WO2014107994A1 - 控制信息的发送、控制信息的接收方法和装置 - Google Patents

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WO2014107994A1
WO2014107994A1 PCT/CN2013/087427 CN2013087427W WO2014107994A1 WO 2014107994 A1 WO2014107994 A1 WO 2014107994A1 CN 2013087427 W CN2013087427 W CN 2013087427W WO 2014107994 A1 WO2014107994 A1 WO 2014107994A1
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control information
information
predefined
transmission resource
radio frame
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PCT/CN2013/087427
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方惠英
戴博
夏树强
石靖
李新彩
李书朋
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中兴通讯股份有限公司
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    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0078Avoidance of errors by organising the transmitted data in a format specifically designed to deal with errors, e.g. location
    • H04L1/0086Unequal error protection
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    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
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    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
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    • H04W48/12Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using downlink control channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W68/00User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like
    • H04W68/005Transmission of information for alerting of incoming communication

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular to a method for transmitting control information, and a method for receiving control information.
  • MTC Machine Type Communication
  • MTC User Equipment MTC User Equipment
  • M2M user communication equipment M2M User communication equipment
  • MTC users have the advantage of low power consumption and low cost, which provide important guarantees for large-scale applications.
  • Smart Metering class devices are one of the most typical applications for MTC devices. Most smart meter reading MTC devices are fixed in a low coverage environment such as a basement. In order to ensure that such MTC devices can communicate with the base station system normally, additional sites and repeaters (Relay) are usually required.
  • Relay repeaters
  • the smart meter reading MTC device mainly sends packet data, has low requirements on data rate, and can tolerate large data transmission delay. Since the smart meter reading type MTC device has extremely low data rate requirements, for the data channel, the correct transmission of the packet data can be ensured by a lower modulation and coding rate and multiple repeated transmissions in the time domain.
  • the system information in the current LTE system includes: a main information block (MIB) and a plurality of system information blocks (SIBs), and the system information is transmitted as shown in FIG. That is, the base station transmits the above-mentioned main system information block and system information block (for example, SIB1, SIB2, ..., SIBs) to the terminal.
  • the base station transmits the above-mentioned main system information block and system information block (for example, SIB1, SIB2, ..., SIBs) to the terminal.
  • SIB1, SIB2, ..., SIBs system information block
  • SIBs system information blocks
  • SIB2, SIB3, ...) other than SIB1 system information (System Information, SI for short) configured through the scheduling information list in SIB1.
  • the message was sent.
  • SIB1 is a fixed 80 ms scheduling period, and SIB1 is repeatedly transmitted 4 times in subframe 5 of the even-numbered radio frame within 80 ms.
  • the smart meter reading class MTC is deployed in a low coverage environment. The device can tolerate a large delay. Therefore, control signaling such as resource configuration and data transmission can ensure transmission performance by scheduling multiple repeated transmissions in the time domain.
  • the corresponding SIB1 is limited in the number of transmissions in the scheduling period.
  • the MTC terminal cannot receive the SIB1 correctly, so that all the system information blocks cannot be received, and finally the terminal is difficult to access the network normally.
  • the foregoing is only an example of an MTC terminal.
  • a conventional terminal device other than the above-mentioned MTC terminal also has a problem that the SIB1 cannot be correctly received, and the terminal cannot access the network normally.
  • SIBs system information blocks
  • a method for transmitting control information including: repeatedly transmitting the control information M times in a scheduling period of the control information, where the scheduling period is N radio frame lengths, Where N and M are positive integers greater than 1, and N is greater than or equal to M.
  • the N is a n-th power of 2
  • the M is a power of 2 m, wherein n is a positive integer greater than or equal to 5, and m is a positive integer greater than or equal to 3.
  • the repeatedly transmitting the control information for M times comprises: transmitting the control information once on a predefined control information transmission resource in the N radio frame lengths at predetermined time intervals; or using the N radio frames
  • the long average is divided into M periods, and the control information is transmitted once on the predefined control information transmission resource of each of the periods.
  • the system frame sequence number of the radio frame in which the predefined control information transmission resource is located is determined according to at least one of the following: a predetermined time interval, a cell identifier, and indication signaling.
  • the system frame sequence number of the radio frame is a system frame number of the radio frame in which the predefined control information transmission resource is determined, where
  • the control information includes: system information and/or paging information.
  • the system information in a Frequency Division Duplex (FDD) system, the system information includes at least one of the following: access channel configuration information, uplink bandwidth information, and uplink carrier frequency information;
  • the system information in the system of the Time Division Duplex (TDD) system, the system information includes at least one of the following: access channel configuration information, uplink bandwidth information, and uplink and downlink ratio information.
  • the system information is predefined.
  • the control information transmission resource and the predefined control information transmission resource of the paging information are located in different radio frames, or the predefined control information transmission resource of the system information and the predefined control information of the paging information are sent.
  • the resources are located in different subframes in the same radio frame.
  • the predefined control of the system information Transmitting the system information and/or searching on a subframe in which at least one of the subframe numbers is at least one of the following subframes when the pre-defined control information transmission resource of the paging information is located in different subframes in the same radio frame
  • the information is: 5, 6, 7, 8, 9.
  • the predefined control information transmission resource occupies Q orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in the time domain and The S subcarriers are occupied in the frequency domain, or the predefined control information transmission resources occupy P resource blocks, where Q, S, and P are positive integers.
  • Q takes any of 2, 3, and 4 A value of S is 36 or 72.
  • a method for receiving control information including: the terminal repeatedly receiving M control information within a scheduling period of N radio frame lengths , where N and M are greater than 1 a positive integer, N is greater than or equal to M; the terminal performs combined decoding on the received M times of control information to determine control f
  • the terminal repeatedly receiving the control information in the scheduling period of the one radio frame length includes: the terminal determining a system frame number of the radio frame in which the predefined control information transmission resource is located, where the scheduling The period includes one of the predefined control information sending resources; the terminal detects a signal on the radio frame corresponding to the determined system frame number, and acquires control information.
  • the location of the predefined control information sending resource is fixed, and the size of the predefined control information sending resource is determined according to a resource size required for the maximum control information.
  • the determining, by the terminal, the system frame number of the radio frame in which the control information is located includes: determining, by the terminal, a system frame sequence of the radio frame where the control information is located according to at least one of the following: a predetermined time interval, a cell identifier, Instructing signaling, where the cell identifier is obtained by the terminal demodulating a downlink synchronization channel.
  • the system frame sequence number of the radio frame is a system frame number of the radio frame in which the predefined control information transmission resource is determined, where
  • indicates rounding up
  • is at least one of the following: a predefined value, a cell identifier, a signaling indicator value.
  • the control information is system information
  • the system information includes at least one of the following: access channel configuration information, uplink bandwidth information, and uplink carrier frequency information.
  • the system information includes at least one of the following: access channel configuration information, uplink bandwidth information.
  • the predefined control information transmission resource of the system information and the predefined control information transmission resource of the paging information are located in different radio frames, or predefined by the system information.
  • the control information transmission resource and the predefined control information transmission resource of the paging information are located in different subframes in the same radio frame.
  • the subframe number is at least one of the following:
  • the system information and/or paging information is transmitted on the subframes: 5, 6, 7, 8, 9.
  • the predefined control information transmission resource occupies Q orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbols in the time domain and oclies S subcarriers in the frequency domain, or the predefined control information transmission resource occupies P Resource blocks, where Q, S, and P are positive integers.
  • a device for transmitting control information including: a sending unit, configured to repeatedly send the control information M times in a scheduling period of control information, where the scheduling period is N radio frame lengths, where N and M are positive integers greater than 1, and N is greater than or equal to ⁇ 1.
  • the sending unit includes: a first sending module, configured to send the control information once on a control information sending resource predefined in the N radio frame lengths at predetermined time intervals; or a second sending module And dividing the N radio frame lengths into M periods, and transmitting the control information once on the predefined control information sending resource of each period.
  • the sending unit determines a system frame sequence number of the radio frame in which the predefined control information transmission resource is located according to at least one of the following: a predetermined time interval, a cell identifier, and indication signaling.
  • the system frame sequence number is a system frame number of a radio frame in which the predefined control information transmission resource determined by the sending unit is located
  • the modulo operation is performed, ", indicating rounding up, and T is at least one of the following: a predefined value, a cell identifier, and a signaling indication value.
  • the control information includes: system information and/or paging information.
  • the system information includes at least one of the following: access channel configuration information, uplink bandwidth information, uplink carrier frequency information, and time division duplexing.
  • the system information includes at least one of the following: access channel configuration information, uplink bandwidth information, and uplink and downlink ratio information.
  • the predefined control information sending resource and the paging information of the system information The predefined control information transmission resource is located in a different radio frame, or the predefined control information transmission resource of the system information and the predefined control information transmission resource of the paging information are located in different subframes in the same radio frame.
  • the predefined control information transmission resource of the system information and the predefined control of the paging information When the information transmission resource is located in different subframes in the same radio frame, the system information and/or paging information is transmitted on a subframe whose subframe number is at least one of the following: 5, 6, 7, 8, 9.
  • the pre-defined control information transmission resource occupies Q orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbols in the time domain and occupies S subcarriers in the frequency domain, or the predefined control information transmission resources occupy P.
  • Q takes the value of any one of 2, 3, and 4, and S takes 36 or 72.
  • a The receiving device for controlling information is located in the terminal, and includes: a receiving unit, configured to repeatedly receive M times of control information in a scheduling period of one N radio frame length, where N and M are positive integers greater than 1, and N is greater than
  • the decoding unit is configured to perform combined decoding and decoding control information on the received M times of control information.
  • the receiving unit includes: a determining module, configured to determine a radio frame where the predefined control information sending resource is located The system frame sequence number, where the scheduling period includes M pieces of the predefined control information sending resources; and the acquiring module is configured to detect, according to the determined signal in the radio frame corresponding to the system frame number of the radio frame, The control information is obtained.
  • the location of the predefined control information sending resource is fixed, and the size of the predefined control information sending resource is determined according to a resource size required for the maximum control information.
  • the determining module is configured to determine a system frame sequence number of the radio frame in which the control information is located according to at least one of the following: a predetermined time interval, a cell identifier, and indication signaling, where the cell identifier is the terminal solution
  • the system frame number obtained by the downlink synchronization channel is obtained by the terminal demodulation enhanced broadcast channel.
  • the system frame sequence number of the radio frame is a system frame sequence number of the radio frame in which the predefined control information transmission resource determined by the determining module is located
  • the modulo operation is performed, ", indicating rounding up, and T is at least one of the following: a predefined value, a cell identifier, and a signaling indication value.
  • the control information includes: system information and/or paging information.
  • the system information includes at least one of the following: access channel configuration information, uplink bandwidth information, uplink carrier frequency information, and time division duplexing.
