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一种控制信令传输的方法及装置

阅读:174发布:2022-10-04

专利汇可以提供一种控制信令传输的方法及装置专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种控制信令传输的方法及装置,本发明 实施例 公开的方法通过将Alternative 帧 结构中上行子帧的长符号用作导频符号的方式,并使 修改 后的长符号对称放置Alternative帧中。修改后的Alternative帧内的导频符号)数量得到了提升,使Alternative帧增加了用户的支持数量,提升了Alternative帧的适用范围同时还增加了Alternative帧与通用帧的兼容性。同时本发明实施例中公开的一种控制信令传输的装置,可以实现对修改后的Alternative帧的生成,实现了Alternative帧的运用扩展。,下面是一种控制信令传输的方法及装置专利的具体信息内容。

1、一种控制信令传输的方法,其特征在于,所述方法包括:
将Alternative结构的一个上行子帧内至少2n个长符号修改为导频符 号;
所述长符号在Alternative帧内为轴对称分布;
将所述修改后的Alternative帧进行传输。
2、根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述n的值为1、2、3 或4。
3、根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述长符号修改为导频 符号步骤前还包括:将Alternative帧内的导频短符号改为非导频符号。
4、根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述n为大于1的正整 数。
5、根据权利要求3或4所述的方法,其特征在于,所述Alternative内 可被修改的长符号的数量以所述Alternative帧结构中一个上行子帧内所有 长符号的数量为限。
6、一种控制信令传输的装置,其特征在于,所述装置包括用于设置导 频符号的导频设置模
所述导频设置模块用于为Alternative帧设置对称的至少2n个导频符 号;
所述导频设置模块包括:
设置子模块和对称判断子模块;
所述设置子模块用于对Alternative帧中的非导频符号进行导频设置, 将设置后的所述非导频符号数发送给所述对称判断子模块;
所述对称判断子模块接收到所述设置子模块发送的所述导频符号数 后,判断设置的导频是否成对对称设置,非成对对称设置的,要求所述设 置子模块重新设置。
7、根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述n的值为1、2、3 或4。
8、根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述装置还包括用于修 改导频的修改模块;
所述修改模块,用于将Alternative帧中原有的导频符号修改为非导频 符号,将修改后的Alternative帧发送给所述导频设置模块。
9、根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述n为大于1的正整 数。

说明书全文

技术领域

发明涉及无线通信技术,特别涉及一种控制信令传输的方法及装置

背景技术

在第三代合作计划(3GPP,The 3rd Generation Partnership Project)演 进全球无线接入(E-UTRA,Evolved Universal Terrestrial Radio Access) 系统的下行传输中采用了正交频分复用(OFDM,Orthogonal Frequency Division Multiplexing)技术作为多址方式。OFDM是一种多载波通信技术 的频分复用方式。
在多载波通信系统中,通过为不同用户分配不同的时频资源来实现多 用户复用。而具体接收端对消息处理的结果则需要上行控制信令来通知发 送端。为了高效、正确的传输数据对控制信令开销和摆放位置的设计就成 为至关重要的问题。
长期演进计划(LTE,Long Term Evolution)目前的讨论中,就上行控 制信令已经初步达成一些共识。上行ACK(ACknowledgement)信道采用相 干解调的方式实现。图1显示了该方式下通用上行导频的结构的示意图。 在该方式下,在一个帧中有14个长符号长度的符号组成,其中有6个长符 号长度的符号为导频符号,这6个导频均采用1个长符号作为对应的导频 长度,传输是采用相干解调模式来实现的,根据现有技术中的规定这种控 制信令结构实现每个导频支持6个用户,所以这样一种导频的帧结构可实 现支持18个用户/0.5ms。但是由于TDD的Alternative帧结构与前面描述的 通用帧结构的上行帧结构不同,所以通用方案中的子帧结构不适用于TDD 模式。
为此,LTE中除了上面提到的通用帧结构之外,还有一种适合于 Alternative方式的子帧结构。图2显示了这种适合于Alternative方式的子帧 结构的示意图。这种帧结构被称为Alternative子帧结构。可以看到,在这 种子帧结构中,每个上行子帧有10个符号组成,其中第二个和第九个符号 的长度为其他符号的长度的一半,这种比其他符号长度短的符号被称为短 符号。短符号中不传输数据,只用来放置导频,其子载波间隔为30KHz, 是长符号载波间隔的一倍。
LTE中在没有同时的上行数据传输时,上行控制信令使用在系统带宽 的上下边带处的预留时频资源来传输。通常,预留的时频资源由一个或多 个大小为1个物理资源(频域)和1个子帧长(时域)的控制信令资源 单元。一个用户的上行控制信令通常在一个上述的控制信令资源单元内传 输,不同用户的上行控制信令在相同控制信令资源单元内以码分复用的方 式复用。
如果将图2所示帧结构直接用于Alternative帧结构下ACK/NACK的传 输,由于导频只是由两个短符号组成,按每个物理资源块为180KHz计算, 则每个短符号支持的导频长度为6。当采用恒幅零自相关(CAZAC,Constant Amplitude Zero Auto-Correlation)序列作为正交码分导频时,由于信道时延 扩展的要求使得在长为6的CAZAC序列的6个循环移位中只能有3个循环 移位用作正交的码分导频。这使得1个子帧内支持的ACK信道数为6个, 即能支持6个用户的ACK。如果考虑到与通用方案一致也采用时间重复加 跳频的方式,则每个子帧所支持的用户数只有3个,这个数量的用户数支 持显然是不够的。

