WO2014110949A1 - 一种系统帧序号信息的传输方法、装置及系统 - Google Patents

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WO2014110949A1
WO2014110949A1 PCT/CN2013/088908 CN2013088908W WO2014110949A1 WO 2014110949 A1 WO2014110949 A1 WO 2014110949A1 CN 2013088908 W CN2013088908 W CN 2013088908W WO 2014110949 A1 WO2014110949 A1 WO 2014110949A1
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WO
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enhanced
slot
pbch
sfn
sequence
Prior art date
Application number
PCT/CN2013/088908
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English (en)
French (fr)
Inventor
方惠英
戴博
夏树强
石靖
李新彩
李书朋
Original Assignee
中兴通讯股份有限公司
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Publication date
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/70Services for machine-to-machine communication [M2M] or machine type communication [MTC]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT

Definitions

  • the present invention relates to the field of wireless communications, and in particular, to a method, an apparatus, and a system for transmitting system frame number (SFN) information.
  • SFN system frame number
  • MTC User Equipment is the main application form of the Internet of Things at this stage. Due to its low power consumption and low cost, MTC UEs are widely used.
  • an MTC UE completes normal communication with a base station by acquiring information from a Master Information Block (MIB). Since the MTC UE only needs to acquire the SFN in the MIB to ensure normal communication with the base station, the MTC UE needs to receive all the MIBs to obtain the complete SFN. Therefore, the MTC UE in the low coverage environment may appear due to transmission. The performance is low, and the SFN sent by the base station cannot be received normally.
  • MIB Master Information Block
  • the MTC UE may not be able to complete communication with the base station due to poor transmission performance. Summary of the invention
  • an object of the present invention is to provide a method, an apparatus, and a system for transmitting SFN information, which can improve the transmission performance of a base station to a terminal in an LTE system, and ensure normal communication requirements of the terminal.
  • An embodiment of the present invention provides a method for transmitting SFN information, where the method includes:
  • the base station When the base station schedules the SFN to the terminal, the base station carries the SFN information on the enhanced physical broadcast channel Enhanced-PBCH; wherein each unit frame includes multiple Enhanced-PBCHs; the base station uses the Enhanced-PBCH to The SFN information is sent to the terminal.
  • Enhanced-PBCH enhanced physical broadcast channel
  • the Enhanced-PBCH is: occupying Y OFDM symbols in the time domain, and occupying Z subcarriers in the frequency domain, where Y is a positive integer and Z is a positive integer; wherein, Y is a preferred value Preferred values for 1, 2, 4, Z are 72, 71, 70, 66, 62.
  • the carrying the SFN information to the Enhanced-PBCH includes: carrying the SFN information by using the sequence;
  • the SFN information and its corresponding cyclic redundancy check code CRC information are encoded and mapped to time-frequency resources corresponding to the enhanced broadcast channel.
  • the carrying the SFN information by the sequence includes: establishing a correspondence between the sequence and the SFN information carried by the Enhanced-PBCH, and selecting corresponding according to the correspondence and the SFN information carried by the Enhanced-PBCH The sequence is sent.
  • the sequence is: consists of a time domain sequence and a frequency domain sequence, or is composed of a frequency domain sequence ⁇ 1 J.
  • the cyclic prefix CP is a standard cyclic prefix Normal CP
  • one or more of the specified Y OFDM symbols are from the following OFDM symbols: the reciprocal first in the first slot of subframe #0 Second and third OFDM symbols, and a second to last OFDM symbol and a third last OFDM symbol in the second slot, the first to the last of the first slot of subframe #5, Two, third OFDM symbols, other OFDM symbols except the last OFDM symbol in the second slot;
  • the CP is an extended cyclic prefix Extended CP
  • one or more of the specified Y OFDM symbols are from the following OFDM Symbol:
  • the first slot of subframe #0 is the first, second, third OFDM symbol, the second last OFDM symbol of the second slot, the first slot of subframe #5 a first, second, third OFDM symbol, a second OFDM symbol other than the last OFDM symbol;
  • the CP is a Normal CP
  • one or more of the specified Y OFDM symbols are from the following OFDM symbols: the first slot of the subframe #0, the third OFDM symbol, the second The first OFDM symbol, the second last OFDM symbol, and the third last OFDM symbol of the time slot, the third OFDM symbol of the first time slot of subframe #5, and all OFDM of the second time slot Symbol
  • the CP is an Extended CP
  • one or more of the specified Y OFDM symbols are from the following OFDM symbols: The first slot of the subframe #0 is the third last OFDM symbol, and the first and second to last OFDM symbols of the second slot; the third OFDM symbol of the first slot of subframe #5, and all OFDM symbols of the second slot.
  • the Z subcarriers in the frequency domain are:
  • the frequency domain resource of the Enhanced-PBCH is the Z subcarriers of the center frequency.
  • the Enhanced-PBCH is: occupying P resource blocks PRB, where P is an integer greater than or equal to 1.
  • the carrying the SFN information to the Enhanced-PBCH is: carrying the SFN information with a length of 10 bits on the Enhanced-PBCH in the scheduling period;
  • the scheduling period is one unit frame and is repeatedly transmitted on N enhanced broadcast channels in each unit frame.
  • the SFN information is carried to the Enhanced-PBCH: in the scheduling period, the high X-bit system frame sequence number information is carried on the enhanced broadcast channel, where X is a positive integer, and the preferred value is 8, 9, 7;
  • the scheduling period is 2 (1 ° - X) unit frame lengths; the X-bit system frame number information is repeatedly transmitted on ( 2 (1 ° - x) x M ) enhanced broadcast channels in one scheduling period
  • M is the number of enhanced broadcast channels in a unit frame and M is an integer greater than one.
  • the method further includes:
  • the terminal receives the SFN information from the Enhanced-PBCH in the system frame number information scheduling period;
  • the terminal acquires the SFN after decoding the SFN information.
  • the embodiment of the present invention further provides a method for transmitting SFN information, where the method includes: receiving, by the terminal, SFN information from each Enhanced-PBCH in a system frame number information scheduling period; wherein each unit frame includes multiple Enhanced- PBCH;
  • the terminal acquires the SFN after decoding the SFN information.
  • the Enhanced-PBCH is: occupying Y OFDM symbols in the time domain, Z subcarriers are occupied in the frequency domain, where Y is a positive integer and Z is a positive integer; wherein Y is preferably 1, 2, 4, and Z is preferably 72, 71, 70, 66, 62.
  • the carrying the SFN information to the Enhanced-PBCH includes: carrying the SFN information by using the sequence;
  • the SFN information and its corresponding CRC information are encoded and mapped to time-frequency resources corresponding to the enhanced broadcast channel.
