CN107197521A - 物理共享信道参数的确定机制以及基站和用户设备 - Google Patents

物理共享信道参数的确定机制以及基站和用户设备 Download PDF

Info

Publication number
CN107197521A
CN107197521A CN201610146009.2A CN201610146009A CN107197521A CN 107197521 A CN107197521 A CN 107197521A CN 201610146009 A CN201610146009 A CN 201610146009A CN 107197521 A CN107197521 A CN 107197521A
Authority
CN
China
Prior art keywords
shared channel
things
arrowband internet
physical shared
resource units
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.)
Granted
Application number
CN201610146009.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN107197521B (zh
Inventor
刘仁茂
张萌
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.)
Sharp Corp
Original Assignee
Sharp Corp
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 Sharp Corp filed Critical Sharp Corp
Priority to CN201610146009.2A priority Critical patent/CN107197521B/zh
Priority to PCT/CN2017/073363 priority patent/WO2017157115A1/zh
Priority to US16/085,297 priority patent/US10667272B2/en
Priority to EP17765657.6A priority patent/EP3432663A4/en
Publication of CN107197521A publication Critical patent/CN107197521A/zh
Priority to PH12018501935A priority patent/PH12018501935A1/en
Application granted granted Critical
Publication of CN107197521B publication Critical patent/CN107197521B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0025Transmission of mode-switching indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • H04L1/0003Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes
    • H04L1/0004Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes applied to control information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0075Transmission of coding parameters to receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/08Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system
    • 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
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/80Services using short range communication, e.g. near-field communication [NFC], radio-frequency identification [RFID] or low energy communication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/53Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on regulatory allocation policies
    • 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 signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/70Services for machine-to-machine communication [M2M] or machine type communication [MTC]
    • 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
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

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

Abstract

本公开提供了一种在用户设备处执行的方法以及相关用户设备。所述方法包括从基站接收窄带物联网物理共享信道的参数,所述参数包括:窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数和窄带物联网物理共享信道重复发送或接收次数。所述方法还包括:将所述窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数解释为窄带物联网物理共享信道所分配到的物理资源块数,以确定窄带物联网物理共享信道的传输块大小;以及根据所述窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数和所述窄带物联网物理共享信道重复发送或接收次数,确定窄带物联网物理共享信道发送或接收的总的资源单位数。本公开还提供了与上述方法相对应的在基站处执行的方法以及相关基站。

