用于在通信系统中与基站通信的移动站、方法和存储介质技术方案

技术编号:15102414 阅读:164 留言:0更新日期:2017-04-08 12:36
本发明专利技术涉及用于当被从源上行链路/下行链路配置重新配置到目标上行链路/下行链路配置时在通信系统中通信的方法。本发明专利技术还提供了用于执行这些方法的移动台、以及计算机可读介质,其指令使得移动台执行这里所述的方法。具体地,本发明专利技术提出响应于下行链路控制信息DCI发送而执行PUSCH发送,以使得:将源上行链路/下行链路配置应用至与直至子帧N‑6且包含子帧N‑6在内而接收的DCI发送有关的PUSCH发送;将预定义的上行链路/下行链路配置应用至与在子帧N‑5至N‑1期间接收的DCI发送有关的PUSCH发送;以及将所述目标上行链路/下行链路配置应用至与从子帧N起向前接收的DCI发送有关的PUSCH发送。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
本专利技术涉及用于基于灵活的TDD上行链路下行链路配置在移动台与基站之间的通信的方法。本专利技术还提供用于参与这里所述的方法的移动台和基站。
技术介绍
长期演进(LTE)基于WCDMA无线电访问技术的第三代移动系统(3G)正遍布全世界大范围地部署。增强或演进此技术的第一步需要引入高速下行链路分组访问(HSDPA)和增强的上行链路(也称为高速上行链路分组访问(HSUPA)),从而提供具有高度竞争力的无线电访问技术。为了为进一步提高的用户需求做准备以及为了相对于新的无线电访问技术具有竞争力,3GPP引入了称为长期演进(LTE)的新移动通信系统。LTE被设计来满足对下个十年的高速数据和媒体传输以及高容量语音支持的载波需要。提供高比特率的能力是对于LTE的关键措施。长期演进(LTE)的工作项(WI)规范(称为演进的UMTS陆地无线电访问(UTRA)和UMTS陆地无线电访问网络(UTRAN))定稿为版本8(LTE版本8)。LTE系统代表以低时延和低成本提供基于全IP的功能性的高效的基于分组的无线电访问以及无线电访问网络。在LTE中,指定了可扩展的多个发送带宽,诸如1.4、3.0、5.0、10.0、15.0和20.0MHz,以便使用给定的频谱获得灵活的系统部署。在下行链路中,采用基于正交频分复用(OFDM)的无线电访问,这是因为其对多径干扰(MPI)的固有抗干扰能力,而此抗干扰能力是由于低码元速率、循环前缀(CP)的使用以及其与不同发送带宽布置的关联而得到的。在上行链路中采用基于单载波频分多址(SC-FDMA)的无线电访问,这是因为,考虑到用户设备(UE)的有限的发送功率,提供广域覆盖优先于提高峰值数据速率。采用了包括多输入多输出(MIMO)信道发送技术在内的许多关键的分组无线电访问技术,并且在LTE版本8/9中实现了高效的控制信令结构。LTE架构图1中示出了整体架构,图2中给出了E-UTRAN架构的更详细表示。E-UTRAN包括eNodeB,其提供了向着用户设备(UE)的E-UTRA用户平面(PDCP/RLC/MAC/PHY)和控制平面(RRC)协议端接(termination)。eNodeB(eNB)主管(host)物理(PHY)、介质访问控制(MAC)、无线电链路控制(RLC)和分组数据控制协议(PDCP)层,这些层包括用户平面报头压缩和加密的功能性。eNodeB还提供对应于控制平面的无线电资源控制(RRC)功能性。eNodeB执行许多功能,包括无线电资源管理、准许控制、调度、施加经协商的上行链路服务质量(QoS)、小区信息广播、用户和控制平面数据的加密/解密、以及下行链路/上行链路用户平面分组报头的压缩/解压缩。通过X2接口将eNodeB彼此互连。