  • the carrying the SFN information by the sequence includes: establishing a correspondence between the sequence and the SFN information carried by the Enhanced-PBCH, and selecting corresponding according to the correspondence and the SFN information carried by the Enhanced-PBCH The sequence is sent.
  • the sequence is: consisting of a time domain sequence and a frequency domain sequence, or a frequency domain sequence.
  • the cyclic prefix CP is a standard cyclic prefix Normal CP
  • one or more of the specified Y OFDM symbols are from the following OFDM symbols: the reciprocal first in the first slot of subframe #0 Second and third OFDM symbols, and a second to last OFDM symbol and a third last OFDM symbol in the second slot, the first to the last of the first slot of subframe #5, Two, third OFDM symbols, other OFDM symbols except the last OFDM symbol in the second slot;
  • the CP is an extended cyclic prefix Extended CP
  • one or more of the specified Y OFDM symbols are from the following OFDM Symbol:
  • the first slot of subframe #0 is the first, second, third OFDM symbol, the second last OFDM symbol of the second slot, the first slot of subframe #5 a first, second, third OFDM symbol, a second OFDM symbol other than the last OFDM symbol;
  • the CP is a Normal CP
  • one or more of the specified Y OFDM symbols are from the following OFDM symbols: the first slot of the subframe #0, the third OFDM symbol, the second The first OFDM symbol, the second last OFDM symbol, and the third last OFDM symbol of the time slot, the third OFDM symbol of the first time slot of subframe #5, and all OFDM of the second time slot Symbol
  • the CP is an Extended CP
  • One or more of the symbols are from the following OFDM symbols: the first slot of the subframe #0 is the third OFDM symbol, and the last and the second to last OFDM symbols of the second slot; The third OFDM symbol of the first slot of 5, and all OFDM symbols in the second slot.
  • the Z subcarriers in the frequency domain are:
  • the frequency domain resource of the Enhanced-PBCH is the Z subcarriers of the center frequency.
  • the Enhanced-PBCH is: occupying P resource blocks PRB, where P is an integer greater than or equal to 1.
  • the carrying the SFN information to the Enhanced-PBCH is: carrying the SFN information with a length of 10 bits on the Enhanced-PBCH in the scheduling period;
  • the scheduling period is one unit frame and is repeatedly transmitted on N enhanced broadcast channels in each unit frame.
  • the SFN information is carried to the Enhanced-PBCH: in the scheduling period, the high X-bit system frame sequence number information is carried on the enhanced broadcast channel, where X is a positive integer, and the preferred value is 8, 9, 7;
  • the scheduling period is 2 (1 ° - X) unit frame lengths; the X-bit system frame number information is repeatedly transmitted on ( 2 (1 ° - x) x M ) enhanced broadcast channels in one scheduling period
  • M is the number of enhanced broadcast channels in a unit frame and M is an integer greater than one.
  • the method further includes:
  • the terminal receives the SFN information from the Enhanced-PBCH in the system frame number information scheduling period;
  • the terminal acquires the SFN after decoding the SFN information.
  • the embodiment of the present invention further provides a transmission system of SFN information, where the system includes: a base station and a terminal;
  • each unit frame includes multiple Enhanced-PBCHs
  • the terminal is configured to receive the SFN information sent by the base station from each Enhanced-PBCH in the system frame number information scheduling period, and obtain the SFN after decoding the SFN information.
  • the embodiment of the present invention further provides a base station, where the base station includes: an encoding module, configured to: when determining to send an SFN to an MTC UE, carrying the SFN information to an Enhanced-PBCH, where the said The SFN information is sent to the terminal.
  • an encoding module configured to: when determining to send an SFN to an MTC UE, carrying the SFN information to an Enhanced-PBCH, where the said The SFN information is sent to the terminal.
  • the coding module is configured to occupy Y OFDM symbols in the time domain and occupy Z subcarriers in the frequency domain as Enhanced-PBCH, where Y is a positive integer and Z is a positive integer; wherein, Y is a preferred value 1, 2, 4, Z preferred values are 72, 71, 70, 66, 62.
  • the coding module is configured to carry the SFN information in a sequence; or, after encoding the SFN information and the corresponding CRC information, the SFN information is mapped to the time-frequency resource corresponding to the enhanced broadcast channel.
  • the coding module is configured to establish a correspondence between the sequence and the SFN information carried by the Enhanced-PBCH, and select a corresponding sequence transmission according to the correspondence and the SFN information carried by the Enhanced-PBCH.
  • the coding module is configured to form a sequence by a time domain sequence and a frequency domain sequence, or a sequence of frequency domain sequences.
  • the coding module is configured to occupy Y OFDM symbols in the time domain as the Enhanced-PBCH, specifically:
  • the cyclic prefix CP is a standard cyclic prefix Normal CP
  • the specified Y One or more of the OFDM symbols are from the following OFDM symbols: the first, second, and third OFDM symbols in the first slot of subframe #0, and the second to last in the second slot OFDM symbol and the third last OFDM symbol, the first, second, third OFDM symbols in the first slot of subframe #5, except for the last OFDM symbol in the second slot Other OFDM symbols;
  • the CP is an extended cyclic prefix Extended CP
  • one or more of the specified Y OFDM symbols are from the following OFDM symbols: The first slot of the subframe #0 is counted down by the first, second, and Three OFDM symbols, the second last OFDM symbol of the second slot, the first slot of the subframe #5 is the first to the countdown , second,
  • the CP is a Normal CP
  • one or more of the specified Y OFDM symbols are from the following OFDM symbols: the first slot of the subframe #0, the third OFDM symbol, the second The first OFDM symbol, the second last OFDM symbol, and the third last OFDM symbol of the time slot, the third OFDM symbol of the first time slot of subframe #5, and all OFDM of the second time slot a symbol
  • the CP is an Extended CP
  • one or more of the specified Y OFDM symbols are from the following OFDM symbols: the third slot of the first slot of subframe #0, the third OFDM symbol, and the reciprocal of the second slot The first and penultimate OFDM symbols; the third OFDM symbol of the first slot of subframe #5, and all OFDM symbols of the second slot.
  • the coding module is configured to: the frequency domain resource of the Enhanced-PBCH is the Z subcarriers of the central frequency point.
  • the coding module is configured to occupy P resource blocks PRB as Enhanced-PBCH, and P is an integer greater than or equal to 1.
  • the coding module is configured to carry SFN information of length 10 bits on the Enhanced-PBCH in a scheduling period
  • the scheduling period is one unit frame and is repeatedly transmitted on N enhanced broadcast channels in each unit frame.
