專利名稱:一種LTE-A中Type I relay的R-PDCCH信道設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種LTE-A中Type I relay的R-PDCCH信道設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)。
背景技術(shù):
3GPP組織為了滿足日益增長的用戶通信需求,適應(yīng)多媒體應(yīng)用的快速發(fā)展,已經(jīng) 著手開始了 LTE向LTE-Advanced(LTE-A)的演進(jìn)。LTE-A在下一代移動蜂窩網(wǎng)絡(luò)提出了下 行峰值速率lGbps,上行峰值速率IOOMbps的性能指標(biāo),并在其他各方面將現(xiàn)有LTE系統(tǒng)的 性能要求大大提升。無線中繼(wireless relay)作為LTE-A實(shí)現(xiàn)既定性能目標(biāo)的一個候 選關(guān)鍵技術(shù),已經(jīng)在3GPP會議上得到了極大的關(guān)注和推動。無線中繼將在增大小區(qū)覆蓋, 提高系統(tǒng)吞吐量和實(shí)現(xiàn)快速無縫切換等方面起到重要作用。LTE-A中的中繼將不是簡單的 放大轉(zhuǎn)發(fā)(Amplify-and-Forward,AF)或者解碼轉(zhuǎn)發(fā)(Decode-and-Forward,DF),還可能包 含部分層三的資源管理功能。目前,在LTE-A系統(tǒng)中定義了兩種類型的中繼Type I relay 和Type II relay。在現(xiàn)階段,將Type I relay引入到未來蜂窩系統(tǒng)是LTE-A的主要目標(biāo)。 Type I relay實(shí)質(zhì)上可以看作功率減小的小型基站,依靠無線回程鏈路(backhaul link) 與小區(qū)基站(eNB)進(jìn)行通信。對移動用戶(UE)來說,Type I relay和小區(qū)基站是可以被 區(qū)別的無線接入點(diǎn)(Radio Access Point, RAP)。Type I relay擁有自己的小區(qū)ID,需要 發(fā)送自己的廣播信道,同步信道和參考信號等。Type I relay帶來的小區(qū)性能提升毋庸置疑,但是Type I relay作為小區(qū)新 的無線接入點(diǎn),如何與現(xiàn)有LTE架構(gòu)相融合,實(shí)現(xiàn)后向兼容,是目前將Type I relay納 入LTE-A系統(tǒng)的一個關(guān)鍵問題。引入Type I relay后會產(chǎn)生一條新的回程鏈路,在小 區(qū)內(nèi)將出現(xiàn)兩跳傳輸。在這種新的系統(tǒng)基礎(chǔ)架構(gòu)下,3GPP需要解決的問題包括幀結(jié)構(gòu) 設(shè)計(jì),回程鏈路HARQ設(shè)計(jì)和回程鏈路控制信道設(shè)計(jì)等方面。其中,回程鏈路控制信道 R-PDCCH(Relay-Physical Downlink Control CHanne 1)的設(shè)計(jì)是實(shí)現(xiàn)回程鏈路有效通信 的保證,同時(shí)R-PDCCH的設(shè)計(jì)優(yōu)良性是獲得更多中繼增益的關(guān)鍵。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明要解決的技術(shù)問題是,設(shè)計(jì)一種新的LTE-A中Type I relay的R-PDCCH信 道結(jié)構(gòu),以提高系統(tǒng)性能,實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)的向后兼容和向前兼容。為了解決上述問題,本發(fā)明提供一種基于多TTI (Transmit Time Interval)調(diào)度 的R-PDCCH信道結(jié)構(gòu)。新的信道設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)節(jié)省了信道開銷,增加了信息的有效載荷,并有利 于標(biāo)準(zhǔn)演進(jìn),包括將backhaul子幀分為R-PDCCH子幀和非R-PDCCH子幀;每一個R-PDCCH可以調(diào)度多個子幀的下行資源;在R-PDCCH 與 R-PDSCH (PDSCH for RN)之間采用 FDM 進(jìn)行復(fù)用,在 R-PDCCH 和 PDSCH之間采用TDM進(jìn)行復(fù)用。上述的方法,其中,非R-PDCCH子幀的存在是由于當(dāng)前子幀中的數(shù)據(jù)信息由之前
