳輸類型的最大時隙數為16,每個時隙的時間信息取決于子載波間隔。當Δf=3.75kHz時,每個時隙為2毫秒,當Δf=15kHz時,每個時隙為0.5毫秒。NPUSCH格式1用于上行鏈路數據傳輸。
隨著NB-IoT的用戶設備被認為在低功耗硬件上實現,傳輸時間過長則將引起頻率/時間同步退化。為了消除這種退化,NB-IoT用戶設備在上行鏈路傳輸中設有規則的間隔,稱為上行鏈路補償間隙(Uplink CompensationGap,UCG)。經過256毫秒的連續上行鏈路傳輸之后,設置有40毫秒的UCG允許用戶設備進行頻率/時間重同步。圖3示出了一段時隙內(從時間=0毫秒至時間=4726毫秒)的RU使用情況。可以觀察到上行鏈路傳輸鏈路與重同步的時間線,首先在RU層處,隨后在傳輸塊和同步塊處。
3GPP版本15定義了用于NB-IoT的一些改進。這些改進之一是喚醒信號(Wake-UpSignal,WUS)的新增項。喚醒信號的功能是將NB-IoT用戶設備與LTE基站(BS)進行時頻同步。該同步在用戶設備處于非連續接收(discontinuous reception,DRX)一段時間后執行,從而遺失了與基站的同步。根據3GPP RAN1#92會議與3GPPPRAN1#93會議時的協議,喚醒信號將包含以下公式:
其中,n′=mod(n,Lzc)m=mod(n,Lcode)
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