  • the coding module is configured to carry the high X-bit system frame sequence number information on the enhanced broadcast channel in the scheduling period, where X is a positive integer, and the preferred values are 8, 9, and 7;
  • the period is 2 (1 ° - X) unit frame length;
  • the X-bit system frame number information is repeatedly transmitted on ( 2 ( 1 ° - x) x M ) enhanced broadcast channels in one scheduling period, where M Is the number of enhanced broadcast channels in a unit frame, and M is an integer greater than one.
  • the embodiment of the present invention further provides a terminal, where the terminal includes: a receiving module and a decoding module;
  • a receiving module configured to perform from each Enhanced-PBCH in a system frame number information scheduling period Receiving SFN information, and transmitting the SFN information to a decoding module;
  • the decoding module is configured to decode the SFN information sent by the receiving module to obtain the SFN.
  • the SFN information transmission method, device, and system provided by the embodiment of the present invention can carry the SFN information to the Enhanced-PBCH; the base station sends the SFN information to the terminal by using the Enhanced-PBCH; The SFN information is received from each Enhanced-PBCH in the frame sequence information scheduling period; the terminal acquires the SFN after decoding the SFN information. It is only necessary to transmit SFN information in the Enhanced-PBCH, thereby reducing the content of the transmitted information and improving the signal transmission power, thus ensuring the performance of the base station transmitting information to the terminal, thereby ensuring the normal communication requirements of the terminal.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart 1 of a method for transmitting SFN information according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a second schematic flowchart of a method for transmitting SFN information according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of a structure of a transmission system of SFN information according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of an enhanced broadcast channel when the system frame number information scheduling period is one unit frame length according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of an enhanced broadcast channel when the system frame number information scheduling period is one unit frame length according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of an enhanced broadcast channel when the system frame number information scheduling period is one unit frame length according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of an enhanced broadcast channel when a system frame number information scheduling period is one unit frame length according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of an enhanced broadcast channel when a system frame number information scheduling period is one unit frame length according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of an enhanced broadcast channel when the system frame number information scheduling period is 4 unit frame lengths according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a schematic diagram of a system frame number information scheduling period of the system according to an embodiment of the present invention. An enhanced schematic diagram of the broadcast channel structure;
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of an enhanced broadcast channel in a TDD system when a system frame number information scheduling period is 4 unit frame lengths according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • the basic idea of the embodiment of the present invention is: when the base station schedules the system frame number SFN to the terminal, the base station carries the SFN information on the enhanced physical broadcast channel Enhanced-PBCH; wherein each unit frame includes multiple Enhanced-PBCHs; The base station sends the SFN information to the terminal by using the Enhanced-PBCH.
  • the method for transmitting SFN information in the embodiment of the present invention includes the following steps: Step 101: When the base station schedules the SFN to the terminal, the SFN information is carried to the enhanced physical broadcast channel (Enhanced-PBCH).
  • Enhanced-PBCH enhanced physical broadcast channel
  • the carrying the SFN information to the Enhanced-PBCH is: according to a preset system frame number information scheduling period, the number of Enhanced-PBCHs in the system frame number information scheduling period, and each Enhanced-PBCH occupied in the time domain.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the Enhanced-PBCH is: occupying Y OFDM symbols in the time domain and occupying Z subcarriers in the frequency domain, where Y is a positive integer and Z is a positive integer; wherein Y is preferably 1, 2, 4, Z
  • the values are 72, 71, 70, 66, 62.
  • the carrying the SFN information to the Enhanced-PBCH includes: carrying the SFN information by using a sequence; or encoding the SFN information and its corresponding CRC information, and mapping to the time-frequency resource corresponding to the enhanced broadcast channel.
  • the passing sequence carries SFN information, including: establishing a sequence and the Enhanced-PBCH
  • the corresponding relationship between the SFN information and the SFN information carried by the Enhanced-PBCH is selected according to the corresponding relationship.
  • the sequence is: consists of a time domain sequence and a frequency domain sequence, or is composed of a frequency domain sequence.
  • the programming rules corresponding to each Enhanced-PBCH in the system frame number information scheduling period are: System frame number information All the Enhanced-PBCHs in the scheduling period may correspond to the same writing rule, or may correspond to different writing rules;
  • the writing rule corresponding to the Enhanced-PBCH may be: directly using the SFN information as a sequence; or writing the high X bits in the SFN information into one or more sequences of a specified format, and writing the remaining (10-X) bits in the SFN information as one Or a sequence of a specified format; wherein the sequence of the specified format is a frequency domain sequence, or a combination of a frequency domain sequence and a time domain sequence, for example, an M sequence, a Walsh sequence, etc., where the M sequence and the Walsh sequence are The prior art is not described here; the sequence of the specified format is the same sequence length, or is different sequence length; the sequence of the specified format may also include
  • the writing rule corresponding to each Enhanced-PBCH may further be: channel coding the SFN information and its corresponding Cyclic Redundancy Checking (CRC) information.
  • CRC Cyclic Redundancy Checking
  • the scheduling period of the system frame number information is one unit frame length, or is 2 (1 ° - X) unit frame lengths; wherein, the unit frame length is 10 ms, and X is a positive integer less than or equal to ten;
  • Determining the number and location of the OFDM symbols occupied by each Enhanced-PBCH in the time domain, and the number and location of the frequency domain occupied subcarriers are time-frequency resources specified according to actual conditions, where the OFDM symbols occupied in the time domain
  • the number is a positive integer, which can be 1, 2 or 4
  • the number of subcarriers occupied in the frequency domain is a positive integer, which can be 72, 71, 70, 66 or 62;
  • the position of the frequency domain occupied subcarrier is the selected Z subcarriers centered on the center frequency point;
  • the location of the OFDM symbol occupied in the time domain is: For a Time Division Duplexing (TDD) system, if the cyclic prefix (CP) is a standard cyclic prefix (Normal CP), The specified Y OFDM symbols are the first, second, and third OFDM symbols in the first slot of subframe #0, and the second to last OFDM symbols and the last in the second slot.