  • the system information includes at least one of the following: access channel configuration information, uplink bandwidth information, and uplink and downlink ratio information.
  • the predefined control information sending resource and the paging information of the system information The predefined control information transmission resource is located in a different radio frame, or the predefined control information transmission resource of the system information and the predefined control information transmission resource of the paging information are located in different subframes in the same radio frame.
  • the predefined control information transmission resource of the system information and the predefined control of the paging information When the information transmission resource is located in different subframes in the same radio frame, the system information and/or paging information is transmitted on a subframe whose subframe number is at least one of the following: 5, 6, 7, 8, 9.
  • the pre-defined control information transmission resource occupies Q orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbols in the time domain and occupies S subcarriers in the frequency domain, or the predefined control information transmission resources occupy P.
  • Q takes the value of any one of 2, 3 and 4, and S takes 36 or 72.
  • the foregoing apparatus further includes: an access unit, configured to: after performing the combined decoding and determining control information on the received M times of control information, initiate an access request according to the obtained control information.
  • the terminal deployed in the low-coverage environment is insensitive to the delay, and can tolerate a large access delay and a data transmission delay, and ensure the repetition of the control message by extending the length of the scheduling period.
  • the number of transmissions solves the technical problem that the terminal cannot access the network normally because the control information cannot be correctly received in the low coverage environment in the related art, and the technical effect of accurately receiving the control information to ensure normal access to the network is achieved.
  • FIG. 1 is a flow chart of transmitting system information in an LTE system according to the related art
  • FIG. 2 is a schematic diagram of scheduling of SIB1 messages in an LTE system according to the related art
  • FIG. 3 is a method for transmitting control information according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 1 is a flow chart of transmitting system information in an LTE system according to the related art
  • FIG. 2 is a schematic diagram of scheduling of SIB1 messages in an LTE system according to the related art
  • FIG. 3 is a method for transmitting control information according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a block diagram of a preferred structure of a system for transmitting control information according to an embodiment of the present invention. Another preferred structural block diagram of a transmission system for controlling information according to an embodiment of the present invention;
  • FIG. 7 is a block diagram showing a preferred structure of a receiving unit according to an embodiment of the present invention;
  • FIG. 8 is a diagram of a receiving device for controlling information according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a preferred flowchart of processing of a method for transmitting control information on a base station side according to an embodiment of the present invention;
  • FIG. 10 is a predefined system information transmission resource according to a preferred embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 11 is a preferred flowchart of processing on the terminal side of the method for transmitting control information according to an embodiment of the present invention
  • 12 is a schematic diagram of a predefined system information transmission resource location according to a preferred embodiment 2 of the present invention
  • FIG. 13 is a schematic diagram of a predefined paging information transmission resource location according to a preferred embodiment 3 of the present invention
  • FIG. 15 is a flowchart of an MTC terminal access network of a system information transmission method according to a preferred embodiment 5 of the present invention.
  • the embodiment of the present invention provides a preferred transmission of control information.
  • the method includes the following steps: Step S302: repeatedly send the control information M times in a scheduling period of the control information, where the scheduling The period is N radio frame lengths, where N and M are positive integers greater than 1, and N is greater than or equal to M; Step S304: repeatedly receiving M control information in the scheduling period; Step S306: M control information received Perform merge decoding to determine control information.
  • the terminal deployed in the low coverage environment is insensitive to delay, and can tolerate a large access delay and data transmission delay, and ensure the repetition of the control message by extending the length of the scheduling period.
  • the number of transmissions solves the technical problem that the terminal cannot access the network normally because the control information cannot be correctly received in the low coverage environment in the related art, and the technical effect of accurately receiving the control information to ensure normal access to the network is achieved.
  • Both N and M may take the exponential power of 2, for example, N is the nth power of 2, and M is the power of 2 m.
  • n may take a positive integer greater than or equal to 5, and m may be greater than A positive integer equal to 3, for example, N can be one of 32, 64, 128, 256 or 512 or 1024.
  • the same control information may be transmitted at a position corresponding to a predefined control information transmission resource with a fixed time interval L or a fixed k radio frame period. That is, the M control information can be repeatedly transmitted in the following manner: 1) transmitting, by the predetermined time interval, the control information on the control information transmission resource predefined in the N radio frame lengths, that is, the time interval between each transmission and the next or last transmission of the control information is the same; or
  • the N radio frame lengths are equally divided into M periods, and the control information is sent once on each predefined control information transmission resource, that is, the scheduling period is first divided into multiple small periods, and then each The control information is sent once on a small period, and the time interval between each transmission and the next or last transmission of the control information may be different, as long as the control information is transmitted once every small period.
  • a fixed period may be k radio frames, indicating a radio frame position to be transmitted by k-bit signaling, or indicating a period and a start position by signaling, may include a subframe position, or, in units of radio frames,
  • the frame is pre-defined, or the fixed period is k radio frames, and the transmission is pre-defined in the m radio frames in the k radio frames, for example: the first h radio frames or the last h radio frames in the k radio frames or
  • the control information is transmitted at intervals of h radio frames. To determine the control information transmission resource, it is necessary to determine the location of the control information transmission resource to finally determine at what time point the control information is transmitted.
  • the location of the so-called control information transmission resource may be a system frame of the radio frame in which the control information transmission resource is located. Serial number.
  • the system frame number of the radio frame in which the predefined control information transmission resource is located may be determined according to at least one of the following: a predetermined time interval, a cell identity, and indication signaling. For better description, this embodiment also provides several specific calculation manners, and the frame number of the control information transmission resource in N radio frames is equal to -
  • the terminal and the network side device may also determine, according to one of the following formulas, a corresponding system frame number h in the N radio frames when the control information is transmitted for the kth time in the N radio frames, where k is less than or equal to M.
  • the control information includes: system information and/or paging information.
  • the system information may include but is not limited to at least one of the following: access channel configuration information, uplink bandwidth information, uplink carrier frequency information; time division duplex TDD system
  • the system information may include, but is not limited to, at least one of the following: access channel configuration information, uplink bandwidth information, and uplink and downlink ratio information.
  • system information and paging information may be set to be transmitted at different locations, for example: predefined control information transmission information of system information and predefined information of paging information
  • the control information transmission resource may be located in different radio frames, or the predefined control information transmission resources of the system information and the predefined control information transmission resources of the paging information may be located in different subframes in the same radio frame. That is, the system information and the paging information may be transmitted through different radio frames, or may be transmitted through different subframes in the same radio frame.
  • the transmission may be performed by using at least one of the following subframe numbers. : 5, 6, 7, 8, 9.
  • the predefined control information transmission resource needs to occupy a certain resource, and may set to occupy Q orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in the time domain and occupy S subcarriers in the frequency domain, or predefined control information.
  • the transmission resource occupies P resource blocks, where Q, S, and P are positive integers.
  • Q may select a value of any one of 2, 3 and 4, and S may select 36 or 72.
  • the method may include: detecting, in a scheduling period, a signal on a pre-defined control information sending resource, where the scheduling period includes M predefined control information sending resources; detecting the control information In the case of the obtained control information. Since there are M pre-defined control information transmission resources, the M control information can be obtained by detecting each of the predefined control information transmission resources.
  • the location of the foregoing predefined control information sending resource is fixed, and the size of the predefined control information sending resource may be determined according to a resource size required for the maximum control information, that is, a predefined control information sending resource. Need to be able to accommodate the largest control information. As shown in FIG.
  • the method may further include: Step S402: The terminal determines a system frame sequence of a radio frame in which the predefined control information transmission resource is located, where the scheduling period includes M pre-defined Controlling the information transmission resource; Step S404: The terminal detects the signal on the radio frame corresponding to the determined system frame serial number, and acquires the control information.
  • the cell identifier may be obtained by the terminal demodulating the downlink synchronization channel, and the system frame sequence number may be obtained by the terminal demodulation enhanced broadcast channel.
  • the method further includes: the terminal initiating an access request according to the acquired control information.
  • a system for transmitting control information is also provided, and the device is configured to implement the foregoing embodiments and preferred embodiments, and details are not described herein.
  • the term "unit” or “module” may implement a combination of software and/or hardware of a predetermined function.
  • the apparatus described in the following embodiments is preferably implemented in software, hardware, or a combination of software and hardware, is also possible and conceivable.
  • FIG. 5 is a block diagram of a preferred structure of a system for transmitting control information according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG.
  • the network side device includes a network side device 502 and a terminal 504, where the network side device includes a sending device 5022 for controlling information.
  • the terminal includes receiving means 5042 for controlling information.
  • the transmitting unit 5022 of the control information is provided with a transmitting unit 50222, which is configured to repeatedly transmit the control information M times in a scheduling period of the control information, where the scheduling period is N radio frame lengths. Where N and M are positive integers greater than 1, and N is greater than or equal to ⁇ 1.
  • the receiving unit 5042 of the control information is provided with a receiving unit 50422 coupled to the transmitting unit 50222 and configured to repeatedly receive M times of control information in a scheduling period of N radio frame lengths, where N and M are greater than 1 An integer, N is greater than or equal to M; a decoding unit 50424, coupled to the receiving unit 50422, configured to perform combined decoding and determination control information on the received M times of control information.
  • the sending unit may include: a first sending module 602, configured to send the control information sending resource predefined in the N radio frame lengths every predetermined time interval.
  • the second sending module 604 is configured to divide the N radio frame lengths into M periods, and send the control information once on the predefined control information sending resource of each period.
  • the receiving unit includes: a determining module 702, configured to determine a system frame number of a radio frame in which a predefined control information sending resource is located, where the scheduling period includes And the M-module is configured to detect the signal on the radio frame corresponding to the determined system frame number of the radio frame, and obtain the control information.
  • the terminal further includes an access unit 802 coupled to the decoding unit 50424, and configured to perform the combined decoding and determining control information on the received M times of control information, according to the combined decoding. The determined control information initiates an access request.
  • the terminal may be an MTC terminal, or may be another terminal with coverage enhancement requirements.
  • the inventive concept of the embodiment of the present invention is to ensure that a terminal device in a low coverage environment can correctly receive control information such as system information, so that the terminal device can correctly receive control information in a low coverage environment, and ensure normal communication requirements of the terminal device.
  • a fixed terminal deployed in a low coverage environment is insensitive to delay, and can tolerate a large access delay and a data transmission delay.
  • the terminal can ensure that the terminal can correctly receive control information without significantly affecting the transmission of the legacy terminal service, so as to ensure that such terminals can access the network normally.
  • the present invention is further described in the preferred embodiments of the present invention. It is to be understood that the preferred embodiments are not intended to limit the invention.
  • the system information (Sytem Information) provided by the above-mentioned control information transmitting method is taken as an example for detailed description.
  • the specific processing procedure on the base station side includes: Step S902: The base station schedules the system information in a predefined control information sending resource in the scheduling period, where the scheduling period of the system information is N radio frame lengths.
