用于无线通信的方法和设备的制造方法

文档序号:9872692阅读:473来源:国知局
用于无线通信的方法和设备的制造方法
【技术领域】
[0001] 本申请设及无线通信,具体地,设及用于增强用户设备的覆盖范围的方法和设备。
【背景技术】
[0002] 第S代合作伙伴计划(3GPP)长期演进化TE)是通用移动电信系统(UMTS)和3GPP版 本8的改进版。3GPP LTE在下行链路中使用正交频分多址(OFDMA),并且在上行链路中使用 单载波频分多址(SC-FDMA) d3GPP LTE采用具有多达4个天线的多输入多输出(MIMO)。近年 来,正在讨论作为3GPP LTE的演进的3GPP LTE-高级化TE-A)。
[0003] 最近,正在加快3GPP LTE(A)系统的商用化。作为对用户对可W支持更高质量和更 大容量同时确保移动性的服务W及语音服务的需求的回应,LTE系统在更迅速地扩展。LTE 系统提供了低传输延迟、高传输速率和大系统容量W及增强的覆盖范围。
[0004] 在下一代LTE-A中,考虑了使用主要用于诸如读取电表、测量水位、监控、自动售货 机的库存管理等的数据通信的低成本和/或低规格(低性能)终端来配置系统。为方便描述, 该终端可W被称为机器型通信(MTC)装置(MTC终端)。
[0005] 至于MTC装置的使用,使用具有低价格和低电池消耗的MTC装置是有效的,因为被 发送的数据量可能很小并且在使用MTC装置进行通信的情况下,可能偶尔存在上行链路/下 行链路数据传输。

【发明内容】

[0006] 技术问题
[0007] 本发明的目的是提供用于增强用户设备的覆盖范围的方法和设备。
[000引本发明的另一目的是提供用于使用新结构的子帖的方法和设备。
[0009] 本发明的另一目的是提供在新结构的子帖下操作的方法和设备。
[0010] 问题的解决方案
[0011] 本发明的一种实施方式是一种用于通过用户设备(肥)进行无线通信的方法,该方 法包括W下步骤:在捜索空间中监测下行链路控制信道;基于监测到的下行链路控制信道 接收在W子帖组为单位重复的下行链路信道上的信号;W及基于在所述下行链路信道上接 收的信号在上行链路信道上发送信号,其中,所述子帖组包括m个子帖(m是整数且0<m)。
[0012] 本发明的另一实施方式是一种用于无线通信的设备,该设备包括:射频(RF)单元, 所述射频单元用于发送和接收无线电信号;W及处理器,所述处理器操作性地联接至所述 RF单元,其中,所述处理器被配置为经由所述RF单元发送信号,其中,所述处理器执行在捜 索空间中监测下行链路控制信道W及基于监测到的下行链路控制信道接收在W子帖组为 单位重复的下行链路信道上的信号。
[0013] 发明的有益效果
[0014] 根据本发明,能够增强用户设备的覆盖范围。
[0015] 根据本发明,用户设备和基站能够在新的帖结构下被操作W便增强UE的覆盖范 围。
【附图说明】
[0016] 图1示出了应用了本发明的无线通信系统。
[0017] 图2示出了根据本发明的示例性实施方式的用于载波聚合(CA)技术的示例性概 念。
[0018] 图3示出了应用了本发明的无线电帖的结构。
[0019] 图4示出了应用了本发明的下行链路控制信道。
[0020] 图5简要地描述了与传统子帖相比的子帖组(SFG)的概念。
[0021 ] 图6简要地例示了跨SFG调度的示例。
[0022] 图7简要地示出了当应用SFG时的PBCH和SIB传输的示例。
[0023] 图8是简要地描述根据本发明的UE的操作的流程图。
[0024] 图9是简要地描述根据本发明的无线通信系统的框图。
【具体实施方式】
[0025] 图1示出了应用了本发明的无线通信系统。该无线通信系统还可W被称为演进的 UMTS陆地无线电接入网化-UTRAN)或长期演进化TEVLTE-A系统。
[00%] E-UTRAN包括向用户设备(肥)10提供控制面和用户面的至少一个基站(BS)20dUE 10可W是固定的或移动的,并且可W被称为诸如移动站(MS)、用户终端化T)、订户站(SS)、 移动终端(MT)、无线装置等的另一术语。BS 20通常是与肥10通信的固定站,并且可W被称 为诸如演进的节点B(eNB)、基站收发系统(BTS)、接入点、小区、节点B或节点等的另一术语。 [0027]不限制应用于无线通信系统的多址方案。即,可W使用诸如CDMA(码分多址KTDMA (时分多址)、FDMA (频分多址)、OFDMA (正交频分多址)、SC-FDMA (单载波-FDMA )、OFDM-FDMA、 OFDM-TDMA、OFDM-CDMA等的各种多址方案。针对上行链路传输和下行链路传输,可W使用通 过利用不同时间进行发送的TDD(时分双工)方案或通过利用不同频率进行发送的FDD(频分 双工)方案。
[002引 BS 20通过X2接口互连。BS 20还通过Sl接口被连接至演进的分组核屯、巧PC)30,更 具体地,通过Sl-MME连接至移动性管理实体(MME)并且通过Sl-U连接至服务网关(S-GW)。
[0029] EPC 30包括MME、S-GW和分组数据网络网关(P-GW) dMME具有UE的接入信息或UE的 性能信息,并且运种信息通常用于UE的移动性管理。S-GW是具有E-UTRAN作为端点的网关。 P-GW是具有PDN作为端点的网关。
[0030] 在UE与网络之间的无线电接口协议的层基于在通信系统中公知的开放系统互连 (OSI)模型的下部S层可W被分类成第一层化1)、第二层化2)和第S层化3)。在它们当中, 属于第一层的物理(PHY)层通过使用物理信道来提供信息传送服务,且属于第S层的无线 电资源控制(RRC)层用于控制UE与网络之间的无线电资源。为此,RRC层在UE与BS之间交换 RRC消息。
[0031] 将说明针对用户面化平面)和控制面(C平面)的更多细节、无线电协议架构。PHY层 通过物理信道向上层提供信息传送服务。层通过传输信道被连接至作为PHY层的上层的 介质访问控制(MAC)层。在MAC层与PHY层之间通过传输信道来传送数据。传输信道根据通过 无线电接口如何传送特征数据W及传送什么特征数据来分类。在不同的PHY层(即,发送器 的PHY层和接收器的PHY层)之间,通过物理信道来传送数据。物理信道可W使用正交频分复 用(0抑M)方案来进行调制,并且可W将时间和频率用作无线电资源。
[0032] MAC层的功能包括在逻辑信道与传输信道之间的映射W及在属于逻辑信道的MAC 服务数据单元(SDU)的传输信道上对提供至物理信道的传输块的多路复用/去多路复用。 MC层通过逻辑信道向无线电链路控制(RLC)层提供服务。
[0033] RLC层的功能包括化C SDU级联、分段和重新装配。为了确保由无线电承载体(RB) 所需的各种服务质量(QoS) JLC层提供S种操作模式,即,透明模式(TM)、非确认模式(UM) 和确认模式(AM) dAM RLC通过使用自动重发请求(ARQ)来提供错误校正。
[0034] 在用户面中的分组数据汇聚协议(PDCP)层的功能包括用户数据递送、报头压缩和 加密。控制面中的PDCP层的功能包括控制面数据递送和加密/完整性保护。
[0035] 无线电资源控制(RRC)层仅在控制面中被定义。RRC层用来控制与无线电承载体 (RB)的配置、重新配置和释放相关联的逻辑信道、传输信道和物理信道。RB是由第一层(即, PHY层)和第二层(即,MAC层、RLC层和PDCP层)提供的用于肥与网络之间的数据递送的逻辑 路径。
[0036] RB的建立隐含用于指定提供特定服务的无线电协议层和信道特性的过程和用于 确定各详细参数和操作的过程。RB可W被分类成两种类型,即,信令RB(SRB)和数据RB (DRB)dSRB被用作用于在控制面中发送RRC消息的路径。DRB被用作用于在用户面中发送用 户数据的路径。
[0037] 当在肥的RRC层与网络的RRC层之间建立RRC连接时,肥处于RRC连接状态下(该状 态也可W被称为RRC连接模式),且否则肥处于RRC闲置状态下(该状态也可W被称为RRC闲 置模式)。
[0038] 图2示出了根据本发明的示例性实施方式的用于载波聚合(CA)技术的示例性概 念。
[0039] 参照图2,例示了在多个CC被聚合的3GPP LTE-A(LTE-高级)系统中(在该示例中, 存在3个载波)考虑的下行链路(DL)/上行链路化L)子帖结构,肥能够同时监测化信号/数据 和从多个化CC接收化信号/数据。然而,即使小区正在管理N个化CC,网络也可W利用M个 DL CC来配置肥,其中M如,使得UE监测的化信号/数据受限于那些M个化CC。另外,网络可 W将L个化CC配置为主化CC,根据该主化CC,肥应当肥特定或小区特定地优先监测/接收 化信号/数据,其中。M卽。因此,肥可W根据其肥性能来支持一个或更多个载波(载波1或 更多个载波2至N)。
[0040] 载波或小区可W根据它们是否被激活而被分成主分量载波(PCC)和辅分量载波 (SCC) JCC总是被激活,且SCC根据特定的条件被激活或去激活。即,PCell(主服务小区)是 UE最初在几个服务小区当中建立连接(或RRC连接)的资源。PCell用作用于针对多个小区的 信令的连接(或RRC连接)(CC),并且是用于管理肥上下文的特殊CC,该肥上下文是与肥相关 的连接信息。另外,当PCell(PCC)与肥建立连接并由此处于RRC连接模式下时,PCC总是存在 于激活状态下。SCe 11 (辅服务小区)是分配至肥而不是PCe 11 (PCC)的资源。SCe 11是除了 PCC W外的用于另外的资源分配等的扩展载波,并且能够被划分成激活状态和去激活状态。 SCell最初处于去激活状态下。如果SCell被去激活,则其包括:在该SCell上不发送探测基 准信号(SRS)、不报告针对该SCell的CQI/PMI/RI/PTI、不在该SCell上的化-SCH上发送,不 监测该SCell上的PDCCH、不监测针对该SCell的PDCCH。肥在该TTI激活或去激活SCell时接 收激活/去激活MC控制元素。
[0041] 为了增强用户吞吐量,还考虑在可W利用
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