Description

物理共享信道参数的确定机制以及基站和用户设备
技术领域
本公开涉及无线通信技术领域,更具体地,本公开涉及用于物理下行共享信道参数的确定机制以及相应的基站和用户设备。
背景技术
随着移动通信的快速增长和技术的巨大进步,世界将走向一个完全互联互通的网络社会,即任何人或任何东西在任何时间和任何地方都可以获得信息和共享数据。预计到2020年,互联设备的数量将达到500亿部,其中仅有100亿部左右可能是手机和平板电脑,其它的则不是与人对话的机器,而是彼此对话的机器。因此,如何设计系统以更好地支持万物互联是一项需要深入研究的课题。
在第三代合作伙伴计划(3GPP)的长期演进项目(LTE)的标准中,将机器对机器的通信称为机器类型通信(Machine Type Communication,MTC)。MTC是一种不需要人为参与的数据通信服务。大规模的MTC用户设备部署,可以用于安全、跟踪、付账、测量以及消费电子等领域,具体涉及的应用包括视频监控、供货链跟踪、智能电表,远程监控等。MTC要求较低的功率消耗,支持较低的数据传输速率和较低的移动性。目前的LTE系统主要是针对人与人的通信服务。而实现MTC服务的规模竞争优势及应用前景的关键在于LTE网络支持低成本的MTC设备。
另外,一些MTC设备需要安装在居民楼地下室或者由绝缘箔片、金属护窗或者传统建筑物的厚墙保护的位置,相比较LTE网络中常规设备终端(如手机,平板电脑等),这些设备的空中接口将明显遭受更严重的穿透损失。3GPP决定研究附加20dB覆盖增强的MTC设备的方案设计与性能评估,值得注意的是,位于糟糕网络覆盖区域的MTC设备具有以下特点:非常低的数据传输速率、非常宽松的延时要求以及有限的移动性。针对以上MTC特点,LTE网络可以进一步优化一些信令和/或信道用以更好地支持MTC业务。
为此,在2014年6月举行的3GPP RAN#64次全会上,提出了一个新的面向Rel-13的低复杂性和覆盖增强的MTC的工作项目(参见非专利文献:RP-140990 New Work Item on Even Lower Complexity and EnhancedCoverage LTE UE for MTC,Ericsson,NSN)。在该工作项目的描述中,LTERel-13系统需要支持上下行1.4MHz射频带宽的MTC用户设备工作在任意的系统带宽(例如1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz、20MHz等等)下。该工作项目标准化将于2015年底结束。
另外,为了更好地实现万物互联,在2015年9月举行的3GPP RAN#69此次全会上,又提出了一个新的工作项目(参见非专利文献:RP-151621 NewWork Item:NarrowBand IoT(NB-IoT)),我们称之为窄带物联网(NarrowbandInternet of Thing,NB-IoT)。在该项目的描述中,NB-IoT的用户设备(UserEquipment,UE)将支持上下行180KHz的射频带宽。
LTE的下行链路传输基于正交频分复用(OFDM)。在LTE系统中,一个无线电帧被划分为10个子帧(#0到#9)。每个子帧在时域中可以包括例如长度为0.5ms的2个等大小的时隙,且在频域中可以例如包括12个子载波。每个时隙包括7个正交频分复用(OFDM)符号。可以由时间上的OFDM符号和频率上的子载波一起定义资源单元(RE),如图1中所示的时间-频率栅格。其中,每个RE对应于一个OFDM符号间隔期间的一个子载波。在LTE中也定义了物理资源块(Physical Reource Block,简称PRB),其中,每个PRB由一个时隙期间的12个连续的子载波组成。于是,一个子帧包括一对物理资源块,也称为物理资源块对。
在现有的LTE系统中,UE的资源分配的最小粒度为一个物理资源块或物理资源块对,也就是说,在同一子帧中,现有LTE系统可以为物理下行共享信道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)、增强的物理下行控制信道(Enhanced Physical Downlink Control Channel,EPDCCH)或物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)分配多个PRB(或PRB对)。而NB-IoT的UE只支持上下行180kHz的射频带宽,即相当于一个PRB(或PRB对)大小的射频带宽。因此,在NB-IoT中,窄带物理共享信道的物理资源不能基于频域的PRB(或PRB对)进行分配。
因此,需要新的适用于NB-IoT的物理共享信道的资源分配方式和相应的信道参数确定机制。
发明内容
鉴于以上需求,根据本公开的第一方面,提供了一种在用户设备处执行的方法,包括:从基站接收窄带物联网物理共享信道的参数,所述参数包括:窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数和窄带物联网物理共享信道重复发送或接收次数。所述方法还包括:将所述窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数解释为窄带物联网物理共享信道所分配到的物理资源块数,以确定窄带物联网物理共享信道的传输块大小;以及根据所述窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数和所述窄带物联网物理共享信道重复发送或接收次数,确定窄带物联网物理共享信道发送或接收的总的资源单位数。
根据本公开的第二方面,提供了一种在基站处执行的方法,包括:确定窄带物联网物理共享信道的参数,所述参数包括:窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数和窄带物联网物理共享信道重复发送或接收次数。所述方法还包括:向用户设备发送所述参数,其中,所述窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数在用户设备处被解释为窄带物联网物理共享信道所分配到的物理资源块数。
根据本公开的第三方面,提供了一种用户设备,包括接收单元和确定单元。所述接收单元被配置为从基站接收窄带物联网物理共享信道的参数,所述参数包括:窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数和窄带物联网物理共享信道重复发送或接收次数。所述确定单元被配置为:将接收到的所述窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数解释为窄带物联网物理共享信道所分配到的物理资源块数,以确定窄带物联网物理共享信道的传输块大小;以及根据接收到的所述窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数和窄带物联网物理共享信道重复发送或接收次数,确定窄带物联网物理共享信道发送或接收的总的资源单位数。
根据本公开的第四方面,提供了一种基站,包括确定单元和发送单元。所述确定单元被配置为确定窄带物联网物理共享信道的参数,所述参数包括:窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数和窄带物联网物理共享信道重复发送或接收次数。所述发送单元被配置为向用户设备发送所述参数,其中,所述窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数在用户设备处被解释为窄带物联网物理共享信道所分配到的物理资源块数。
