[go: up one dir, main page]

CN103517420B - 配置资源与接收下行控制信息的方法和终端设备 - Google Patents

配置资源与接收下行控制信息的方法和终端设备 Download PDF

Info

Publication number
CN103517420B
CN103517420B CN201210197831.3A CN201210197831A CN103517420B CN 103517420 B CN103517420 B CN 103517420B CN 201210197831 A CN201210197831 A CN 201210197831A CN 103517420 B CN103517420 B CN 103517420B
Authority
CN
China
Prior art keywords
channel resource
downlink control
arrowband
resource
descending
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201210197831.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103517420A (zh
Inventor
徐冠斌
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Huawei Device Co Ltd
Huawei Device Shenzhen Co Ltd
Original Assignee
Huawei Device Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Huawei Device Co Ltd filed Critical Huawei Device Co Ltd
Priority to CN201210197831.3A priority Critical patent/CN103517420B/zh
Priority to EP13803952.4A priority patent/EP2846594A4/en
Priority to PCT/CN2013/077214 priority patent/WO2013185624A1/zh
Publication of CN103517420A publication Critical patent/CN103517420A/zh
Priority to US14/570,086 priority patent/US9900875B2/en
Application granted granted Critical
Publication of CN103517420B publication Critical patent/CN103517420B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Allocation of payload; Allocation of data channels, e.g. PDSCH or PUSCH
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明实施例涉及配置资源与接收下行控制信息的方法和终端设备。其中,配置窄带下行传输信道资源的方法包括:在系统下行数据信道资源中划分一个窄带下行传输信道资源,以使MTC UE通过所述窄带下行传输信道资源接收下行控制信息或下行数据信息;将所述窄带下行传输信道资源划分为一个物理下行数据信道资源和多个增强的物理下行控制信道资源,其中所述多个增强的物理下行控制信道资源共同控制所述一个物理下行数据信道资源。本发明实施例能够在保证MTC UE容量不受限的前提下,进一步降低MTC UE基带费用。