eNodeB还通过S1接口连接到EPC(演进的分组核),更具体地,通过S1-MME(移动性管理实体)连接到MME并通过S1-U连接到服务网关(SGW)。S1接口支持MME/服务网关与eNodeB之间的多对多关系。SGW对用户数据分组进行路由并转发,同时还工作为eNodeB间的移交期间的用于用户平面的移动性锚点、并工作为用于LTE与其它3GPP技术之间的移动性的锚点(端接S4接口并中继2G/3G系统与PDNGW之间的业务)。对于空闲状态的用户设备,SGW在对于用户设备的下行链路数据到达时,端接(terminate)下行链路数据路径并触发寻呼。SGW管理和存储用户设备上下文(context),例如,IP承载服务的参数、网络内部路由信息。在合法拦截的情况下,SGW还执行对用户业务的复制。MME是用于LTE访问网络的关键控制节点。MME负责空闲模式用户设备追踪和寻呼过程,包括重发。MME参与承载激活/禁用处理,并且还负责在初始附接时以及在涉及核心网络(CN)节点重定位的LTE内移交时为用户设备选择SGW。MME负责(通过与HSS交互)认证用户。非访问层(NAS)信令在MME处终止,并且MME还负责对用户设备生成和分派临时标识。MME检查对用户设备在服务提供商的公共陆地移动网络(PLMN)上驻留(camp)的授权,并施加用户设备漫游限制。MME是网络中用于NAS信令的加密/完整性保护的端点,并处理安全密钥管理。MME还支持信令的合法拦截。MME还利用从SGSN起终接在MME的S3接口,提供用于LTE与2G/3G访问网络之间的移动性的控制平面功能。MME还端接朝向归属HSS的S6a接口,用于漫游用户设备。LTE(版本8)中的分量载波结构在所谓的子帧中,在时频域中细分3GPPLTE(版本8)的下行链路分量载波。在3GPPLTE(版本8及进一步的版本)中,将每个子帧分为如图3中所示的两个下行链路时隙,第一个下行链路时隙在第一个OFDM码元内包括控制信道区(PDCCH区)。每个子帧包括时域中的给定数目的OFDM码元(在3GPPLTE(版本8及进一步的版本)中为12或14个OFDM码元),每个OFDM码元横跨分量载波的整个带宽。因此,OFDM码元各自包括在相应的个副载波上发送的多个调制码元,同样如图4中所示。假设例如采用OFDM的多载波通信系统(如例如在3GPP长期演进(LTE)中使用的),可以由调度单元分配的资源的最小单位是一个“资源块”。将物理资源块(PRB)定义为时域中的个连续的OFDM码元(例如,7个OFDM码元)以及频域中的个连续的副载波,如图4中所例示的(例如,对于分量载波为12个副载波)。在3GPPLTE(版本8)中,物理资源块从而包括个资源单元,其对应于时域中的一个时隙以及频域中的180kHz(关于下行链路资源网格的进一步细节,例如参见3GPPTS36.211,“EvolvedUniversalTerrestrialRadioAccess(E-UTRA);PhysicalChannelsandModulation(Release8)”,第6.2部分,其可在http://www.3gpp.org获得并且通过引用合并在此)。一个子帧由两个时隙构成,从而当使用所谓的“常规”CP(循环前缀)时一个子帧中有14个OFDM码元,当使用所谓的“扩展”CP时一个子帧中有12个OFDM码元。为了术语,下文中,等价于跨越完整帧的相同个连续副载波的时频资源称为“资源块对”,或等价地“RB对”或“PRB对”。术语“分量载波”是指频域中的几个资源块的组合。在LTE将来的版本中,术语“分量载波”不再被使用,相反,该术语被改变为“小区”,其指下行链路以及可选的上行链路资源的组合。在下行链路资源上发送的系统消息中指示本文档来自技高网...

【技术保护点】
用于在通信系统中的移动台与基站之间通信的方法,将所述通信从源上行链路/下行链路配置重新配置到目标上行链路/下行链路配置;所述源上行链路/下行链路配置是多个上行链路/下行链路配置的子集中的一个,并且所述目标上行链路/下行链路配置是所述多个上行链路/下行链路配置中的任何一个,对于时分双工TDD通信而预配置所述多个上行链路/下行链路配置,在要为在无线电帧的起始处的预定子帧N重新配置所述通信的情况下,所述通信系统要响应于下行链路控制信息DCI发送而执行物理上行链路共享信道PUSCH发送,以使得:‑将所述源上行链路/下行链路配置应用至与直至子帧N‑6且包含子帧N‑6在内而接收的DCI发送有关的PUSCH发送;‑将预定义的上行链路/下行链路配置应用至与在子帧N‑5至N‑1期间接收的DCI发送有关的PUSCH发送;以及‑将所述目标上行链路/下行链路配置应用至与从子帧N起向前接收的DCI发送有关的PUSCH发送;所述预定义的上行链路/下行链路配置是所述多个上行链路/下行链路配置中的一个。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】1.用于在通信系统中的移动台与基站之间通信的方法,将所述通信从源上行链路/下
行链路配置重新配置到目标上行链路/下行链路配置;
所述源上行链路/下行链路配置是多个上行链路/下行链路配置的子集中的一个,并且
所述目标上行链路/下行链路配置是所述多个上行链路/下行链路配置中的任何一个,对于
时分双工TDD通信而预配置所述多个上行链路/下行链路配置,
在要为在无线电帧的起始处的预定子帧N重新配置所述通信的情况下,所述通信系统
要响应于下行链路控制信息DCI发送而执行物理上行链路共享信道PUSCH发送,以使得:
-将所述源上行链路/下行链路配置应用至与直至子帧N-6且包含子帧N-6在内而接收
的DCI发送有关的PUSCH发送;
-将预定义的上行链路/下行链路配置应用至与在子帧N-5至N-1期间接收的DCI发送有
关的PUSCH发送;以及
-将所述目标上行链路/下行链路配置应用至与从子帧N起向前接收的DCI发送有关的
PUSCH发送;
所述预定义的上行链路/下行链路配置是所述多个上行链路/下行链路配置中的一个。
2.如权利要求1所述的方法,所述预定义的上行链路/下行链路配置不同于所述源上行
链路/下行链路配置。
3.如权利要求1至2之一所述的方法,
所述多个上行链路/下行链路配置是上行链路/下行链路配置0-6;
所述源上行链路/下行链路配置是上行链路/下行链路配置1-6的子集中的一个;以及
所述预定义的上行链路/下行链路配置是上行链路/下行链路配置6。
4.用于在通信系统中的移动台与基站之间通信的方法,将所述通信从源上行链路/下
行链路配置重新配置到目标上行链路/下行链路配置;
所述源上行链路/下行链路配置是多个上行链路/下行链路配置中的预定义的一个,并
且所述目标上行链路/下行链路配置是所述多个上行链路/下行链路配置中的任何一个,对
于时分双工TDD通信而预配置所述多个上行链路/下行链路配置,
在要为在无线电帧的起始处的预定子帧N重新配置通信的情况下,所述通信系统要响
应于下行链路控制信息DCI发送而执行物理上行链路共享信道PUSCH发送,以使得:
-将所述源上行链路/下行链路配置应用至与直至子帧N且包含子帧N在内而接收的DCI
发送有关的PUSCH发送;
-将所述目标上行链路/下行链路配置应用至与从子帧N+1起向前接收的DCI发送有关
的PUSCH发送。
5.如权利要求4所述的方法,
所述多个上行链路/下行链路配置是上行链路/下行链路配置0-6;
所述源上行链路/下行链路配置是上行链路/下行链路配置0。
6.如权利要求4至5之一所述的方法,所述多个上行链路/下行链路配置的每个确定在
所述DCI发送与对应的PUSCH发送之间的定时偏移。
7.如权利要求1至6之一所述的方法,所述源上行链路/下行链路配置表示直至子帧N-1
且包含子帧N-1在内是否对于下行链路发送、上行链路发送而预留了子帧、或表示直至子帧
N-1且包含子帧N-1在内的支持下行链路以及上行链路发送的特殊子帧;以及
所述目标上行链路/下行链路配置表示从子帧N起向前是否对于下行链路发送、上行链
路发送而预留了子帧、或表示从子帧N起向前的支持下行链路以及上行链路发送的特殊子
帧。
8.如权利要求1至7之一所述的方法,在所述通信系统内分发指示要重新配置移动台与
基站之间的所述通信的信息的情况下,以及在包含子帧N-14和子帧N-5在内的在该子帧N-
14之后直至子帧N-5的区间内分发该信息的情况下,所述信息的分发使得要对于所述预定
子帧N重新配置所述通信,N是在无线电帧的起始处的子帧。
9.如权利要求1至8之一所述的方法,所述通信系统要响应于物理下行链路共享信道
PDSCH发送而执行混合ARQ-ACK发送,以使得:
-将所述源上行链路/下行链路配置应用至直至子帧N-1且包含子帧N-1在内的混合
ARQ-ACK发送;
-将另一预定义的上行链路/下行链路配置应用至在子帧N至N+12期间的混合ARQ-ACK
发送;以及
-将所述目标上行链路/下行链路配置应用至从子帧N+13起向前的混合ARQ-ACK发送;
所述另一预定义的上行链路/下行链路配置是所述多个上行链路/下行链路配置中的
一个。
10.如权利要求9所述的方法,所述另一预定义的上行链路/下行链路配置不同于所述
目标上行链路/下行链路配置。
11.如权利要求9至10之一所述的方法,所述另一预定义的上行链路/下行链路配置是
上行链路/下行链路配置5。
12.如权利要求9至11之一所述的方法,在所述通信系统内,分发指示所述多个上行链
路/下行链路配置中的哪一个对应于所述另一预定义的上行链路/下行链路配置的信息,所
述另一预定义的上行链路/下行链路配置要被应用至在子帧N至N+12期间的混合ARQ-ACK发
送。
13.如权利要求9至12之一所述的方法,所述多个上行链路/下行链路配置的每个确定
在所述PDSCH发送与对应的混合ARQ-ACK发送之间的定时偏移。
14.如权利要求9至13之一所述的方法,响应于物理下行链路共享信道PDSCH发送,
-在应用所述源上行链路/下行链路配置的情况下,以及在所述源上行链路/下行链路
配置规定直至子帧N-1且包含子帧N-1在内的混合ARQ-ACK发送、且所述混合ARQ-ACK发送与
所述PDSCH发送有关的情况下,以及
-在应用所述另一预定义的上行链路/下行链路配置的情况下,以及在所述另一预定义
的上行链路/下行链路配置规定在子帧N至N+12期间的混合ARQ-ACK发送、且所述混合ARQ-
ACK发送与所述PDSCH发送有关的情况下,
所述移动台仅执行直至子帧N-1且包含子帧N-1在内的混合ARQ-ACK发送;或者,替代
地,所述移动台要执行在子帧N至N+12期间的混合ARQ-ACK发送。
15.如权利要求9至14之一所述的方法,在应用所述另一预定义的上行链路/下行链路
配置的情况下、以及在所述另一预定义的上行链路/下行链路配置对于被配置为仅支持上
行链路发送的至少一个子帧规定在子帧N至N+12期间的混合ARQ-ACK发送、且所述至少一个
子帧在包含子帧N-1在内的子帧N-11直至子帧N-1的区间内的情况下,
所述移动台要执行仅涉及被配置为支持下行链路发送的子帧的在子帧N至N+12期间的
混合ARQ-ACK发送;或者,替代地,所述移动台执行包括对于被配置为仅支持上行链路发送
的所述至少一个子帧的预定义信息的混合ARQ-ACK发送,所述预定义信息指示所述至少一
个子帧仅支持上行链路发送并且不涉及PDSCH发送。
16.用于在通信系统中与基站通信的移动台,将所述通信从源上行链路/下行链路配置
重新配置到目标上行链路/下行链路配置,
所述源上行链路/下行链路配置是多个上行链路/下行链路配置的子集中的一个,并且
所述目标上行链路/下行链路配置是所述多个上行链路/下行链路配置中的任何一个,对于
时分双工TDD通信而预配置所述多个上行链路/下行链路配置,
在要为在无线电帧的起始处的预定子帧N重新配置所述通信的情况下,所述移动台要
响应于下行链路控制信息DCI发送而执行物理上行链路共享信道PUSCH发送,以使得:
-将所述源上行链路/下行链路配置应用至与直至子帧N-6且包含子帧N-6在内而接收
的DCI发送有关的PUSCH发送;
-将预定义的上行链路/下行链路配置应用至与在子帧N-5至N-1期间接收的DCI发送有
关的PUSCH发送;以及
-将所述目标上行链路/下行链路配置应用至与从子帧N起向前接收的DCI发送有关的
PUSCH发送;
所述预定义的上行链路/下行链路配置是所述多个上行链路...

【专利技术属性】
技术研发人员:A格利彻克埃德勒冯埃尔布沃特铃木秀俊王立磊
申请(专利权)人:松下电器美国知识产权公司
类型:发明
国别省市:美国;US

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