  • N is any one of 32, 64, 128, 256 or 512 or 1024.
  • N can be selected as 64; M is any one of 8, 16, 32, 64, 128, preferably, M can Select 16.
  • the predefined system information transmission resource 501 occupies 4 symbols in the time domain (on the 1st, 2nd, 3rd, and 4th symbols of the second slot of the subframe 5), and occupies 72 subcarriers in the frequency domain, preferably It can be 72 subcarriers occupying the center.
  • the processing procedure on the terminal side is as shown in FIG. 11, and includes: Step S1102: The MTC terminal detects a signal at a predefined system information transmission resource location, and receives system information.
  • Step S1104 The MTC terminal receives more than one scheduling period. Repeated system information is combined and decoded to obtain system information.
  • the method for repeatedly transmitting the system information on the predefined system information sending resource in the set scheduling period ensures that the MTC terminal device in the low coverage environment can correctly receive the system information by detecting The normal communication requirements of the MTC terminal device are guaranteed.
  • system information is transmitted by the control information transmitting method provided above (Sytem
  • Step S902 The base station schedules the system information in a predefined control information sending resource in the scheduling period, where the scheduling period of the system information is N radio frame lengths.
  • N radio frame lengths including M predefined system information sending resources; the M pre-defined system information sending resources maintain the same time interval in one scheduling period Y
  • N is any one of 32, 64, 128, 256 or 512 or 1024.
  • M is any one of 8, 16, 32, 64, 128, preferably, M can Select 16.
  • the predefined system information transmission resource 601 occupies the first time slot of the subframe 5 and the two resource blocks (Resource Block, abbreviated as RB) on the second time slot. Each RB occupies 7 OFDM symbols in the time domain and 12 subcarriers in the frequency domain.
  • the processing procedure on the terminal side is as shown in FIG. 11, and includes: Step S1102: The MTC terminal detects a signal at a predefined control information resource location, and receives control information.
  • Step S1104 The MTC terminal receives multiple times within one scheduling period. The repeated control information is combined and decoded to obtain control information.
  • the method for repeatedly transmitting system information on a predefined system information transmission resource in a set scheduling period, and the predefined system information transmission resource are allocated according to the resource block manner, further reducing the pair
  • the impact of the traditional terminal resource allocation ensures that the MTC terminal equipment in the low coverage environment can correctly receive the system information, thus ensuring the normal communication requirements of the MTC terminal equipment.
  • Preferred Embodiment 3 In the preferred embodiment, a paging (Paging) is sent as an example of the control information sending method provided above as an example for detailed description. As shown in FIG.
  • Step S902 The base station schedules the paging information on a predefined paging information sending resource in the scheduling period, where the scheduling period of the paging information is N wireless Frame length.
  • N is any one of 32, 64, 128 or 256 or 512 or 1024.
  • N can be selected as 64;
  • M is any one of 8, 16, 32, 64, 128, preferably, M can Select 16.
  • the predefined system information transmission resource 701 Located on the radio frame with frame numbers 1, 9, 17, 113, 121.
  • the predefined paging information transmission resource 701 occupies 2 symbols in the time domain (on the 5th and 6th symbols of the second slot of the subframe 5), and occupies 72 subcarriers in the frequency domain. Preferably, It is the 72 subcarriers occupying the center.
  • the processing procedure on the terminal side is as shown in FIG. 11, and includes: Step S1102: The MTC terminal detects a signal at a predefined paging information resource location, and receives paging information.
  • Step S1104 The MTC terminal receives the paging period.
  • the method for repeatedly transmitting the paging information on the predefined paging information sending resource in the set paging scheduling period ensures that the MTC terminal device in the low coverage environment can correctly receive the detection.
  • the paging information ensures that the MTC terminal device in the idle state (Idle state) maintains normal communication requirements.
  • Preferred Embodiment 4 In the preferred embodiment, a paging (Paging) is sent as an example of the control information sending method provided above as an example for detailed description. As shown in FIG.
  • Step S902 The base station schedules the paging information on a predefined paging information sending resource in the scheduling period, where the scheduling period of the paging information is N wireless Frame length.
  • N is one of 32, 64, 128 or 256 or 512 or 1024, any one, preferably, N can be selected as 64; M is any one of 8, 16, 32, 64, 128, preferably , M can choose 16.
  • the predefined paging information transmission resource 801 occupies 2 resource blocks on the second time slot of the subframe 5, occupying 12 subcarriers in the frequency domain, wherein each RB occupies 7 OFDM symbols in the time domain.