Description

配置资源与接收下行控制信息的方法和终端设备
技术领域
本发明涉及通信技术领域,具体而言,涉及应用于机器类型通信(MTC,MachineType Communication)业务中的配置窄带下行传输信道资源的方法和通信装置、传输下行控制信息的方法和装置以及接收下行控制信息的方法和终端设备。
背景技术
生活应用和通信领域中的MTC业务正在变得越来越普及,市场在不断扩大。很多机器类型通信用户设备(MTC UE,Machine Type Communication User Equipment)是低成本终端,且面向低数据速率应用。因此目前全球移动通讯系统(GSM,Global System ofMobile communication)或通用分组无线服务技术(GPRS,General Packet RadioService)网络能够很好地运营MTC UE。
由于MTC业务越来越多,在未来几年,MTC UE有可能达到正常用户设备(UE,UserEquipment)的10倍,从而导致MTC对GSM/GPRS网络的依赖不断增加。同时,随着长期演进(LTE,Long Term Evolution)的发展,运营商希望能够减少无线接入技术(RAT,RadioAccess Technology),进而减少整个网络的维护费用,并且提高频谱使用效率和价值。由此可见,提供基于LTE网络的低成本MTC UE成为使得MTC用户愿意从GSM/GPRS网络迁移到LTE网络的必要条件。
已知,降低MTC UE能够支持的基带带宽(bandwidth)是一种降低MTC UE成本的有效方法。同时,LTE网络能够支持的用户数量(即容量)直接受限于系统带宽,其中主要受限于控制信道(譬如增强的物理下行控制信道)所使用的带宽。
那么,如何在保证MTC UE容量不受限的前提下,进一步降低MTC UE基带费用成为亟待解决的问题。
发明内容
本发明实施例提出了配置下行传输信道资源的方法和通信装置,接收下行控制信息的方法和终端设备,以及传输下行控制信息的方法和装置,旨在解决在保证MTC UE容量不受限的前提下,如何进一步降低MTC UE基带费用的问题。
一方面,提出了一种配置窄带下行传输信道资源的方法,包括:在系统下行数据信道资源中划分一个窄带下行传输信道资源,以使MTC UE通过所述窄带下行传输信道资源接收下行控制信息或下行数据信息;将所述窄带下行传输信道资源划分为一个物理下行数据信道资源和多个增强的物理下行控制信道资源,其中所述多个增强的物理下行控制信道资源共同控制所述一个物理下行数据信道资源。
另一方面,提出了一种接收下行控制信息的方法,包括:MTC UE在窄带下行传输信道资源上的多个增强的物理下行控制信道资源盲检测被随机接入无线网络临时标识加扰的控制信息,其中所述多个增强的物理下行控制信道资源与一个物理下行数据信道资源构成所述窄带下行传输信道资源,并且所述多个增强的物理下行控制信道资源共同控制所述一个物理下行数据信道资源;所述MTC UE在盲检测到的所述控制信息所在的增强的物理下行控制信道资源中接收下行控制信息。
另一方面,提出了一种传输下行控制信息的方法,包括:在多个增强的物理下行控制信道资源中,向MTC UE发送用系统信息无线网络临时标识或寻呼无线网络临时标识加扰的下行控制信息,其中所述多个增强的物理下行控制信道资源与一个物理下行数据信道资源构成窄带下行传输信道资源,并且所述多个增强的物理下行控制信道资源共同控制所述一个物理下行数据信道资源。
另一方面,提出了一种配置窄带下行传输信道资源的通信装置,包括:第一配置单元,用于在系统下行数据信道资源中划分一个窄带下行传输信道资源,以使MTC UE通过所述窄带下行传输信道资源接收下行控制信息或下行数据信息;第二配置单元,用于将所述窄带下行传输信道资源划分为一个物理下行数据信道资源和多个增强的物理下行控制信道资源,其中所述多个增强的物理下行控制信道资源共同控制所述一个物理下行数据信道资源。
另一方面,提出了一种终端设备,包括:盲检测单元,用于MTC UE在窄带下行传输信道资源上的多个增强的物理下行控制信道资源盲检测被随机接入无线网络临时标识加扰的控制信息,其中所述多个增强的物理下行控制信道资源与一个物理下行数据信道资源构成所述窄带下行传输信道资源,并且所述多个增强的物理下行控制信道资源共同控制所述一个物理下行数据信道资源;接收单元,用于所述MTC UE在盲检测到的所述控制信息所在的增强的物理下行控制信道资源中接收下行控制信息。
另一方面,提出了一种传输下行控制信息的装置,包括:第一发送单元,用于在多个增强的物理下行控制信道资源中,向MTC UE发送用系统信息无线网络临时标识或寻呼无线网络临时标识加扰的下行控制信息,其中所述多个增强的物理下行控制信道资源与一个物理下行数据信道资源构成窄带下行传输信道资源,并且所述多个增强的物理下行控制信道资源共同控制所述一个物理下行数据信道资源。
由此可知,采用本发明实施例的窄带下行传输信道资源的配置方式,在保证MTCUE容量不受限的前提下,由于进一步将窄带下行传输信道资源划出多个增强的物理下行控制信道资源以供不同的MTC UE组使用,且这多个增强的物理下行控制信道资源共同使用一个物理下行数据信道资源,可以降低MTC UE传输下行控制信息时基带处理复杂度,从而进一步降低MTC UE传输下行控制信息时基带费用。