3的子幀中的R-PDCCH進(jìn)行調(diào)度。RN將之前的R-PDCCH子幀中接收到的控制信息緩存下來, 為非R-PDCCH子幀解碼R-PDSCH或者發(fā)送R-PUSCH提供幫助。 上述的方法,其中,R-PDCCH與R-PDSCH不能采用TDM+FDM方式。因?yàn)樵诜荝-PDCCH 子幀中,R-PDCCH空余出來的資源將無法被利用。首先,R-PDSCH不能利用,因?yàn)镽-PDSCH的 資源分配在之前的R-PDCCH子幀中已經(jīng)被確定。其次,PDSCH不能被利用,因?yàn)镻DSCH只能 在整個子幀時(shí)域上分配,不能與非R-PDCCH子幀的R-PDSCH進(jìn)行時(shí)分復(fù)用。
上述的方法,其中,在非R-PDCCH子幀中,R-PDCCH空余出來的資源分配給PDSCH使 用。Macro UE (served by eNB)可以通過PDCCH獲得重新分配資源的信息。空余出的資源 不由R-PDSCH使用,否則意味著backhaul鏈路資源的分配發(fā)生了改變??梢钥闯?,本發(fā)明的主要優(yōu)勢和特點(diǎn)如下1.本發(fā)明彌補(bǔ)了在LTE-Advanced中繼網(wǎng)絡(luò)中之前存在的兩種設(shè)計(jì)方案FDM和 TDM+FDM方式的不足,滿足了在各種網(wǎng)絡(luò)場景下backhaul鏈路傳輸?shù)挠行浴?.基于多TTI調(diào)度的R-PDCCH信道設(shè)計(jì)方案有效的降低了控制信道開銷,增加了 信息載荷數(shù),提升了系統(tǒng)容量。
圖1例示的是傳統(tǒng)FDM設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu);圖2例示的是傳統(tǒng)TDM+FDM設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu);圖3例示的是新的基于多TTI調(diào)度的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu);圖4例示的是新方案的系統(tǒng)性能增益驗(yàn)證。
具體實(shí)施例方式首先,決定R-PDCCH信道的發(fā)送周期,可以以每個子幀(IOms)為周期,也可以以每 半個子幀(5ms)為周期。以此區(qū)分R-PDCCH子幀和非R-PDCCH子幀。Type I relay在R-PDCCH子幀解碼獲得R-PDCCH信息,并緩存一個周期,利用解碼 信息,對當(dāng)前子幀進(jìn)行FDM復(fù)用的R-PDSCH信息和周期內(nèi)之后子幀的R-PDSCH信息進(jìn)行解碼。在非R-PDCCH子幀,基站可以利用空余下來的資源調(diào)度其他用戶,可以是UE也可 以是另外的Type I relay。
權(quán)利要求
一種LTE Advanced網(wǎng)絡(luò)中Type I relay的R PDCCH信道設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),其特點(diǎn)在于將backhaul子幀分為R PDCCH子幀和非R PDCCH子幀,每一個R PDCCH可以調(diào)度多個子幀的下行資源。在R PDCCH與R PDSCH(PDSCH for RN)之間采用FDM進(jìn)行復(fù)用,在R PDCCH和PDSCH之間采用TDM進(jìn)行復(fù)用。
2.根據(jù)權(quán)利要求1中所述的方法,其特征在于,整個結(jié)構(gòu)將是基于一個控制信道調(diào)度 多個數(shù)據(jù)信道的模式。
3.根據(jù)權(quán)利要求1至2中任一項(xiàng)所述的方法,其特征在于,整個R-PDCCH信道結(jié)構(gòu)從系 統(tǒng)上看將是一種混合的FDM與TDM模式。
4.根據(jù)權(quán)利要求1至3中任一項(xiàng)所述的方法,其特征在于,子幀內(nèi)的復(fù)用與子幀間的復(fù) 用應(yīng)該滿足多TTI調(diào)度方式的原則。
全文摘要
本發(fā)明涉及一種LTE-A中Type I relay的R-PDCCH信道設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),其中LTE-A中繼網(wǎng)絡(luò)中,R-PDCCH信道的設(shè)計(jì)主要方案為FDM和TDM+FDM,我們基于多TTI(Transmit Time Interval)調(diào)度策略,提出了一種新的混合設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),在R-PDCCH與R-PDSCH(PDSCH for RN)之間采用FDM進(jìn)行復(fù)用,在R-PDCCH和PDSCH之間采用TDM進(jìn)行復(fù)用。
文檔編號H04W72/04GK101977101SQ20101051773
公開日2011年2月16日 申請日期2010年10月25日 優(yōu)先權(quán)日2010年10月25日
發(fā)明者馮鋼, 張翼德, 王奕杰 申請人:電子科技大學(xué)