本發明專利技術公開了一種通信系統的載波聚合方法及裝置,其中通信系統的載波聚合方法包括:將存在子幀偏差的多個服務小區進行聚合,得到K個主服務小區和M個輔服務小區,其中,K和M為正整數;傳輸節點按照子幀偏差在聚合后的多個服務小區上傳輸信息。通過本發明專利技術,可以降低LTE?TDD系統的傳輸時延。
【技術實現步驟摘要】
本專利技術涉及通信領域,具體而言,涉及一種通信系統的載波聚合方法及裝置。
技術介紹
長期演進(Long Term Evolution,簡稱為LTE)系統中的無線幀(Radio Frame)包 括頻分雙工(Frequency Division Duplex,簡稱為FDD)模式和時分雙工(Time Division Duplex,簡稱為TDD)模式的幀結構。如圖1所示,在FDD模式的幀結構中,一個10毫秒(ms) 的無線幀由二十個長度為〇. 5ms、編號為0~19的時隙(slot)組成,時隙2i和2i+l組成 長度為Ims的子幀(subframe)i(其中,0彡i彡9)。如圖2所示,在TDD模式的幀結構中, 一個IOms的無線幀由兩個長為5ms的半幀(half frame)組成,一個半幀中包括5個長度為 Ims的子帖,子幀i定義為2個長為0. 5ms的時隙2i和2i+l的組合(其中,0彡i彡9)。 各子幀支持的上下行配置如表1所示。其中,"D"表示專用于下行傳輸的子幀,"U"表示 專用于上行傳輸的子幀,"S"表示用于下行導頻時隙(DownlinkPilot Time Slot,簡稱為 DwPTS)、保護間隔(Guard Period,簡稱為GP)和上行導頻時隙(Uplink Pilot Time Slot,簡 稱為UpPTS)這三個域的特殊子幀。 表1各子幀支持的上下行配置示意表 從上表可以看出,LTE TDD支持5ms和IOms的上下行切換周期。如果下行到上行 轉換點周期為5ms,特殊子幀會存在于兩個半幀中;如果下行到上行轉換點周期為10ms,特 殊子幀只存在于第一個半幀中;子幀#〇和子幀#5以及DwPTS總是用于下行傳輸;UpPTS和 緊跟于特殊子幀后的子幀專用于上行傳輸。 LTE FDD系統中,對下行混合自動重傳請求(Hybrid Automatic Repeat Request,簡 稱為HARQ)中發送物理下彳丁共享信道(Physical Downlink Shared Channel,簡稱為F1DSCH) 與相應的混合自動重傳請求-確認(HARQ-ACK)信息有如下定時規定,即對于下行HARQ定 時關系有如下規定:當UE在子幀n-4上檢測到I 3DSCH傳輸或者指示下行SPS release的物 理下彳丁控制信道(Physical Downlink Control Channel,簡稱為F1DCCH),UE將在上彳丁子幀η 上傳輸對應的HARQ-ACK信息,也就是下行HARQ的反饋時延為4 ;對于LTE TDD系統中,對下 行HARQ定時關系有如下規定:當UE在子幀n-k上檢測到H)SCH傳輸或者指示下行半持續 調度SPS釋放的H)CCH,UE將在上行子幀η上傳輸對應的HARQ-ACK信息,其中k屬于K,K 為{k。,h,. . .,kM J,M為K的總數,M最大值為4, k對應的值就是下行HARQ的反饋時延,不 同上下行配置中K的取值如表2所示。從表2可以得到,TDD系統的下行HARQ反饋時延大 于等于LTE FDD系統的下行HARQ反饋時延4, 表2TDD系統中下打相關組索引K : {k。,Ic1, . . .,kM J 為了滿足高級國際電信聯盟(International Telecommunication Union-Advanced,簡稱為ITU-Advanced)的要求,作為LTE的演進標準的高級長期演進 (Long Term Evolution Advanced,簡稱為LTE-A)系統需要支持更大的系統帶寬(最高可達 100MHz),并需要后向兼容LTE現有的標準。