可选地,所述窄带物联网物理共享信道包括窄带物联网物理下行共享信道和/或窄带物联网物理上行共享信道。
可选地,所述窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数由下行控制消息动态指示。
可选地,窄带物联网物理共享信道重复发送或接收的基本单位是窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数。
可选地,窄带物联网物理共享信道发送或接收的总的资源单位数等于其重复发送或接收次数乘以窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数。
可选地,窄带物联网物理共享信道发送或接收的总的子帧数等于其重复发送或接收次数、窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数、以及每一资源单位所包含的子帧数之乘积。
附图说明
通过下文结合附图的详细描述,本公开的上述和其它特征将会变得更加明显,其中:
图1示出了现有技术的LTE的子帧的示意图。
图2示出了根据本公开实施例的基站处执行的方法的流程图。
图3示出了根据本公开实施例的基站的框图。
图4示出了根据本公开实施例的用户设备处执行的方法的流程图。
图5示出了根据本公开实施例的用户设备的框图。
图6示出了根据本公开实施例的NB-PDSCH传输块的重复发送的示例。
图7示出了四种NB-PUSCH的资源分配单位。
图8示出了根据本公开实施例的NB-PUSCH传输块的重复发送的示例。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本公开进行详细阐述。应当注意,本公开不应局限于下文所述的具体实施方式。另外,为了简便起见,省略了对与本公开没有直接关联的公知技术的详细描述,以防止对本公开的理解造成混淆。
下文以LTE移动通信系统及其后续的演进版本作为示例应用环境,具体描述了根据本公开的多个实施方式。然而,需要指出的是,本公开不限于以下实施方式,而是可适用于更多其它的无线通信系统,例如今后的5G蜂窝通信系统。
在本公开的下述实施例中,所提到的基站和用户设备均指代窄带物联网(NB-IoT)的基站和用户设备。如前所述,这些NB-IoT的用户设备支持上下行180KHz的射频带宽。
如本文所使用的,窄带物联网物理下行共享信道被简称为NB-PDSCH(或NPDSCH),窄带物联网物理下行控制信道被简称为NB-PDCCH(或NPDCCH),窄带物联网物理上行共享信道被简称为NB-PUSCH(或NPUSCH)。窄带物联网物理共享信道可以是NB-PDSCH和/或NB-PUSCH。
图2示出了根据本公开实施例的基站处执行的方法200的流程图。如图所示,方法200包括:在步骤s210,确定窄带物联网物理共享信道的参数。所述参数包括:窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数和窄带物联网物理共享信道重复发送或接收次数。其中,窄带物联网物理共享信道重复发送或接收的基本单位是该传输块映射至的资源单位(Resource Unit)数。例如,本次传输块映射至的资源单位数为4,则本次窄带物联网物理共享信道重复发送或接收的基本单位为4个资源单位。
方法200还包括:在步骤s220,向用户设备发送所述参数,其中,所述窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数在用户设备处被解释为窄带物联网物理共享信道所分配到的物理资源块数。
相应地,图3示出了根据本公开实施例的基站300的框图。如图所示,基站300包括:发送单元310、接收单元320和确定单元330。本领域技术人员应理解,基站300还可以包括实现其功能所必需的其他功能单元,如各种处理器、存储器、射频信号处理单元、基带信号处理单元和其它物理下行信道发射处理单元等等。然而为了简便,省略了这些公知元件的详细描述。
确定单元330根据窄带物联网物理下行信道质量和要发送的NB-PDSCH传输块(Transport Block,TB)的大小确定该传输块映射至的资源单位数和/或NB-PDSCH重复发送的次数。其中,NB-PDSCH重复发送的基本单位是该传输块映射至的资源单位(Resource Unit)数。例如,本次传输块映射至的资源单位数为4,则本次NB-PDSCH重复发送的基本单位为4个资源单位。
此外,确定单元330根据窄带物联网物理上行信道质量和要发送的NB-PUSCH传输块(Transport Block,TB)的大小确定该传输块映射至的资源单位数和/或NB-PUSCH重复发送的次数。其中,NB-PUSCH重复发送的基本单位是该传输块映射至的资源单位数(或Transmission TimeInterval length:TTI长度)。例如,本次传输块映射至的资源单位数为4,则本次NB-PDSCH重复发送的基本单位为4个资源单位。
发送单元310向用户设备发送所述参数。
此外,发送单元310根据确定单元330所确定的参数发送NB-PDSCH。
接收单元320根据确定单元330所确定的参数接收NB-PUSCH。
图4示出了根据本公开实施例的用户设备处执行的方法400的流程图。如图所示,方法400包括:在步骤s410,从基站接收窄带物联网物理共享信道的参数。所述参数包括:窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数和窄带物联网物理共享信道重复发送或接收次数。在步骤s420,将所述窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数解释为窄带物联网物理共享信道所分配到的物理资源块数,以确定窄带物联网物理共享信道的传输块大小。在步骤s430,根据所述窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数和所述窄带物联网物理共享信道重复发送或接收次数,确定窄带物联网物理共享信道发送或接收的总的资源单位数。
相应地,图5示出了根据本公开实施例的用户设备500的框图。如图所示,用户设备500包括:接收单元510、发送单元520和确定单元530。本领域技术人员应理解,用户设备500还可以包括实现其功能所必需的其他功能单元,如各种处理器、存储器、射频信号处理单元、基带信号处理单元和其它物理上行信道发射处理单元等等。然而为了简便,省略了这些公知元件的详细描述。
接收单元510从基站接收窄带物联网物理共享信道的参数。所述参数包括:窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数和窄带物联网物理共享信道重复发送或接收次数。
确定单元530根据接收到的NB-PDSCH的资源单位数和调制编码方案的索引号来确定所接收的NB-PDSCH传输块(Transport Block,TB)的大小。其中,将所述NB-PDSCH传输块映射至的资源单位数解释为NB-PDSCH所分配到的物理资源块数,以确定NB-PDSCH传输块大小。并且确定单元530还根据接收到的NB-PDSCH的资源单位数和重复发送次数来确定所接收的NB-PDSCH的资源单位数,即需要在多少个资源单位中接收NB-PDSCH。
