WO2009109070A1 - 与兼容第一协议和第二协议的bs交互工作的ms及其方法 - Google Patents

与兼容第一协议和第二协议的bs交互工作的ms及其方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2009109070A1
WO2009109070A1 PCT/CN2008/000463 CN2008000463W WO2009109070A1 WO 2009109070 A1 WO2009109070 A1 WO 2009109070A1 CN 2008000463 W CN2008000463 W CN 2008000463W WO 2009109070 A1 WO2009109070 A1 WO 2009109070A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
protocol
ieee
zone
frame
broadcast information
Prior art date
Application number
PCT/CN2008/000463
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
邹伟
沈钢
刘继民
郑武
Original Assignee
上海贝尔阿尔卡特股份有限公司
阿尔卡特朗讯
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 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司, 阿尔卡特朗讯 filed Critical 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司
Priority to KR1020107022212A priority Critical patent/KR101435414B1/ko
Priority to PCT/CN2008/000463 priority patent/WO2009109070A1/zh
Priority to JP2010548999A priority patent/JP5361910B2/ja
Priority to EP08714916.7A priority patent/EP2254306A4/en
Priority to US12/921,212 priority patent/US20110013564A1/en
Priority to CN200880126126.6A priority patent/CN101933310B/zh
Publication of WO2009109070A1 publication Critical patent/WO2009109070A1/zh

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/14Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using user query or user detection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
    • H04L69/18Multiprotocol handlers, e.g. single devices capable of handling multiple protocols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/02Selection of wireless resources by user or terminal