  • the processing procedure on the terminal side is as shown in FIG. 11, and includes: Step S1102: The MTC terminal detects a signal at a predefined paging information resource location, and receives paging information.
  • Step S1104 The MTC terminal receives the paging period. Multiple repeated paging information is combined and decoded to obtain paging information.
  • a predefined paging information sending resource is allocated according to a resource block manner, thereby further reducing
  • the impact on the traditional terminal resource allocation ensures that the MTC terminal equipment in the low coverage environment can correctly receive the paging information, thereby ensuring that the MTC terminal equipment in the idle state (Idle state) maintains normal communication requirements.
  • Preferred Embodiment 5 the process of accessing the network by the MTC terminal is described in detail by the method for transmitting control information provided above. As shown in FIG.
  • the method includes the following steps: Step S1502: Solution of the MTC terminal Adjusting the downlink synchronization channel to perform time-frequency domain synchronization, and acquiring cell identification information; Step S1504: The MTC terminal demodulates the enhanced broadcast channel to obtain system frame sequence number information; Step S1506: The MTC terminal determines the predefined system information according to the system frame sequence number information. Sending a resource location, detecting signal detection on the resource location, and obtaining system information; Step S1508: The MTC terminal initiates an access request.
  • software is also provided for performing the technical solutions described in the above embodiments and preferred embodiments.
  • a storage medium is provided, the software being stored, including but not limited to: an optical disk, a floppy disk, a hard disk, a rewritable memory, and the like.
  • modules or steps of the present invention can be implemented by a general-purpose computing device, which can be concentrated on a single computing device or distributed over a network composed of multiple computing devices. Alternatively, they may be implemented by program code executable by the computing device, such that they may be stored in the storage device by the computing device and, in some cases, may be different from the order herein.
  • the steps shown or described are performed, or they are separately fabricated into individual integrated circuit modules, or a plurality of modules or steps are fabricated as a single integrated circuit module.
  • the invention is not limited to any specific combination of hardware and software.
  • the above is only the preferred embodiment of the present invention, and is not intended to limit the present invention, and various modifications and changes can be made to the present invention.
  • a method and apparatus for transmitting control information and receiving control information provided by an embodiment of the present invention have the following beneficial effects: Since a terminal deployed in a low coverage environment is insensitive to delay, it can be tolerated. Large access delay and data transmission delay, the length of the scheduling period is extended to ensure the number of repeated transmissions of control messages, thereby solving the problem that the control information cannot be correctly received in the low coverage environment in the related art. The technical problem of accessing the network achieves the technical effect of accurately receiving control information to ensure normal access to the network.

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Abstract

本发明公开了一种控制信息的发送、控制信息的接收方法和装置,其中,该控制信息的发送方法包括:在控制信息的调度周期中重复发送M次上述控制信息,其中,上述调度周期为N个无线帧长,其中,N和M为大于1的正整数,N大于等于M。本发明解决了相关技术中在低覆盖环境下控制信息不能正确接收而导致的终端无法正常接入网络的技术问题,达到了准确接收控制信息以保证可以正常接入网络的技术效果。

Description

控制信息的发送、 控制信息的接收方法和装: 技术领域 本发明涉及通信领域, 具体而言, 涉及一种控制信息的发送、 控制信息的接收方 法和装置。 背景技术 机器类通信 (Machine Type Communication, 简称为 MTC) 用户终端 (MTC User Equipment,简称为 MTC UE), 又称 M2M用户通信设备, 是现阶段物联网的主要应用 形式。 MTC用户具有低功耗低成本的优点,这些优点为其大规模应用提供了重要保障。 智能抄表 (Smart Metering) 类设备是 MTC设备最典型的应用之一。 大多数智能抄表 类 MTC设备都是固定安装在地下室等低覆盖性能环境下的,为了保证此类 MTC设备 能和基站系统保持正常的通讯, 通常需要部署额外的站点、 中继器 (Relay) 等设备, 这无疑会大大增加运营商的部署成本。 为此, Vodafone等公司在第三代移动通讯伙伴 计戈 lj (3rd Generation partnership project, 简称为 3GPP) 无线接入网 (Radio Access Network, 简称为 RAN) 的技术提案 RP-121282中提出了在不增加额外设备部署的前 提下, 改善智能抄表类 MTC设备覆盖的需求。 智能抄表类 MTC 设备主要发送小包数据, 对数据速率的要求低, 能够容忍较大 的数据传输时延。 由于智能抄表类 MTC 设备对数据速率要求极低, 对于数据信道而 言, 可以通过更低的调制编码速率以及时域上的多次重复发送等方式来保证小包数据 的正确传输。 然而, 目前 LTE系统中的系统信息包括: 主系统信息块(Main Information Block, 简称为 MIB)和多个系统信息块(System Information Block, 简称为 SIBs), 系统信息 的发送过程如图 1所示, 即, 基站向终端发送上述的主系统信息块和系统信息块 (例 如: SIB1、 SIB2....SIBs)。 对于低覆盖环境下的 MTC 终端设备而言, 用于传统终端 ( legacy UE) 的主系统信息中除了系统帧序号 (System Frame Number, 简称为 SFN) 信息之外的其他信息并不是必要的, 需要针对主系统信息的发送进行性能优化。 对于 系统信息块 (SIBs), 除了 SIBl之外的其他系统信息块 (SIB2, SIB3, ...... ) 都是通 过 SIB1中调度信息列表所配置的系统信息 (System Information, 简称为 SI) 消息发 送。 如图 2所示, SIB1为固定的 80ms的调度周期, 在 80ms内 SIB1在偶数序号的无 线帧的子帧 5上共重复发送 4次。 因为, 部署在低覆盖环境下的智能抄表类 MTC设 备可以容忍较大的时延, 因此资源配置等控制信令以及数据传输可以通过在时域上调 度足够多次的重复传输来保证传输性能,然而,对应 SIB1由于调度周期内发送次数是 有限制的, 从而导致此类 MTC终端不能正确接收 SIB1, 使得不能接收所有的系统信 息块, 最终导致终端难以正常接入网络。 上述仅是以 MTC终端为例进行说明, 在低覆盖环境下, 除了上述 MTC终端之外 的传统终端设备也同样存在不能正确接收 SIB1的问题,也会导致终端不能正常接入网 络的问题。 在低覆盖环境下,如何能够不增加额外中继设备部署就提升的终端设备覆盖性能, 使得终端设备能够正确接收系统信息块(SIBs), 从而保证终端设备可以正常维持与基 站系统之间的通信成为亟待解决的问题。 针对上述的问题, 目前尚未提出有效的解决方案。 发明内容 本发明实施例提供了一种控制信息的发送、 控制信息的接收方法和装置, 以至少 解决现有技术中在低覆盖环境下控制信息不能正确接收而导致的终端无法正常接入网 络的技术问题。 根据本发明实施例的一个方面, 提供了一种控制信息的发送方法, 包括: 在控制 信息的调度周期中重复发送 M次所述控制信息, 其中, 所述调度周期为 N个无线帧 长, 其中, N和 M为大于 1的正整数, N大于等于M。 优选地, 所述 N为 2的 n次方, 所述 M为 2的 m次方, 其中, n为大于等于 5 的正整数, m为大于等于 3的正整数。 优选地, 重复发送 M次所述控制信息包括: 每隔预定时间间隔在所述 N个无线 帧长中预定义的控制信息发送资源上发送一次所述控制信息; 或者将所述 N个无线帧 长平均分为 M个周期,在每个所述周期的所述预定义的控制信息发送资源上发送一次 所述控制信息。 优选地, 根据以下至少之一确定所述预定义的控制信息发送资源所在的无线帧的 系统帧序号: 预定时间间隔、 小区标识、 指示信令。 优选地, 在所述无线帧的系统帧序号满足预定义条件的情况下, 所述系统帧序号 就是确定的所述预定义的控制信息发送资源所在的无线帧的系统帧序号, 其中, 所述 预定义条件包括以下之一: 系统帧序号%Y=D; (系统帧序号 +小区标识)%Y=D; (系 统帧序号 +X) %Y=D; (系统帧序号 +X+小区标识) %Y=D; 其中, %表示求模运算, 所述预定时间间隔为 Y个无线帧长,其中, Y=N/M, X是根据指示信令确定的正整数, D为预定义的或是根据小区标识确定的自然数。 优选地, 按照以下公式之一确定所述控制信息在所述 N个无线帧中第 k次传输时 在所述 N个无线帧中对应 等于 M的正整数, h为小 于或等于 N的正整数: h=「 其中, %表示求模运算,