在此需要说明的是,这里的窄带下行传输信道资源是相对于系统下行数据信道资源而言,即窄带下行传输信道资源的带宽比系统下行数据信道资源的带宽要窄。可以理解,随着通信网络的系统下行数据信道资源的带宽不断提升,低代通信网络的系统下行数据信道资源相对于高代通信网络的系统下行数据信道资源而言也是一种窄带下行传输信道资源。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面所描述的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是根据本发明实施例的配置窄带下行传输信道资源的方法的流程图。
图2是根据本发明具体实施例的MTC UE的下行传输信道的结构示意图。
图3是根据本发明实施例的接收下行控制信息的方法的流程图。
图4是根据本发明实施例的传输下行控制信息的方法的流程图。
图5是根据本发明实施例的配置窄带下行传输信道资源的通信装置的结构示意图。
图6是根据本发明实施例的接收下行控制信息的终端设备的结构示意图。
图7是根据本发明实施例的传输下行控制信息的装置的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明的一部分实施例,而不是全部实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都应属于本发明保护的范围。
本发明的技术方案,可以应用于各种通信系统,例如:全球移动通讯系统(GSM,Global System of Mobile communication),码分多址(CDMA,Code Division MultipleAccess)系统,宽带码分多址(WCDMA,Wideband Code Division Multiple AccessWireless),通用分组无线业务(GPRS,General Packet Radio Service),长期演进(LTE,Long Term Evolution)等。
用户设备(UE,User Equipment)也可称之为移动终端(Mobile Terminal)、移动用户设备等,可以经无线接入网(例如,RAN,Radio Access Network)与一个或多个核心网进行通信,用户设备可以是移动终端,如移动电话(或称为“蜂窝”电话)和具有移动终端的计算机,例如,可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置,它们与无线接入网交换语言和/或数据。
基站,可以是GSM或CDMA中的基站(BTS,Base Transceiver Station),也可以是WCDMA中的基站(Node B),还可以是LTE中的演进型基站(eNB或e-NodeB,evolutional NodeB)。为了方便描述,本发明实施例以LTE为例进行说明。
本发明实施例提出了配置窄带下行传输信道的方法,如图1所示,包括如下步骤。
11,在系统下行数据信道资源中划分一个窄带下行传输信道资源,以使MTC UE通过所述窄带下行传输信道资源接收下行控制信息或下行数据信息。
12,将所述窄带下行传输信道资源划分为一个物理下行数据信道资源和多个增强的物理下行控制信道资源,其中所述多个增强的物理下行控制信道资源共同控制所述一个物理下行数据信道资源。
其中,窄带下行传输信道资源的频域带宽为系统带宽的一部分,并且所述窄带下行传输信道资源在时域上与所述系统下行数据信道资源所占符号数相同。这里,每个所述增强的物理下行控制信道资源的传输带宽为至少2个物理资源块。
由此,鉴于现有技术的缺点,本发明实施例提出了在系统下行数据信道资源中划分一个MTC UE的窄带下行传输信道资源,并将所述MTC UE的窄带下行传输信道资源划分为一个物理下行数据信道资源和多个增强的物理下行控制信道资源,其中所述多个增强的物理下行控制信道资源共同控制所述一个物理下行数据信道资源。将MTC UE的窄带下行传输信道资源中的增强的物理下行控制信道资源划分成多个带宽更小的增强的物理下行控制信道资源,从而进一步降低MTC UE在下行基带处理时的带宽,以进一步降低MTC UE基带处理复杂度(即费用)。
如图2所示,假设MTC UE的窄带带宽为3MHz(对应于15个PRB的传输带宽),这里,8个PRB用作所有MTC UE的物理下行数据信道资源,7个PRB用作增强的物理下行控制信道资源,其中这7个PRB的增强的物理下行控制信道资源被进一步划分成3个带宽更窄的增强的物理下行控制信道资源1(对应于2个PRB的传输带宽)、增强的物理下行控制信道资源2(对应于2个PRB的传输带宽)和增强的物理下行控制信道资源3(对应于3个PRB的传输带宽)。
应理解,不同的增强的物理下行控制信道资源的传输带宽的PRB个数的分配可以是任意组合,但是允许的最小的传输带宽不应少于2个PRB。带宽更窄的增强的物理下行控制信道资源的个数也可以是任意的,但是应不少于2。
再假如不同的MTC UE可以分入不同的MTC UE组,且一个MTC UE组只使用一个增强的物理下行控制信道资源。在图2的示例中,MTC UE被分成了3个MTC UE组,其中MTC UE组1可以使用增强的物理下行控制信道资源1,MTC UE组2可以使用增强的物理下行控制信道资源2,MTC UE组3可以使用增强的物理下行控制信道资源3。
