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。