[发明专利]一种随机接入信道频域位置配置方法和装置有效

专利信息
申请号: 200810222849.8 申请日: 2008-09-22
公开(公告)号: CN101686560A 公开(公告)日: 2010-03-31
发明(设计)人: 杨鼎成;潘学明;肖国军;王立波;索士强 申请(专利权)人: 大唐移动通信设备有限公司
主分类号: H04W74/08 分类号: H04W74/08;H04B7/26
代理公司: 北京德琦知识产权代理有限公司 代理人: 王 琦;王诚华
地址: 100083*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 随机 接入 信道 位置 配置 方法 装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及宽带无线通信技术,特别涉及一种宽带无线通信系统中的随 机接入信道(PRACH,Physical Random Access Channel)的频域位置配置方 法和装置。

背景技术

在当前的长期演进(LTE,Long Term Evolution)系统中,由于其上行 信道为单载波信道,因此,PRACH的频域位置会影响到系统的上行峰值速 率。所以,在配置PRACH的频域位置时,需要考虑PRACH与其它物理信 道,如物理上行控制信道(PUCCH,Physical Uplink Control Channel)以及 物理上行共享信道(PUSCH,Physical Uplink Shared Channel)等的兼容问 题。

在介绍具体的PRACH频域位置配置方式之前,首先介绍一下LTE系统中 定义的两种帧结构,即帧结构1和帧结构2。其中,帧结构1用于频分双工(FDD, Frequency Division Dual)模式,帧结构2用于时分双工(TDD,Time Division Dual)模式。

图1为现有LTE系统中的帧结构1的组成示意图。如图1所示,整个无线 帧的时间长度为10ms,每个无线帧中包括10个子帧,每个子帧的时间长度为 1ms;而每个子帧内又分别包括两个时隙,每个时隙的时间长度为0.5ms。

图2为现有LTE系统中的帧结构2的组成示意图。如图2所示,整个无线 帧的时间长度为10ms,每个无线帧中包括两个时间长度为5ms的半帧;每个半 帧中又包括5个子帧,每个子帧的时间长度为1ms;每个半帧中的第二个子帧 为包括特殊时隙的子帧,即如图2所示的三个特殊时隙:下行导频时隙 (DwPTS)、保护间隔(GP)和上行导频时隙(UpPTS)。其它每个子帧中分别 包括两个时间长度为0.5ms的时隙。

对于FDD模式,一个子帧内至多只允许存在一个PRACH,而对于TDD 模式,根据PRACH发送密度的需求,一个子帧内允许同时存在多个PRACH, 并且各PRACH的相对关系已经固定。但目前的标准中只规定了PRACH的 频域数目配置,即一个子帧内可以有多少个PRACH,并没有定义出具体的 PRACH频域位置,即物理频带位置,所以,现有技术中通常需要采用以下 几种方式来确定PRACH的频域位置:

1、预定义方式

该方式中,将PRACH的频域位置配置在系统频带的下边带处,紧邻 PUCCH。虽然每个小区中的PUCCH占用的系统带宽(频带数目或频带资源) 是随时间变化的,但每个小区中的PUCCH可能占用的最大系统带宽是可知 的,所以,可以将PRACH配置为紧邻所述PUCCH可能占用的最大系统带 宽,这样处理的好处是可以避免PRACH与PUCCH发生资源冲突。

图3为该方式对应的PRACH频域位置配置方式示意图。如图3所示, 其中斜线填充的黑色区域代表PUCCH(在系统频带两侧对称分布,其中的 每一小格代表一个时隙),白色区域代表PUSCH,竖直线填充的黑色区域 代表PRACH;虚线标注的位置即代表PUCCH可能占用的最大系统带宽。 可以看出,将PRACH配置在了紧邻PUCCH可能占用的最大系统带宽的位 置。

2、明确信令指示方式

利用7比特(bits)信令来明确指示PRACH的频域位置。由于LTE系 统中的最大系统带宽为20M(包括100个物理资源块PBR),因此,7bits 信令已经能够指示出任何一个频域位置,即物理资源位置。在该方式中,可 根据需要灵活配置PRACH,使其位于系统频带的任一位置。

图4为该方式对应的PRACH频域位置配置方式示意图。如图(a)和 (b)所示,其中斜线填充的黑色区域代表PUCCH,白色区域代表PUSCH, 竖直线填充的区域代表PRACH。PRACH可位于系统频带中的任一位置,如 图(a)和(b)所示的中间位置。图(a)和图(b)的区别仅在于PRACH 上所承载的随机接入信道前导码(PRACH preamble)格式不同。

3、将PRACH配置于PUCCH格式(format)2与PUCCHformat1之 间:

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