Definitions

  • the present invention relates to the field of mobile communications, and more particularly to an MS that can work with IEEE 802.16m and IEEE 802.16e compliant BSs, and an MS network access method. Background technique
  • IEEE 802.16m A new task group, IEEE 802.16m, has recently been established for standard modification of the IEEE 802.16 Wireless MAN-0FDMA specification, providing an advanced air interface that operates within licensed bandwidth to meet the requirements of the next generation of mobile networks.
  • the purpose of IEEE 802.16m is to provide the performance improvements required to support future advanced services and applications, achieving spectral efficiencies greater than 6.5 bps/Hz in the downlink and greater than 2. 8 bps/Hz in the uplink.
  • IEEE 802.16m An important aspect of IEEE 802.16m is backward compatibility with IEEE 802.16e, which requires IEEE 802.16m to provide continuous support and interoperability for existing IEEE 802.16e wireless MAN- 0FD A devices including MS and BS. .
  • the functions and protocol procedures implemented in IEEE 802.16ra should support the features, functions, and protocol procedures employed by 802.16e devices, and IEEE 802.16m should have the ability to choose whether or not to support 802.16e. It should be noted that this continuity of support should be limited to wireless MAN-0FDMA supported by the WiMAX Forum and Mobile Systems Specification version 1.0 (Revision 1. 4. 0: 2007-05-02) [1]
  • the "coordination subset" of features, functions, and protocol processes are within the scope.
  • the IEEE 802.16mMS should be capable of operating with IEEE 802.16eBS at the same performance level as IEEE 802.16eMS.
  • IEEE 802.16m-based systems and wireless 0FDMA reference systems should be able to operate on the same RF carrier with the same channel bandwidth and should be able to operate with different channel bandwidths on the same RF carrier.
  • 802.16mBS should be able to support both at the same time; and due to the IEEE 802.16m part attached to the BS, the overall system performance will be improved.
  • IEEE 802.16mBS should support seamless handover with IEEE 802.16e BS.
  • IEEE 802.16mBS supports IEEE 802.16e while supporting IEEE 802, 16m MS. It provides a performance level equivalent to that provided by IEEE 802, 16e BS on the same RF carrier.
  • Preamble symbols have been designed in IEEE 802.16e, which play an important role in time and frequency synchronization.
  • IEEE 802.16m systems must support IEEE 802.16eMS, so the leading symbols of IEEE 802.16e need to be included in IEEE 802.16m frames. Medium (even in order to support larger bandwidth, the frequency domain extension of the preamble symbol can be performed).
  • IEEE 802.16m will reuse the preambles defined in IEEE 802.16e.
  • IEEE 802.16m Since IEEE 802.16m is designed to be a separate protocol set, it should be assigned a specific zone. Therefore, the entire IEEE 802.16m frame is divided into two parts: the IEEE 802.16e area and the IEEE 802.16m area. In the IEEE 802.16e area, operating in the traditional IEEE 802.16e protocol; in the IEEE 802.16m area, it operates entirely in the new protocol. In order to inform IEEE 802.16m S of the existence of the IEEE 802.16m zone, there are some specific designs in the conventional IEEE 802.16e broadcast channel.
  • An easy way to do this is to add a field to the IEEE 802.16e broadcast message to help the IEEE 802.16m MS identify the location of the IEEE 802.16mMAP. There are several ways to do this: Use IEEE 802. 16e to have reserved bits in the FCH field.
  • BS base station
  • MS mobile station
  • a synchronization unit configured to perform synchronization with the BS
  • a broadcast information acquiring unit configured to acquire first protocol broadcast information from the BS
  • a working mode selecting unit configured to select a first working mode or a second working mode according to whether the MS supports the first protocol or the second protocol, where when the MS supports the second protocol, acquiring the second protocol MAP information according to the first protocol broadcast information And sending data to the BS on the designated channel according to the AP information.
  • a method for performing communication between a MS and a BS, wherein the BS is compatible with a first protocol and a second protocol comprising: - synchronizing with the BS; The MS acquires the first protocol broadcast information from the BS;
  • the MS selects the first working mode or the second working mode according to whether it supports the first protocol or the second protocol.
  • the MS acquires the second protocol MAP information according to the first protocol broadcast information, and according to the MAP information. Send data to the BS on the designated channel.
  • a method of forming an 802.16e-compliant 802.16m frame includes: reusing a preamble in an 802.16e frame;
  • the 802.16e area and the 802.16 ⁇ area are respectively combined into an uplink subframe and a downlink subframe; and an 802 pointing to the downlink subframe is set in the FCH of the 802.16e area of the downlink subframe.
  • FIG. 1 shows a schematic structural diagram of an IEEE 802.16m frame in accordance with the present invention
  • FIG. 2 shows the FCH format in IEEE 802.16e
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram showing the interaction of an MS and an IEEE 802.16m-compliant and IEEE 802.16e-compliant BS according to the present invention
  • FIG. 4 is a flow chart showing a method of MS network access in accordance with the present invention. detailed description
  • IEEE 802.16eMS should be able to access IEEE 802.16mBS, and IEEE 802.16mMS should be able to access IEEE 802.16eBS.