  • CP cyclic prefix
  • Normal CP standard cyclic prefix
  • the cyclic prefix (CP) is an extended cyclic prefix (Extended CP)
  • the specified Y OFDM symbols are the first, second, third OFDM symbols of the first slot of subframe #0
  • the second The penultimate OFDM symbol of the slot, the first slot of subframe #5 is the first, second, third OFDM symbol, and the other OFDM except the last OFDM symbol in the second slot symbol;
  • the third OFDM symbol of the first slot of the specified Y OFDM symbol subframe #0, the first OFDM symbol of the second slot, the second to last OFDM symbol, and the third to the last OFDM symbols, the first slot of subframe #5 is the third OFDM symbol, the second OFDM symbol, and if the CP is Extended CP, the specified Y OFDM symbol subframe #0
  • the information carried by the Enhanced-PBCH includes: SFN information, and downlink system bandwidth, and/or enhanced downlink control channel (ePDCCH, Enhanced PDCCH) configuration information, and/or enhanced downlink HARQ channel (ePHICH) information .
  • ePDCCH enhanced downlink control channel
  • ePHICH enhanced downlink HARQ channel
  • the Z subcarriers in the frequency domain are:
  • the frequency domain resource of the Enhanced-PBCH is on the Z subcarriers of the center frequency.
  • the Enhanced-PBCH occupies P resource blocks PRB, and P is an integer greater than or equal to 1.
  • the carrying the SFN information to the Enhanced-PBCH is: in the scheduling period, the length is
  • the 10-bit SFN information is carried on the Enhanced-PBCH
  • the scheduling period is one unit frame, on N enhanced broadcast channels in each unit frame Repeat the transfer.
  • the SFN information is carried to the Enhanced-PBCH: in the scheduling period, the system frame number information of the high X bit is carried on the enhanced broadcast channel, where X is a positive integer, and the preferred values are 8, 9, and 7;
  • the scheduling period is 2 unit frame lengths; the X-bit system frame sequence number information is repeatedly transmitted on ( 2 x) x M ) enhanced broadcast channels in one scheduling period, where ⁇ is an enhancement in a unit frame
  • is an integer greater than 1.
  • Step 102 The base station sends the SFN information to the terminal by using the Enhanced-PBCH.
  • the terminal After the foregoing step 102 is completed, the terminal performs subsequent operations on the received SFN information, as shown in FIG. 2, including the following steps:
  • Step 201 The terminal receives the SFN information from each Enhanced-PBCH in the system frame number information scheduling period.
  • the terminal may be an MTC UE
  • the scheduling period of the system frame number information is preset according to the actual situation, and is the same as the scheduling period of the system frame number information specified in the corresponding base station, and may be one unit frame length or a unit frame length;
  • the X is a value specified according to the actual situation;
  • the unit frame length is a radio frame length of 10 ms.
  • the receiving the SFN information from each of the Enhanced-PBCHs is: according to a preset system frame number information scheduling period, the system frame number information scheduling period includes the number of Enhanced-PBCHs, and each Enhanced-PBCH is occupied in the time domain. The number and location of the OFDM symbols, and the number and location of the subcarriers occupied by the frequency domain; In the system frame number information scheduling period, the SFN information is extracted from the time domain and the frequency domain corresponding to each Enhanced-PBCH.
  • Step 202 The terminal acquires an SFN after decoding the SFN information.
  • the terminal decodes all SFN information acquired in the scheduling period of the system frame number information according to a preset decoding rule corresponding to each Enhanced-PBCH. SFN.
  • the decoding rule corresponding to each Enhanced-PBCH is determined according to a writing rule corresponding to each Enhanced-PBCH used in the actually used base station, and is preset in the terminal, where: the SFN information is directly used as the SFN;
  • the sequence of one or more specified formats is decoded as a partial bit of the SFN; or the SFN information is decoded according to a preset decoding manner; wherein the decoding mode is a mode corresponding to the encoding, which is a prior art , I will not repeat them here.
  • an embodiment of the present invention provides a system for transmitting system frame number information, where the transmission system includes: a base station and a terminal;
  • a base station configured to: when the SFN is sent to the MTC UE, the SFN information is carried to an enhanced physical broadcast channel (Enhanced-PBCH), and the SFN information is sent to the terminal by using the Enhanced-PBCH;
  • Enhanced-PBCH enhanced physical broadcast channel
  • the terminal is configured to receive the SFN information sent by the base station from each Enhanced-PBCH in the system frame number information scheduling period, and obtain the SFN after decoding the SFN information.
  • the base station includes: an encoding module, configured to: when the SFN is sent to the MTC UE, the SFN information is carried to the Enhanced-PBCH, and the SFN information is sent to the MTC UE by using the Enhanced-PBCH.
  • the coding module is configured to occupy Y OFDM symbols in the time domain and occupy Z subcarriers in the frequency domain, where Y is a positive integer and Z is a positive integer; wherein Y is preferably 1, 2, 4, Z
  • the values are 72, 71, 70, 66, 62.
  • the encoding module is configured to carry SFN information by using a sequence
  • the SFN information and its corresponding CRC information are encoded and mapped to time-frequency resources corresponding to the enhanced broadcast channel.
  • the coding module is configured to establish a correspondence between the sequence and the SFN information carried by the Enhanced-PBCH, and select a corresponding sequence transmission according to the correspondence and the SFN information carried by the Enhanced-PBCH.
  • the coding module is configured to be composed of a time domain sequence and a frequency domain sequence, or by a frequency domain sequence Composition.
  • the encoding module is configured to, for a time division duplex TDD system, if the cyclic prefix CP is a standard cyclic prefix Normal CP, the specified Y OFDM symbols are the first and last in the first time slot of the subframe #0.
  • the CP is an extended cyclic prefix Extended CP
  • the specified Y OFDM symbols are the first one of the subframe #0
  • the CP is a Normal CP
  • the first slot of the specified Y OFDM symbol subframe #0 is counted down to the third OFDM symbol, and the last slot of the second slot is the first OFDM symbol.
  • the second last OFDM symbol and the third last OFDM symbol, the first slot of subframe #5 is the third OFDM symbol, the second OFDM symbol;
  • the CP is Extended CP, the designation
  • the first time slot of the Y OFDM symbol subframe #0 is the third OFDM symbol, and the first and the second last OFDM symbol of the second time slot; the first time of the subframe #5
  • the coding module is configured to use the frequency domain resource of the Enhanced-PBCH as the Z subcarriers of the central frequency point.
  • the coding module is configured to occupy P resource blocks PRB, and P is an integer greater than or equal to 1.
  • the coding module is configured to carry SFN information of length 10 bits on the Enhanced-PBCH in a scheduling period; the scheduling period is one unit frame, and is repeated on N enhanced broadcast channels in each unit frame. transmission.