再例如,假设MTC UE的窄带带宽为3MHz(对应于15个PRB的传输带宽),这里,4个PRB用作所有MTC UE的物理下行数据信道资源,相应地增强的物理下行控制信道资源可以划分为5个带宽更窄的增强的物理下行控制信道资源(例如增强的物理下行控制信道资源1至增强的物理下行控制信道资源5)。其中,增强的物理下行控制信道资源1至增强的物理下行控制信道资源4各占用2个PRB,增强的物理下行控制信道资源5占用3个PRB。
再例如,假设MTC UE的窄带带宽为3MHz(对应于15个PRB的传输带宽),这里,6个PRB用作所有MTC UE的物理下行数据信道资源,相应地增强的物理下行控制信道资源可以划分为4个带宽更窄的增强的物理下行控制信道资源(例如增强的物理下行控制信道资源1至增强的物理下行控制信道资源4)。其中,增强的物理下行控制信道资源1至增强的物理下行控制信道资源3各占用2个PRB,增强的物理下行控制信道资源3占用3个PRB。
再例如,假设MTC UE的窄带带宽为5MHz(对应于25个PRB的传输带宽),这里,5MHz的窄带带宽中存在一个物理下行数据信道资源和多个增强的物理下行控制信道资源,该多个增强的物理下行控制信道资源共同控制同一个物理下行数据信道资源。其中,物理下行数据信道资源可以占用4、6、8、10个PRB,而每个增强的物理下行控制信道资源占用2个PRB或者3个PRB。
由此可见,如本发明实施例这样构成的窄带下行传输信道资源只占用一对保护带,且对传统数据信道资源只存在一次分割,因此对系统数据信道资源的资源连续分配方式产生的影响很小。
此外,在MTC UE与eNB按照以上方式配置好窄带的物理下行传输信道资源后,便可以利用窄带下行传输信道资源为MTC UE与eNB之间传输下行控制信息。
本发明实施例由此提出了MTC UE侧的接收下行控制信息的方法。参见图3,包括以下步骤。
31,MTC UE在窄带下行传输信道资源上的多个增强的物理下行控制信道资源盲检测被随机接入无线网络临时标识(RA-RNTI,Random Access Radio Network TemporaryIdentity)加扰的控制信息,其中所述多个增强的物理下行控制信道资源与一个物理下行数据信道资源构成所述窄带下行传输信道资源,并且所述多个增强的物理下行控制信道资源共同控制所述一个物理下行数据信道资源。
这里,MTC UE的窄带下行传输信道资源位于系统下行数据信道资源中,其中所述MTC UE的窄带下行传输信道资源的频域带宽为系统带宽的一部分,并且所述MTC UE的窄带下行传输信道资源在时域上与系统下行数据信道资源所占符号数相同。每个所述增强的物理下行控制信道资源的传输带宽为至少2个物理资源块。
例如,LTE系统中的公共信息,如系统(SIB,System Information Block)消息、寻呼(paging)消息和随机接入响应(RAR,Random Access Response)消息,是由eNB广播给小区内所有UE,包括所有的MTC UE和所有的non-MTC UE。
当eNB识别出某个UE为低费用(Low cost)的MTC UE,将该MTC UE的用RA-RNTI加扰的物理下行控制信道(PDCCH,Physical Downlink Control Channel)分配在某一个增强的物理下行控制信道资源中。这样,MTC UE在全部多个增强的物理下行控制信道资源中盲检测用RA-RNTI加扰的PDCCH,并尝试解码该PDCCH中的下行控制信息。在后续的子帧上,eNB将该MTC UE的所有PDCCH的下行控制信息全部分配在成功解码出的用RA-RNTI加扰的PDCCH所在的增强的物理下行控制信道资源中。
32,于是,MTC UE在盲检测到的所述控制信息所在的一个增强的物理下行控制信道资源中接收下行控制信息。这里,下行控制信息可以是为MTCUE的公共控制信息或者为MTC UE的UE专用控制信息。
或者,MTC UE将在被成功解码的用RA-RNTI加扰的PDCCH所在的增强的物理下行控制信道资源中盲检测控制信道上承载的控制信息。
此外,当有系统消息要发送时,eNB在全部多个增强的物理下行控制信道资源中都分配用系统信息-无线网络临时标识(SI-RNTI,System Information Radio NetworkTemporary Identity)加扰的PDCCH,这全部多个用SI-RNTI加扰的PDCCH共同控制MTC UE下行数据信道中的用SI-RNTI加扰的物理下行共享信道(PDSCH,Physical Downlink SharedChannel)。
另外,当有寻呼信息要发送时,eNB在全部多个增强的物理下行控制信道资源中都分配用寻呼-无线网络临时标识(P-RNTI,Paging Radio Network Temporary Identity)加扰的PDCCH,这全部多个用P-RNTI加扰的PDCCH共同控制MTC UE下行数据信道中的用P-RNTI加扰的PDSCH。