  • the present invention proposes a scheme of an IEEE 802.16m protocol that can support devices using the conventional IEEE 802.16e protocol. With this scheme, whether the MS is an IEEE 802.16e MS or an IEEE 802.16m MS, it can perform communication with the IEEE 802.16e BS and the IEEE 802.16m BS. Thus, IEEE 802.16mBS and MS provide full support for all IEEE 802.16e. In order to reduce costs, some features of IEEE 802.16e will be reused in the IEEE 802.16m standard.
  • the present invention reuses the preamble symbols in IEEE 802.16e.
  • the method of forming an IEEE 802.16m frame is as follows: (1) reusing the preamble symbols in the 802.16e frame; (2) combining the 802.16e area and the 802.16m area into uplink and downlink frames, respectively; An 802.16mMAP pointing to the 802.16m zone of the downlink frame is set in the FCH of the 802.16e zone of the downlink frame. Referring to FIG.
  • the IEEE 802.16m frame is divided into a downlink subframe and an uplink subframe, and a guard slot between the downlink subframe and the uplink subframe is a TTG (Transmission/Reception Transition Interval).
  • the guard slot between the uplink subframe and the downlink subframe is an RTG (Receive/Transport Transition Interval).
  • the downlink subframe is divided into two areas: a 16e area and a 16m area. In the 16e area, the work is performed under the IEEE 802.16e protocol, and in the 16m area, the work is completely performed by the new IEEE 802.16m protocol.
  • the uplink subframe is also divided into two zones: a 16e zone and a 16m zone.
  • the IEEE 802.16m frame structure is specifically described below with reference to a downlink subframe including a preamble symbol, an FCH, a DL/UL MAP, and an IEEE 802.16e DL data area.
  • the preamble of 16e is used for the synchronization function;
  • the frame control header (FCH) includes the control information of the current frame, such as the length of the DL-MAP (downlink mapping) and the UL-MAP (uplink mapping) message, The coding scheme and the used subchannels, etc.; DLJ1AP and UL_MAP specify detailed control information in the uplink and downlink subframes.
  • the 16m area includes: 16mMAP and IEEE 802.16m area.
  • the available resources allocated to each MS are specified in the IEEE 802.16m area.
  • the IEEE 802.16m zone can be further divided into shorter DL and UL subframes (with embedded TTG and RTG gaps), whereby the response time for transmitting data between the MS and the BS is faster.
  • the overhead of TTG/RTG may be large.
  • the reserved bits are used as pointers to IEEE 802.16mMAP.
  • the IEEE 802.16m MAP is specifically defined by the frequency-time resource occupied by 802.16m.
  • Figure 2 shows the format of the Frame Control Header FCH in IEEE 802.16e.
  • the present invention defines the reserved 4 bits as a pointer to an IEEE 802.16m MAP.
  • the reserved 4 bits can also be used as a 16m support tag.
  • the present invention utilizes the FCH field of IEEE 802.16e to point to the IEEE 802.16m MAP, it is also possible to use some new extended AP IE (Information Element) of IEEE 802.16e to define the MAP, or A field is added to the DCD/UCD message to define the MAP.
  • the defined 16m zone may be part of a 16e frame and have the same bandwidth, or may occupy more bandwidth than the conventional IEEE 802.16e.
  • some specially designed pilots will help the system perform the required synchronization and channel estimation.
  • all 16e network entry processing can be reused without losing the freedom of 16m protocol design; moreover, existing 16e devices can be fully compatible without any changes. .
  • IEEE 802.16mBS with two transmit antennas, two antennas will transmit the same content in the IEEE 802.16e zone and MIM0 technology can be applied to the IEEE 802.16m zone.
  • FIG. 3 shows a schematic structural diagram of an MS according to the present invention.
  • An MS using IEEE 802.16m may also be an MS using IEEE 802.16e.
  • the BS of the network to which the MS is to access is a BS using IEEE 802.16m.
  • the MS includes a receiving unit (not shown) for receiving data from the BS, a transmitting unit (not shown) for transmitting data to the BS, and a synchronizing unit 302 for scanning the channel and searching for the preamble symbol to Performing synchronization with the BS; a broadcast information obtaining unit 303, configured to acquire IEEE 802.16e broadcast information from the BS; a ranging unit 304, configured to perform power, timing, and frequency offset adjustment on the MS by ranging; 305, configured to select whether to work in IEEE 802.16m mode or work in IEEE 802.16e mode according to a protocol supported by the MS, if operating in IEEE 802.16m mode, IEEE 802.16e broadcast from the BS Get 16mMAP in the message.
  • FIG. 3 shows that the MS includes the ranging unit 304, the MS may not include the ranging unit.
  • step 41 the MS is powered on.
  • step 42 the synchronization unit 302 of the MS performs channel scanning and preamble symbol search.
  • step 43 the synchronization unit 302 of the MS performs time and frequency synchronization with the BS based on the synchronization sequence in the searched preamble symbols.
  • the broadcast information acquiring unit 303 of the MS obtains broadcast information of IEEE 802.16e from the BS. If ranging is required, the ranging unit 304 of the MS performs a ranging process at step 45 to adjust the power, timing, and frequency offset of the MS through the ranging process.
  • the working mode selection unit 305 of the MS determines whether IEEE 802.16m is supported according to the working protocol employed by itself. If the MS supports IEEE 802.16m, the pointer of the FCH in the broadcast information obtained by the MS from the BS obtains IEEE 802.16mMAP in step 48, and operates in IEEE 802.16m mode in step 49, using IEEE 802.16m A burst (burst block) in the 16m area in the frame transmits data to the BS. If the MS does not support the IEEE 802.16m protocol, then in step 47, the MS obtains an IEEE 802.16m frame.
  • the DL/UL MAP in the IEEE 802.16e area uses the burst (legacy DL data area) defined in the IEEE 802.16m frame to transmit data to the BS.