在現有的LTE系統的基礎上,可以將LTE系統 的帶寬進行合并來獲得更大的帶寬,這種技術稱為載波聚合(Carrier Aggregation,簡稱 為CA)技術,該技術能夠提高IMT-Advance系統的頻譜利用率、緩解頻譜資源緊缺,進而優 化頻譜資源的利用。 在引入了載波聚合的系統中,進行聚合的載波稱為分量載波(Component Carrier,簡稱為CC),也稱為一個服務小區(Serving Cell)。同時,還提出了主分量載波/小 區(Primary Component Carrier/Cell,簡稱為PCC/PCell)和輔分量載波/小區(Secondary Component Carrier/Cell,簡稱為SCC/SCell)的概念,在進行了載波聚合的系統中,至少包 含一個主服務小區和輔服務小區,其中主服務小區一直處于激活狀態。現有載波聚合技術 中,支持FDD服務小區聚合,其對應的下行HARQ反饋時延為4。支持相同上下行配置的TDD 服務小區聚合,也支持不同上下行配置的TDD服務小區聚合。對于TDD服務小區聚合,其對 應的下行HARQ反饋時延為k,k值如表2所示。從反饋時延來看,現有的載波聚合TDD系統 的反饋時延大于等于載波聚合的FDD系統。 針對相關技術中載波聚合TDD系統的反饋時延大于等于載波聚合的FDD系統的問 題,目前尚未提出有效的解決方案。
技術實現思路
針對載波聚合TDD系統的反饋時延大于等于載波聚合的FDD系統的問題,本專利技術 提供了一種通信系統的載波聚合方法及裝置,以至少解決上述問題。 根據本專利技術的一個方面,提供了一種通信系統的載波聚合方法,包括:將存在子幀 偏差的多個服務小區進行聚合,得到K個主服務小區和M個輔服務小區,其中,所述K和所 述M為正整數;傳輸節點按照所述子幀偏差在所述多個服務小區上傳輸信息。 可選地,所述子幀偏差包括:相同無線幀索引下服務小區之間對應的子幀索引差 值、或者所述多個服務小區之間同步信道所在子幀的差值。 可選地,所述存在子幀偏差包括:所述多個服務小區中小區索引相鄰的服務小區 之間存在所述子幀偏差;或者所述多個服務小區與固定服務小區存在所述子幀偏差,其中, 所述固定服務小區為所述多個服務小區中的服務小區。 可選地,所述固定服務小區為以下之一:作為主服務小區的服務小區、子幀索引最 大的服務小區、傳輸節點預定義的服務小區。 可選地,所述多個服務小區包括:FDD服務小區和/或TDD服務小區。 可選地,所述傳輸節點包括基站和終端;所述傳輸節點按照所述偏差在所述預設 的多個載波上傳輸信息,包括:所述終端根據所述子幀偏差在所述多個服務小區上傳輸信 息;和/或所述基站根據所述子幀偏差在所述多個服務小區上進行信息調度,以及按照所 述調度傳輸信息。 可選地,所述終端根據所述子幀偏差在所述多個服務小區上傳輸信息之前,還包 括:所述終端按照以下至少之一獲取所述子幀偏差:所述終端通過信令獲取所述子幀偏 差;所述終端通過檢測所述多個服務小區對應的同步信道的位置獲取所述子幀偏差;通過 所述多個服務小區對應的上下行配置獲取所述子幀偏差。 可選地,通過所述多個服務小區對應的上下行配置獲取所述子幀偏差時,所述子 幀偏差包括以下至少之一:當主服務小區的上下行配置為#0且輔服務小區的上下行配置 為#1,子幀偏差為3 ;當主服務小區的上下行配置為#1且輔服務小區的上下行配置為#0, 子幀偏差為2 ;當主服務小區的上下行配置為#2且輔服務小區的上下行配置為#0,子幀偏 差為2 ;當主本文檔來自技高網...
【技術保護點】
一種通信系統的載波聚合方法,其特征在于,包括:將存在子幀偏差的多個服務小區進行聚合,得到K個主服務小區和M個輔服務小區,其中,所述K和所述M為正整數;傳輸節點按照所述子幀偏差在所述多個服務小區上傳輸信息。
【技術特征摘要】
【專利技術屬性】
技術研發人員:楊維維,戴博,梁春麗,夏樹強,
申請(專利權)人:中興通訊股份有限公司,
類型:發明
國別省市:廣東;44
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