CN101977101A - 一种LTE-A中Type I relay的R-PDCCH信道设计结构 - Google Patents

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王奕杰
张翼德
冯钢
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Abstract

本发明涉及一种LTE-A中Type I relay的R-PDCCH信道设计结构,其中LTE-A中继网络中,R-PDCCH信道的设计主要方案为FDM和TDM+FDM,我们基于多TTI(Transmit Time Interval)调度策略,提出了一种新的混合设计结构,在R-PDCCH与R-PDSCH(PDSCH for RN)之间采用FDM进行复用,在R-PDCCH和PDSCH之间采用TDM进行复用。

Description

一种LTE-A中Type I relay的R-PDCCH信道设计结构 
技术领域
本发明涉及一种LTE-A中Type I relay的R-PDCCH信道设计结构。 
背景技术
3GPP组织为了满足日益增长的用户通信需求,适应多媒体应用的快速发展,已经着手开始了LTE向LTE-Advanced(LTE-A)的演进。LTE-A在下一代移动蜂窝网络提出了下行峰值速率1Gbps,上行峰值速率100Mbps的性能指标,并在其他各方面将现有LTE系统的性能要求大大提升。无线中继(wireless relay)作为LTE-A实现既定性能目标的一个候选关键技术,已经在3GPP会议上得到了极大的关注和推动。无线中继将在增大小区覆盖,提高系统吞吐量和实现快速无缝切换等方面起到重要作用。LTE-A中的中继将不是简单的放大转发(Amplify-and-Forward,AF)或者解码转发(Decode-and-Forward,DF),还可能包含部分层三的资源管理功能。目前,在LTE-A系统中定义了两种类型的中继:Type I relay和Type II relay。在现阶段,将Type I relay引入到未来蜂窝系统是LTE-A的主要目标。Type I relay实质上可以看作功率减小的小型基站,依靠无线回程链路(backhaul link)与小区基站(eNB)进行通信。对移动用户(UE)来说,Type I relay和小区基站是可以被区别的无线接入点(Radio Access Point,RAP)。Type I relay拥有自己的小区ID,需要发送自己的广播信道,同步信道和参考信号等。 
Type I relay带来的小区性能提升毋庸置疑,但是Type I relay作为小区新的无线接入点,如何与现有LTE架构相融合,实现后向兼容,是目前将Type I relay纳入LTE-A系统的一个关键问题。引入Type I relay后会产生一条新的回程链路,在小区内将出现两跳传输。在这种新的系统基础架构下,3GPP需要解决的问题包括帧结构设计,回程链路HARQ设计和回程链路控 制信道设计等方面。其中,回程链路控制信道R-PDCCH(Relay-Physical Downlink Control CHannel)的设计是实现回程链路有效通信的保证,同时R-PDCCH的设计优良性是获得更多中继增益的关键。 
发明内容
本发明要解决的技术问题是,设计一种新的LTE-A中Type I relay的R-PDCCH信道结构,以提高系统性能,实现标准的向后兼容和向前兼容。 
为了解决上述问题,本发明提供一种基于多TTI(Transmit Time Interval)调度的R-PDCCH信道结构。新的信道设计结构节省了信道开销,增加了信息的有效载荷,并有利于标准演进,包括: 
将backhaul子帧分为R-PDCCH子帧和非R-PDCCH子帧; 
每一个R-PDCCH可以调度多个子帧的下行资源; 
在R-PDCCH与R-PDSCH(PDSCH for RN)之间采用FDM进行复用,在R-PDCCH和PDSCH之间采用TDM进行复用。 
上述的方法,其中,非R-PDCCH子帧的存在是由于当前子帧中的数据信息由之前的子帧中的R-PDCCH进行调度。RN将之前的R-PDCCH子帧中接收到的控制信息缓存下来,为非R-PDCCH子帧解码R-PDSCH或者发送R-PUSCH提供帮助。 
上述的方法,其中,R-PDCCH与R-PDSCH不能采用TDM+FDM方式。因为在非R-PDCCH子帧中,R-PDCCH空余出来的资源将无法被利用。首先,R-PDSCH不能利用,因为R-PDSCH的资源分配在之前的R-PDCCH子帧中已经被确定。其次,PDSCH不能被利用,因为PDSCH只能在整个子帧时域上分配,不能与非R-PDCCH子帧的R-PDSCH进行时分复用。 
上述的方法,其中,在非R-PDCCH子帧中,R-PDCCH空余出来的资源分配给PDSCH使用。Macro UE(served by eNB)可以通过PDCCH获得重新分配资源的信息。空余出的资源不由R-PDSCH使用,否则意味着backhaul链路资源的分配发生了改变。 
可以看出,本发明的主要优势和特点如下: 
1.本发明弥补了在LTE-Advanced中继网络中之前存在的两种设计方案FDM和TDM+FDM方式的不足,满足了在各种网络场景下backhaul链路传输的有效性。 
2.基于多TTI调度的R-PDCCH信道设计方案有效的降低了控制信道开销,增加了信息载荷数,提升了系统容量。 
附图说明
图1例示的是传统FDM设计结构; 
图2例示的是传统TDM+FDM设计结构; 
图3例示的是新的基于多TTI调度的设计结构; 
图4例示的是新方案的系统性能增益验证。 
具体实施方式
首先,决定R-PDCCH信道的发送周期,可以以每个子帧(10ms)为周期,也可以以每半个子帧(5ms)为周期。以此区分R-PDCCH子帧和非R-PDCCH子帧。 
Type I relay在R-PDCCH子帧解码获得R-PDCCH信息,并缓存一个周期,利用解码信息,对当前子帧进行FDM复用的R-PDSCH信息和周期内之后子帧的R-PDSCH信息进行解码。 
在非R-PDCCH子帧,基站可以利用空余下来的资源调度其他用户,可以是UE也可以是另外的Type I relay。 

Claims (4)

1.一种LTE-Advanced网络中Type I relay的R-PDCCH信道设计结构,其特点在于:将backhaul子帧分为R-PDCCH子帧和非R-PDCCH子帧,每一个R-PDCCH可以调度多个子帧的下行资源。在R-PDCCH与R-PDSCH(PDSCH for RN)之间采用FDM进行复用,在R-PDCCH和PDSCH之间采用TDM进行复用。
2.根据权利要求1中所述的方法,其特征在于,整个结构将是基于一个控制信道调度多个数据信道的模式。
3.根据权利要求1至2中任一项所述的方法,其特征在于,整个R-PDCCH信道结构从系统上看将是一种混合的FDM与TDM模式。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,子帧内的复用与子帧间的复用应该满足多TTI调度方式的原则。
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Document name: Notification of Passing Preliminary Examination of the Application for Invention

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PB01 Publication
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