Landscapes

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

Description

与兼容第一协议和第二协议的 BS交互工作的 MS及其方法 技术领域
本发明涉及移动通信领域, 更具体地, 涉及一种可与兼容 IEEE 802. 16m和 IEEE 802. 16e的 BS交互工作的 MS, 以及一种 MS的入网方法。 背景技术
最近已经设立了新的任务组 IEEE 802. 16m, 用于 IEEE 802. 16 无线 MAN-0FDMA 规范的标准修改,提供在许可带宽内工作的高级空中接口, 以满足下 一代移动网络的要求。 IEEE 802. 16m的目的在于提供支持未来的高级服务和应用 所需的性能改进,实现下行链路中大于 6. 5bps/Hz以及上行链路中大于 2. 8bps/Hz 的频谱效率。
IEEE 802. 16m的一个重要的方面在于后向兼容 IEEE 802. 16e, 这样需要 IEEE 802. 16m针对包括 MS和 BS的既有 IEEE 802. 16e无线 MAN- 0FD A设备提供连续的支 持和互操作性。 具体地, 在 IEEE 802. 16ra中实现的功能和协议过程应该支持 802. 16e设备所采用的特征, 功能和协议过程, 且 IEEE 802. 16m应该具有选择是 否支持 802. 16e的能力。需要注意的是这一连续性的支持应该限制在由 WiMAX论坛 及移动系统规范 1. 0版本(修订版 1. 4. 0 : 2007-05-02) [1] ) 所支持的无线 MAN-0FDMA特征, 功能和协议过程的 "协调子集"范围内。
以下是具体的后向兼容性需求:
IEEE 802. 16mMS应该能够以与 IEEE 802. 16eMS相同的性能等级与 IEEE 802. 16eBS操作。
基于 IEEE 802. 16m的系统和无线 0FDMA参考系统应该能够在同一 RF载波上以 相同的信道带宽工作, 也应该能够在同一 RF载波上以不同的信道带宽工作。
当 ΊΕΕΕ 802. 16m MS和 IEEE 802. 16e MS在同一 RF载波上操作时, IEEE
802. 16mBS应该能够同时支持二者; 且由于附加在 BS上的 IEEE 802. 16m部分, 整 个系统性能会得到提高。
针对 IEEE 802. 16e MS, IEEE 802. 16mBS应该支持与 IEEE 802. 16e BS的无缝 切换。
IEEE 802. 16mBS能够在支持 IEEE 802, 16m MS的同时, 支持 IEEE 802. 16e, 其提供的性能等级等同于 IEEE 802, 16e BS在相同的 RF载波上所能提供的。
虽然目前已经发布了 " IEEE 802. 16m要求草案" , 但是对于 IEEE 802. 16e的支持还不存在成熟的方案。 发明内容
IEEE 802. 16e 中已经设计了前导符号, 其在时间和频率同步中起到了重要 作用 IEEE 802. 16m系统必须支持 IEEE 802. 16eMS, 因此 IEEE 802. 16e的前导 符号需要包含在 IEEE 802. 16m帧中 (即使为了支持更大的带宽, 可以进行前导 符号的频域扩展) 。 IEEE 802. 16m将重新使用在 IEEE 802. 16e中所定义的前导 符号。
由于 IEEE 802. 16m的目的在于设计成为独立的协议集, 所以应该为其分配 特定的区。因此,将整个 IEEE 802. 16m帧划分为两部分: IEEE 802. 16e区和 IEEE 802. 16m区。在 IEEE 802. 16e区, 以传统的 IEEE 802. 16e协议进行操作;在 IEEE 802. 16m 区, 则完全以新的协议进行操作。 为了向 IEEE 802. 16m S 通知 IEEE 802. 16m区的存在, 在传统的 IEEE 802. 16e广播信道中存在一些特定的设计。
一个简单的方法是在 IEEE 802. 16e的广播消息中增加一个字段, 从而可以 帮助 IEEE 802. 16m MS识别 IEEE 802. 16mMAP的位置。其实现可以采用多种方式: 使用 IEEE 802. 16e中既有 FCH字段中的预留比特
在 IEEE 802. 16e中设计新的扩展的 MAP IE
在 IEEE 802. 16e DCD/UCD (下行信道描述 /上行信道描述) 消息中增加字段 根据本发明的第一方面,提出了一种与兼容第一协议和第二协议的 BS (基站) 交互工作的 MS (移动台) , 包括:
同步单元, 用于执行与 BS的同步;
广播信息获取单元, 用于从 BS获取第一协议广播信息;
工作模式选择单元, 用于根据 MS支持第一协议还是第二协议, 选择第一工作 模式或第二工作模式, 其中当 MS支持第二协议时, 根据第一协议广播信息获取第 二协议 MAP信息, 并根据 AP信息在指定信道上向 BS发送数据。
根据本发明的第二方面, 一种 MS入网与 BS执行通信的方法, 其中所述 BS兼容 第一协议和第二协议, 所述方法包括- MS与 BS同步; MS从 BS获取第一协议广播信息;
MS根据其支持第一协议还是第二协议, 选择第一工作模式或第二工作模式, 其中当 MS支持第二协议时, MS根据第一协议广播信息获取第二协议 MAP信息, 并 根据 MAP信息在指定信道上向 BS发送数据。
根据本发明的第三方面, 一种形成兼容 802. 16e的 802. 16m帧的方法, 包括: 重新使用 802. 16e帧中的前同步码;
分别将 802. 16e区和 802. 16πι区组合为上行链路子帧和下行链路子帧; 在下行链路子帧的 802. 16e区的 FCH中设定指向下行链路子帧的 802. 16m区的 802. 16mMAP的指针。
附图说明
图 1示出了根据本发明的 IEEE 802. 16m帧的示意结构图;
图 2示出了 IEEE 802. 16e中的 FCH格式;
图 3示出了根据本发明的 MS与兼容 IEEE 802. 16m和 IEEE 802. 16e的 BS交 互工作的示意结构图;
图 4示出了根据本发明的 MS入网的方法的流程图。 具体实施方式
下面, 将参考附图描述本发明的优选实施例。在附图中, 相同的元件将由相 同的参考符号或数字表示。此外, 在本发明的下列描述中, 将省略对已知功能和 配置的具体描述, 以避免使本发明的主题不清楚。
根据后向兼容的支持需求, IEEE 802. 16eMS应该能够接入 IEEE 802. 16mBS, 以及 IEEE 802. 16mMS应该能够接入 IEEE 802. 16eBS。 本发明提出了一种可以对 使用传统的 IEEE 802. 16e协议的设备提供支持的 IEEE 802. 16m协议的方案。 通 过该方案, 无论 MS是 IEEE 802. 16e的 MS还是 IEEE 802. 16m的 MS , 都可以与 IEEE 802. 16e的 BS以及 IEEE 802. 16m的 BS执行通信。 从而, IEEE 802. 16mBS 和 MS 能够提供对所有的 IEEE 802. 16e 的完全支持。 为了降低成本, 在 IEEE 802. 16m标准中将重新使用 IEEE 802. 16e的一些特征。