发明内容

本发明实施例的主要目的在于提供一种控制信令传输的方法,通过采 用本发明实施例中揭示的方法,从而实现了Alternative子帧对更多的控制 信道数的支持。
本发明的另一个主要目的在于提供一种控制信令传输的装置,通过采 用本发明实施例中揭示的装置,从而实现了Alternative子帧对更多的控制 信道数的支持。
为了实现上述发明目的的第一方面,本发明实施例提供了一种控制信 令传输的方法包括:
将Alternative帧结构的一个上行子帧内至少2n个长符号修改为导频符 号;
所述长符号在Alternative帧内为轴对称分布;
将所述修改后的Alternative帧进行传输。
为了实现上述发明目的的第二方面,本发明实施例提供了一种控制信 令传输的装置,所述装置包括用于设置导频符号的导频设置模块;
所述导频设置模块用于为Alternative帧设置对称的至少2n个导频符 号;
所述导频设置模块包括:
设置子模块和对称判断子模块;
所述设置子模块用于对Alternative帧中的非导频符号进行导频设置, 将设置后的所述非导频符号数发送给所述对称判断子模块;
所述对称判断子模块接收到所述设置子模块发送的所述导频符号数 后,判断设置的导频是否成对对称设置,非成对对称设置的,要求所述设 置子模块重新设置。
本发明的实施例提供的一种控制信令传输的方法及装置,通过在对 Alternative子帧中增加导频的方式,实现了一Alternative子帧对多于3个以 上用户的支持,增加了Alternative子帧与现有的通用帧的兼容性,从而实 现了Alternative子帧对更多的控制信道数的支持的目的。
附图说明
图1为现有技术中通用上行导频的子帧结构的示意图;
图2为现有技术中适合于Alternative方式的子帧结构的示意图;
图3为本发明实施例一中提供的一种控制信令传输的方法的流程图
图4为使用本发明实施例一中提供的方法后的Alternative子帧的结构 图;
图5为使用本发明实施例一中提供的方法后n取值为2时的Alternative 子帧的结构图;
图6为本发明实施例二中提供的又一种控制信令传输的方法的流程图;
图7为使用本发明实施例二中提供的方法后的Alternative子帧的结构 图;
图8为本发明实施例三中提供的一种控制信令传输的装置的结构框图
图9为本发明实施例四中提供的又一种控制信令传输的装置的结构框 图。