此外,确定单元530根据接收到的NB-PUSCH的资源单位数和调制编码方案的索引号来确定所需发送的NB-PUSCH传输块(Transport Block,TB)的大小。其中,将所述NB-PUSCH传输块映射至的资源单位数解释为NB-PUSCH所分配到的物理资源块数,以确定NB-PUSCH传输块大小。并且确定单元530还根据接收到的NB-PUSCH的资源单位数和重复发送次数来确定用于NB-PUSCH发送的资源单位数,即需要在多少个资源单位中发送NB-PUSCH。
接收单元510根据确定单元530所确定的参数接收NB-PDSCH。
发送单元520根据确定单元530所确定的参数发送NB-PUSCH。
以下用2个实施例分别对下行链路和上行链路进行说明。
实施例1
下行链路是由基站发送而由用户设备接收的过程。
基站根据物理下行信道质量确定NB-PDSCH传输块索引号ITBS(或调制编码方案索引号IMCS),再由NB-PDSCH所承载的传输块的大小(比特数),依据以下表1得到NB-PDSCH所分配到的物理资源块的数目NPRB。表1引自非专利文献3GPP TS 36.213 V12.8.0(2015-12)的7.1.7.2.1小节中的表7.1.7.2.1-1。即NB-PDSCH的传输块大小表采用现有LTE标准中的传输块大小表,不需要作任何更改。备选地,专门针对NB-IoT设计新的NB-PDSCH传输块大小表。
表1:传输块大小表
由于NB-IoT的UE只支持上下行180kHz的射频带宽,即相当于一个PRB(或PRB对)大小的射频带宽,而2016年2月在马耳他举行的3GPPRAN1#84次会议上,已经同意在LTE Release 13版本中,不支持小于一个PRB的NB-PDSCH的物理资源分配。因此,在频域上,NB-PDSCH一次只能分配一个PRB大小的物理资源。也就是说,用于NB-PDSCH资源分配的资源单位为一个PRB对。当由表1得到NB-PDSCH所分配到的物理资源块的数目NPRB大于1个PRB(或PRB对)时,可以将NPRB个PRB对对应到时域上的NPRB个子帧(或NPRB个资源单位)上,然后将NB-PDSCH的传输块映射到时域的NPRB个子帧(或NPRB个资源单位)上,以支持低码率大传输块的NB-PDSCH的发送。在时域上,用于传输块映射的多个子帧(或多个资源单位)可被称为发送时间间隔长度(Transmission Time Intervallength:TTI长度)。
同时,基站需要确定NB-PDSCH的重复发送次数。NB-PDSCH重复发送的基本单位是用于NB-PDSCH传输块映射的多个子帧(或多个资源单位),即NB-PDSCH将传输块映射到多个子帧(或多个资源单位)上,然后以这多个子帧(或多个资源单位)为基本单位,进行多次重复发送。如图6所示,NB-PDSCH的重复发送次数为8,NB-PDSCH传输块映射至的子帧数(或资源单位数)为4个子帧(或4个资源单位)。这样,NB-PDSCH总的发送时长为32个子帧(或32个资源单位)(8*4)。
基站将NB-PDSCH传输块索引号ITBS(或调制编码方案索引号IMCS)、NB-PDSCH传输块映射至的子帧数(或资源单位数)、NB-PDSCH重复发送次数等参数通过NB-PDCCH发送给UE。
UE接收NB-PDCCH获取NB-PDSCH传输块索引号ITBS(或调制编码方案索引号IMCS)、用于NB-PDSCH传输块映射的子帧数(或资源单位数)、NB-PDSCH重复发送次数等参数。UE将用于NB-PDSCH传输块映射的子帧数(或资源单位数)解读为频域上的ND-PDSCH所分配的PRB数(即NPRB),由NB-PDSCH传输块索引号ITBS(或调制编码方案索引号IMCS)和NPRB通过表1得到NB-PDSCH所承载的传输块的大小。
UE通过用于NB-PDSCH传输块映射的子帧数(或资源单位数)和NB-PDSCH的重复发送次数得到NB-PDSCH在时域上总的发送子帧数(或在时频域上总的发送资源单位数)。其中,NB-PDSCH重复接收的基本单位是用于NB-PDSCH传输块映射的多个子帧(或多个资源单位),即NB-PDSCH将传输块映射到多个子帧(或多个资源单位)上,然后以这多个子帧(或多个资源单位)为基本单位,进行多次重复接收。如图6所示,NB-PDSCH的重复发送次数为8,NB-PDSCH传输块映射至的子帧数(或资源单位数)为4个子帧((或4个资源单位))。这样,UE将在32个子帧(或资源单位)上接收NB-PDSCH。
UE采用由NB-PDCCH获得的关于NB-PDSCH的发送参数完成NB-PDSCH的数据和/或信令的接收。
实施例2
上行链路是由基站接收而由用户设备发送的过程。
对于上行链路的NB-PUSCH,2016年1月份在匈牙利布达佩斯举行的3GPP RAN1 NB-IoT ad hoc会议上,达成以下协议:在频域上,NB-PUSCH的资源分配单位可以小于一个PRB,即可以以子载波数为单位为NB-PUSCH分配资源,子载波的取值为1,3,6,12四种。对应的在时域上分配的子帧数分别为8,4,2,1个子帧。即为NB-PUSCH分配1个子载波时,其时域上的子帧长度则为8个子帧;为NB-PUSCH分配3个子载波时,其时域上的子帧长度则为4个子帧;为NB-PUSCH分配6个子载波时,其时域上的子帧长度则为2个子帧;为NB-PUSCH分配12个子载波时,其时域上的子帧长度则为1个子帧。如图7所示,分别示出了当上行子载波间隔为15kHz时,进行NB-PUSCH资源分配的四种资源单位。
这样,对于3,6,12个子载波而言,NB-PUSCH的时频2维资源分配的资源单位还是相当于1个PRB对的大小。也就是说,NB-PUSCH的时频2维资源分配的资源单位所包含的资源单元(RE)数等于1个PRB对所包含的RE数(168个REs)。而对于1个子载波而言,NB-PUSCH的时频2维资源分配的资源单位所包含的RE数(112个REs)小于1个PRB对所包含的RE数(168个REs),只有1个PRB对所含RE数的2/3。因此,对于子载波为1的NB-PUSCH资源分配单位,其传输块大小表可以以一个资源单位含112个RE重新设计。以下为了便于说明,对NB-PUSCH将统一采用表1的传输块大小表。
基站根据物理上行信道质量确定NB-PUSCH传输块索引号ITBS(或调制编码方案索引号IMCS),再由NB-PUSCH所承载的传输块的大小(比特数),依据表1得到NB-PUSCH所分配到的物理资源块的数目NPRB。表1引自非专利文献3GPP TS 36.213 V12.8.0(2015-12)的7.1.7.2.1小节中的表7.1.7.2.1-1。即NB-PUSCH的传输块大小表采用现有LTE标准中的传输块大小表,不需要作任何更改。备选地,专门针对NB-IoT设计新的NB-PUSCH传输块大小表。
由于NB-IoT的UE只支持上下行180kHz的射频带宽,即相当于一个PRB(或PRB对)大小的射频带宽。由上述可知,2016年1月份在匈牙利布达佩斯举行的3GPP RAN1 NB-IoT ad hoc会议上,定义了4种NB-PUSCH的资源分配单位(如图7所示)。因此,为NB-PUSCH分配资源的资源单位可以取一个PRB对大小的物理资源(如上所述,1个子载波时,其资源单位所含RE数为1PRB对所包含的RE数的2/3,其它3种子载波,其资源单位所含RE数等于1PRB对所包含的RE数,为便于说明,统一采用表1的传输块大小表)。当由表1得到NB-PUSCH所分配到的物理资源块的数目NPRB大于1个PRB(或PRB对)时,可以将NPRB个PRB对对应到时频域上的NPRB个NB-PUSCH资源单位上,然后将NB-PUSCH的传输块映射到时频域的NPRB个资源单位上,以支持低码率大传输块的NB-PUSCH的发送。在时域上,用于传输块映射的多个资源单位(NPRB个资源单位)所包含的子帧数可被称为NB-PUSCH的发送时间间隔长度(Transmission TimeInterval length:TTI长度)。