首先, 将参考图 1介绍根据本发明的 IEEE 802. 16m帧的示意图。 本发明重新使用了 IEEE 802. 16e中的前导符号。 形成 IEEE 802. 16m帧的方法 如下 (1 ) 重新使用 802. 16e帧中的前导符号; (2) 分别将 802. 16e区和 802. 16m 区组合为上行链路和下行链路帧; (3 ) 在下行链路帧的 802. 16e区的 FCH中设定 指向下行链路帧的 802. 16m区的 802. 16mMAP。 参考图 1, 该 IEEE 802. 16m帧被划分 为下行子帧和上行子帧, 下行子帧和上行子帧之间的保护时隙为 TTG (传输 /接收 转换间隔)。上行子帧和下行子帧之间的保护时隙为 RTG (接收 /传输转换间隔)。 其中, 下行链路子帧被划分为两个区: 16e区和 16m区。在 16e区, 以 IEEE 802. 16e 协议执行工作, 而在 16m区, 完全由新的 IEEE 802. 16m协议执行工作。 上行链路 子帧也同样被划分为两个区: 16e区和 16m区。
下面参考下行链路子帧来对根据本发明的 IEEE 802. 16m帧结构进行具体描 述, 16e区包括前导符号, FCH, DL/UL MAP, IEEE 802. 16e DL数据区。 其中, 16e的前导符号, 用于同步功能; 帧控制报头 (FCH) , 包括当前帧的控制信息, 如 DL- MAP (下行链路映射) 和 UL- MAP (上行链路映射) 消息的长度、 编码方案 和使用的子信道等; DLJ1AP和 UL— MAP规定了上下行子帧中的详细控制信息。
16m区包括: 16mMAP以及 IEEE 802. 16m区。 在 IEEE 802. 16m区中规定了分 配给各个 MS的可用资源。 可选地, IEEE 802. 16m区可以进一步划分为较短的 DL 和 UL子帧 (具有嵌入的 TTG和 RTG间隙) , 由此在 MS和 BS之间传输数据的反 应时间更快。 但是在这种情况下, TTG/RTG的开销可能较大。
在 IEEE 802. 16e的 FCH字段中, 将预留比特作为指向 IEEE 802. 16mMAP的 指针。 IEEE 802. 16m的 MAP由 802. 16m占用的频率一时间资源具体限定。 图 2 示出了 IEEE 802. 16e中的帧控制报头 FCH的格式。在 DL— AP长度字段之后存在 4个预留的比特。 本发明将该预留的 4个比特定义为指向 IEEE 802. 16m的 MAP 的指针。 该预留的 4个比特也可以用作 16m支持能力的标签。
虽然, 本发明利用了 IEEE 802. 16e的 FCH字段来指向 IEEE 802. 16m的 MAP, 但是也可以釆用 IEEE 802. 16e的一些新的扩展的 AP IE (信息单元)来定义 MAP, 或者是在 DCD/UCD消息中增加字段来定义 MAP。 此外, 可选地, 限定的 16m区既 可以是 16e帧的一部分并具有相同带宽, 也可以是比传统 IEEE 802. 16e占用了 更多带宽。在 16m区,一些特定设计的导频将有助于系统执行所需的同步和信道 估计。 在这种帧格式中, 所有的 16e网络进入处理(包括测距过程)都可以重新使 用, 而不会失去 16m协议设计的自由性; 而且, 既有的 16e设备无需任何改变而 可以实现完全兼容。 对于具有两个发射天线的 IEEE 802. 16mBS , 两个天线将发 送 IEEE 802. 16e区中的相同内容以及 MIM0技术可以应用于 IEEE 802. 16m区。
由于采用根据本发明的 IEEE 802. 16m帧, 是 IEEE 802. 16e帧的扩展, 支 持不同协议的 MS都可以接入网络与 BS执行通信。 也就是说, IEEE 802. 16eMS 既可以接入 IEEE 802. 16mBS, IEEE 802. 16mMS也可以接入 IEEE 802. 16mBS„ 图 3示出了根据本发明的 MS的示意结构图。该 MS即可以是使用 IEEE 802. 16m 的 MS, 也可以是使用 IEEE 802. 16e的 MS。 而 MS所要接入的网络的 BS是采用 IEEE 802. 16m的 BS。
参考图 3, 该 MS包括接收单元 (未示出) , 用于从 BS接收数据; 发送单元 (未示出) , 用于向 BS发送数据; 同步单元 302, 用于扫描信道和搜索前导符 号以执行与 BS的同步; 广播信息获取单元 303, 用于从 BS获取 IEEE 802. 16e 广播信息; 测距单元 304, 用于通过测距对 MS进行功率, 定时和频偏的调整; 工作模式选择单元 305,用于根据 MS所支持的协议来选择是工作在 IEEE 802. 16m 模式下还是工作在 IEEE 802. 16e模式下, 如果工作在 IEEE 802. 16m模式下, 则 从 BS的 IEEE 802. 16e广播信息中获取 16mMAP。 虽然图 3示出了该 MS包括测距 单元 304, 但是 MS也可以不包括测距单元。
下面将结合图 3来具体描述图 4示出的 MS的入网方法。 参考图 4, 首先, 在步骤 41, MS开机。在步骤 42, MS的同步单元 302执行信道扫描和前导符号搜 索。 在步骤 43, MS的同步单元 302根据搜索到的前导符号中的同步序列执行与 BS的时间和频率同步。 之后, 在步骤 44, MS的广播信息获取单元 303从 BS获 得 IEEE 802. 16e的广播信息。 如果需要测距, 则 MS的测距单元 304在步骤 45 执行测距过程, 通过测距过程对 MS进行功率、 定时和频偏的调整。 在步骤 46, MS的工作模式选择单元 305根据其自身所采用的工作协议, 确定是否支持 IEEE 802. 16m。 如果该 MS支持 IEEE 802. 16m, 则在步骤 48该 MS从 BS获得的广播信 息中的 FCH的指针获得 IEEE 802. 16mMAP, 在步骤 49, 在 IEEE 802. 16m模式下 工作, 采用 IEEE 802. 16m帧中的 16m区中的 burst (突发块) 向 BS发送数据。 如果 MS不支持 IEEE 802. 16m协议, 则在步骤 47, MS获得 IEEE 802. 16m帧中 IEEE 802. 16e区中的 DL/UL MAP, 从而在 IEEE 802. 16e模式下工作, 采用 IEEE 802. 16m帧中定义的 burst (传统 DL数据区) 来向 BS发送数据。 尽管已经参照具体实施例, 对本发明进行了描述, 但本发明不应当由这些实 施例来限定, 而应当仅由所附权利要求来限定。应当清楚, 在不偏离本发明的范 围和精神的前提下, 本领域普通技术人员可以对实施例进行改变或修改。