如上所述,由于全部的多个增强的物理下行控制信道资源共同控制一个物理下行数据信道资源,因此eNB只需发送一份SIB消息或寻呼消息,而不需要发送多份SIB消息或寻呼消息,由此可以提高空口频谱效率。
由上可知,本发明实施例能够在保证MTC UE容量不受限的前提下,进一步降低MTCUE基带处理复杂度,从而进一步降低MTC UE基带费用。
相应地,下面将结合图4描述eNB侧的传输下行控制信息的方法。由于eNB侧的传输下行控制信息的方法与MTC UE侧的传输下行控制信息的方法相对应,在此将省略重复的内容。如图3所示,eNB侧的传输下行控制信息的方法包括以下步骤。
41,在多个增强的物理下行控制信道资源的一个中,eNB向MTC UE发送用SI-RNTI或P-RNTI加扰的下行控制信息。
或者,在一个增强的物理下行控制信道资源,eNB向MTC UE发送用RA-RNTI加扰的下行控制信息,并且eNB也在该一个增强的物理下行控制信道资源中向MTC UE发送UE专用控制信息。
这里,多个增强的物理下行控制信道资源与一个物理下行数据信道资源构成窄带下行传输信道资源,并且所述多个增强的物理下行控制信道资源共同控制所述一个物理下行数据信道资源,每个所述增强的物理下行控制信道资源的传输带宽为至少2个物理资源块。窄带下行传输信道资源位于系统下行数据信道资源中,其中所述窄带下行传输信道资源的频域带宽为系统带宽的一部分,并且所述窄带下行传输信道资源在时域上与所述系统下行数据信道资源所占符号数相同,每个所述增强的物理下行控制信道资源的传输带宽至少为2个物理资源块。
因此,本发明实施例能够在保证MTC UE容量不受限的前提下,进一步降低MTC UE基带处理复杂度,从而进一步降低MTC UE基带费用。
如图5所示,配置窄带下行传输信道的通信装置50可以包括第一配置单元51和第二配置单元52。
其中,第一配置单元51用于在系统下行数据信道资源中划分一个窄带下行传输信道资源,以使MTC UE通过所述窄带下行传输信道资源接收下行控制信息或下行数据信息。第二配置单元52用于将所述窄带下行传输信道资源划分为一个物理下行数据信道资源和多个增强的物理下行控制信道资源,其中所述多个增强的物理下行控制信道资源共同控制所述一个物理下行数据信道资源。窄带下行传输信道资源的频域带宽为系统带宽的一部分,并且所述窄带下行传输信道资源在时域上与所述系统下行数据信道资源所占符号数相同。每个所述增强的物理下行控制信道资源的传输带宽为至少2个物理资源块。
可以理解,配置窄带下行传输信道资源的通信装置50可以配置在MTC UE上,也可以配置在eNB上。MTC UE和eNB可以分别利用如图1所示的方法配置窄带下行传输信道资源。或者,MTC UE和eNB可以通过协议约定如图1所示配置窄带下行传输信道资源。
下面将结合图6和图7具体描述根据本发明实施例的MTC业务中接收下行控制信息的终端设备,例如MTC UE。
如图6所示,终端设备60包括盲检测单元61和接收单元62。其中,检测单元61用于在窄带下行传输信道资源上的多个增强的物理下行控制信道资源盲检测被RA-RNTI加扰的控制信息,其中所述多个增强的物理下行控制信道资源与一个物理下行数据信道资源构成所述窄带下行传输信道资源,并且所述多个增强的物理下行控制信道资源共同控制所述一个物理下行数据信道资源。这里,窄带下行传输信道资源位于系统下行数据信道资源中,其中窄带下行传输信道资源的频域带宽为系统带宽的一部分,并且窄带下行传输信道资源在时域上与系统下行数据信道资源所占符号数相同,每个所述增强的物理下行控制信道资源的传输带宽为至少2个物理资源块。接收单元62用于在盲检测到的所述控制信息所在的一个增强的物理下行控制信道资源中接收下行控制信息。
因此,本发明实施例能够在保证MTC UE容量不受限的前提下,进一步降低MTC UE基带处理复杂度,从而进一步降低MTC UE基带费用。
在图7中,传输下行控制信息的装置70包括第一发送单元71。其中,第一发送单元71用于在多个增强的物理下行控制信道资源中,向MTC UE发送用SI-RNTI或P-RNTI加扰的下行控制信息。这里,多个增强的物理下行控制信道资源与一个物理下行数据信道资源构成窄带下行传输信道资源,并且所述多个增强的物理下行控制信道资源共同控制所述一个物理下行数据信道资源。窄带下行传输信道资源位于系统下行数据信道资源中,其中所述窄带下行传输信道资源的频域带宽为系统带宽的一部分,并且所述窄带下行传输信道资源在时域上与所述系统下行数据信道资源所占符号数相同,每个所述增强的物理下行控制信道资源的传输带宽为至少2个物理资源块。
可选地,传输下行控制信息的装置70还可包括第二发送单元72,用于在所述多个增强的物理下行控制信道资源的一个中,向MTC UE发送用RA-RNTI加扰的下行控制信息。
可选地,传输下行控制信息的装置70还可包括第三发送单元73,用于在上述一个增强的物理下行控制信道资源中,向MTC UE发送用户设备专用控制信息。
因此,本发明实施例能够在保证MTC UE容量不受限的前提下,进一步降低MTC UE基带处理复杂度,从而进一步降低MTC UE基带费用。
容易理解,上述终端设备60实现图3所示的方法;传输下行控制信息的装置70实现图4所示的方法。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims (16)

