一种降低网络延迟的无线通信方法和装置制造方法及图纸

技术编号:15517926 阅读:113 留言:0更新日期:2017-06-04 08:20
本发明专利技术公开了一种降低网络延迟的无线通信方法和装置。UE发送上行信号。所述上行信号占用第一短时隙的部分或者全部宽带符号。其中,第一短时隙的持续时间小于1毫秒,第一短时隙在时域上位于第一LTE子帧中,第一LTE子帧包括N个短时隙。第一短时隙中的宽带符号数和第一短时隙在第一LTE子帧中的位置有关。且如果第一短时隙是所述N个短时隙中的最后一个短时隙且包括第一LTE子帧中的最后一个宽带符号,第一短时隙中的宽带符号数不小于K。本发明专利技术通过设计新的短时隙在LTE子帧中的分布方法,以及对应的上行信号及上行参考信号的映射方式,保证了上行信号的信道估计和传输性能,同时避免了短时隙中的信号和SRS的冲突。

【技术实现步骤摘要】
一种降低网络延迟的无线通信方法和装置
本专利技术涉及无线通信系统中的传输方案,特别是涉及基于蜂窝网的低延迟传输的控制信道方法和装置。
技术介绍
在3GPP(3rdGenerationPartnerProject,第三代合作伙伴项目)RAN(RadioAccessNetwork,无线接入网)#63次全会上,降低LTE网络的延迟这一课题被讨论。LTE网络的延迟包括空口延迟,信号处理延时,节点之间的传输延时等。随着无线接入网和核心网的升级,传输延时被有效降低了。随着具备更高处理速度的新的半导体的应用,信号处理延时被显著降低了。LTE(LTE-LongTermEvolution,长期演进)中,TTI(TransmissionTimeInterval,传输时间间隔)或者子帧或者PRB(PhysicalResourceBlock,物理资源块)对(Pair)在时间上对应一个ms(milli-second,毫秒)。一个LTE子帧包括两个时隙(TimeSlot)-分别是第一时隙和第二时隙。LTE现有系统的PUCCH(PhysicalUplinkControlChannel,物理上行控制信道)以PRB对的方式进行传输,即一个PUCCH传输在时域上占据一整个LTE子帧。现有PUCCH传输的控制信息包括SR(SchedulingRequest,调度请求),HARQ(HybridAutomaticRepeatreQuest,混合自动重传请求)ACK/NACK(确认),CSI(ChannelStateInformation,信道状态信息)。其中,CSI又包括CQI(ChannelQualityIndicator,信道质量指示)、PMI(PrecodingMatrixIndicator,预编码矩阵指示)、RI(RankIndicator,阶数指示)、PTI(PrecodingTypeIndicator,预编码类型指示)、CRI(CSI-RSResourceIndicator,CSI参考信号资源指示)。对于较短TTI,一个需要研究的问题是若上行信号,特别是上行控制信令以短时隙的方式传输,且短时隙为小于一个LTE时隙的长度,则现有的PUCCH的资源分配及传输方式将无法使用。针对上述问题,本专利技术提供了解决方案。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的UE(UserEquipment,用户设备)中的实施例和实施例中的特征可以应用到基站中,反之亦然。进一步的,在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
技术实现思路
针对短时隙中的上行控制信道资源分配,一个直观的方法是沿用传统的上行控制信令传输方式,即PUCCH仍然在一个PRB对上传输。这样带来的直接问题是,从PUCCH传输的角度看,所述方法并没有带来低延迟系统的传输低延迟增益。另一种方法就是将上行控制信道映射到一个短时隙中,然而此种方法需要解决以下三个问题。第一个问题是短时隙在一个LTE子帧中的分布以及与SRS(SoundingReferenceSignal,探测参考信号)的关系。第二个问题为了保证多个UE对应控制信令的复用,针对短时隙,需要重新设计新的sTTI-PUCCH(ShortTTIPUCCH,短时隙上行控制信道)资源,以及对应的正交CDM(CodeDivisionMultiplexing,码分复用)的编码方法。第三个问题就是不同用户的sTTI-PUCCH,以及不同短时隙中的sTTI-PUCCH,与上行参考信号的关系。本专利技术中的解决方案充分考虑了上述问题,并基于将上行控制信道映射到一个短时隙中的方式,给出了相应的解决方案。本专利技术公开了一种支持低延迟无线通信的UE中的方法,其中,包括如下步骤:-步骤A.发送上行信号。所述上行信号占用第一短时隙的部分或者全部宽带符号。其中,第一短时隙的持续时间小于1毫秒,第一短时隙在时域上位于第一LTE子帧中,第一LTE子帧包括N个短时隙。所述短时隙包括正整数个宽带符号。第一短时隙满足如下条件中的一个或者多个:-第一条件:第一短时隙中的宽带符号数和第一短时隙在第一LTE子帧中的位置有关。-第二条件:如果第一短时隙是所述N个短时隙中的最后一个短时隙且第一短时隙包括第一LTE子帧中的最后一个宽带符号,第一短时隙中的宽带符号数不小于K;如果第一短时隙是所述N个短时隙中的最后一个短时隙且第一短时隙中不包括第一LTE子帧中的最后一个宽带符号,第一短时隙中的宽带符号数不小于K-1。所述K是所述N个短时隙中除去第一短时隙的N-1个短时隙中的宽带符号数的最小值。-第三条件:如果第一短时隙是所述N个短时隙中的最后一个短时隙,且第一LTE子帧的最后一个宽带符号被预留给SRS,和目标短时隙相比,第一短时隙中缺少了第一LTE子帧的最后一个宽带符号。所述目标短时隙是第二LTE子帧中的最后一个短时隙。其中所述第二LTE子帧不包括预留给SRS的宽带符号。-第四条件:如果第一短时隙是所述N个短时隙中的最后一个短时隙,所述上行信号中的参考信号在第一LTE子帧中的最后一个宽带符号之外的宽带符号上传输。所述上行信号包括{上行数据,上行控制信令}中的至少之一。作为一个实施例,所述宽带符号是SC-FDMA(SingleCarrier-FrequencyDivisionMultipleAccess,单载波频分多址)符号。作为一个实施例,所述宽带符号是OFDM(OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing,正交频分复用)符号。作为一个实施例,所述宽带符号是基于子带滤波的OFDM符号。作为一个实施例,所述宽带符号的子载波间隔是15kHz。作为一个实施例,所述宽带符号的子载波间隔是3.75kHz。作为一个实施例,第一短时隙满足{第一条件,第二条件,第三条件,第四条件}。作为一个实施例,第一短时隙仅包含一个宽带符号用于低延迟无线通信系统上行信号的传输。作为一个实施例,所述第一LTE子帧的最后一个宽带符号被预留给SRS是指第一LTE子帧的最后一个宽带符号被小区特定的下行信令配置为SRS。作为本实施例的一个子实施例,所述小区特定的下行信令是SoundingRS-UL-ConfigCommonIE(InformationElement,信息单元)。作为一个实施例,所述第一LTE子帧的最后一个宽带符号被预留给SRS是指第一LTE子帧的最后一个宽带符号被UE特定的下行信令配置为SRS。作为本实施例的一个子实施例,所述UE特定的下行信令包括{SoundingRS-UL-ConfigDedicated,SoundingRS-UL-ConfigDedicatedAperiodic-r10}中的至少之一。作为一个实施例,本专利技术中的一个所述短时隙承载正整数个下行传输块(TransportBlock)。上述第一短时隙满足的第一条件的本质是:当设计第一短时隙在一个LTE子帧中的位置及占用的宽带符号数时,需要考虑LTE子帧的最后一个宽带符号是否被预留给SRS。且针对所述LTE子帧是否包含SRS,给出不同的短时隙的设计,更好的利用频谱资源。上述第一短时隙满足的第二条件的本质是:在一个LTE子帧中,若存在SRS,则最后一个短时隙不包含预留给SRS的宽带符本文档来自技高网
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一种降低网络延迟的无线通信方法和装置