Claims

权 利 要 求
1. 一种与兼容第一协议和第二协议的 BS交互工作的 MS, 包括:
同步单元, 用于执行与 BS的同步;
广播信息获取单元, 用于从 BS获取第一协议广播信息;
工作模式选择单元, 用于根据 MS支持第一协议还是第二协议, 选择第一工作 模式或第二工作模式, 其中当 MS支持第二协议时,根据第一协议广播信息获取第 二协议 MAP信息, 并根据 MAP信息在指定信道上向 BS发送数据。
2.根据权利要求 1所述的 MS, 其中所述 MS还包括- 测距单元, 用于执行功率, 定时和频偏的调整。
3. 根据权利要求 1所述的 MS , 其中所述的第一协议是 IEEE 802. 16e, 所述的 第二协议是 IEEE 802. 16m。
4. 根据权利要求 3所述的 MS, 其中 IEEE 802. 16m帧重新使用了 IEEE 802. 16e 帧中的前导符号。
5.根据权利要求 4所述的 MS,其中 IEEE 802. 16m帧包括:802. 16e区和 802. 16m 区。
6. 如权利要求 5所述的 MS, 其中 802. 16m区包括嵌入 TTG和 RTG时隙的多个 DL 和 UL子帧。
7. 根据权利要求 5所述的 MS , 其中 802. 16e区中的 FCH字段包括指向 802. 16m 区的 16m AP的指针。
8. 根据权利要求 5所述的 MS , 其中 802. 16e区中的扩展 MAP IE或者 DCD/UCD 消息中包括指向 802. 16m区的 16mMAP的指针。
9. 一种 MS入网与 BS执行通信的方法, 其中所述 BS兼容第一协议和第二协议, 所述方法包括:
MS与 BS同步;
MS从 BS获取第一协议广播信息;
MS根据其支持第一协议还是第二协议, 选择第一工作模式或第二工作模式, 其中当 MS支持第二协议时, MS根据第一协议广播信息获取第二协议 MAP信息, 并 根据 AP信息在指定信道上向 BS发送数据。
10.根据权利要求 9所述的方法,其中在获取第一协议广播信息之后还包括测 距步骤。
11. 根据权利要求 9所述的方法, 其中所述的第一协议是 IEEE 802. 16e, 所 述的第二协议是 IEEE 802. 16m。
12. 根据权利要求 11所述的方法, 其中 IEEE 802. 16m的帧重新使用了 IEEE
802. 16e帧中的前导符号。
13. 根据权利要求 12所述的 MS , 其中 IEEE 802. 16m帧包括: 802. 16e区和 802· 16m区。
14. 如权利要求 13所述的 MS, 其中 802. 16πι区包括嵌入 TTG和 RTG时隙的多个 DL和 UL子帧。
15.根据权利要求 13所述的 MS,其中 802. 16e区中的 FCH字段包括指向 802. 16m 区的 16mMAP的指针。
16. 根据权利要求 13所述的 MS, 其中 802. 16e区中的扩展 ) ^ 或者000/1^0 消息中包括指向 802. 16m区的 16mMAP的指针。
17. 一种形成兼容 802. 16e的 802. 16m帧的方法, 包括:
重新使用 802. 16e帧中的前导符号;
分别将 802. 16e区和 802. 16m区组合为上行链路帧和下行链路帧;
在下行链路帧的 802. 16e区的 FCH中设定指向下行链路帧的 802. 16m区的 802. 16mMAP的指针。
PCT/CN2008/000463 2008-03-07 2008-03-07 与兼容第一协议和第二协议的bs交互工作的ms及其方法 WO2009109070A1 (zh)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020107022212A KR101435414B1 (ko) 2008-03-07 2008-03-07 이동국과 제 1 프로토콜 및 제 2 프로토콜과 호환가능한 기지국과 상호작용하기 위한 방법
PCT/CN2008/000463 WO2009109070A1 (zh) 2008-03-07 2008-03-07 与兼容第一协议和第二协议的bs交互工作的ms及其方法
JP2010548999A JP5361910B2 (ja) 2008-03-07 2008-03-07 第1のプロトコルおよび第2のプロトコルと互換性のある基地局と網間接続するための基地局ならびに方法
EP08714916.7A EP2254306A4 (en) 2008-03-07 2008-03-07 MS AND INTERACTION METHOD WITH BS COMPATIBLE WITH FIRST PROTOCOL AND SECOND PROTOCOL
US12/921,212 US20110013564A1 (en) 2008-03-07 2008-03-07 Mobile station and method for interworking with base station compatible with first and second protocols
CN200880126126.6A CN101933310B (zh) 2008-03-07 2008-03-07 与兼容第一协议和第二协议的bs交互工作的ms及其方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2008/000463 WO2009109070A1 (zh) 2008-03-07 2008-03-07 与兼容第一协议和第二协议的bs交互工作的ms及其方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2009109070A1 true WO2009109070A1 (zh) 2009-09-11

