[发明专利]分配多种类型的ACK/NACK信道的设备和方法无效

专利信息
申请号: 200710000970.1 申请日: 2007-01-17
公开(公告)号: CN101227703A 公开(公告)日: 2008-07-23
发明(设计)人: 李迎阳;张玉建;李小强;李周镐 申请(专利权)人: 北京三星通信技术研究有限公司;三星电子株式会社
主分类号: H04Q7/38 分类号: H04Q7/38;H04Q7/36;H04L1/18
代理公司: 中科专利商标代理有限责任公司 代理人: 戎志敏
地址: 100101北京市朝*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 分配 多种 类型 ack nack 信道 设备 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及无线通信系统,更具体的说涉及一种在无线通信系统中分配多种类型的ACK/NACK信道的设备和方法。

背景技术

现在,3GPP标准化组织已经着手开始对其现有系统规范进行长期的演进(LTE)。在众多的物理层传输技术当中,基于正交频分复用(OFDM)的下行传输技术和基于单载波频分多址接入(SCFDMA)的上行传输技术是研究的热点。OFDM技术本质上是一种多载波调制通信技术,其基本原理是把一个高速率的数据流分解为若干个低速率数据流在一组相互正交的子载波上同时传送。OFDM技术由于其多载波性质,在很多方面具有性能优势。SCFDMA技术本质上是一种单载波传输技术,其信号峰平比(PAPR)比较低,从而移动终端的功率放大器可以以较高的效率工作,扩大小区的覆盖范围,同时通过添加循环前缀(CP)和频域均衡,其处理复杂度比较低。

根据现有的关于LTE的讨论结果,如图1所示是LTE系统下行帧结构,在LTE系统中的无线资源是指系统或用户设备可以占用的时间和频率资源,可以用无线帧(Radio frame)(101-103)为单位来做区分,无线帧的时间长度与WCDMA系统的无线帧的时间长度相同,即其时间长度为10ms;每个帧细分为多个时隙(slot)(104-107),目前的假设是每个无线帧包含20个时隙,时隙的时间长度为0.5ms;每个时隙又包含多个OFDM符号,根据目前的假设,LTE系统中有效OFDM符号的时间长度约为66.7μs。OFDM符号的CP的时间长度可以有两种,即短CP的时间长度大约为4.8μs,长CP的时间长度大约16.7μs,长CP时隙用于多小区广播/多播和小区半径非常大的情况,短CP时隙(108)包含7个OFDM符号,长CP时隙(109)包含6个OFDM符号。根据目前的讨论结果,传输时间间隔(TTI)是1ms,即等于两个时隙的时间长度。

图2是LTE系统上行帧结构,与下行帧结构类似,其无线帧(201,202,203)的时间长度与WCDMA相同为10ms;每个帧细分为多个时隙(204-207),目前的假设是每个无线帧包含20个时隙,时隙的时间长度为0.5ms;每个时隙又包含多个SCFDMA符号。在目前的讨论中,有两种可能的时隙结构,第一种结构是每个时隙包含两个短块(Shortblock)和六个长块(Long block)。第二种结构是每个时隙只包含七个LB。根据目前的讨论结果,传输时间间隔(TTI)是1ms,即等于两个时隙的时间长度。图3是SCFDMA的信号处理过程,发送端经一定的处理得到其需要发送的调制符号(301),经DFT模块(301)变换到频域,然后经子载波映射模块(303)映射到系统分配的子载波位置,接下来经IFFT模块(304)变换回时域,接着添加CP(305),然后执行后续的操作。注意为了与IFFT操作(304)以及在接收时执行的DFT操作区分,模块(301)的DFT操作称为Pre-DFT操作。

根据当前LTE的讨论结果,物理时频资源划分为多个资源块(RB),每个资源块在频域上包含M个连续的子载波,同时在时间上包含N个连续的符号,对下行是OFDM符号,对上行是SCFDMA符号。根据当前LTE的讨论结果,M的值是12,N的值取决于一个时隙内的OFDM符号或者SCFDMA符号的个数。

根据LTE中对层一/层二(L1/L2)控制信道的研究结果,L1/L2控制信道和下行数据信道采用时分复用(TDM)的结构,并且控制信令在每个TTI的前n个OFDM中传输,其中n≤3。这里L1/L2控制信道包括用于分配下行资源的下行调度控制信道和用于分配上行资源的上行调度控制信道。每一种特定功能的控制信道配置至少两种传输格式,即配置不同的编码调制方式(MCS),这有利于提高物理层资源利用率和平均相邻小区之间的干扰。不同的MCS适用于不同信道条件的用户设备。这里MCS是包括调制方式和实际编码速率的二元组。调制方式可以是QPSK,16QAM等。当调制方式一定时,编码速率越低,对信息比特的保护越好;当编码速率一定时,采用低阶调制方式对信息比特的保护好。所以在达到相同链路性能的情况下,信道条件好的用户可以用比较高的编码速率传输;而信道条件差的用户需要用比较低的编码速率传输。

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