  • the encoding module is configured to carry the high X bit system frame sequence number information on the enhanced broadcast channel in the scheduling period, where X is a positive integer, and the preferred value is 8, 9, and 7;
  • the scheduling period is 2 (1 ° - x) unit frame lengths;
  • the X-bit system frame number information is repeatedly transmitted on ( 2 (1 ° - x) x M ) enhanced broadcast channels in one scheduling period , where ⁇ is the number of enhanced broadcast channels in a unit frame, and ⁇ is an integer greater than 1.
  • the coding module is configured to: according to a preset system frame number information scheduling period, the number of Enhanced-PBCHs in the system frame number information scheduling period, and the number and location of OFDM symbols occupied by each Enhanced-PBCH in the time domain.
  • the SFN is written as SFN information according to the coding rule corresponding to each Enhanced-PBCH in the scheduling period of the system frame number information scheduling period, and the SFN information is carried in the scheduling period of the system frame number information.
  • Enhanced-PBCH is configured to: according to a preset system frame number information scheduling period, the number of Enhanced-PBCHs in the system frame number information scheduling period, and the number and location of OFDM symbols occupied by each Enhanced-PBCH in the time domain.
  • the SFN is written as SFN information according to the coding rule corresponding to each Enhanced-PBCH in the scheduling period of the system frame number information scheduling period, and the SFN information is carried in the scheduling period of the system frame number information.
  • Enhanced-PBCH is configured to: according to
  • the encoding module is configured to use the same writing rule for all Enhanced-PBCHs in the system frame number information scheduling period, or use different writing rules.
  • the encoding module is configured to execute a corresponding writing rule for each Enhanced-PBCH, and may directly use the SFN information as a sequence; or, write the high X bits in the SFN information into one or more specified format sequences, and set the SFN information.
  • the remaining ( 10-X) bits are written as one or more sequences in a specified format; or, the SFN information and its corresponding CRC information are encoded; wherein the sequence of the specified format is a frequency domain sequence, or is a frequency domain
  • the sequence is combined with the time domain sequence, for example, may be an M sequence, a Walsh sequence, etc., and the M sequence and the Walsh sequence are prior art, and are not described herein; the sequence of the specified format is the same sequence length, or is different sequence length.
  • the sequence of the specified format may also include CRC information.
  • the encoding module is configured to use SFN information, and downlink system bandwidth, and/or enhanced downlink control channel (ePDCCH, Enhanced PDCCH) configuration information, and/or enhanced downlink HARQ channel (ePHICH) information as Enhanced - All information carried in the PBCH.
  • ePDCCH enhanced downlink control channel
  • Enhanced PDCCH Enhanced PDCCH
  • ePHICH enhanced downlink HARQ channel
  • the encoding module can be implemented by a central processing unit (CPU) or a digital processor (DSP) in a base station.
  • CPU central processing unit
  • DSP digital processor
  • the terminal includes: a receiving module and a decoding module; wherein The receiving module is configured to be in each of the system frame number information scheduling period
  • the SFN information is received in the Enhanced-PBCH, and the SFN information is sent to the decoding mode;
  • the decoding module is configured to decode the SFN information sent by the receiving module to obtain an SFN.
  • the receiving module is configured to save the preset duration according to the actual situation as the system frame number information scheduling period, and is the same as the system frame number information scheduling period specified in the corresponding base station, and may be one unit frame length or 2 (1 ° - X) unit frame length; wherein, X is a value specified according to an actual situation; the unit frame length is a radio frame length of 10 ms.
  • the receiving module is configured to: according to a preset system frame number information scheduling period, the system frame number information scheduling period, the number of Enhanced-PBCHs, and each
  • the SFN is extracted from the time domain and the frequency domain corresponding to each Enhanced-PBCH. information.
  • the decoding module is configured to decode all SFN information acquired in the scheduling period of the system frame number information according to a preset decoding rule corresponding to each Enhanced-PBCH to obtain an SFN.
  • the decoding rule corresponding to each Enhanced-PBCH is determined according to a coding rule corresponding to each Enhanced-PBCH used in the base station actually used and preset in the MTC UE, and the SFN information is directly used as the SFN;
  • one or more sequences of the specified format are decoded as partial bits of the SFN; or the SFN information is decoded according to a preset decoding manner.
  • the receiving module may be implemented by a CPU or a DSP in the terminal, and an antenna; the decoding module may be implemented by a CPU or a DSP in the terminal.
  • Embodiment 1 This embodiment performs an SFN information transmission method for encoding an FDD (Frequency Division Duplexing) or TDD (Time Division Duplexing) system using two M sequences and two Walsh sequences.
  • the detailed description includes: Step 41: When the base station determines to send the SFN to the MTC UE, the system is 10 bits in length. The frame number information is carried to the Enhanced-PBCH.
  • 1 OFDM symbol occupying 66 subcarriers in the frequency domain;
  • 8 Enhanced-PBCHs are respectively located in the third truncation of the first slot of the first slot and the second symbol of the second slot of the second slot in subframe #0, sub The third and last symbols of the first time slot in frame #5 and the first five symbols of the second time slot.
  • the enhanced broadcast channel 301 occupies 1 OFDM symbol in the time domain and 66 subcarriers in the frequency domain; 8 enhanced broadcast channels 301 are located in the first time slot of the first time slot in subframe #0, the third symbol and the second On the second sign of the last of the time slot, the third and last symbols of the first time slot in subframe #5 and the first five symbols of the second time slot.
  • Two M sequences of length 31 carry the high 6-bit system frame number information
  • two lengths of 2 Walsh sequences carry the lower 4-bit system frame number information, and carry a 10-bit system frame number (SFN) information.
  • the sequence structure is: Walsh sequence ⁇ ij 1 + M sequence 1+M / ⁇ ij 2 + Walsh / ⁇ >j 2.
  • Step 42 The base station sends the SFN information to the MTC UE by using the Enhanced-PBCH.
  • Step 43 The MTC UE receives SFN information from each Enhanced-PBCH in a system frame number information scheduling period.
  • the scheduling period of the MTC UE according to the preset system frame sequence number information is 1 unit frame length, and each unit frame includes 8 enhanced broadcast channels, and the Enhanced-PBCH occupies 1 OFDM in the time domain. Symbol, occupying 66 subcarriers in the frequency domain; respectively from the third symbol of the first time slot in the subframe #0 and the second symbol of the second time slot, the first one of the subframe #5
  • the SFN information is extracted on the third and last symbols of the time slot and the first five symbols of the second time slot.
  • Step 44 The MTC UE obtains the SFN after decoding the SFN information.
  • the MTC UE obtains a high 6-bit SFN by using two M-sequences of length 31, and decodes the lower 4-bit SFN by using two Walsh sequences of length 2, and finally obtains a 10-bit SFN.