同时,基站需要确定NB-PUSCH的重复发送次数。NB-PUSCH重复发送的基本单位是用于NB-PUSCH传输块映射的多个资源单位(NPRB个资源单位),即NB-PUSCH将传输块映射到多个资源单位(NPRB个资源单位)上,然后以这多个资源单位(NPRB个资源单位)为基本单位,进行多次重复发送。如图8所示,以子载波数为3,子帧数为4的NB-PUSCH资源单位为例,NB-PUSCH的重复发送次数为4,NB-PUSCH传输块映射至的资源单位为2个资源单位。这样,NB-PUSCH所分配到的总的资源为8个资源单位(2*4),总的发送时长为32个子帧(2*4*4)。
基站将NB-PUSCH传输块索引号ITBS(或调制编码方案索引号IMCS)、用于NB-PUSCH传输块映射的资源单位数、NB-PUSCH重复发送次数等参数通过NB-PDCCH发送给UE。
UE接收NB-PDCCH获取NB-PUSCH传输块索引号ITBS(或调制编码方案索引号IMCS)、用于NB-PUSCH传输块映射的资源单位数、NB-PUSCH重复发送次数等参数。UE将用于NB-PUSCH传输块映射的资源单位数解读为频域上的ND-PUSCH所分配的PRB数(即NPRB),由NB-PUSCH传输块索引号ITBS(或调制编码方案索引号IMCS)和NPRB通过表1得到NB-PUSCH所承载的传输块的大小。
UE通过用于NB-PUSCH传输块映射的资源单位数和NB-PDSCH的重复发送次数得到NB-PUSCH在时频域上总的发送资源单位数。其中,NB-PUSCH重复发送的基本单位是用于NB-PUSCH传输块映射的多个资源单位(NPRB个资源单位),即NB-PUSCH将传输块映射到多个资源单位(NPRB个资源单位)上,然后以这多个资源单位(NPRB个资源单位)为基本单位,进行多次重复发送。如图8所示,NB-PUSCH的重复发送次数为4,NB-PUSCH传输块映射至的资源单位数为2个资源单位。这样,UE将在8个资源单位(2*4)上发送NB-PUSCH,其总的发送时长为32个子帧((2*4*4))。
UE采用由NB-PUCCH获得的关于NB-PUSCH的发送参数完成NB-PUSCH的数据和/或信令的发送。
上文已经结合优选实施例对本公开的方法和涉及的设备进行了描述。本领域技术人员可以理解,上面示出的方法仅是示例性的。本公开的方法并不局限于上面示出的步骤和顺序。上面示出的网络节点和用户设备可以包括更多的模块,例如还可以包括可以开发的或者将来开发的可用于基站、或UE的模块等等。上文中示出的各种标识仅是示例性的而不是限制性的,本公开并不局限于作为这些标识的示例的具体信元。本领域技术人员根据所示实施例的教导可以进行许多变化和修改。
应该理解,本公开的上述实施例可以通过软件、硬件或者软件和硬件两者的结合来实现。例如,上述实施例中的基站和用户设备内部的各种组件可以通过多种器件来实现,这些器件包括但不限于:模拟电路器件、数字电路器件、数字信号处理(DSP)电路、可编程处理器、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)、可编程逻辑器件(CPLD),等等。
在本申请中,“基站”是指具有较大发射功率和较广覆盖面积的移动通信数据和控制交换中心,包括资源分配调度、数据接收发送等功能。“用户设备”是指用户移动终端,例如包括移动电话、笔记本等可以与基站或者微基站进行无线通信的终端设备。
此外,这里所公开的本公开的实施例可以在计算机程序产品上实现。更具体地,该计算机程序产品是如下的一种产品:具有计算机可读介质,计算机可读介质上编码有计算机程序逻辑,当在计算设备上执行时,该计算机程序逻辑提供相关的操作以实现本公开的上述技术方案。当在计算系统的至少一个处理器上执行时,计算机程序逻辑使得处理器执行本公开实施例所述的操作(方法)。本公开的这种设置典型地提供为设置或编码在例如光介质(例如CD-ROM)、软盘或硬盘等的计算机可读介质上的软件、代码和/或其他数据结构、或者诸如一个或多个ROM或RAM或PROM芯片上的固件或微代码的其他介质、或一个或多个模块中的可下载的软件图像、共享数据库等。软件或固件或这种配置可安装在计算设备上,以使得计算设备中的一个或多个处理器执行本公开实施例所描述的技术方案。
此外,上述每个实施例中所使用的基站设备和终端设备的每个功能模块或各个特征可以由电路实现或执行,所述电路通常为一个或多个集成电路。设计用于执行本说明书中所描述的各个功能的电路可以包括通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)或通用集成电路、现场可编程门阵列(FPGA)或其他可编程逻辑器件、分立的门或晶体管逻辑、或分立的硬件组件、或以上器件的任意组合。通用处理器可以是微处理器,或者所述处理器可以是现有的处理器、控制器、微控制器或状态机。上述通用处理器或每个电路可以由数字电路配置,或者可以由逻辑电路配置。此外,当由于半导体技术的进步,出现了能够替代目前的集成电路的先进技术时,本公开也可以使用利用该先进技术得到的集成电路。
尽管以上已经结合本公开的优选实施例示出了本公开,但是本领域的技术人员将会理解,在不脱离本公开的精神和范围的情况下,可以对本公开进行各种修改、替换和改变。因此,本公开不应由上述实施例来限定,而应由所附权利要求及其等价物来限定。
运行在根据本发明的设备上的程序可以是通过控制中央处理单元(CPU)来使计算机实现本发明的实施例功能的程序。该程序或由该程序处理的信息可以临时存储在易失性存储器(如随机存取存储器RAM)、硬盘驱动器(HDD)、非易失性存储器(如闪速存储器)、或其他存储器系统中。
用于实现本发明各实施例功能的程序可以记录在计算机可读记录介质上。可以通过使计算机系统读取记录在所述记录介质上的程序并执行这些程序来实现相应的功能。此处的所谓“计算机系统”可以是嵌入在该设备中的计算机系统,可以包括操作系统或硬件(如外围设备)。“计算机可读记录介质”可以是半导体记录介质、光学记录介质、磁性记录介质、短时动态存储程序的记录介质、或计算机可读的任何其他记录介质。
用在上述实施例中的设备的各种特征或功能模块可以通过电路(例如,单片或多片集成电路)来实现或执行。设计用于执行本说明书所描述的功能的电路可以包括通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)、或其他可编程逻辑器件、分立的门或晶体管逻辑、分立的硬件组件、或上述器件的任意组合。通用处理器可以是微处理器,也可以是任何现有的处理器、控制器、微控制器、或状态机。上述电路可以是数字电路,也可以是模拟电路。因半导体技术的进步而出现了替代现有集成电路的新的集成电路技术的情况下,本发明也可以使用这些新的集成电路技术来实现。
此外,本发明并不局限于上述实施例。尽管已经描述了所述实施例的各种示例,但本发明并不局限于此。安装在室内或室外的固定或非移动电子设备可以用作终端设备或通信设备,如AV设备、厨房设备、清洁设备、空调、办公设备、自动贩售机、以及其他家用电器等。
如上,已经参考附图对本发明的实施例进行了详细描述。但是,具体的结构并不局限于上述实施例,本发明也包括不偏离本发明主旨的任何设计改动。另外,可以在权利要求的范围内对本发明进行多种改动,通过适当地组合不同实施例所公开的技术手段所得到的实施例也包含在本发明的技术范围内。此外,上述实施例中所描述的具有相同效果的组件可以相互替代。