【技术保护点】
一种支持低延迟无线通信的UE中的方法,其中,包括如下步骤:‑步骤A.发送上行信号。所述上行信号占用第一短时隙的部分或者全部宽带符号。其中,第一短时隙的持续时间小于1毫秒,第一短时隙在时域上位于第一LTE子帧中,第一LTE子帧包括N个短时隙。所述短时隙包括正整数个宽带符号。第一短时隙满足如下条件中的一个或者多个:‑第一条件:第一短时隙中的宽带符号数和第一短时隙在第一LTE子帧中的位置有关。‑第二条件:如果第一短时隙是所述N个短时隙中的最后一个短时隙且第一短时隙包括第一LTE子帧中的最后一个宽带符号,第一短时隙中的宽带符号数不小于K;如果第一短时隙是所述N个短时隙中的最后一个短时隙且第一短时隙中不包括第一LTE子帧中的最后一个宽带符号,第一短时隙中的宽带符号数不小于K‑1。所述K是所述N个短时隙中除去第一短时隙的N‑1个短时隙中的宽带符号数的最小值。‑第三条件:如果第一短时隙是所述N个短时隙中的最后一个短时隙,且第一LTE子帧的最后一个宽带符号被预留给SRS,和目标短时隙相比,第一短时隙中缺少了第一LTE子帧的最后一个宽带符号。所述目标短时隙是第二LTE子帧中的最后一个短时隙。其中所述第二LTE子帧不包括预留给SRS的宽带符号。‑第四条件:如果第一短时隙是所述N个短时隙中的最后一个短时隙,所述上行信号中的参考信号在第一LTE子帧中的最后一个宽带符号之外的宽带符号上传输。所述上行信号包括{上行数据,上行控制信令}中的至少之一。...

