[发明专利]交换与测量周期有关的参数有效
申请号: | 201180059746.4 | 申请日: | 2011-08-31 |
公开(公告)号: | CN103262460A | 公开(公告)日: | 2013-08-21 |
发明(设计)人: | M·卡兹米;崔涛 | 申请(专利权)人: | 瑞典爱立信有限公司 |
主分类号: | H04L5/00 | 分类号: | H04L5/00 |
代理公司: | 北京市金杜律师事务所 11256 | 代理人: | 王茂华;庞淑敏 |
地址: | 瑞典斯*** | 国省代码: | 瑞典;SE |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 交换 测量 周期 有关 参数 | ||
技术领域
本公开大体上涉及电信系统,并且具体地涉及用于在无线通信系统中交换测量周期相关信息的方法、系统、装置和软件。
背景技术
无线通信网络最初被开发主要是提供电路交换网络提供语音服务。在例如所谓2.5G和3G网络中引入分组交换承载使得网络运营商能够提供数据服务以及语音服务。最终,网络架构将可能朝向提供语音和数据服务两者的全互联网协议(IP)网络演进。然而,网络运营商在现有基础设施中具有大量投资并且因此将典型地更愿意逐渐转移到全IP网络架构,从而允许他们从他们现有基础设施中的投资中提取足够的价值。另外,为了在使用遗留的基础设施的同时提供支持下一代无线通信应用所需的能力,网络运营商可以部署混合网络,其中将下一代无线通信系统被覆盖在现有电路交换或者分组交换网络上以作为向全基于IP的网络过渡的第一个步骤。可替换地,无线通信系统可以从一代演进到下一代,同时仍提供对遗留设备的向后兼容性。
这种演进网络的一个示例是基于通用移动电话系统(UMTS),其为正在演进为高速分组接入(HSPA)技术的现有第三代(3G)无线通信系统。再一可替换方案是在演进UMTS陆地无线接入网络(E-UTRAN)中引入新的空口技术,其中在下行链路中使用正交频分多址(OFDMA)技术并且在上行链路中使用单载波频分多址(SC-FDMA)。在上行链路和下行链路中,数据传输被分割成若干子流,其中每个子流在分离子载波上被调制。因此在基于OFDMA的系统中,可用带宽被再分割为若干资源块(RB),例如在第三代合作伙伴计划(3GPP)TR25.814:“Physical Layer Aspects for Evolved UTRA”中所定义。根据此文件,在时间和频率中定义资源块。物理资源块大小在频域和时域中分别为180KHz和1个时隙(0.5ms)。长期演进(LTE)系统的单载波中的总上行链路和下行链路传输带宽可以大至20MHz。
在单载波操作下的E-UTRA系统可以部署在宽范围的带宽上,例如1.25、2.5、5、10、15、20MHz等。作为示例,部署在10MHz带宽上的单载波可以包括50个资源块。对于数据传输,网络可以将可变数目的资源块(RB)分配给上行链路和下行链路两者中的用户设备(UE)。这使得能够更灵活使用信道带宽。这是因为信道带宽是根据待传输数据的量、无线状况、用户设备能力、调度方案等而分配的。此外,即使在同一载波频率上,相邻小区仍可以部署在不同信道带宽上。
也作为载波聚合(CA)而已知的多载波是指这样的情形,其中两个或更多分量载波(CC)被聚合以用于同一用户设备。对于诸如版本10(Rel-10)的高级LTE,考虑了载波聚合以支持更宽的带宽,即宽于20MHz的带宽。使用载波聚合使得下行链路和上行链路数据速率能够提高多倍。例如,有可能在上行链路(UL)和下行链路(DL)中聚合有可能不同带宽的不同数量的分量载波。
载波聚合因而允许用户设备在超过一个载波频率上同时接收和传送数据。每个载波频率通常称为分量载波。这使得能够显著提高数据接收和传输速率。例如,与通过单个20MHz载波获得的数据速率相比,2x20MHz聚合载波在理论上将导致数据速率提高两倍。分量载波可以是连续或不连续的。另外,对于不连续载波的情形,它们可以属于同一频带或者属于不同频带。这通常称为频带间载波聚合。在高级LTE中也设想到包括连续和不连续分量载波的混合载波聚合方案。
在高级LTE中,考虑了若干连续和不连续载波聚合场景。对于LTE时分双工(TDD),考虑了包括每个为20MHz的5个连续分量载波的场景(即5x20MHz)。类似地,对于LTE频分双工(FDD),研究了在下行链路中包括每个为20MHz的4个连续分量载波以在上行链路中包括2个连续分量载波的场景(即5x20MHz)。应理解,可以被聚合的分量载波的数量可以小于或者大于5。因而,甚至更多分量载波有可能聚合,这取决于频谱的可用性。
在载波聚合系统(CA系统)中,在DL中和在UL中的分量载波其中之一被指定为主载波或者主CC(PCC),其也称为锚载波。其余CC称为辅CC(SCC)。在频带间CA的情况下,DL和UL中的主载波也可以属于不同频带。主载波通常携带至关重要的控制和信令信息。
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