Figure imgf000005_0001
「 表示向上取整, T为以下至少之一: 预定义值、 小区标识、 信令指示值。 优选地, 所述控制信息包括: 系统信息和 /或寻呼信息。 优选地, 在所述控制信息为系统信息时, 在频分双工(Frequency Division Duplex, 简称为 FDD) 系统中, 所述系统信息包括以下至少之一: 接入信道配置信息、 上行带 宽信息、 上行载波频率信息; 在时分双工 (Time Division Duplex, 简称为 TDD) 系统 中, 所述系统信息包括以下至少之一: 接入信道配置信息、 上行带宽信息、 上下行比 率信息。 优选地, 所述系统信息的预定义的控制信息发送资源和所述寻呼信息的预定义的 控制信息发送资源位于不同的无线帧, 或者所述系统信息的预定义的控制信息发送资 源和所述寻呼信息的预定义的控制信息发送资源位于同一无线帧中的不同子帧。 优选地, 在所述系统信息的预定义的控制信息发送资源和所述寻呼信息的预定义 的控制信息发送资源位于同一无线帧中的不同子帧时, 在子帧号为以下至少之一的子 帧上发送所述系统信息和 /或寻呼信息: 5、 6、 7、 8、 9。 优选地, 所述预定义的控制信息发送资源在时域上占据 Q 个正交频分复用 ( Orthogonal Frequency Division Multiplexing, 简称为 OFDM) 符号且在频域上占据 S 个子载波, 或者, 所述预定义的控制信息发送资源占据 P个资源块, 其中, Q、 S和 P 为正整数。 优选地, Q取 2、 3和 4中任意之一的值, S取 36或 72。 根据本发明实施例的另一个方面, 提供了一种控制信息的接收方法, 包括: 终端 在一个 N个无线帧长的调度周期内重复接收 M次控制信息, 其中, N和 M为大于 1 的正整数, N大于等于 M;所述终端对接收的 M次控制信息进行合并解码确定控制 f
优选地, 所述终端在一个 Ν个无线帧长的调度周期内重复接收 Μ次控制信息包 括: 所述终端确定预定义的控制信息发送资源所在的无线帧的系统帧序号, 其中, 所 述调度周期内包含 Μ个所述预定义的控制信息发送资源;所述终端对确定的系统帧序 号对应的无线帧上的信号进行检测, 获取控制信息。 优选地, 所述预定义的控制信息发送资源的位置是固定的, 所述预定义的控制信 息发送资源的大小是根据最大控制信息所需的资源大小确定的。 优选地, 所述终端确定所述控制信息所在的无线帧的系统帧序号包括: 所述终端 根据以下至少之一确定所述控制信息所在的无线帧的系统帧序号: 预定时间间隔、 小 区标识、 指示信令, 其中, 所述小区标识是所述终端解调下行同步信道获取的。 优选地, 在所述无线帧的系统帧序号满足预定义条件的情况下, 所述系统帧序号 就是确定的所述预定义的控制信息发送资源所在的无线帧的系统帧序号, 其中, 所述 预定义条件包括以下之一: 系统帧序号%Y=D; (系统帧序号 +小区标识)%Y=D; (系 统帧序号 +X) %Y=D; (系统帧序号 +X+小区标识) %Y=D; 其中, %表示求模运算, 所述预定时间间隔为 Y个无线帧长,其中, Y=N/M, X是根据指示信令确定的正整数, D为预定义的或是根据小区标识确定的自然数。 优选地, 按照以下公式之一确定所述控制信息在所述 N个无线帧中第 k次传输时 在所述 N个无线帧中对应的系统帧序号 h, 其中, k为小于等于 M的正整数, h为小 于或等于 N的正整数: h= %N ; 其中, %表示求模运算,
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「 Ί表示向上取整, Τ为以下至少之一: 预定义值、 小区标识、 信令指示值。 优选地, 在所述控制信息为系统信息时, 在频分双工 FDD系统中, 所述系统信息 包括以下至少之一: 接入信道配置信息、 上行带宽信息、 上行载波频率信息; 在时分 双工 TDD系统中, 所述系统信息包括以下至少之一: 接入信道配置信息、上行带宽信 息、 上下行比率信息。 优选地, 所述系统信息的预定义的控制信息发送资源和所述寻呼信息的预定义的 控制信息发送资源位于不同的无线帧, 或者所述系统信息的预定义的控制信息发送资 源和所述寻呼信息的预定义的控制信息发送资源位于同一无线帧中的不同子帧。 优选地, 在所述系统信息的预定义的控制信息发送资源和所述寻呼信息的预定义 的控制信息发送资源位于同一无线帧中的不同子帧时, 在子帧号为以下至少之一的子 帧上发送所述系统信息和 /或寻呼信息: 5、 6、 7、 8、 9。 优选地,所述预定义的控制信息发送资源在时域上占据 Q个正交频分复用 OFDM 符号且在频域上占据 S个子载波, 或者, 所述预定义的控制信息发送资源占据 P个资 源块, 其中, Q、 S和 P为正整数。 优选地, Q取 2、 3和 4中任意之一的值, S取 36或 72。 优选地, 在所述终端对接收的 M次控制信息进行合并解码确定控制信息之后, 上 述方法还包括: 终端根据获得的控制信息发起接入请求。 根据本发明实施例的另一个方面, 提供了一种控制信息的发送装置, 包括: 发送 单元, 设置为在控制信息的调度周期中重复发送 M次所述控制信息, 其中, 所述调度 周期为 N个无线帧长, 其中, N和 M为大于 1的正整数, N大于等于^1。 优选地, 所述发送单元包括: 第一发送模块, 设置为每隔预定时间间隔在所述 N 个无线帧长中预定义的控制信息发送资源上发送一次所述控制信息; 或者第二发送模 块, 设置为将所述 N个无线帧长平均分为 M个周期, 在每个所述周期的所述预定义 的控制信息发送资源上发送一次所述控制信息。 优选地, 所述发送单元根据以下至少之一确定所述预定义的控制信息发送资源所 在的无线帧的系统帧序号: 预定时间间隔、 小区标识、 指示信令。 优选地, 在所述无线帧的系统帧序号满足预定义条件的情况下, 所述系统帧序号 就是所述发送单元确定的所述预定义的控制信息发送资源所在的无线帧的系统帧序 号, 其中, 所述预定义条件包括以下之一: 系统帧序号%¥=0; (系统帧序号 +小区标 识)%Y=D; (系统帧序号 +X) %Y=D; (系统帧序号 +X+小区标识)%Y=D; 其中, % 表示求模运算, 所述预定时间间隔为 Y个无线帧长, 其中, Y=N/M, X是根据指示信 令确定的正整数, D为预定义的或是根据小区标识确定的自然数。 优选地, 所述发送单元按照以下公式之一确定所述控制信息在所述 N个无线帧中 第 k次传输时在所述 N个无线帧中对应的系统帧序号 h, 其中, k为小于等于 M的正 整数, h为小于或等于 N的正整数: h= %N ; 其中, %表
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示求模运算, 「,表示向上取整, T为以下至少之一: 预定义值、 小区标识、 信令指示 值。 优选地, 所述控制信息包括: 系统信息和 /或寻呼信息。 优选地, 在所述控制信息为系统信息时, 在频分双工 FDD系统中, 所述系统信息 包括以下至少之一: 接入信道配置信息、 上行带宽信息、 上行载波频率信息; 在时分 双工 TDD系统中, 所述系统信息包括以下至少之一: 接入信道配置信息、上行带宽信 息、 上下行比率信息。 优选地, 所述系统信息的预定义的控制信息发送资源和所述寻呼信息的预定义的 控制信息发送资源位于不同的无线帧, 或者所述系统信息的预定义的控制信息发送资 源和所述寻呼信息的预定义的控制信息发送资源位于同一无线帧中的不同子帧。 优选地, 在所述系统信息的预定义的控制信息发送资源和所述寻呼信息的预定义 的控制信息发送资源位于同一无线帧中的不同子帧时, 在子帧号为以下至少之一的子 帧上发送所述系统信息和 /或寻呼信息: 5、 6、 7、 8、 9。 优选地,所述预定义的控制信息发送资源在时域上占据 Q个正交频分复用 OFDM 符号且在频域上占据 S个子载波, 或者, 所述预定义的控制信息发送资源占据 P个资 源块, 其中, Q、 S和 P为正整数。 优选地, Q取 2、 3和 4中任意之一的值, S取 36或 72。 根据本发明实施例的另一个方面,提供了一种控制信息的接收装置,位于终端中, 包括: 接收单元, 设置为在一个 N个无线帧长的调度周期内重复接收 M次控制信息, 其中, N和 M为大于 1的正整数, N大于等于 M; 解码单元, 设置为对接收的 M次 控制信息进行合并解码确定控制信息。 优选地, 所述接收单元包括: 确定模块, 设置为确定预定义的控制信息发送资源 所在的无线帧的系统帧序号, 其中, 所述调度周期内包含 M个所述预定义的控制信息 发送资源; 获取模块, 设置为对确定的所述无线帧的系统帧序号对应的无线帧上的信 号进行检测, 获取控制信息。 优选地, 所述预定义的控制信息发送资源的位置是固定的, 所述预定义的控制 ίΐ 息发送资源的大小是根据最大控制信息所需的资源大小确定的。 优选地, 所述确定模块设置为根据以下至少之一确定所述控制信息所在的无线帧 的系统帧序号: 预定时间间隔、 小区标识、 指示信令, 其中, 所述小区标识是所述终 端解调下行同步信道获取的,所述系统帧序号是所述终端解调增强的广播信道获取的。 优选地, 在所述无线帧的系统帧序号满足预定义条件的情况下, 所述系统帧序号 就是所述确定模块确定的所述预定义的控制信息发送资源所在的无线帧的系统帧序 号, 其中, 所述预定义条件包括以下之一: 系统帧序号%¥=0; (系统帧序号 +小区标 识)%Y=D; (系统帧序号 +X) %Y=D; (系统帧序号 +X+小区标识)%Y=D; 其中, % 表示求模运算, 所述预定时间间隔为 Y个无线帧长, 其中, Y=N/M, X是根据指示信 令确定的正整数, D为预定义的或是根据小区标识确定的自然数。 优选地, 所述确定模块按照以下公式之一确定所述控制信息在所述 N个无线帧中 第 k次传输时在所述 N个无线帧中对应的系统帧序号 h, 其中, k为小于等于 M的正 整数, h为小于或等于 N的正整数: h= %N ; 其中, %表
Figure imgf000009_0001