  • Embodiment 2 This embodiment describes, in a FDD (Frequency Division Duplexing) or TDD (Time Division Duplexing) system, an SFN information transmission method using two M sequences for encoding, including :
  • Step 51 When the base station determines to send the SFN to the MTC UE, the system frame number information of length 10 bits is carried to the Enhanced-PBCH.
  • the scheduling period is 1 unit frame length
  • 8 Enhanced-PBCH, and Enhanced-PBCH occupy 1 in the time domain according to the preset system frame number.
  • OFDM symbol occupying 66 subcarriers in the frequency domain;
  • 8 Enhanced-PBCHs are respectively located in the third truncation of the first slot of the first slot and the second symbol of the second slot of the second slot in subframe #0, subframe # 5, the third last symbol of the first time slot and the first five symbols of the second time slot.
  • the enhanced broadcast channel 401 occupies 1 OFDM symbol in the time domain and 72 subcarriers in the frequency domain; 8 enhanced broadcast channels 401 are located in the first time slot of the first time slot in subframe #0, the third symbol and the second On the second sign of the last of the time slot, the third and last symbols of the first time slot in subframe #5 and the first five symbols of the second time slot.
  • Two M sequences of length 36 carry 10-bit system frame number (SFN) information; the sequence structure is: M sequence 1 + M sequence 2.
  • Step 52 The base station sends the SFN information to the MTC UE by using the Enhanced-PBCH.
  • Step 53 The MTC UE is in each system scheduling period from the system frame number information
  • the Enhanced-PBCH receives the SFN information.
  • the scheduling period of the MTC UE according to the preset system frame sequence number information is 1 unit frame length, and each unit frame includes 8 enhanced broadcast channels, and the Enhanced-PBCH occupies 1 OFDM symbol in the time domain.
  • the SFN information is extracted on the third last symbol and the first five symbols of the second time slot.
  • Step 54 The MTC UE obtains an SFN after decoding the SFN information. Specifically, the MTC UE obtains all 10-bit SFNs by using two M-sequences of length 36.
  • Embodiment 3 describes a SFN information transmission method using four M sequences for decoding in an FDD (Frequency Division Duplexing) or TDD (Time Division Duplexing) system. , including:
  • Step 61 When the base station determines to send the SFN to the MTC UE, the system frame number information of length 10 bits is carried to the Enhanced-PBCH.
  • the scheduling period is 1 unit frame length
  • 8 Enhanced-PBCH, and Enhanced-PBCH occupy 1 in the time domain according to the preset system frame number.
  • OFDM symbol occupying 62 subcarriers in the frequency domain
  • 8 Enhanced-PBCHs are respectively located in the third truncation of the first slot of the first slot and the second symbol of the second slot of the second slot in subframe #0, subframe # 5, the last 3rd symbol of the first time slot and the first 5 symbols of the second time slot
  • 502 is the broadcast channel used by the legacy terminal in the existing LTE system, a 10ms unit
  • the enhanced broadcast channel 501 occupies 1 OFDM symbol in the time domain and 62 subcarriers in the frequency domain; 8 enhanced broadcast channels 501 are located in the first time slot of the first time slot in subframe #0, the third symbol and the second On the second sign of the last of the time slot, the third and last symbols of the first time slot in subframe #5 and the first five symbols of the second time slot.
  • Two M sequences of length 31 carry 9-bit system frame number (SFN) information (9 bits high), and then sequence sequences of two M-sequences of 31 lengths on one OFDM symbol carry a 1-bit system frame number. (SFN) information (lower 1 bit).
  • SFN system frame number
  • the M sequence order on the enhanced broadcast channel on subframe #0 is: M sequence 1 + M sequence 2
  • the sequence of M sequences on the enhanced broadcast channel on subframe #5 is : M sequence 2 + M sequence 1, indicating that the system frame number information of the lower 1 bit is "0"
  • the order of the M sequence on the enhanced broadcast channel on subframe #0 is: M sequence 2 + M sequence 1
  • the M sequence order on the enhanced broadcast channel on subframe #5 is: M sequence 1 J 1 + M sequence ⁇ J 2, indicating that the system frame number information of the lower 1 bit is "1".
  • Step 62 The base station sends the SFN information to the Enhanced-PBCH to MTC UE.
  • Step 63 The MTC UE receives SFN information from each Enhanced-PBCH in a system frame number information scheduling period.
  • the scheduling period of the MTC UE according to the preset system frame sequence number information is 1 unit frame length, and each unit frame includes 8 enhanced broadcast channels, and the Enhanced-PBCH occupies 1 OFDM symbol in the time domain.
  • the SFN information is extracted on the third last symbol and the first five symbols of the second time slot.
  • Step 64 The MTC UE obtains the SFN after decoding the SFN information.
  • the MTC UE decodes the upper 9-bit SFN by using two M-sequences of length 31, and decodes the lower 1-bit SFN by using two M-sequences of length 31.
  • the M sequence decoding low 1-bit SFN is performed by using two M-sequences of length 31:
  • the M-sequences on the sub-frame #0 and the sub-frame #5 are M sequence 1 and M sequence 2, or M sequence 2 and M.
  • Sequence 1 if the M sequence order on the enhanced broadcast channel on subframe #0 and subframe #5 is M sequence 1 + M sequence ⁇ ' J 2 and M sequence ⁇ ' J 2 + M sequence ⁇ ' J 1, respectively Then, it is determined that the lower 1 bit SFN is "0" (state 0); if the M sequence order on the enhanced broadcast channel on subframe #0 and subframe #5 is M sequence 2 + M sequence 1, respectively, and M sequence 1 + M sequence 2, then determines that the lower 1 bit SFN is "1" (state 1).
  • Embodiment 4 describes a SFN information transmission method using four M sequences for decoding in an FDD (Frequency Division Duplexing) or TDD (Time Division Duplexing) system. , including:
  • Step 71 When the base station determines to send the SFN to the MTC UE, the system frame number information of length 10 bits is carried to the Enhanced-PBCH.
  • the scheduling period is 1 unit frame length
  • 8 Enhanced-PBCH, and Enhanced-PBCH occupy 1 in the time domain according to the preset system frame number.
  • OFDM symbol occupying 62 subcarriers in the frequency domain
  • 8 Enhanced-PBCHs are located in the first slot of the first slot in subframe #0, the third symbol and the second On the second symbol of the last of the time slot, the third and last symbols of the first time slot in subframe #5 and the first five symbols of the second time slot;
  • 602 is a conventional terminal in the existing LTE system.