【技术特征摘要】
1.一种支持低延迟无线通信的UE中的方法,其中,包括如下步骤:-步骤A.发送上行信号。所述上行信号占用第一短时隙的部分或者全部宽带符号。其中,第一短时隙的持续时间小于1毫秒,第一短时隙在时域上位于第一LTE子帧中,第一LTE子帧包括N个短时隙。所述短时隙包括正整数个宽带符号。第一短时隙满足如下条件中的一个或者多个:-第一条件:第一短时隙中的宽带符号数和第一短时隙在第一LTE子帧中的位置有关。-第二条件:如果第一短时隙是所述N个短时隙中的最后一个短时隙且第一短时隙包括第一LTE子帧中的最后一个宽带符号,第一短时隙中的宽带符号数不小于K;如果第一短时隙是所述N个短时隙中的最后一个短时隙且第一短时隙中不包括第一LTE子帧中的最后一个宽带符号,第一短时隙中的宽带符号数不小于K-1。所述K是所述N个短时隙中除去第一短时隙的N-1个短时隙中的宽带符号数的最小值。-第三条件:如果第一短时隙是所述N个短时隙中的最后一个短时隙,且第一LTE子帧的最后一个宽带符号被预留给SRS,和目标短时隙相比,第一短时隙中缺少了第一LTE子帧的最后一个宽带符号。所述目标短时隙是第二LTE子帧中的最后一个短时隙。其中所述第二LTE子帧不包括预留给SRS的宽带符号。-第四条件:如果第一短时隙是所述N个短时隙中的最后一个短时隙,所述上行信号中的参考信号在第一LTE子帧中的最后一个宽带符号之外的宽带符号上传输。所述上行信号包括{上行数据,上行控制信令}中的至少之一。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤A还包含如下步骤:-步骤A0.接收第一信令,所述第一信令指示目标子带集合。所述目标子带集合包括正整数个子带。-步骤A1.接收下行数据。所述上行信号中包括针对所述下行数据的HARQ-ACK信息。其中,所述上行信号所占用的频域资源属于目标子带集合。3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述HARQ-ACK信息占用M个资源单位。所述M是和第一短时隙中的宽带符号数无关的正整数。4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述上行信号还包括CSI。所述CSI包括{CQI,PMI,RI,PTI,CRI}中的至少之一。所述CSI占用Q个资源单位。所述Q是和第一短时隙中的宽带符号数无关的正整数。5.根据权利要求1-4所述的方法,其特征在于,所述步骤A还包含如下步骤:-步骤B.发送上行参考信号,所述上行参考信号分布在第一短时隙中的P个宽带符号上,P是正整数。6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述上行参考信号占用的频带在频域上与所述上行信号占用的频带是相同的。7.一种支持低延迟无线通信的基站中的方法,其中,包括如下步骤:-步骤A.接收上行信号。所述上行信号占用第一短时隙的部分或者全部宽带符号。其中,第一短时隙的持续时间小于1毫秒,第一短时隙在时域上位于第一LTE子帧中,第一LTE子帧包括N个短时隙。所述短时隙包括正整数个宽带符号。第一短时隙满足如下条件中的一个或者多个:-第一条件:第一短时隙中的宽带符号数和第一短时隙在第一LTE子帧中的位置有关-第二条件:如果第一短时隙是所述N个短时隙中的最后一个短时隙且第一短时隙包括第一LTE子帧中的最后一个宽带符号,第一短时隙中的宽带符号数不小于K;如果第一短时隙是所述N个短时隙中的最后一个短时隙且第一短时隙中不包括第一LTE子帧中的最后一个宽带符号,第一短时隙中的宽带符号数不小于K-1。所述K是所述N个短时隙中除去第一短时隙的N-1个短时隙中的宽带符号数的最小值。-第三条件:如果第一短时隙是所述N个短时隙中的最后一个短时隙,且第一LTE子帧的最后一个宽带符号被预留给SRS,和目标短时隙相比,第一短时隙中缺少了第一LTE子帧的最后一个宽带符号。所述目标短时隙是第二LTE子帧中的最后一个短时隙。其中所述第二LTE子帧不包括预留给SRS的宽带符号。-第四条件:如果第一短时隙是所述N个短时隙中的最后一个短时隙,所述上行信号中的参考信号在第一LTE子帧中的最后一个宽带符号之外的宽带符号上传输。所述上行信号包括{上行数据,上行控制信令}中的至少之一。8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述步骤A还包含如下步骤:-步骤A0.发送第一信令,所述第一信令指示目标子带集合。所述目标子带集合包括正整数个子带。-步骤A1.发送下行数据。所述上行信号中包括针对所述下行数据的HARQ-ACK信息。其中,所述上行信号所占用的频域资源属于...

【专利技术属性】
技术研发人员:蒋琦
申请(专利权)人:上海朗帛通信技术有限公司
类型:发明
国别省市:上海,31

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