1.一种配置窄带下行传输信道资源的方法,其特征在于,包括:
在系统下行数据信道资源中划分一个窄带下行传输信道资源,以使机器类型通信用户设备通过所述窄带下行传输信道资源接收下行控制信息或下行数据信息,其中,所述窄带下行传输信道资源的频域带宽为系统带宽的一部分,并且所述窄带下行传输信道资源在时域上与所述系统下行数据信道资源所占符号数相同;
将所述窄带下行传输信道资源划分为一个物理下行数据信道资源和多个增强的物理下行控制信道资源,其中所述多个增强的物理下行控制信道资源共同控制所述一个物理下行数据信道资源。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,每个所述增强的物理下行控制信道资源的传输带宽为至少2个物理资源块。
3.一种接收下行控制信息的方法,其特征在于,包括
机器类型通信用户设备在窄带下行传输信道资源上的多个增强的物理下行控制信道资源盲检测被随机接入无线网络临时标识加扰的控制信息,其中所述多个增强的物理下行控制信道资源与一个物理下行数据信道资源构成所述窄带下行传输信道资源,并且所述多个增强的物理下行控制信道资源共同控制所述一个物理下行数据信道资源,所述窄带下行传输信道资源位于系统下行数据信道资源中,其中所述窄带下行传输信道资源的频域带宽为系统带宽的一部分,并且所述窄带下行传输信道资源在时域上与所述系统下行数据信道资源所占符号数相同;
所述机器类型通信用户设备在盲检测到所述控制信息所在的增强的物理下行控制信道区域中接收下行控制信息。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,每个所述增强的物理下行控制信道资源的传输带宽为至少2个物理资源块。
5.一种传输下行控制信息的方法,其特征在于,包括:
在多个增强的物理下行控制信道资源中,向机器类型通信用户设备发送用系统信息无线网络临时标识或寻呼无线网络临时标识加扰的下行控制信息,
其中所述多个增强的物理下行控制信道资源与一个物理下行数据信道资源构成窄带下行传输信道资源,并且所述多个增强的物理下行控制信道资源共同控制所述一个物理下行数据信道资源,所述窄带下行传输信道资源位于系统下行数据信道资源中,其中所述窄带下行传输信道资源的频域带宽为系统带宽的一部分,并且所述窄带下行传输信道资源在时域上与所述系统下行数据信道资源所占符号数相同。
6.根据权利要求5所述方法,其特征在于,每个所述增强的物理下行控制信道资源的传输带宽至少为2个物理资源块。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,还包括:
在所述多个增强的物理下行控制信道资源的一个中,向所述机器类型通信用户设备发送用随机接入无线网络临时标识加扰的下行控制信息。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,还包括:
在所述一个增强的物理下行控制信道资源中,向所述机器类型通信用户设备发送用户设备专用控制信息。
9.一种配置窄带下行传输信道资源的通信装置,其特征在于,包括:
第一配置单元,用于在系统下行数据信道资源中划分一个窄带下行传输信道资源,以使机器类型通信用户设备通过所述窄带下行传输信道资源接收下行控制信息或下行数据信息,其中,所述窄带下行传输信道资源的频域带宽为系统带宽的一部分,并且所述窄带下行传输信道资源在时域上与所述系统下行数据信道资源所占符号数相同;
第二配置单元,用于将所述窄带下行传输信道资源划分为一个物理下行数据信道资源和多个增强的物理下行控制信道资源,其中所述多个增强的物理下行控制信道资源共同控制所述一个物理下行数据信道资源。
10.根据权利要求9所述的通信装置,其特征在于,每个所述增强的物理下行控制信道资源的传输带宽为至少2个物理资源块。
11.一种终端设备,其特征在于,包括:
盲检测单元,用于机器类型通信用户设备在窄带下行传输信道资源上的多个增强的物理下行控制信道资源盲检测被随机接入无线网络临时标识加扰的控制信息,其中所述多个增强的物理下行控制信道资源与一个物理下行数据信道资源构成所述窄带下行传输信道资源,并且所述多个增强的物理下行控制信道资源共同控制所述一个物理下行数据信道资源,所述窄带下行传输信道资源位于系统下行数据信道资源中,其中所述窄带下行传输信道资源的频域带宽为系统带宽的一部分,并且所述窄带下行传输信道资源在时域上与所述系统下行数据信道资源所占符号数相同;
接收单元,用于所述机器类型通信用户设备在盲检测到的所述控制信息所在的增强的物理下行控制信道资源中接收下行控制信息。
12.根据权利要求11所述的终端设备,其特征在于,每个所述增强的物理下行控制信道资源的传输带宽为至少2个物理资源块。
13.一种传输下行控制信息的装置,其特征在于,包括:
第一发送单元,用于在多个增强的物理下行控制信道资源中,向机器类型通信用户设备发送以系统信息无线网络临时标识或寻呼无线网络临时标识加扰的下行控制信息,
其中所述多个增强的物理下行控制信道资源与一个物理下行数据信道资源构成窄带下行传输信道资源,并且所述多个增强的物理下行控制信道资源共同控制所述一个物理下行数据信道资源,所述窄带下行传输信道资源位于系统下行数据信道资源中,其中所述窄带下行传输信道资源的频域带宽为系统带宽的一部分,并且所述窄带下行传输信道资源在时域上与所述系统下行数据信道资源所占符号数相同。
14.根据权利要求13所述的装置,其特征在于,每个所述增强的物理下行控制信道资源的传输带宽为至少2个物理资源块。
15.根据权利要求14所述的装置,其特征在于,还包括:
第二发送单元,用于在所述多个增强的物理下行控制信道资源的一个中,向所述机器类型通信用户设备发送用随机接入无线网络临时标识加扰的下行控制信息。
16.根据权利要求15所述的装置,其特征在于,还包括:
第三发送单元,用于在所述一个增强的物理下行控制信道资源中,向所述机器类型通信用户设备发送用户设备专用控制信息。
CN201210197831.3A 2012-06-15 2012-06-15 配置资源与接收下行控制信息的方法和终端设备 Active CN103517420B (zh)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210197831.3A CN103517420B (zh) 2012-06-15 2012-06-15 配置资源与接收下行控制信息的方法和终端设备
EP13803952.4A EP2846594A4 (en) 2012-06-15 2013-06-14 METHOD AND DEVICE FORMING TERMINAL FOR RESOURCE CONFIGURATION AND RECEPTION OF DOWNLINK CONTROL DATA
PCT/CN2013/077214 WO2013185624A1 (zh) 2012-06-15 2013-06-14 配置资源与接收下行控制信息的方法和终端设备
US14/570,086 US9900875B2 (en) 2012-06-15 2014-12-15 Method for configuring resource, method for receiving downlink control information, and terminal device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210197831.3A CN103517420B (zh) 2012-06-15 2012-06-15 配置资源与接收下行控制信息的方法和终端设备