Family

ID=41055526

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2008/000463 WO2009109070A1 (zh) 2008-03-07 2008-03-07 与兼容第一协议和第二协议的bs交互工作的ms及其方法

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20110013564A1 (zh)
EP (1) EP2254306A4 (zh)
JP (1) JP5361910B2 (zh)
KR (1) KR101435414B1 (zh)
CN (1) CN101933310B (zh)
WO (1) WO2009109070A1 (zh)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8861549B2 (en) * 2007-11-05 2014-10-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Multiple compatible OFDM systems with different bandwidths
US20110188454A1 (en) * 2010-02-04 2011-08-04 Electronics And Telecommunications Research Institute Communication apparatus and communication method
US10407665B2 (en) 2012-04-09 2019-09-10 The Usa, As Represented By The Secretary, Dept. Of Health And Human Services Methods for generation of pluripotent and multipotent cells
US9160475B2 (en) * 2012-06-06 2015-10-13 Industrial Technology Research Institute Method of handling HARQ resource in TDD system and related communication device
US8737426B1 (en) * 2013-03-15 2014-05-27 Concio Holdings LLC High speed embedded protocol for distributed control system
US9419737B2 (en) 2013-03-15 2016-08-16 Concio Holdings LLC High speed embedded protocol for distributed control systems
US9432488B2 (en) 2013-03-15 2016-08-30 Concio Holdings LLC High speed embedded protocol for distributed control systems
US8897319B2 (en) * 2013-03-15 2014-11-25 Concio Holdings LLC High speed embedded protocol for distributed control systems
US9930147B2 (en) * 2014-05-30 2018-03-27 Qualcomm, Incorporated Methods and systems for dual channel information
WO2016054245A1 (en) 2014-09-30 2016-04-07 Concio Holdings LLC Confirming data accuracy in a distributed control system
US10326865B2 (en) 2015-03-24 2019-06-18 Concio Holdings LLC Filter or bridge for communications between CAN and CAN-FD protocol modules
EP4164265A1 (en) 2016-12-28 2023-04-12 Huawei Technologies Co., Ltd. Communication establishment method and terminal
KR102367053B1 (ko) * 2017-07-13 2022-02-24 삼성전자주식회사 외부 전자 장치와 통신을 수행하기 위한 전자 장치

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6657984B1 (en) * 1999-10-29 2003-12-02 Samsung Electronics, Co., Ltd. System and method providing backward compatibility of radio link protocols in a wireless network
CN1980235A (zh) * 2005-12-09 2007-06-13 中兴通讯股份有限公司 一种自动兼容不同802.1x客户端软件的认证方法
US20080043698A1 (en) * 2006-08-16 2008-02-21 Cisco Technology, Inc. Mobile network backward compatibility support
CN101137233A (zh) * 2006-08-30 2008-03-05 中兴通讯股份有限公司 用于在无线通信网络中识别移动台的前导码

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1925138A4 (en) * 2005-09-14 2012-02-29 Samsung Electronics Co Ltd APPARATUS AND METHOD FOR RAFALE DECODING IN AN OFDMA MOBILE COMMUNICATION SYSTEM
CN101542942B (zh) * 2006-10-17 2013-12-18 英特尔公司 用于在宽带无线接入网中划分通信信号并形成帧的装置、系统和方法
KR101236624B1 (ko) * 2007-02-01 2013-02-22 삼성전자주식회사 이종망간 서비스 연동 방법과 장치 및 시스템
US8279812B2 (en) * 2007-07-12 2012-10-02 Industrial Technology Research Institute Method and module for constructing a frame structure in communication systems
US8265096B2 (en) * 2007-07-12 2012-09-11 Industrial Technology Research Institute Method for constructing frame structures
US8331480B2 (en) * 2007-07-13 2012-12-11 Industrial Technology Research Institute Method of and generator for generating preamble sequences in communication systems
US8134965B2 (en) * 2007-07-26 2012-03-13 Lg Electronics Inc. Method for transmitting and receiving data with superframe structure
US8693406B2 (en) * 2007-08-09 2014-04-08 Intel Corporation Multi-user resource allocation and medium access control (MAC) overhead reduction for mobile worldwide interoperability for microwave access (WiMAX) systems
US20090067377A1 (en) * 2007-08-15 2009-03-12 Motorola, Inc. Medium access control frame structure in wireless communication system
US8098623B2 (en) * 2007-10-03 2012-01-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Telecommunications frame structure accomodating differing formats
US8861549B2 (en) * 2007-11-05 2014-10-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Multiple compatible OFDM systems with different bandwidths
WO2009060395A1 (en) * 2007-11-05 2009-05-14 Nokia Corporation Layer-1 signaling of traffic indication for power saving class of type 1 in wimax
US8068454B2 (en) * 2007-11-07 2011-11-29 Motorola Solutions, Inc. System for enabling mobile coverage extension and peer-to-peer communications in an ad hoc network and method of operation therefor
US8155701B2 (en) * 2007-11-07 2012-04-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Uplink radio frames apportioned for plural multiple access technologies
US20090161616A1 (en) * 2007-11-07 2009-06-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Ranging procedure identification of enhanced wireless terminal
US20090129332A1 (en) * 2007-11-20 2009-05-21 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for providing an efficient frame structure for wireless communication systems
US8315330B2 (en) * 2007-12-20 2012-11-20 Lg Electronics Inc. Method of transmitting data in wireless communication system
US8265006B2 (en) * 2007-12-31 2012-09-11 Intel Corporation Synchronization channel (preamble) structure for mobile worldwide interoperability for microwave access (WiMAX) systems
JP2011510569A (ja) * 2008-01-16 2011-03-31 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) シンボル長を短縮されたofdmシンボル
US8223857B2 (en) * 2008-02-17 2012-07-17 Lg Electronics Inc. Method of communication using frame
WO2009110744A2 (ko) * 2008-03-04 2009-09-11 엘지전자 주식회사 레거시 서포트 모드를 지원하는 레인징 구조, 멀티플렉싱 방법 및 시그널링 방법
US8311030B2 (en) * 2008-03-10 2012-11-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Enhanced cell scanning