Claims (24)

1.一种在用户设备处执行的方法,包括:
从基站接收窄带物联网物理共享信道的参数,所述参数包括:窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数和窄带物联网物理共享信道重复发送或接收次数;
将所述窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数解释为窄带物联网物理共享信道所分配到的物理资源块数,以确定窄带物联网物理共享信道的传输块大小;以及
根据所述窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数和所述窄带物联网物理共享信道重复发送或接收次数,确定窄带物联网物理共享信道发送或接收的总的资源单位数。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述窄带物联网物理共享信道包括窄带物联网物理下行共享信道和/或窄带物联网物理上行共享信道。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其中,所述窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数由下行控制消息动态指示。
4.根据权利要求1或2所述的方法,其中,窄带物联网物理共享信道重复发送或接收的基本单位是窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数。
5.根据权利要求1或2所述的方法,其中,窄带物联网物理共享信道发送或接收的总的资源单位数等于其重复发送或接收次数乘以窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数。
6.根据权利要求1或2所述的方法,其中,
窄带物联网物理共享信道发送或接收的总的子帧数等于其重复发送或接收次数、窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数、以及每一资源单位所包含的子帧数之乘积。
7.一种在基站处执行的方法,包括:
确定窄带物联网物理共享信道的参数,所述参数包括:窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数和窄带物联网物理共享信道重复发送或接收次数;以及
向用户设备发送所述参数,其中,所述窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数在用户设备处被解释为窄带物联网物理共享信道所分配到的物理资源块数。
8.根据权利要求7所述的方法,其中,所述窄带物联网物理共享信道包括窄带物联网物理下行共享信道和/或窄带物联网物理上行共享信道。
9.根据权利要求7或8所述的方法,其中,所述窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数由下行控制消息动态指示。
10.根据权利要求7或8所述的方法,其中,窄带物联网物理共享信道重复发送或接收的基本单位是窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数。
11.根据权利要求7或8所述的方法,其中,窄带物联网物理共享信道发送或接收的总的资源单位数等于其重复发送或接收次数乘以窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数。
12.根据权利要求7或8所述的方法,其中,
窄带物联网物理共享信道发送或接收的总的子帧数等于其重复发送或接收次数、窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数以及每一资源单位所包含的子帧数之乘积。
13.一种用户设备,包括:
接收单元,被配置为
从基站接收窄带物联网物理共享信道的参数,所述参数包括:窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数和窄带物联网物理共享信道重复发送或接收次数;以及
确定单元,被配置为
将接收到的所述窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数解释为窄带物联网物理共享信道所分配到的物理资源块数,以确定窄带物联网物理共享信道的传输块大小;以及
根据接收到的所述窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数和窄带物联网物理共享信道重复发送或接收次数,确定窄带物联网物理共享信道发送或接收的总的资源单位数。
14.根据权利要求13所述的用户设备,其中,所述窄带物联网物理共享信道包括窄带物联网物理下行共享信道和/或窄带物联网物理上行共享信道。
15.根据权利要求13或14所述的用户设备,其中,
所述窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数由下行控制消息动态指示。
16.根据权利要求13或14所述的用户设备,其中,
窄带物联网物理共享信道重复发送或接收的基本单位是窄带物联网物理共享信道传输块资源映射至的资源单位数。
17.根据权利要求13或14所述的用户设备,其中,
窄带物联网物理共享信道发送或接收的总的资源单位数等于其重复发送或接收次数乘以窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数。
18.根据权利要求13或14所述的用户设备,其中,
窄带物联网物理共享信道发送或接收的总的子帧数等于其重复发送或接收次数、窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数、以及每一资源单位所包含的子帧数之乘积。
19.一种基站,包括:
确定单元,被配置为确定窄带物联网物理共享信道的参数,所述参数包括:窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数和窄带物联网物理共享信道重复发送或接收次数;以及
发送单元,被配置为向用户设备发送所述参数,其中,所述窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数在用户设备处被解释为窄带物联网物理共享信道所分配到的物理资源块数。
20.根据权利要求19所述的基站,其中,所述窄带物联网物理共享信道包括窄带物联网物理下行共享信道和/或窄带物联网物理上行共享信道。
21.根据权利要求19或20所述的基站,其中,所述窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数由下行控制消息动态指示。
22.根据权利要求19或20所述的基站,其中,窄带物联网物理共享信道重复发送或接收的基本单位是窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数。
23.根据权利要求19或20所述的基站,其中,窄带物联网物理共享信道发送或接收的总的资源单位数等于其重复发送或接收次数乘以窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数。
24.根据权利要求19或20所述的基站,其中,
窄带物联网物理共享信道发送或接收的总的子帧数等于其重复发送或接收次数、窄带物联网物理共享信道传输块映射至的资源单位数以及每一资源单位所包含的子帧数之乘积。
CN201610146009.2A 2016-03-15 2016-03-15 物理共享信道参数的确定机制以及基站和用户设备 Active CN107197521B (zh)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610146009.2A CN107197521B (zh) 2016-03-15 2016-03-15 物理共享信道参数的确定机制以及基站和用户设备
PCT/CN2017/073363 WO2017157115A1 (zh) 2016-03-15 2017-02-13 物理共享信道参数的确定机制以及基站和用户设备
US16/085,297 US10667272B2 (en) 2016-03-15 2017-02-13 Determining mechanism of physical shared channel parameters, base station, and user equipment
EP17765657.6A EP3432663A4 (en) 2016-03-15 2017-02-13 MECHANISM FOR DETERMINING A PHYSICAL SHARED CHANNEL PARAMETER, BASE STATION, AND USER EQUIPMENT
PH12018501935A PH12018501935A1 (en) 2016-03-15 2018-09-10 Mechanism for determining physical shared channel parameter, base station, and user equipment