具体实施方式

为使本发明的目的、技术方案和有益效果更加清楚明白,下面结合实 施例和附图,对本发明进一步详细说明。
图3为本发明实施例提供的一种控制信令传输的方法的流程图,该流 程包括如下步骤:
S301,将至少2n个长符号作为Alternative子帧内的导频符号用于放置 导频;
S302,修改的长符号为轴对称分布;
S303,将该修改后的Alternative帧进行传输。
本实施例中将2n个长符号作为一组长符号组,其中n为大于等于1的 自然数。
本实施例中的方法是通过网络侧设备在初始化时实现对Alternative子 帧地修改。
采用本实施例中提供的控制信令的方法后,增加了Alternative帧中的 导频符号的数量,实现了对更多ACK信道的支持,使Alternative帧支持的 用户数量与通用帧结构接近,增加了Alternative帧的适用范围。
图4为使用本实施例方法后的当n等于1时的Alternative子帧的结构 图。
当n取值为1时,Alternative帧中用于放置导频帧的符号块数量变为4 个,其中2个为短符号,2个为长符号,在该种实施方式下,可支持用户数 为18个/0.675ms,已经略高于通用帧情况下16个/0.5ms的情况。
图5揭示了使用本实施例方法后当n等于2时的Altrenative子帧的结 构。
在此种情况下,由于n取值为2,Alternative帧中用于放置导频帧的符 号块数量变为6个,其中2个为短符号,4个为长符号,在该种实施方式下, 可支持用户数为30个/0.675ms,远高于通用帧情况下16个/0.5ms的情况相, 对多用户情况支持效果明显。
图6为本发明实施例提供的又一种控制信令传输的方法的流程图,该 流程图包括如下步骤:
S601,将Alternative子帧内用于放置导频的短符号修改为非导频符号;
S602,将至少2n个长符号作为Alternative子帧内的导频符号用于放置 导频;
S603,修改的长符号为轴对称分布;
S604,将该修改后的Alternative帧进行传输。
本实施例中将2n个长符号作为一组长符号组,其中n大于等于2,对 长符号修改为导频符号的极限为一个Alternative子帧内的所有长符号均被 修改为用于导频符号
本实施例中的方法是通过网络侧设备在初始化时实现对Alternative子 帧的修改。
采用本实施例中提供的控制信令的方法后,使Alternative帧与通用帧 更加类似,使Alternative帧支持的用户数量与通用帧结构接近,同时又能 使Alternative帧与通用帧的兼容性提高。
图7为使用本实施例方法后的Alternative子帧的结构图。
图8为本发明实施例提供的一种控制信令传输的装置的结构框图,该 装置由用于设置导频符号的导频设置模块组成;
该导频设置模块用于为Alternative子帧设置对称的至少2n个导频符 号;
该导频设置模块包括,设置子模块和对称判断子模块组成;
该设置子模块用于对Alternative子帧中的非导频符号进行导频设置, 将设置的导频符号数报告给该对称判断子模块;
该对称判断子模块接收到该设置子模块的报告后,判断设置的导频是 否成对对称设置,非成对对称设置的,要求该设置子模块重新设置。
本实施例中的装置n的取值为大于等于1的自然数。
图8为本发明实施例提供的又一种控制信令传输的装置的结构框图, 该装置由用于修改导频的修改模块与用于设置导频符号的导频设置模块组 成。
该修改模块,用于将Alternative帧中原有的导频符号修改为非导频符 号,将修改后的Alternative帧发送给导频设置模块;
该导频设置模块接收到该修改后的Alternative子帧后,为该Alternative 子帧设置对称的至少2n个导频符号,该导频符号均由长符号组成;
该导频设置模块包括,设置子模块和对称判断子模块组成;
该设置子模块用于对Alternative子帧中的非导频符号进行导频设置, 将设置的导频符号数报告给该对称判断子模块;
该对称判断子模块接收到该设置子模块的报告后,判断设置的两对以 上的导频是否对称设置,非成对对称设置的,要求该设置子模块重新设置。
本实施例中的装置n的取值为大于等于2。
通过本发明中的实施例,可以实现使Alternative帧支持更多的上行控 制信道数,同时又与现有技术中的方案有了很好的兼容性。
总之,以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明 的保护范围。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、 改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
相关专利内容
标题 发布/更新时间 阅读量
移动呼叫修改 2020-05-12 598
多功能修改器 2020-05-12 324
业务流修改流程 2020-05-13 464
修改素材 2020-05-11 885
已修改流同步 2020-05-13 954
修改带 2020-05-11 1030
修改对话窗口 2020-05-12 7
修改设备通知 2020-05-13 653
修改液 2020-05-11 792
错字修改笔 2020-05-12 309
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