[发明专利]一种广播信息的传输方法和装置无效
申请号: | 200710176800.9 | 申请日: | 2007-11-02 |
公开(公告)号: | CN101425991A | 公开(公告)日: | 2009-05-06 |
发明(设计)人: | 潘学明;孙韶辉;索士强;缪德山;王可 | 申请(专利权)人: | 大唐移动通信设备有限公司 |
主分类号: | H04L27/26 | 分类号: | H04L27/26;H04H60/91;H04B7/26 |
代理公司: | 北京德琦知识产权代理有限公司 | 代理人: | 项 京;宋志强 |
地址: | 100083*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 广播 信息 传输 方法 装置 | ||
技术领域
本发明涉及移动通信,具体涉及一种广播信息的传输方法和装置。
背景技术
目前,第三代移动通信系统标准化组织(3GPP)启动了3G无线接口技术的长期演进(LTE)研究项目。根据研究进展,LTE系统确定支持2种无线帧结构:
A、第一类无线帧(下文简称Type1),适用于频分双工(FrequencyDivision Duplex,FDD)系统和时分双工(Time Division Duplex,TDD)系统,其结构如图1所示,其中:
Type1的帧长为10ms,由20个时隙组成,每时隙长度为0.5ms,图1中标记为#0~#19。每两个连续的时隙定义为一个子帧,共有10个子帧,即:子帧i由时隙2i和2i+1组成,其中i=0、1、2......9。
当Type1应用于FDD系统时,由于频分双工系统的上下行在频域上是分开的,因此每10ms时间内,上下行都有10个子帧可用。
当Type1应用于TDD系统时,每10ms时间内,上下行共有10个子帧可用,每个子帧要么用于上行,要么用于下行,其中子帧0和子帧5总是分配为下行传输。
LTE系统基于正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)技术,其子载波间隔设定为15千赫兹,对应的OFDM符号长度为66.67us,对于Type1来说,其每个时隙长度为0.5ms,在支持小覆盖范围时,使用长度为4.7us的短循环前缀(CP),每时隙包含7个OFDM符号;而在支持大覆盖时,使用长度为16.67us的长CP,每时隙包含6个OFDM符号。
B、第二类无线帧(下文简称Type2),仅适用于TDD系统,其结构如图2所示,其中:
Type2的帧长为10ms,每帧分为2个5ms的半帧。每个半帧由7个业务时隙(图2中标记为#0~#6)和3个特殊时隙组成。如图2所示,所述3个特殊时隙分别为:下行导频(DwPTS)、保护间隔(Guard Period,GP)和上行导频(UpPTS)。
每个业务时隙定义为一个子帧,其中子帧#0和下行导频总是用于下行传输,而子帧#1和上行导频总是用于上行传输。
Type2的帧结构中,每个业务时隙长度为675us,当采用短CP配置时,每个业务时隙由9个短CP配置的OFDM符号组成,其中短CP长度为8.33us,OFDM符号的长度为66.67us。当采用长CP配置时,每个业务时隙由8个长CP配置的OFDM符号组成,其中长CP长度为17.71us,OFDM符号长度仍为66.67us。具体采用短CP还是长CP由应用场景的具体需要决定,例如小覆盖或进行单小区广播业务时采用短CP配置,大覆盖或进行多小区广播业务时采用长CP配置。
现有技术下的LTE系统中,同步信道(SCH)信号包括主同步信道信号P-SCH和S-SCH两种,终端在接入小区时,首先要进行小区搜索过程,该过程包括以下步骤:
1)终端在特定的时频域位置接收下行主同步信道(P-SCH)信号。
2)在另一特定时频域位置接收下行从同步信道(S-SCH)信号。
3)接收和处理以上两种同步信号,终端在时间和频率上与网络侧达到大致同步,同时获取当前接入的小区标识号。
4)接收和处理子帧0中的导频符号,终端在时间和频率上与系统达到精确同步。
5)在无线帧中除P-SCH和S-SCH以外的特定时频域位置接收小区主广播信道P-BCH信号,获取系统配置信息,所述系统配置信息包括:本小区系统带宽、发射天线数、动态系统信息调度指示和系统帧序号等。
所述的特定时频域位置包括特定的时域位置和特定的频域位置,其中P-SCH、S-SCH和P-BCH信号的频域位置都固定为小区系统带宽中间的1.25MHz位置;而时域上,P-SCH的长度为1个OFDM符号,S-SCH的长度为1个OFDM符号,P-BCH的长度在当前标准中为4个OFDM符号,实际应用中还可以根据具体情况设置其长度为其他个数的OFDM符号。
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