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610146009.2A CN107197521B (zh) 2016-03-15 2016-03-15 物理共享信道参数的确定机制以及基站和用户设备

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN107197521A true CN107197521A (zh) 2017-09-22
CN107197521B CN107197521B (zh) 2023-01-13

Family

ID=59850579

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610146009.2A Active CN107197521B (zh) 2016-03-15 2016-03-15 物理共享信道参数的确定机制以及基站和用户设备

Country Status (5)

Country Link
US (1) US10667272B2 (zh)
EP (1) EP3432663A4 (zh)
CN (1) CN107197521B (zh)
PH (1) PH12018501935A1 (zh)
WO (1) WO2017157115A1 (zh)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI646816B (zh) * 2017-12-20 2019-01-01 財團法人工業技術研究院 基地台以及基地台所執行的上傳資源單位規劃方法
CN109587797A (zh) * 2017-09-29 2019-04-05 夏普株式会社 无线通信方法和设备
US10356802B2 (en) 2017-12-20 2019-07-16 Industrial Technology Research Institute Base station and scheduling method of uplink resource unit
CN110099449A (zh) * 2018-02-12 2019-08-06 中国信息通信研究院 一种上行信息传输方法及设备
CN110149706A (zh) * 2018-02-13 2019-08-20 中兴通讯股份有限公司 Pdsch资源分配的方法、装置、基站和存储介质
CN111373688A (zh) * 2017-09-28 2020-07-03 瑞典爱立信有限公司 物理上行链路共享信道(pusch)上的子物理资源块(子prb)传输
CN111373708A (zh) * 2017-11-17 2020-07-03 上海诺基亚贝尔股份有限公司 用于子prb上行链路传输的资源分配方法
CN112823487A (zh) * 2018-08-09 2021-05-18 诺基亚技术有限公司 方法、装置和计算机程序
CN113557683A (zh) * 2019-01-15 2021-10-26 瑞典爱立信有限公司 使用中等信息位数量的量化来确定tbs
WO2022067478A1 (en) * 2020-09-29 2022-04-07 Qualcomm Incorporated Code block operation for physical uplink shared channel repetitions with transport block scaling and frequency hopping

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018126413A1 (zh) * 2017-01-05 2018-07-12 广东欧珀移动通信有限公司 传输数据的方法、终端设备和网络设备
CN110430618B (zh) * 2017-05-04 2020-06-19 华为技术有限公司 一种资源指示方法及装置
CN111525991B (zh) * 2018-02-14 2023-06-16 Oppo广东移动通信有限公司 无线通信方法和设备
CN110475238B (zh) 2018-05-11 2022-01-14 华为技术有限公司 一种数据传输方法及通信装置
CN112602347B (zh) * 2018-09-27 2024-05-07 株式会社Ntt都科摩 用户装置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103634851A (zh) * 2012-08-27 2014-03-12 重庆重邮信科通信技术有限公司 一种传输块大小的获取方法和装置
US20150092735A1 (en) * 2012-06-15 2015-04-02 Huawei Device Co., Ltd. Method for Configuring Resource, Method for Receiving Downlink Control Information, and Terminal Device
CN104519574A (zh) * 2013-09-27 2015-04-15 中兴通讯股份有限公司 一种增强传输时间间隔集束传输方法及装置
US20150195068A1 (en) * 2012-07-03 2015-07-09 Lg Electronics Inc. Method and device for receiving downlink signal in wireless communication system
US20160065332A1 (en) * 2014-08-27 2016-03-03 Lg Electronics Inc. Method for multi-subframe scheduling and apparatus for the same

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103856290B (zh) * 2012-12-06 2017-09-29 华为技术有限公司 数据的传输方法及装置
EP3175574A4 (en) * 2014-08-01 2018-03-07 Intel IP Corporation Pdcch design for narrowband deployment
US10079665B2 (en) * 2015-01-29 2018-09-18 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for link adaptation for low cost user equipments
US9860030B2 (en) * 2015-03-26 2018-01-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission of system information for low cost user equipment
WO2016163645A1 (ko) * 2015-04-10 2016-10-13 엘지전자 주식회사 Pdsch 수신 방법 및 무선 기기
WO2016182274A1 (ko) * 2015-05-08 2016-11-17 엘지전자 주식회사 기계타입통신을 지원하는 무선 접속 시스템에서 기계타입통신 단말을 위해 정의되는 전송블록크기를 이용한 데이터를 송수신하는 방법 및 장치
CN108353381B (zh) * 2015-11-04 2022-01-04 交互数字专利控股公司 用于带宽缩减的wtru的寻呼过程的方法
EP3400733B1 (en) * 2016-01-06 2021-08-25 LG Electronics Inc. Method for transmitting a mac pdu in wireless communication system and a device therefor
EP3400667B1 (en) * 2016-01-08 2020-06-24 Intel IP Corporation Downlink hybrid automatic repeat request feedback for narrowband internet of things devices
US10764879B2 (en) * 2016-01-11 2020-09-01 Apple Inc. Apparatus and method for IoT control channel
EP3409059B1 (en) * 2016-01-29 2021-04-07 LG Electronics Inc. -1- Method for processing an uplink grant of which a resource size is zero in wireless communication system and a device therefor
US10285028B2 (en) * 2016-02-05 2019-05-07 Qualcomm Incorporated Adaptive radio link monitoring