示求模运算, 「,表示向上取整, T为以下至少之一: 预定义值、 小区标识、 信令指示 值。 优选地, 所述控制信息包括: 系统信息和 /或寻呼信息。 优选地, 在所述控制信息为系统信息时, 在频分双工 FDD系统中, 所述系统信息 包括以下至少之一: 接入信道配置信息、 上行带宽信息、 上行载波频率信息; 在时分 双工 TDD系统中, 所述系统信息包括以下至少之一: 接入信道配置信息、上行带宽信 息、 上下行比率信息。 优选地, 所述系统信息的预定义的控制信息发送资源和所述寻呼信息的预定义的 控制信息发送资源位于不同的无线帧, 或者所述系统信息的预定义的控制信息发送资 源和所述寻呼信息的预定义的控制信息发送资源位于同一无线帧中的不同子帧。 优选地, 在所述系统信息的预定义的控制信息发送资源和所述寻呼信息的预定义 的控制信息发送资源位于同一无线帧中的不同子帧时, 在子帧号为以下至少之一的子 帧上发送所述系统信息和 /或寻呼信息: 5、 6、 7、 8、 9。 优选地,所述预定义的控制信息发送资源在时域上占据 Q个正交频分复用 OFDM 符号且在频域上占据 S个子载波, 或者, 所述预定义的控制信息发送资源占据 P个资 源块, 其中, Q、 S和 P为正整数。 优选地, Q取 2、 3和 4中任意之一的值, S取 36或 72。 优选地, 上述装置还包括: 接入单元, 设置为在对接收的 M次控制信息进行合并 解码确定控制信息之后, 根据获得的控制信息发起接入请求。 在本发明实施例中, 由于部署在低覆盖环境下的终端对时延不敏感, 可以容忍较 大的接入时延和数据的传输时延, 通过延长调度周期的长度来保证控制消息的重复发 送次数, 从而解决了相关技术中在低覆盖环境下控制信息不能正确接收而导致的终端 无法正常接入网络的技术问题, 达到了准确接收控制信息以保证可以正常接入网络的 技术效果。 附图说明 此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解, 构成本申请的一部分, 本发 明的示意性实施例及其说明用于解释本发明, 并不构成对本发明的不当限定。 在附图 中- 图 1根据相关技术的 LTE系统中的发送系统信息的流程图; 图 2根据相关技术的 LTE系统中 SIB1消息的调度示意图; 图 3根据本发明实施例的控制信息的发送方法的一种优选流程图; 图 4根据本发明实施例的控制信息的发送方法的另一种优选流程图; 图 5根据本发明实施例的控制信息的发送系统的一种优选结构框图; 图 6根据本发明实施例的控制信息的发送系统的另一种优选结构框图; 图 7根据本发明实施例的接收单元的一种优选结构框图; 图 8根据本发明实施例的控制信息的接收装置的一种优选结构框图; 图 9 根据本发明实施例的控制信息的发送方法在基站侧的处理的一种优选流程 图; 图 10是根据本发明的优选实施例 1的预定义的系统信息发送资源位置示意图; 图 11 是根据本发明是实施例的控制信息的发送方法在终端侧的处理的一种优选 流程图; 图 12是根据本发明的优选实施例 2的预定义的系统信息发送资源位置示意图; 图 13是根据本发明的优选实施例 3的预定义的寻呼信息发送资源位置示意图; 图 14是根据本发明的优选实施例 4的预定义的寻呼信息发送资源位置示意图; 图 15是根据本发明的优选实施例 5的系统信息发送方法的 MTC终端接入网络的 流程图。 具体实施方式 下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。 需要说明的是, 在不冲突的 情况下, 本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。 本发明实施例提供了一种优选的控制信息的发送, 如图 3所示, 该方法包括以下 步骤: 步骤 S302: 在控制信息的调度周期中重复发送 M次所述控制信息, 其中, 该调 度周期为 N个无线帧长, 其中, N和 M为大于 1的正整数, N大于等于 M; 步骤 S304: 在上述调度周期内重复接收 M次控制信息; 步骤 S306: 对接收的 M次控制信息进行合并解码确定控制信息。 在上述优选实施方式中, 由于部署在低覆盖环境下的终端对时延不敏感, 可以容 忍较大的接入时延和数据的传输时延, 通过延长调度周期的长度来保证控制消息的重 复发送次数, 从而解决了相关技术中在低覆盖环境下控制信息不能正确接收而导致的 终端无法正常接入网络的技术问题, 达到了准确接收控制信息以保证可以正常接入网 络的技术效果。 上述 N和 M都可以取值为 2的指数次方, 例如, N为 2的 n次方, M为 2的 m 次方, 优选地, n可以取大于等于 5的正整数, m可以取大于等于 3的正整数, 例如, N可以是 32, 64, 128, 256或 512或 1024中的一个。 在一个调度周期内, 相同的控制信息可以以固定的时间间隔 L或者固定 k个无线 帧为周期在预定义的控制信息发送资源对应的位置上进行发送。 即, 可以按照以下方 式重复发送 M次控制信息: 1 ) 每隔预定时间间隔在 N个无线帧长中预定义的控制信息发送资源上发送一次 该控制信息, 即, 每一次发送和下一次或者上一次发送该控制信息的时间间隔是相同 的; 或者
2) 将 N个无线帧长平均分为 M个周期, 在每个周期的预定义的控制信息发送资 源上发送一次控制信息, 即, 先将调度周期分为了多个小周期, 然后在每个小周期上 发送一次控制信息, 每一次发送和下一次或者上一次发送该控制信息的时间间隔可以 是不同的, 只要保证在每个小周期上都发送一次控制信息即可。 例如: 固定周期可以 为 k个无线帧, 以 k比特信令指示发送的无线帧位置, 或者, 通过信令指示周期和起 始位置, 可以包括子帧位置, 或者, 以无线帧为单位, 子帧预定义, 或者, 固定周期 为 k个无线帧, 在 k个无线帧中预定义 M个无线帧中传输, 例如: 可以在 k个无线帧 中前 h个无线帧或后 h个无线帧或间隔 h个无线帧发送控制信息。 需要确定控制信息发送资源就需要确定控制信息发送资源的位置以最终确定在什 么时间点发送控制信息, 所谓的确定控制信息发送资源的位置就可以是确定控制信息 发送资源所在的无线帧的系统帧序号。在一个优选实施方式中可以根据以下至少之一: 预定时间间隔、 小区标识、 和指示信令确定预定义的控制信息发送资源所在的无线帧 的系统帧序号。 为了更好的进行说明, 本实施例还提供了几种具体的计算方式, 控制 信息发送资源在 N个无线帧中的帧号等于-
1 ) 系统帧序号%¥=0;
2) (系统帧序号 +小区标识) %Y=D; 3 ) (系统帧序号 +X) %Y=D; 或者
4) (系统帧序号 +X+小区标识) %Y=D; 其中, %表示求模运算, 所述预定时间间隔为 Y个无线帧长, 其中, Y=N/M, X 可以是根据指示信令确定的正整数, D可以是预定义确定的自然数, 也可以是根据小 区标识确定的自然数。 优选地, 终端和网络侧设备也可以按照以下公式之一确定控制信息在 N个无线帧 中第 k次传输时在 N个无线帧中对应的系统帧序号 h, 其中, k为小于等于 M的正整 数, h为小于或等于 N的正整数:
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其中, %表示求模运算, 1 1表示向上取整, T为以下至少之一: 预定义值、 小区 标识、 信令指示值。 在上述各个优选实施方式中, 控制信息包括: 系统信息和 /或寻呼信息。 在控制信息为系统信息时,在频分双工 FDD系统中, 系统信息可以包括但不限于 以下至少之一: 接入信道配置信息、 上行带宽信息、 上行载波频率信息; 在时分双工 TDD系统中, 系统信息可以包括但不限于以下至少之一: 接入信道配置信息、 上行带 宽信息、 上下行比率信息。 为了可以区分控制信息具体是系统信息还是寻呼信息, 可以设定系统信息和寻呼 信息在不同的位置进行发送, 例如: 系统信息的预定义的控制信息发送资源和寻呼信 息的预定义的控制信息发送资源可以位于不同的无线帧, 或者, 系统信息的预定义的 控制信息发送资源和寻呼信息的预定义的控制信息发送资源可以位于同一无线帧中的 不同子帧。 即, 系统信息和寻呼信息可以通过不同无线帧进行传输, 也可以通过同一 无线帧中的不同子帧进行传输。 优选地, 在系统信息的预定义的控制信息发送资源和寻呼信息的预定义的控制信 息发送资源位于同一无线帧中的不同子帧时, 可以采用以下子帧号中的至少之一进行 发送: 5、 6、 7、 8、 9。 预定义的控制信息发送资源需要占据一定的资源, 可以设定在时域上占据 Q个正 交频分复用 (OFDM) 符号且在频域上占据 S个子载波, 或者, 预定义的控制信息发 送资源占据 P个资源块, 其中, Q、 S和 P为正整数。 优选地, 上述的 Q可以选取 2、 3和 4中任意之一的值, S可以选取 36或 72。 在上述步骤 S304中, 具体可以包括: 在调度周期内, 对预定义的控制信息发送资 源上的信号进行检测, 其中, 调度周期内包含 M个预定义的控制信息发送资源; 在检 测到控制信息的情况下, 获取检测到的控制信息。 因存在 M个预定义的控制信息发送 资源, 这样对每个预定义的控制信息发送资源都进行检测便可以获取 M次控制信息。 优选地, 上述的预定义的控制信息发送资源的位置是固定的, 上述预定义的控制 信息发送资源的大小可以是根据最大控制信息所需的资源大小确定的, 即预定义的控 制信息发送资源需要能够容纳最大的控制信息。 如图 4所示, 在上述步骤 S304中, 具体还可以包括: 步骤 S402: 终端确定预定义的控制信息发送资源所在的无线帧的系统帧序号, 其 中, 调度周期内包含 M个所述预定义的控制信息发送资源; 步骤 S404: 终端对确定的系统帧序号对应的无线帧上的信号进行检测, 获取控制 信息。 优选地, 终端在确定控制信息所在的无线帧的系统帧序号时, 小区标识可以是终 端解调下行同步信道获取的, 系统帧序号可以是终端解调增强的广播信道获取的。 在一个优选实施方式中,在对接收的 M次控制信息进行合并解码确定控制信息之 后, 上述方法还包括: 终端根据获取的控制信息发起接入请求。 在本实施例中还提供了一种控制信息的发送系统, 该装置设置为实现上述实施例 及优选实施方式, 已经进行过说明的不再赘述。 如以下所使用的, 术语"单元"或者"模 块"可以实现预定功能的软件和 /或硬件的组合。 尽管以下实施例所描述的装置较佳地 以软件来实现, 但是硬件, 或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。 图 5 是根据本发明实施例的控制信息的发送系统的一种优选结构框图, 如图 5所示,包括: 网络侧设备 502和终端 504, 其中, 网络侧设备包括控制信息的发送装置 5022, 终端 包括控制信息的接收装置 5042。 如图 5所示, 在控制信息的发送装置 5022中设置有发送单元 50222, 设置为在控 制信息的调度周期中重复发送 M次所述控制信息, 其中, 所述调度周期为 N个无线 帧长, 其中, N和 M为大于 1的正整数, N大于等于^1。 在控制信息的接收装置 5042中设置有接收单元 50422, 与发送单元 50222耦合, 设置为在一个 N个无线帧长的调度周期内重复接收 M次控制信息, 其中, N和 M为 大于 1的正整数, N大于等于 M; 解码单元 50424, 与接收单元 50422耦合, 设置为 对接收的 M次控制信息进行合并解码确定控制信息。 在一个优选实施方式中, 如图 6所示, 发送单元可以包括: 第一发送模块 602, 设置为每隔预定时间间隔在所述 N个无线帧长中预定义的控制信息发送资源上发送一 次所述控制信息;或者第二发送模块 604,设置为将 N个无线帧长平均分为 M个周期, 在每个周期的所述预定义的控制信息发送资源上发送一次控制信息。 在一个优选实施方式中, 如图 7所示, 接收单元包括: 确定模块 702, 设置为确 定预定义的控制信息发送资源所在的无线帧的系统帧序号, 其中, 所述调度周期内包 含 M个所述预定义的控制信息发送资源; 获取模块 704, 与确定模块 702耦合, 设置 为对确定的所述无线帧的系统帧序号对应的无线帧上的信号进行检测,获取控制信息。 在一个优选实施方式中, 如图 8所示, 上述终端还包括接入单元 802, 与解码单 元 50424耦合, 设置为在对接收的 M次控制信息进行合并解码确定控制信息之后, 根 据合并解码后确定的控制信息发起接入请求。 在上述各个优选实施方式中, 上述终端可以是 MTC终端, 也可以是其他有覆盖 增强的需求的终端。 本发明实施例的发明构思就是为了保证低覆盖环境下的终端设备能正确接收系统 信息等控制信息, 以使得低覆盖环境下终端设备能正确接收控制信息, 保证终端设备 的正常通信需求。 通过使用本发明实施例所提出的控制信息的发送方法和装置, 由于 部署在低覆盖环境下的固定终端对时延不敏感, 能容忍较大的接入时延和数据传输时 延, 可以在不明显影响传统 (legacy) 终端业务发送的前提下保证终端能正确接收控 制信息, 从而保证此类终端可以正常接入网络。 本发明实施例还提供了几个优选的实施例对本发明进行进一步解释, 但是值得注 意的是, 该优选实施例只是为了更好的描述本发明, 并不构成对本发明不当的限定。 优选实施例 1 在本优选实施例中, 通过上述所提供的控制信息发送方法发送系统信息 (Sytem Information) 为例进行详细描述说明。 如图 9所示, 基站侧的具体处理步骤包括: 步骤 S902: 基站将系统信息调度在调度周期中的预定义的控制信息发送资源上, 其中, 系统信息的调度周期为 N个无线帧长。 在一个长度为 N个无线帧长的调度周期内, 包含 M个预定义的系统信息发送资 源; 该 M 个预定义的系统信息发送资源在一个调度周期内保持相同的时间间隔 Y (Y=N/M个无线帧长)。 其中, N为 32, 64, 128, 256或 512或 1024中的任意之一, 优选的, N可以选取 64; M为 8、 16、 32、 64、 128中任意之一, 优选的, M可以选 取 16。 预定义的系统信息发送资源在(系统帧序号 %Y) = 0的无线帧上。如图 10所示, 图中, 系统信息的调度周期为 Ν=64 个无线帧长, 在一个系统信息调度周期内包含 Μ=16个预定义的系统信息发送资源, 预定义的系统信息发送资源 501的时间间隔为 Υ=4个无线帧长, 在如图 10所示的 64个无线帧上, 预定义的系统信息发送资源 501 位于帧号为 0, 4, 8, ... ...,56,60的无线帧上。 预定义的系统信息发送资源 501在时 域上占据 4个符号 (位于子帧 5的第二个时隙的第 1、 2、 3、 4个符号上), 频域上占 据 72个子载波, 优选的, 可以是占据中心的 72个子载波。 步骤 S904: 在同一个系统信息调度周期内, 基站在 M=16个预定义的系统信息发 送资源上重复发送相同的系统信息。 终端侧的处理步骤如图 11所示, 包括: 步骤 S1102: MTC终端对预定义的系统信息发送资源位置上的信号进行检测, 接 收系统信息; 步骤 S1104: MTC终端将一个调度周期内接收的多个重复的系统信息进行合并解 码, 获取系统信息。 在本优选实施例中, 通过在设置的调度周期内, 在预定义的系统信息发送资源上 重复发送系统信息的方法, 保证了低覆盖环境下的 MTC终端设备可以通过检测正确 接收系统信息, 从而保证了 MTC终端设备的正常通信需求。 优选实施例 2 在本优选实施例中, 通过上述所提供的控制信息发送方法发送系统信息 (Sytem