  • the enhanced broadcast channel 601 occupies 1 0 FD M symbol in the time domain and 62 subcarriers in the frequency domain; 8 enhanced broadcast channels 601 are respectively located in the first time slot of the subframe #0, the third symbol and the third On the second last sign of the two slots, the third and last symbols of the first slot in subframe #5 and the first five symbols of the second slot.
  • Two M sequences of length 31 carry 8-bit system frame number (SFN) information (high 8 bits), and the sequence sequence of two M sequences of length 31 on one OFDM symbol carries a 2-bit system frame number.
  • SFN system frame number
  • the low 2-bit information carried by the different positions of the two M sequences is:
  • the M sequence on the two enhanced broadcast channels on subframe #0 is "M sequence 1 + M sequence 2", the first time slot on subframe #5
  • the M-sequence on the two enhanced broadcast channels on the third symbol and the second symbol on the first symbol is "M-sequence 1 + M-sequence 2", and the second-slot on sub-frame #5 2.
  • the order of the M sequences on the two enhanced broadcast channels on the three symbols is "M sequence 1 + M sequence 2", and the two enhancements on the 4th and 5th symbols of the second time slot on subframe #5
  • the order of the M sequences on the broadcast channel is "M sequence 1 l 1 ⁇ l 2";
  • the order of the M sequences on the broadcast channel is "M-order ⁇ ' J 2 + M-sequence 1"; State 2 (lower 2-bit SFN is "11"):
  • the M-sequence order on the two enhanced broadcast channels on subframe #0 is "M-sequence 1 + M-sequence 2", the first slot on sub-frame #5
  • the M-sequence on the two enhanced broadcast channels on the third symbol and the second symbol on the first symbol is "M-sequence 2 + M-sequence 1", and the second-slot on sub-frame #5 2.
  • the order of the M sequences on the two enhanced broadcast channels on the three symbols is "M sequence 1 + M sequence 2", and the two enhancements on the 4th and 5th symbols of the second time slot on subframe #5
  • the order of the M sequences on the broadcast channel is "M-order ⁇ ' J 2 + M-sequence 1";
  • Step 72 The base station sends the SFN information to the Enhanced-PBCH to the base station.
  • Step 73 The MTC UE receives SFN information from each Enhanced-PBCH in a system frame number information scheduling period.
  • the MTC UE schedules a period of 1 unit frame length according to a preset system frame number, and includes 8 Enhanced-PBCHs, respectively, from the 8th symbol in the first time slot of the subframe #0, and the third symbol and the number On the second last symbol of the two slots, the third and last symbols of the first slot in subframe #5 and the first five symbols of the second slot receive SFN information.
  • Step 74 The MTC UE obtains the SFN after decoding the SFN information.
  • the MTC UE decodes the upper 8 bits SFN by using two M sequences of length 31, and decodes the lower 2 bits SFN by using two M sequences of length 31.
  • the decoding of the low 2-bit SFN using two M-sequences of length 31 is: viewing the order of the M-sequence 1 and the M-sequence 2 in the subframe #0 and the subframe #5, if the subframe #0 is on
  • the order of the two M sequences is "M sequence 1 + M sequence 2”
  • the third slot of the first slot on subframe #5 and the order of the two M sequences on the first symbol of the second slot are " M sequence 1 + M sequence 2”
  • the M sequence on the 2nd and 3rd symbols of the second time slot on subframe #5 is "M sequence 1 + M sequence 2”
  • the second time on subframe #5 The order of the two M sequences on the 4th and 5th symbols of the slot is "M sequence 1 + M sequence ⁇ 'J 2", then the lower 2 bits SFN is "00";
  • the M sequence order on the two enhanced broadcast channels on subframe #0 is "M sequence 2 + M sequence 1
  • the first slot on the subframe #5 is the third symbol and the second slot is the first.
  • the order of the two M sequences on the symbols is "M sequence 2 + M sequence 1”
  • the order of the two M sequences on the 2nd and 3rd symbols of the second time slot on subframe #5 is "M sequence 2 + M” Sequence 1”
  • the order of the two M sequences on the 4th and 5th symbols of the second time slot on subframe #5 is "M sequence 2 + M sequence 1"
  • the lower 2 bits SFN is "01";
  • the M sequence order on the two enhanced broadcast channels on subframe #0 is "M sequence 1 + M sequence 2
  • the first slot on the subframe #5 is the third symbol and the second slot is the first.
  • the order of the two M sequences on the symbols is "M sequence 2 + M sequence 1”
  • the order of the two M sequences on the 2nd and 3rd symbols of the second time slot on subframe #5 is "M sequence 1 + M” Sequence 2”
  • the order of the two M sequences on the 4th and 5th symbols of the second time slot on subframe #5 is "M sequence 2 + M sequence 1"
  • the lower 2 bits SFN is "11";
  • the M sequence order on the two enhanced broadcast channels on subframe #0 is "M sequence 2 + M sequence 1”
  • the first slot on the subframe #5 is the third symbol and the second slot is the first.
  • the order of the two M sequences on the symbols is "M sequence 1 + M sequence 2”
  • the order of the two M sequences on the 2nd and 3rd symbols of the second time slot on subframe #5 is "M sequence 2 + M” Sequence 1”
  • the two M-sequences on the 4th and 5th symbols of the second time slot on subframe #5 are "M-sequence l+M-order ⁇ j 2”
  • the lower 2-bit SFN is "10".
  • Embodiment 5 a SFN information transmission method using four M sequences for encoding in an FDD or TDD system is described in detail, including:
  • Step 81 When the base station determines to send the SFN to the MTC UE, the system frame sequence number information of length 10 bits is carried to the Enhanced-PBCH. Specifically, when the base station determines to send the SFN to the MTC UE, the scheduling period is 4 unit frame length, 8 Enhanced-PBCH, and Enhanced-PBCH occupy 2 in the time domain according to the preset system frame number.
  • Enhanced-PBCHs are respectively located on the 3rd and 4th symbols of the second time slot on the second time slot 1st, 2nd, and subframe #5 on the subframe #5;
  • the enhanced broadcast channel 701 occupies 1 OFDM symbol in the time domain and 62 subcarriers in the frequency domain; 8 enhanced broadcast channels 701 are located in the first time slot of the first time slot in subframe #0, the third symbol and the second On the second sign of the last of the time slot, the third and last symbols of the first time slot in subframe #5 and the first five symbols of the second time slot.
  • Two M sequences of length 31 carry 8-bit system frame number (SFN) information (high 8 bits), and the sequence sequence of two M sequences of length 31 on one OFDM symbol carries a 2-bit system frame number. (SFN) information (lower 2 bits). Specifically, the lower 2-bit SFN is carried by the sequence difference:
  • Step 82 The base station sends the SFN information to the MTC UE by using the Enhanced-PBCH.