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6657984B1 (en) * 1999-10-29 2003-12-02 Samsung Electronics, Co., Ltd. System and method providing backward compatibility of radio link protocols in a wireless network
CN1980235A (zh) * 2005-12-09 2007-06-13 中兴通讯股份有限公司 一种自动兼容不同802.1x客户端软件的认证方法
US20080043698A1 (en) * 2006-08-16 2008-02-21 Cisco Technology, Inc. Mobile network backward compatibility support
CN101137233A (zh) * 2006-08-30 2008-03-05 中兴通讯股份有限公司 用于在无线通信网络中识别移动台的前导码

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2254306A4 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN101933310B (zh) 2013-03-13
EP2254306A1 (en) 2010-11-24
KR101435414B1 (ko) 2014-08-29
JP2011514081A (ja) 2011-04-28
US20110013564A1 (en) 2011-01-20
EP2254306A4 (en) 2014-10-22
CN101933310A (zh) 2010-12-29
JP5361910B2 (ja) 2013-12-04
KR20110000652A (ko) 2011-01-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2009109070A1 (zh) 与兼容第一协议和第二协议的bs交互工作的ms及其方法
JP6621551B2 (ja) 通信方法、ユーザ装置、プロセッサ及び通信システム
JP5731026B2 (ja) 通信システムのためのフレキシブルなofdm/ofdmaフレーム構造
EP2727424B1 (en) A method and a user equipment for peer-to-peer communication
JP5342561B2 (ja) 拡張無線端末のレンジング手順識別
JP7043746B2 (ja) 通信装置、通信方法及びコンピュータプログラム
JP2012529193A (ja) Ofdma通信システム内での固定副搬送波間隔での信号伝送
JP6266591B2 (ja) 予め定義されるシグネチャシーケンスをサーチするための通信装置および方法
WO2017076351A1 (zh) 数据传送方法
WO2019154387A1 (zh) 电子设备、无线通信方法和计算机可读存储介质
CN104812053B (zh) D2d通信同步信道的传输方法及系统、发送端及接收端
JP5559941B2 (ja) 中継局を含む無線通信システムにおける帯域幅要求チャネル割当方法及び装置
EP4068885A1 (en) Terminal device, base station device, and communication method
WO2015109433A1 (zh) D2d通信同步信号的传输方法及系统、发送端及接收端
WO2019154389A1 (zh) 电子设备、无线通信方法和计算机可读存储介质
EP3723300A1 (en) Method and device for synchronizing frame numbers between device-to-device communication supported user devices
JP6138235B2 (ja) 予め定義されるシグネチャシーケンスをサーチするための通信装置および方法
WO2010121437A1 (zh) 一种通信系统中无线数据传输的方法和装置
KR102604254B1 (ko) Nr v2x 시스템을 위한 동기화 절차 수행 방법 및 그 장치
US11997716B2 (en) Electronic device for wireless communication system, method and storage medium
WO2022078292A1 (zh) 由用户设备执行的方法以及用户设备
WO2010025586A1 (zh) 使用不同无线接入技术的网络之间进行共存的方法及装置
KR20120055634A (ko) 핸드오버 방법 및 시스템, 인접 셀 브로드캐스트메시지의 취득 방법
WO2010048744A1 (zh) 接收下行链路数据帧中的数据的方法、移动台、基站和中继站
WO2010038211A1 (en) Method and apparatus for providing multicast and broadcast service

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 200880126126.6

Country of ref document: CN

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 08714916

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2008714916

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2010548999

Country of ref document: JP

Ref document number: 12921212

Country of ref document: US

Ref document number: 5582/CHENP/2010

Country of ref document: IN

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20107022212

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A