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103517420A CN103517420A (zh) 2014-01-15
CN103517420B true CN103517420B (zh) 2017-07-28

Family

ID=49757544

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201210197831.3A Active CN103517420B (zh) 2012-06-15 2012-06-15 配置资源与接收下行控制信息的方法和终端设备

Country Status (4)

Country Link
US (1) US9900875B2 (zh)
EP (1) EP2846594A4 (zh)
CN (1) CN103517420B (zh)
WO (1) WO2013185624A1 (zh)

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2505489A (en) 2012-08-31 2014-03-05 Sony Corp A mobile communications device for use in a virtual narrowband carrier within a wideband carrier of a mobile communications system
CN105813200A (zh) * 2014-12-30 2016-07-27 夏普株式会社 寻呼消息的接收/发送方法及相关网络节点和用户设备
JP6325693B2 (ja) 2015-01-29 2018-05-16 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
EP3079410B1 (en) * 2015-04-10 2018-06-06 Alcatel Lucent Transmitting control information to low complexity user equipment
WO2016161630A1 (en) * 2015-04-10 2016-10-13 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Resource allocation design for low cost machine-type communication ue
US10652768B2 (en) * 2015-04-20 2020-05-12 Qualcomm Incorporated Control channel based broadcast messaging
JP6517366B2 (ja) * 2015-04-29 2019-05-22 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. 下りリンク情報受信方法および下りリンク情報送信方法、ユーザ機器、ならびにネットワークデバイス
WO2016183768A1 (en) * 2015-05-18 2016-11-24 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Method and apparatus of enhanced paging
WO2017043876A1 (ko) 2015-09-10 2017-03-16 엘지전자 주식회사 협대역을 이용한 통신 방법 및 mtc 기기
CN107027177B (zh) * 2016-01-29 2019-12-13 电信科学技术研究院 一种下行控制信息的传输、检测方法及装置
EP3393166B1 (en) * 2016-02-05 2021-09-08 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus for physical downlink channel transmission
CN107197521B (zh) * 2016-03-15 2023-01-13 夏普株式会社 物理共享信道参数的确定机制以及基站和用户设备
CN107295650B (zh) * 2016-03-31 2019-11-15 电信科学技术研究院 一种下行控制信息传输方法、基站、ue和系统
TWI661735B (zh) * 2016-04-05 2019-06-01 新力股份有限公司 終端裝置、基礎建設設備、方法及積體電路
US10397924B2 (en) 2016-08-10 2019-08-27 Apple Inc. Robust downlink control information with flexible resource assignments
CN107888358A (zh) 2016-09-30 2018-04-06 华为技术有限公司 传输控制信息的方法、用户设备和网络设备
WO2018059511A1 (zh) * 2016-09-30 2018-04-05 华为技术有限公司 下行调度资源的方法、终端设备和网络设备
CN109548173B (zh) * 2017-08-11 2022-08-19 中兴通讯股份有限公司 设备到设备通信方法及装置
WO2020061980A1 (zh) * 2018-09-28 2020-04-02 华为技术有限公司 一种测量配置方法及装置
RU2696621C1 (ru) * 2018-11-26 2019-08-05 Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ приема и способ отправки информации по каналу нисходящей линии связи, устройство пользователя и сетевое устройство

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102143532A (zh) * 2010-02-03 2011-08-03 中兴通讯股份有限公司 一种机器类型通信系统中下行数据的传输方法和系统
CN102223412A (zh) * 2010-06-18 2011-10-19 美商威睿电通公司 机器类型通信方法及装置
CN102300331A (zh) * 2011-08-19 2011-12-28 电信科学技术研究院 数据传输方法和设备
CN102378211A (zh) * 2010-08-20 2012-03-14 电信科学技术研究院 一种机器型通信设备的盲检控制处理方法及设备

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8848638B2 (en) * 2011-06-27 2014-09-30 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Cellular communication system support for limited bandwidth communication devices
JP6122855B2 (ja) * 2011-09-30 2017-04-26 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド 縮小されたチャネル帯域幅を使用するデバイス通信
US9526091B2 (en) * 2012-03-16 2016-12-20 Intel Corporation Method and apparatus for coordination of self-optimization functions in a wireless network
US9544876B2 (en) * 2012-03-16 2017-01-10 Intel Corporation Downlink control information (DCI) validation for enhanced physical downlink control channel (ePDCCH)
US9591429B2 (en) * 2012-05-11 2017-03-07 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for managing machine-type communications

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102143532A (zh) * 2010-02-03 2011-08-03 中兴通讯股份有限公司 一种机器类型通信系统中下行数据的传输方法和系统
CN102223412A (zh) * 2010-06-18 2011-10-19 美商威睿电通公司 机器类型通信方法及装置
CN102378211A (zh) * 2010-08-20 2012-03-14 电信科学技术研究院 一种机器型通信设备的盲检控制处理方法及设备
CN102300331A (zh) * 2011-08-19 2011-12-28 电信科学技术研究院 数据传输方法和设备

Also Published As

Publication number Publication date
US20150092735A1 (en) 2015-04-02
EP2846594A1 (en) 2015-03-11
CN103517420A (zh) 2014-01-15
EP2846594A4 (en) 2015-04-15
US9900875B2 (en) 2018-02-20
WO2013185624A1 (zh) 2013-12-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103517420B (zh) 配置资源与接收下行控制信息的方法和终端设备
CN103141144B (zh) 基站、无线通信方法、无线通信系统和无线终端
CN103458509B (zh) 通信方法、基站和用户设备
CN104919852B (zh) 用于机器类型通信的广播和系统信息
WO2015110010A1 (zh) 一种寻呼消息传输方法及装置
CN109495223B (zh) 资源指示方法及装置、存储介质
EP3758419B1 (en) Method for transferring information between base station and terminal, base station, terminal, and system
CN110312228A (zh) 用于在v2x通信系统中利用聚合载波进行通信的方法和装置
CN109565494A (zh) 不同的ofdm参数集方案中的改进的上行链路资源分配
CN106559809A (zh) 系统信息发送方法、接收方法、发送装置及接收装置
CN107801243A (zh) 一种下行传输方法及装置
CN107534951A (zh) 用于增强寻呼的方法以及装置
CN107071905A (zh) 设备间通信方法、用户设备和基站
JP2014513499A (ja) マシン型通信に用いる増強型ページングメカニズム
CN105472532B (zh) 一种传输数据的方法和装置
CN110225585A (zh) 无线通信方法、无线通信设备和处理器可读存储介质
EP2757849B1 (en) Method and device for multicarrier scheduling
CN110913488A (zh) 物理上行共享信道的调度方法及设备
CN107969015A (zh) 一种5g物联网电力数据采集终端接入控制方法
CN109041249A (zh) 数据传输方法、装置、网络设备及ue
CN103947274A (zh) 控制信道候选个数和盲检次数分配方法、基站和用户设备
CN106162921A (zh) 一种随机接入的方法、节点以及系统
CN106961727A (zh) 一种寻呼及其控制方法及装置
CN102480774B (zh) 一种消除系统干扰的方法、装置及终端
CN106559903A (zh) 端到端通信链路建立方法、接入点及站点

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CP01 Change in the name or title of a patent holder
CP01 Change in the name or title of a patent holder

Address after: 518129 Building 2, B District, Bantian HUAWEI base, Longgang District, Shenzhen, Guangdong.

Patentee after: Huawei terminal (Shenzhen) Co.,Ltd.

Address before: 518129 Building 2, B District, Bantian HUAWEI base, Longgang District, Shenzhen, Guangdong.

Patentee before: HUAWEI DEVICE Co.,Ltd.

TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20181218

Address after: 523808 Southern Factory Building (Phase I) Project B2 Production Plant-5, New Town Avenue, Songshan Lake High-tech Industrial Development Zone, Dongguan City, Guangdong Province

Patentee after: HUAWEI DEVICE Co.,Ltd.

Address before: 518129 Building 2, B District, Bantian HUAWEI base, Longgang District, Shenzhen, Guangdong.

Patentee before: Huawei terminal (Shenzhen) Co.,Ltd.