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20150092735A1 (en) * 2012-06-15 2015-04-02 Huawei Device Co., Ltd. Method for Configuring Resource, Method for Receiving Downlink Control Information, and Terminal Device
US20150195068A1 (en) * 2012-07-03 2015-07-09 Lg Electronics Inc. Method and device for receiving downlink signal in wireless communication system
CN103634851A (zh) * 2012-08-27 2014-03-12 重庆重邮信科通信技术有限公司 一种传输块大小的获取方法和装置
CN104519574A (zh) * 2013-09-27 2015-04-15 中兴通讯股份有限公司 一种增强传输时间间隔集束传输方法及装置
US20160065332A1 (en) * 2014-08-27 2016-03-03 Lg Electronics Inc. Method for multi-subframe scheduling and apparatus for the same

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
SONY: "Consideration on NB-PDCCH for NB-IoT", 《3GPP TSG-RAN1#84 R1-160669》 *

Cited By (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111373688A (zh) * 2017-09-28 2020-07-03 瑞典爱立信有限公司 物理上行链路共享信道(pusch)上的子物理资源块(子prb)传输
CN111373688B (zh) * 2017-09-28 2022-12-23 瑞典爱立信有限公司 物理上行链路共享信道(pusch)上的子物理资源块(子prb)传输
CN109587797A (zh) * 2017-09-29 2019-04-05 夏普株式会社 无线通信方法和设备
CN109587797B (zh) * 2017-09-29 2023-04-28 夏普株式会社 无线通信方法和设备
US11456843B2 (en) 2017-11-17 2022-09-27 Nokia Technologies Oy Resource allocation method for sub-PRB uplink transmission
CN111373708B (zh) * 2017-11-17 2023-07-14 上海诺基亚贝尔股份有限公司 用于子prb上行链路传输的资源分配方法
CN111373708A (zh) * 2017-11-17 2020-07-03 上海诺基亚贝尔股份有限公司 用于子prb上行链路传输的资源分配方法
CN109951898A (zh) * 2017-12-20 2019-06-28 财团法人工业技术研究院 基站以及基站所执行的上行资源单位调度方法
US10356802B2 (en) 2017-12-20 2019-07-16 Industrial Technology Research Institute Base station and scheduling method of uplink resource unit
TWI646816B (zh) * 2017-12-20 2019-01-01 財團法人工業技術研究院 基地台以及基地台所執行的上傳資源單位規劃方法
CN110099449A (zh) * 2018-02-12 2019-08-06 中国信息通信研究院 一种上行信息传输方法及设备
CN110099449B (zh) * 2018-02-12 2021-04-30 中国信息通信研究院 一种上行信息传输方法及设备
CN110149706A (zh) * 2018-02-13 2019-08-20 中兴通讯股份有限公司 Pdsch资源分配的方法、装置、基站和存储介质
CN112823487A (zh) * 2018-08-09 2021-05-18 诺基亚技术有限公司 方法、装置和计算机程序
CN112823487B (zh) * 2018-08-09 2024-03-05 诺基亚技术有限公司 方法、装置和计算机程序
US11943753B2 (en) 2018-08-09 2024-03-26 Nokia Technologies Oy Method, apparatus and computer program
CN113557683A (zh) * 2019-01-15 2021-10-26 瑞典爱立信有限公司 使用中等信息位数量的量化来确定tbs
WO2022067478A1 (en) * 2020-09-29 2022-04-07 Qualcomm Incorporated Code block operation for physical uplink shared channel repetitions with transport block scaling and frequency hopping

Also Published As

Publication number Publication date
US10667272B2 (en) 2020-05-26
EP3432663A1 (en) 2019-01-23
EP3432663A4 (en) 2019-10-30
PH12018501935A1 (en) 2019-07-01
US20190082441A1 (en) 2019-03-14
WO2017157115A1 (zh) 2017-09-21
CN107197521B (zh) 2023-01-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107197521A (zh) 物理共享信道参数的确定机制以及基站和用户设备
CN105359593B (zh) 终端装置、方法以及集成电路
CN105940634B (zh) 针对机器类型通信的物理下行链路控制信道覆盖增强
JP6456514B2 (ja) 基地局、端末、受信方法及び送信方法
CN104995978B (zh) 终端装置、基站装置以及无线通信方法
WO2016161957A1 (zh) 物理下行控制信道的资源配置方法以及基站和用户设备
CN108432322A (zh) 用户终端、无线基站以及无线通信方法
WO2016107518A1 (zh) 寻呼消息的接收/发送方法及相关网络节点和用户设备
CN110266433A (zh) 物理信道配置方法以及基站和用户设备
CN107534460A (zh) 在无线通信系统中配置用于mtc ue的帧结构和频率跳变的方法和装置
WO2015018342A1 (zh) 下行物理信道的发送和接收方法以及基站和用户设备
CN106031284A (zh) 终端装置、集成电路以及无线通信方法
CN108029101A (zh) 用于交通工具到交通工具通信的基于位置和先听后调度的资源分配
CN104769868A (zh) 终端装置、集成电路、无线通信方法以及基站装置
CN107371240A (zh) 基站、用户设备和相关方法
CN106031299A (zh) 终端装置、集成电路以及无线通信方法
CN106031275A (zh) 终端装置、集成电路以及无线通信方法
CN106922031A (zh) 一种无线通信中的调度方法和装置
CN105981461A (zh) 终端装置、集成电路以及无线通信方法
CN106954261A (zh) 上行参考信号传输方法和接收方法、以及用户设备和基站
CN105940731A (zh) 终端装置、基站装置、集成电路以及通信方法
CN106465373A (zh) 终端装置、集成电路以及无线通信方法
CN106954262A (zh) 上行传输资源分配方法、基站和用户设备
CN106330789B (zh) 一种基于多用户叠加传输的pmch传输方法和装置
CN106301719A (zh) 多用户重叠编码传输的资源指示方法以及基站和用户设备

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant