利用多种传输时间间隔进行数据传输的方法及设备技术

技术编号:19125980 阅读:118 留言:0更新日期:2018-10-10 07:28
本申请提出了一种利用多种传输时间间隔TTI进行数据传输的方法,其特征在于,包括:用户设备UE在一个资源池上基于多种TTI长度在检测窗口内检测其他UE的调度授权SA,基于该SA测量调度的数据信道的接收功率,并检测各子帧的各子信道的接收能量;UE基于上述检测到的所述SA、接收功率以及接收能量,选择用于数据传输的资源;UE传输SA指示所述选择的资源,并通过该资源进行数据传输。采用本发明专利技术的方法,尽量避免采用不同长度TTI的UE之间的碰撞,提高资源利用率,保证不同长度TTI的传输性能。

【技术实现步骤摘要】
利用多种传输时间间隔进行数据传输的方法及设备
本专利技术涉及无线通信系统技术,特别涉及在V2X系统中利用多种不同的长度的传输时间间隔(TTI)进行数据传输的方法及设备。
技术介绍
在3GPP标准化组织的基于长期演进(LTE)的V2X(VehicletoVehicle/Perdestrian/Infrastructure/Network)系统中,有两种配置PSCCH资源池和PSSCH资源池的结构。PSCCH可以和其调度的一个PSSCH位于同一个子帧;或者,PSCCH也可以和其调度的任何一个PSSCH都不位于同一个子帧。PSCCH资源池和PSSCH资源池是占用相同的子帧集合。一个PSCCH固定映射到2个PRB(资源块)上。频率资源的分配粒度是子信道(sub-channel),一个子信道包含连续的PRB,其PRB个数是用高层信令配置的。一个设备的资源可以是占用一个或者多个连续的子信道。当PSCCH和PSSCH位于同一个子帧时,PSCCH和PSSCH可以是占用连续的PRB。在一个设备的资源占用一个或者多个连续的子信道中,两个PRB,例如,频率最低的两个PRB用于承载PSCCH,而其他PRB用于承载PSSCH。PSSCH的实际占用的PRB个数还需要满足是2、3和5的幂。当PSCCH和PSSCH位于同一个子帧时,PSCCH的PRB和PSSCH的PRB也可以不连续的。这时,可以是分别配置PSCCH资源池和PSSCH资源池的起始PRB位置。PSSCH资源池仍然是以子信道为粒度分配资源。对一个设备,其占用的PSCCH的索引和占用的PSSCH的最小子信道索引相等。在V2X系统中,可以是基于检测(Sensing)来解决碰撞问题和带内泄露问题。这里的一个基本假设是设备对资源的占用是半持久调度(SPS)的,即设备占用的资源在一段时间内是周期性的。如图1所示,记设备选择PSCCH/PSSCH资源的时刻为子帧n,设备首先在从子帧n-a到子帧n-b的时间段检测其资源池中的资源,判断哪些时频资源被占用和哪些时频资源是空闲的;然后在子帧n选择PSCCH/PSSCH资源,记PSCCH在子帧n+c传输,PSSCH在子帧n+d传输,预留资源是在子帧n+e;接下来,在子帧n+c传输PSCCH,在子帧n+d传输PSSCH,并在预留资源是在子帧n+e传输下一个PSSCH。特别地,当c等于d时,PSCCH和PSSCH位于同一个子帧。子帧n+e和子帧n+d的间隔等于预留间隔P。预留间隔P等于Pstep·k,例如,Pstep等于100,即支持不超过约100ms的时延,k的取值范围可以是从1到10的所有整数的集合或者其子集,k的取值范围可以是高层配置的。在执行资源选择时,设备可以是选择K个位于不同子帧的资源,即每一个数据可以是重复发送K次,K大于或等于1,例如K等于2,从而避免因为半双工操作的限制导致一部分设备无法接收这个数据。当K大于1时,每一个PSSCH可以是指示上述全部K个资源。如图2所示是基于检测执行资源选择的流程图。假设在子帧n执行资源选择,设备当前的预留资源的预留间隔为PA,并且需要预留资源的周期数为C。设备可以是在选择窗口[n+T1,n+T2]内选择资源并且以间隔PA连续预留C个周期。T1和T2依赖于UE的实现,例如,T1≤4,20≤T2≤100。T1依赖于UE从选择资源到可以开始发送调度分配信令(SA)和数据的处理时延的影响,T2主要是依赖于当前业务可以容忍的时延特性。首先,设置选择窗口内的所有资源都在集合SA中(201)。接下来,根据正确接收的SA,假设SA指示资源在子帧n之后继续预留,测量SA调度的数据信道的接收功率,当接收功率超过相应的门限时,排除SA的一部分候选资源(202)。具体的说,当接收功率超过相应的门限时,根据SA在子帧n之后预留的资源Y不可用,上述门限是根据执行资源选择的设备的优先级和上述正确接收的SA指示的优先级联合确定。记Rx,y代表选择窗口[n+T1,n+T2]内的一个单子帧资源,Rx,y位于子帧y,并且包含从子信道x开始的一个或者多个连续的子信道,则,当的PRB与上述资源Y的PRB重叠时,Rx,y对设备A不可用,即从集合SA排除Rx,y,j=0,1,...C-1,C是设备A当前需要按照周期PA预留资源的周期数。接下来,判断SA的剩余资源是否达到总资源的比特R,例如20%(203)。如果比例小于R,则把门限升高3dB(204)并重新从步骤201开始执行;否则,继续执行步骤205。在步骤205中,是估计上述SA的剩余资源的接收能量,把接收能量最小的资源移动到集合SB,直到SB的资源的比例为R。对一个包含多个子信道的资源,这个资源的接收能量是其包含的各个子信道上的接收能量的平均值。接下来,从SB的资源中选择用于数据传输的资源(206)并用于数据传输(207)。这里,当一个数据是传输两次时,UE首先在SB内选择一个用于数据传输的资源,然后,在满足时延要求并在SA的指示范围之内,如果存在可用的资源,则UE选择另一个用于数据传输的资源。为了增强V2X系统的性能,一个方向是采用更短的传输时间间隔(TTI)。短TTI(sTTI)有利于降低传输时延,并且,sTTI有利于规避半双工导致的不能接收其他UE的数据的问题。如何有效支持一个UE在多个载波上的数据传输是亟待解决的问题。
技术实现思路
本申请提供了一种利用多种传输时间间隔进行数据传输的方法和设备,提供了sTTI的映射结构,资源池配置策略、资源分配机制和资源选择过程,从而提高UE的传输性能。为实现上述目的,本申请采用如下的技术方案:一种利用多种传输时间间隔TTI进行数据传输的方法,其特征在于,包括:用户设备UE在一个资源池上基于多种TTI长度在检测窗口内检测其他UE的调度授权SA,基于该SA测量调度的数据信道的接收功率,并检测各子帧的各子信道的接收能量;UE基于上述检测到的所述SA、接收功率以及接收能量,选择用于数据传输的资源;UE传输SA指示所述选择的资源,并通过该资源进行数据传输。较佳地,一个长TTI(lTTI)划分多个短TTI(sTTI),在每个sTTI的开始部分设置自动增益控制AGC,并在结束部分设置间隔GAP,sTTI的AGC和GAP与lTTI长度相等;或者,第一个sTTI的AGC与lTTI长度相同,最后一个sTTI的GAP与lTTI相同,sTTI其他AGC和/或GAP比lTTI长度短。较佳地,一个lTTI划分多个sTTI,每个sTTI的开始部分设置AGC,但是仅在最后一个sTTI的结束部分设置GAP,所述GAP与lTTI的GAP长度相同,sTTI的AGC与lTTI长度相等;或者,第一个sTTI的AGC与lTTI长度相同,其他sTTI的AGC比lTTI长度短。较佳地,一个lTTI划分多个sTTI,第一个sTTI设置AGC并与lTTI相同,最后一个sTTI设置GAP并与lTTI相同,在相邻两个sTTI之间插入较短的GAP和AGC。较佳地,一个lTTI划分多个sTTI,sTTI的第一个和最后一个OFDM符号都是每隔N个子载波在一个子载波上传输数据,N是常数。较佳地,基于多种长度的TTI进行数据传输时,资源池按照lTTI配置。较佳地,基于多种长度的TTI进行数据传输时,资本文档来自技高网
...
利用多种传输时间间隔进行数据传输的方法及设备

【技术保护点】
1.一种利用多种传输时间间隔TTI进行数据传输的方法,其特征在于,包括:用户设备UE在一个资源池上基于多种TTI长度在检测窗口内检测其他UE的调度授权SA,基于该SA测量调度的数据信道的接收功率,并检测各子帧的各子信道的接收能量;UE基于上述检测到的所述SA、接收功率以及接收能量,选择用于数据传输的资源;UE传输SA指示所述选择的资源,并通过该资源进行数据传输。

【技术特征摘要】
2017.03.24 CN 20171018458311.一种利用多种传输时间间隔TTI进行数据传输的方法,其特征在于,包括:用户设备UE在一个资源池上基于多种TTI长度在检测窗口内检测其他UE的调度授权SA,基于该SA测量调度的数据信道的接收功率,并检测各子帧的各子信道的接收能量;UE基于上述检测到的所述SA、接收功率以及接收能量,选择用于数据传输的资源;UE传输SA指示所述选择的资源,并通过该资源进行数据传输。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,一个长TTI(lTTI)划分多个短TTI(sTTI),在每个sTTI的开始部分设置自动增益控制AGC,并在结束部分设置间隔GAP,sTTI的AGC和GAP与lTTI长度相等;或者,第一个sTTI的AGC与lTTI长度相同,最后一个sTTI的GAP与lTTI相同,sTTI其他AGC和/或GAP比lTTI长度短。3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,一个lTTI划分多个sTTI,每个sTTI的开始部分设置AGC,但是仅在最后一个sTTI的结束部分设置GAP,所述GAP与lTTI的GAP长度相同,sTTI的AGC与lTTI长度相等;或者,第一个sTTI的AGC与lTTI长度相同,其他sTTI的AGC比lTTI长度短。4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,一个lTTI划分多个sTTI,第一个sTTI设置AGC并与lTTI相同,最后一个sTTI设置GAP并与lTTI相同,在相邻两个sTTI之间插入较短的GAP和AGC。5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,一个lTTI划分多个sTTI,sTTI的第一个和最后一个OFDM符号都是每隔N个子载波在一个子载波上传输数据,N是常数。6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,基于多种长度的TTI进行数据传输时,资源池按照lTTI配置;或者,资源池每种长度的TTI分别配置。7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,假设sTTI的SA占用频率资源是lTTI的m倍,第q个sTTI的SA占用lTTI的SA资源q+[0,1,...m-1],q=0,1,...M-1,M=N-m+1,N是lTTI数据子信道的个数。8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,假设sTTI的SA占用频率资源是lTTI的m倍,第q个sTTI的SA占用lTTI的SA资源q·m+[0,1,...m-1]+Δ1,q=0,1...

【专利技术属性】
技术研发人员:李迎阳张世昌王轶
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
类型:发明
国别省市:北京,11

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1