Information) 为例进行详细描述说明。 如图 9所示, 基站侧的具体处理步骤包括: 步骤 S902: 基站将系统信息调度在调度周期中的预定义的控制信息发送资源上, 其中, 系统信息的调度周期为 N个无线帧长。 在一个长度为 N个无线帧长的调度周期内, 包含 M个预定义的系统信息发送资 源; 该 M 个预定义的系统信息发送资源在一个调度周期内保持相同的时间间隔 Y
(Y=N/M无线帧长)。 其中, N为 32, 64, 128, 256或 512或 1024中的任意之一, 优选的, N可以选取 64; M为 8、 16、 32、 64、 128中任意之一, 优选的, M可以选 取 16。 预定义的系统信息发送资源在(系统帧序号 %Y) = 0的无线帧上。如图 12所示, 图中, 系统信息的调度周期为 Ν=64 个无线帧长, 在一个系统信息调度周期内包含 Μ=16个预定义的系统信息发送资源, 预定义的系统信息发送资源 601的时间间隔为 Υ=4个无线帧长, 在如图 12所示的 64个无线帧上, 预定义的系统信息发送资源 601 位于帧号为 0, 4, 8, ... ...,56,60的无线帧上。 预定义的系统信息发送资源 601占据 子帧 5的第一个时隙和第二个时隙上的 2个资源块 (Resource Block, 简称为 RB)。 其中, 每个 RB在时域占据 7个 OFDM符号, 在频域占据 12个子载波。 步骤 S904:在同一个系统信息调度周期内,基站在 M= 16个预定义的系统信息发 送资源上重复发送相同的系统信息。 终端侧的处理步骤如图 11所示, 包括: 步骤 S1102: MTC终端对预定义的控制信息资源位置上的信号进行检测, 接收控 制信息; 步骤 S1104: MTC终端将一个调度周期内接收的多个重复的控制信息合并解码, 获取控制信息。 在本优选实施例中, 通过在设置的调度周期内, 在预定义的系统信息发送资源上 重复发送系统信息的方法, 并按照资源块的方式分配预定义的系统信息发送资源, 进 一步减少了对传统终端资源分配的影响, 保证了低覆盖环境下的 MTC终端设备可以 通过检测正确接收系统信息, 从而保证了 MTC终端设备的正常通信需求。 优选实施例 3 在本优选实施例中, 通过上述所提供的控制信息发送方法发送寻呼 (Paging) 为 例进行详细描述说明。 如图 9所示, 基站侧的具体处理步骤包括: 步骤 S902: 基站将寻呼信息调度在调度周期中的预定义的寻呼信息发送资源上, 其中, 寻呼信息的调度周期为 N个无线帧长。 在一个长度为 N个无线帧长的调度周期内, 包含 M个预定义的寻呼信息发送资 源; 该 M 个预定义的寻呼信息发送资源在一个调度周期内保持相同的时间间隔 Y (Y=N/M无线帧长)。 其中, N为 32, 64, 128或 256或 512或 1024中的任意之一, 优选的, N可以选取 64; M为 8、 16、 32、 64、 128中任意之一, 优选的, M可以选 取 16。 预定义的寻呼信息发送资源在(系统帧序号% Y) = 1的无线帧上。 如图 13所示, 图中, 寻呼信息的调度周期为 N= 128个无线帧长, 在一个寻呼信息调度周期内包含 M=16个预定义的寻呼信息发送资源, 预定义的寻呼信息发送资源 701的时间间隔为 Y=8个无线帧长,在如图 13所示的 128个无线帧上,预定义的系统信息发送资源 701 位于帧号为 1, 9, 17, ,113, 121的无线帧上。 预定义的寻呼信息发送资源 701 在时域上占据 2个符号 (位于子帧 5的第二个时隙的第 5、 6个符号上), 频域上占据 72个子载波, 优选的, 可以是占据中心的 72个子载波。 步骤 S904: 在同一个寻呼信息调度周期 (寻呼周期) 内, 基站在 M=16个预定义 的寻呼信息发送资源上重复发送相同的寻呼信息。 终端侧的处理步骤如图 11所示, 包括: 步骤 S1102: MTC终端对预定义的寻呼信息资源位置上的信号进行检测, 接收寻 呼信息; 步骤 S1104: MTC终端将一个寻呼周期内接收的多个重复的寻呼信息合并解码, 获取寻呼信息。 在本优选实施例中, 通过在设置的寻呼调度周期内, 在预定义的寻呼信息发送资 源上重复发送寻呼信息的方法, 保证了低覆盖环境下的 MTC终端设备可以通过检测 正确接收寻呼信息, 从而保证了处于空闲态(Idle态)的 MTC终端设备维护正常通信 需求。 优选实施例 4 在本优选实施例中, 通过上述所提供的控制信息发送方法发送寻呼 (Paging) 为 例进行详细描述说明。 如图 9所示, 基站侧的具体处理步骤包括: 步骤 S902: 基站将寻呼信息调度在调度周期中的预定义的寻呼信息发送资源上, 其中, 寻呼信息的调度周期为 N个无线帧长。 在一个长度为 N个无线帧长的调度周期内, 包含 M个预定义的寻呼信息发送资 源; 该 M 个预定义的寻呼信息发送资源在一个调度周期内保持相同的时间间隔 Y (Y=N/M无线帧长)。 其中, N为 32, 64, 128或 256或 512或 1024中的之一, 任意 之一, 优选的, N可以选取 64; M为 8、 16、 32、 64、 128中任意之一, 优选的, M 可以选取 16。 预定义的寻呼信息发送资源在 (系统帧序号 % Y ) = 1 的无线帧上。 如图 14 所示, 图中, 寻呼信息的调度周期为 N=64个无线帧长, 在一个寻呼信息调度周期内 包含 M=16个预定义的寻呼信息发送资源, 预定义的寻呼信息发送资源 801的时间间 隔为 Y=4个无线帧长,在图 14所示的 64个无线帧上,预定义的系统信息发送资源 801 位于帧号为 1, 5, 9, ,57, 61的无线帧上。 预定义的寻呼信息发送资源 801 占 据子帧 5的第二个时隙上的 2个资源块, 在频域占据 12个子载波, 其中, 每个 RB在 时域占据 7个 OFDM符号。 步骤 S904: 在同一个寻呼信息调度周期 (寻呼周期) 内, 基站在 M=16个预定义 的寻呼信息发送资源上重复发送相同的寻呼信息。 终端侧的处理步骤如图 11所示, 包括: 步骤 S1102: MTC终端对预定义的寻呼信息资源位置上的信号进行检测, 接收寻 呼信息; 步骤 S1104: MTC终端将一个寻呼周期内接收的多个重复的寻呼信息合并解码, 获取寻呼信息。 在本优选实施例中, 通过在设置的寻呼调度周期内在预定义的寻呼信息发送资源 上重复发送寻呼信息的方法, 按照资源块的方式分配预定义的寻呼信息发送资源, 进 一步减少了对传统终端资源分配的影响, 保证了低覆盖环境下的 MTC终端设备能通 过检测正确接收寻呼信息, 从而保证了处于空闲态(Idle态)的 MTC终端设备维护正 常通信需求。 优选实施例 5 在本优选本实施例中, 通过上述提供的控制信息发送方法, 对 MTC终端接入网 络的过程进行了详细描述, 如图 15所示, 包括以下步骤: 步骤 S1502: MTC终端解调下行同步信道进行时频域同步,并获取小区标识信息; 步骤 S1504: MTC终端解调增强的广播信道, 获取系统帧序号信息; 步骤 S1506: MTC终端根据系统帧序号信息确定预定义的系统信息发送资源位置, 检测资源位置上的信号检测, 获得系统信息; 步骤 S1508: MTC终端发起接入请求。 在另外一个实施例中, 还提供了一种软件, 该软件用于执行上述实施例及优选实 施方式中描述的技术方案。 在另外一个实施例中, 还提供了一种存储介质, 该存储介质中存储有上述软件, 该存储介质包括但不限于: 光盘、 软盘、 硬盘、 可擦写存储器等。 从以上的描述中, 可以看出, 本发明实施例实现了如下技术效果: 由于部署在低 覆盖环境下的终端对时延不敏感, 可以容忍较大的接入时延和数据的传输时延, 通过 延长调度周期的长度来保证控制消息的重复发送次数, 从而解决了相关技术中在低覆 盖环境下控制信息不能正确接收而导致的终端无法正常接入网络的技术问题, 达到了 准确接收控制信息以保证可以正常接入网络的技术效果。 显然, 本领域的技术人员应该明白, 上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用 的计算装置来实现, 它们可以集中在单个的计算装置上, 或者分布在多个计算装置所 组成的网络上, 可选地, 它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现, 从而, 可以 将它们存储在存储装置中由计算装置来执行, 并且在某些情况下, 可以以不同于此处 的顺序执行所示出或描述的步骤, 或者将它们分别制作成各个集成电路模块, 或者将 它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。 这样, 本发明不限制于任 何特定的硬件和软件结合。 以上所述仅为本发明的优选实施例而已, 并不用于限制本发明, 对于本领域的技 术人员来说, 本发明可以有各种更改和变化。 凡在本发明的精神和原则之内, 所作的 任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本发明的保护范围之内。 工业实用性 如上所述, 本发明实施例提供的一种控制信息的发送、 控制信息的接收方法 和装置具有以下有益效果: 由于部署在低覆盖环境下的终端对时延不敏感, 可以容 忍较大的接入时延和数据的传输时延, 通过延长调度周期的长度来保证控制消息的 重复发送次数, 从而解决了相关技术中在低覆盖环境下控制信息不能正确接收而导 致的终端无法正常接入网络的技术问题, 达到了准确接收控制信息以保证可以正常 接入网络的技术效果。

Claims

权 利 要 求 书
1. 一种控制信息的发送方法, 包括:
在控制信息的调度周期中重复发送 M次所述控制信息, 其中, 所述调度周 期为 N个无线帧长, 其中, N和 M为大于 1的正整数, N大于等于^1。
2. 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述 N为 2的 n次方, 所述 M为 2的 m 次方, 其中, n为大于等于 5的正整数, m为大于等于 3的正整数。
3. 根据权利要求 1或 2所述的方法, 其中, 重复发送 M次所述控制信息包括: 每隔预定时间间隔在所述 N个无线帧长中预定义的控制信息发送资源上发 送一次所述控制信息; 或者
将所述 N个无线帧长平均分为 M个周期, 在每个所述周期的所述预定义 的控制信息发送资源上发送一次所述控制信息。
4. 根据权利要求 3所述的方法, 其中, 根据以下至少之一确定所述预定义的控制 信息发送资源所在的无线帧的系统帧序号: 预定时间间隔、 小区标识、 指示信 令。
5. 根据权利要求 4所述的方法, 其中, 在所述无线帧的系统帧序号满足预定义条 件的情况下, 所述系统帧序号就是确定的所述预定义的控制信息发送资源所在 的无线帧的系统帧序号, 其中, 所述预定义条件包括以下之一:
系统帧序号%¥=0;
(系统帧序号 +小区标识) %Y=D;
(系统帧序号 +X) %Y=D;
(系统帧序号 +X+小区标识) %Y=D;
其中,%表示求模运算,所述预定时间间隔为 Y个无线帧长,其中, Y=N/M, X是根据指示信令确定的正整数, D为预定义的或是根据小区标识确定的自然 数。
6. 根据权利要求 3所述的方法, 其中, 按照以下公式之一确定所述控制信息在所 述 N个无线帧中第 k次传输时在所述 N个无线帧中对应的系统帧序号 h,其中, k为小于等于 M的正整数, h为小于或等于 N的正整数:
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r 、
h= "kxN"
+ T %N
V M J
其中, %表示求模运算, 「,表示向上取整, τ为以下至少之一: 预定义值、 小区标识、 信令指示值。
7. 根据权利要求 1至 6中任一项所述的方法, 其中, 所述控制信息包括: 系统信 息和 /或寻呼信息。
8. 根据权利要求 7所述的方法, 其中, 在所述控制信息为系统信息时, 在频分双 工 FDD系统中, 所述系统信息包括以下至少之一: 接入信道配置信息、上行带 宽信息、 上行载波频率信息; 在时分双工 TDD 系统中, 所述系统信息包括以 下至少之一: 接入信道配置信息、 上行带宽信息、 上下行比率信息。
9. 根据权利要求 7所述的方法, 其中, 所述系统信息的预定义的控制信息发送资 源和所述寻呼信息的预定义的控制信息发送资源位于不同的无线帧, 或者所述 系统信息的预定义的控制信息发送资源和所述寻呼信息的预定义的控制信息发 送资源位于同一无线帧中的不同子帧。
10. 根据权利要求 9所述的方法, 其中, 在所述系统信息的预定义的控制信息发送 资源和所述寻呼信息的预定义的控制信息发送资源位于同一无线帧中的不同子 帧时, 在子帧号为以下至少之一的子帧上发送所述系统信息和 /或寻呼信息: 5、 6、 7、 8、 9。
11. 根据权利要求 3所述的方法, 其中, 所述预定义的控制信息发送资源在时域上 占据 Q个正交频分复用 OFDM符号且在频域上占据 S个子载波, 或者, 所述 预定义的控制信息发送资源占据 P个资源块, 其中, Q、 S和 P为正整数。
12. 根据权利要求 11所述的方法, 其中, Q取 2、 3和 4中任意之一的值, S取 36 或 72。
13. 一种控制信息的接收方法, 包括:
终端在一个 N个无线帧长的调度周期内重复接收 M次控制信息, 其中, N 和 M为大于 1的正整数, N大于等于 M;
所述终端对接收的 M次控制信息进行合并解码确定控制信息。
14. 根据权利要求 13所述的方法, 其中, 所述终端在一个 N个无线帧长的调度周 期内重复接收 M次控制信息包括:
所述终端确定预定义的控制信息发送资源所在的无线帧的系统帧序号, 其 中, 所述调度周期内包含 M个所述预定义的控制信息发送资源;
所述终端对确定的系统帧序号对应的无线帧上的信号进行检测, 获取控制 信息。
15. 根据权利要求 14所述的方法,其中,所述预定义的控制信息发送资源的位置是 固定的, 所述预定义的控制信息发送资源的大小是根据最大控制信息所需的资 源大小确定的。
16. 根据权利要求 14所述的方法,其中,所述终端确定所述控制信息所在的无线帧 的系统帧序号包括- 所述终端根据以下至少之一确定所述控制信息所在的无线帧的系统帧序 号: 预定时间间隔、 小区标识、 指示信令, 其中, 所述小区标识是所述终端解 调下行同步信道获取的。
17. 根据权利要求 16所述的方法,其中,在所述无线帧的系统帧序号满足预定义条 件的情况下, 所述系统帧序号就是确定的所述预定义的控制信息发送资源所在 的无线帧的系统帧序号, 其中, 所述预定义条件包括以下之一:
系统帧序号%¥=0;
(系统帧序号 +小区标识) %Y=D;
(系统帧序号 +X) %Y=D;
(系统帧序号 +X+小区标识) %Y=D;
其中,%表示求模运算,所述预定时间间隔为 Y个无线帧长,其中, Y=N/M, X是根据指示信令确定的正整数, D为预定义的或是根据小区标识确定的自然 数。
18. 根据权利要求 14所述的方法,其中,按照以下公式之一确定所述控制信息在所 述 N个无线帧中第 k次传输时在所述 N个无线帧中对应的系统帧序号 h,其中, k为小于等于 M的正整数, h为小于或等于 N的正整数:
Figure imgf000023_0001
Figure imgf000024_0001
其中, %表示求模运算, 「 表示向上取整, T为以下至少之一: 预定义值、 小区标识、 信令指示值。
19. 根据权利要求 13至 18中任一项所述的方法, 其中, 所述控制信息包括: 系统 信息和 /或寻呼信息。
20. 根据权利要求 19所述的方法, 其中, 在所述控制信息为系统信息时, 在频分双 工 FDD系统中, 所述系统信息包括以下至少之一: 接入信道配置信息、上行带 宽信息、 上行载波频率信息; 在时分双工 TDD 系统中, 所述系统信息包括以 下至少之一: 接入信道配置信息、 上行带宽信息、 上下行比率信息。
21. 根据权利要求 19所述的方法,其中,所述系统信息的预定义的控制信息发送资 源和所述寻呼信息的预定义的控制信息发送资源位于不同的无线帧, 或者所述 系统信息的预定义的控制信息发送资源和所述寻呼信息的预定义的控制信息发 送资源位于同一无线帧中的不同子帧。
22. 根据权利要求 21所述的方法,其中,在所述系统信息的预定义的控制信息发送 资源和所述寻呼信息的预定义的控制信息发送资源位于同一无线帧中的不同子 帧时, 在子帧号为以下至少之一的子帧上发送所述系统信息和 /或寻呼信息: 5、 6、 7、 8、 9。
23. 根据权利要求 14所述的方法,其中,所述预定义的控制信息发送资源在时域上 占据 Q个正交频分复用 OFDM符号且在频域上占据 S个子载波, 或者, 所述 预定义的控制信息发送资源占据 P个资源块, 其中, Q、 S和 P为正整数。
24. 根据权利要求 23所述的方法, 其中, Q取 2、 3和 4中任意之一的值, S取 36 或 72。
25. 根据权利要求 13所述的方法, 其中, 在所述终端对接收的 M次控制信息进行 合并解码确定控制信息之后, 所述方法还包括: 终端根据获得的控制信息发起 接入请求。
26. 一种控制信息的发送装置, 包括: 发送单元, 设置为在控制信息的调度周期中重复发送 M次所述控制信息, 其中, 所述调度周期为 N个无线帧长, 其中, N和 M为大于 1 的正整数, N 大于等于^1。
27. 根据权利要求 26所述的装置, 其中, 所述发送单元包括:
第一发送模块, 设置为每隔预定时间间隔在所述 N个无线帧长中预定义的 控制信息发送资源上发送一次所述控制信息; 或者
第二发送模块, 设置为将所述 N个无线帧长平均分为 M个周期, 在每个 所述周期的所述预定义的控制信息发送资源上发送一次所述控制信息。
28. 根据权利要求 27所述的装置,其中,所述发送单元根据以下至少之一确定所述 预定义的控制信息发送资源所在的无线帧的系统帧序号: 预定时间间隔、 小区 标识、 指示信令。
29. 根据权利要求 28所述的装置,其中,在所述无线帧的系统帧序号满足预定义条 件的情况下, 所述系统帧序号就是所述发送单元确定的所述预定义的控制信息 发送资源所在的无线帧的系统帧序号, 其中, 所述预定义条件包括以下之一: 系统帧序号%¥=0;
(系统帧序号 +小区标识) %Y=D;
(系统帧序号 +X) %Y=D;
(系统帧序号 +X+小区标识) %Y=D;
其中,%表示求模运算,所述预定时间间隔为 Y个无线帧长,其中, Y=N/M, X是根据指示信令确定的正整数, D为预定义的或是根据小区标识确定的自然
30. 根据权利要求 27所述的装置,其中,所述发送单元按照以下公式之一确定所述 控制信息在所述 N个无线帧中第 k次传输时在所述 N个无线帧中对应的系统帧 序号 h, 其中, k为小于等于 M的正整数, h为小于或等于 N的正整数:
k x N
h= %N
M k x N
+ T %N
M 其中, %表示求模运算, 「,表示向上取整, T为以下至少之一: 预定义值、 小区标识、 信令指示值。
31. 根据权利要求 26至 30中任一项所述的装置, 其中, 所述控制信息包括: 系统 信息和 /或寻呼信息。
32. 根据权利要求 31所述的装置, 其中, 在所述控制信息为系统信息时, 在频分双 工 FDD系统中, 所述系统信息包括以下至少之一: 接入信道配置信息、上行带 宽信息、 上行载波频率信息; 在时分双工 TDD 系统中, 所述系统信息包括以 下至少之一: 接入信道配置信息、 上行带宽信息、 上下行比率信息。
33. 根据权利要求 31所述的装置,其中,所述系统信息的预定义的控制信息发送资 源和所述寻呼信息的预定义的控制信息发送资源位于不同的无线帧, 或者所述 系统信息的预定义的控制信息发送资源和所述寻呼信息的预定义的控制信息发 送资源位于同一无线帧中的不同子帧。
34. 根据权利要求 33所述的装置,其中,在所述系统信息的预定义的控制信息发送 资源和所述寻呼信息的预定义的控制信息发送资源位于同一无线帧中的不同子 帧时, 在子帧号为以下至少之一的子帧上发送所述系统信息和 /或寻呼信息: 5、 6、 7、 8、 9。
35. 根据权利要求 27所述的装置,其中,所述预定义的控制信息发送资源在时域上 占据 Q个正交频分复用 OFDM符号且在频域上占据 S个子载波, 或者, 所述 预定义的控制信息发送资源占据 P个资源块, 其中, Q、 S和 P为正整数。
36. 根据权利要求 35所述的装置, 其中, Q取 2、 3和 4中任意之一的值, S取 36 或 72。
37. 一种控制信息的接收装置, 位于终端中, 包括- 接收单元, 设置为在一个 N个无线帧长的调度周期内重复接收 M次控制 信息, 其中, N和 M为大于 1的正整数, N大于等于 M;
解码单元, 设置为对接收的 M次控制信息进行合并解码确定控制信息。
38. 根据权利要求 37所述的装置, 其中, 所述接收单元包括:
确定模块, 设置为确定预定义的控制信息发送资源所在的无线帧的系统帧 序号, 其中, 所述调度周期内包含 M个所述预定义的控制信息发送资源; 获取模块, 设置为对确定的所述无线帧的系统帧序号对应的无线帧上的信 号进行检测, 获取控制信息。
39. 根据权利要求 38所述的装置,其中,所述预定义的控制信息发送资源的位置是 固定的, 所述预定义的控制信息发送资源的大小是根据最大控制信息所需的资 源大小确定的。
40. 根据权利要求 38所述的装置,其中,所述确定模块设置为根据以下至少之一确 定所述控制信息所在的无线帧的系统帧序号: 预定时间间隔、 小区标识、 指示 信令, 其中, 所述小区标识是所述终端解调下行同步信道获取的, 所述系统帧 序号是所述终端解调增强的广播信道获取的。
41. 根据权利要求 40所述的装置,其中,在所述无线帧的系统帧序号满足预定义条 件的情况下, 所述系统帧序号就是所述确定模块确定的所述预定义的控制信息 发送资源所在的无线帧的系统帧序号, 其中, 所述预定义条件包括以下之一: 系统帧序号%¥=0;
(系统帧序号 +小区标识) %Y=D;
(系统帧序号 +X) %Y=D;
(系统帧序号 +X+小区标识) %Y=D;
其中,%表示求模运算,所述预定时间间隔为 Y个无线帧长,其中, Y=N/M, X是根据指示信令确定的正整数, D为预定义的或是根据小区标识确定的自然 数。
42. 根据权利要求 38所述的装置,其中,所述确定模块按照以下公式之一确定所述 控制信息在所述 N个无线帧中第 k次传输时在所述 N个无线帧中对应的系统帧 序号 h, 其中, k为小于等于 M的正整数, h为小于或等于 N的正整数:
Figure imgf000027_0001
Figure imgf000027_0002
其中, %表示求模运算, 「,表示向上取整, τ为以下至少之一: 预定义值、 小区标识、 信令指示值。
43. 根据权利要求 37至 42中任一项所述的装置, 其中, 所述控制信息包括: 系统 信息和 /或寻呼信息。
44. 根据权利要求 43所述的装置, 其中, 在所述控制信息为系统信息时, 在频分双 工 FDD系统中, 所述系统信息包括以下至少之一: 接入信道配置信息、上行带 宽信息、 上行载波频率信息; 在时分双工 TDD 系统中, 所述系统信息包括以 下至少之一: 接入信道配置信息、 上行带宽信息、 上下行比率信息。
45. 根据权利要求 43所述的装置,其中,所述系统信息的预定义的控制信息发送资 源和所述寻呼信息的预定义的控制信息发送资源位于不同的无线帧, 或者所述 系统信息的预定义的控制信息发送资源和所述寻呼信息的预定义的控制信息发 送资源位于同一无线帧中的不同子帧。
46. 根据权利要求 45所述的装置,其中,在所述系统信息的预定义的控制信息发送 资源和所述寻呼信息的预定义的控制信息发送资源位于同一无线帧中的不同子 帧时, 在子帧号为以下至少之一的子帧上发送所述系统信息和 /或寻呼信息: 5、 6、 7、 8、 9。
47. 根据权利要求 38所述的装置,其中,所述预定义的控制信息发送资源在时域上 占据 Q个正交频分复用 OFDM符号且在频域上占据 S个子载波, 或者, 所述 预定义的控制信息发送资源占据 P个资源块, 其中, Q、 S和 P为正整数。
48. 根据权利要求 47所述的装置, 其中, Q取 2、 3和 4中任意之一的值, S取 36 或 72。
49. 根据权利要求 37所述的装置, 其中, 还包括: 接入单元, 设置为在对接收的 M 次控制信息进行合并解码确定控制信息之后, 根据获得的控制信息发起接入请 求。
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