  • Step 83 The MTC UE is in each system scheduling period from the system frame number information
  • the Enhanced-PBCH receives the SFN information.
  • Step 84 The MTC UE obtains the SFN after decoding the SFN information.
  • Embodiment 6 In this embodiment, in the FDD (Frequency Division Duplexing) or TDD (Time Division Duplexing) system, the system frame number information is transmitted by using the system frame number information transmission method provided by the present invention. A detailed description will be given.
  • FDD Frequency Division Duplexing
  • TDD Time Division Duplexing
  • Step 91 The 8-bit high-order system frame number information is scheduled on the enhanced broadcast channel.
  • Two time slots on the 3rd and 4th symbols Two M sequences of length 31 respectively carry the upper 4-bit SFN information and its corresponding 4-bit CRC information; the sequence structure is: M sequence 1 + M sequence ⁇ ij 2; On the second symbol of the broadcast channel, two M sequences of length 31 respectively carry the remaining 4 bits of SFN information and their corresponding 4-bit CRC information; the sequence structure is: M sequence 3 + M sequence ⁇ 4.
  • Step 92 The base station sends the system frame number information carried on the enhanced broadcast channel to the terminal.
  • the processing steps on the terminal side are as shown in FIG. 11, and include: Step 93:
  • the MTC terminal receives and decodes system frame number information sent on each enhanced broadcast channel in the system frame number information scheduling period.
  • the number of enhanced broadcast channels is 8.
  • two M sequences of length 31 respectively carry the upper 4 bits of SFN information and its corresponding 4-bit CRC information; the sequence structure is: M sequence 1 + M sequence 2; enhanced broadcast On the second symbol of the channel, two M sequences of length 31 respectively carry the remaining 4 bits of SFN information and their corresponding 4-bit CRC information; the sequence structure is: M sequence 3 + M sequence 4; MTC terminal receives 4 The M sequence on the 8 enhanced broadcast channels 801 in the unit frame length is decoded.
  • Step 94 The MTC terminal acquires a system frame number according to the decoding information.
  • Embodiment 7 Step 1001 The 8-bit high-order system frame number information is scheduled on the enhanced broadcast channel.
  • the 8-bit system frame number information carried by the enhanced broadcast channel is carried by the M sequence on the frequency domain and the Walsh sequence on the time domain.
  • two M sequences of length 31 respectively carry high-order 7-bit SFN information; the sequence structure is: M-sequence 1+M-sequence 2; using a time-domain Walsh sequence of length 2 for the above
  • the sequence of information bits carried by the first OFDM symbol is extended, the Walsh sequence carries 1-bit SFN information, and the frequency domain sequence carries 7-bit SFN information, and carries 8-bit SFN information;
  • Step 1002 The base station sends, to the terminal, system frame sequence number information carried on the enhanced broadcast channel.
  • Two time slots on the 3rd and 4th symbols Two time slots on the 3rd and 4th symbols.
  • two M sequences of length 31 respectively carry high-order 7-bit SFN information; the sequence structure is: M-sequence 1+M-sequence 2; using a time-domain Walsh sequence of length 2 for the above
  • the sequence of information bits carried by the first OFDM symbol is extended, the Walsh sequence carries 1-bit SFN information, the frequency domain sequence carries 7-bit SFN information, and carries 8-bit SFN information; the MTC terminal receives 8 of a unit frame length
  • the M sequence and the time domain Walsh sequence on the enhanced broadcast channel 901 are decoded.
  • Step 1004 The MTC terminal acquires a system frame number according to the decoding information.
  • Embodiment 7 In this embodiment, a detailed description of the SFN information transmission method using the channel coding mode in the FDD or TDD system is described. Includes:
  • Step 1101 When the base station determines to send the SFN to the MTC UE, the system frame sequence number information of length 10 bits is carried to the Enhanced-PBCH.
  • the system frame sequence number information is scheduled on the enhanced broadcast channel, where the system frame number scheduling period is 4 unit frame lengths.
  • 1002 is a broadcast channel used by a legacy UE in an existing LTE system
  • RB resource block
  • the enhanced broadcast channel 1001 in each unit frame, is located in the next one of the subframes 1, 3, 5, 7, and 9 (one subframe includes two slots, and the latter slot is To illustrate one RB of the second time slot).
  • 8-bit system frame number information and its corresponding CRC letter The information is separately modulated by channel coding and mapped onto the enhanced broadcast channel resource.
  • Step 1102 The base station sends the SFN information to the MTC UE by using the Enhanced-PBCH.
  • Step 1103 The MTC UE receives SFN information from each Enhanced-PBCH in a system frame number information scheduling period.
  • the MTC UE extracts SFN information in one resource block on subframes 1, 3, 5, 7, and 9.
  • Step 1104 The MTC UE obtains the SFN after decoding the SFN information.

Landscapes

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

Abstract

本发明公开了一种系统帧序号(SFN)信息的传输方法,包括:基站向终端调度 SFN时,所述基站将 SFN信息承载在增强的物理广播信道(Enhanced-PBCH)上;其中,各单位帧中包含多个 Enhanced-PBCH;所述基站通过所述 Enhanced-PBCH将所述 SFN信息发送给终端。本发明还公开了一种 SFN信息的传输系统及装置,采用本发明能提高 LTE系统对中基站对终端的传输性能,保证终端的正常通信需求。

Description

一种系统帧序号信息的传输方法、 装置及系统 技术领域
本发明涉及无线通信领域, 尤其涉及一种系统帧序号(SFN, System Frame Number )信息的传输方法、 装置及系统。 背景技术
MTC用户设备( MTC UE, MTC User Equipment )是现阶段物联网的主要 应用形式, 由于其低功耗、 低成本的特点, 使 MTC UE得到大规模应用。
目前, 在长期演进 ( LTE, Long Term Evolution ) 系统中, MTC UE通过从 主系统信息块( MIB, Master Information Block ) 中获取信息, 完成与基站的正 常通信。 由于 MTC UE只需获取 MIB中的 SFN即可保证与基站的正常通信, 但是, MTC UE需要接收全部的 MIB, 才能获取到完全的 SFN, 因此, 在低覆 盖环境下的 MTC UE可能出现由于传输性能低下, 导致无法正常接收到基站发 来的 SFN。
可见, 现有技术中, MTC UE由于传输性能低下, 导致可能无法完成与基 站的通信。 发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供一种 SFN信息的传输方法、装置及系统, 能提高 LTE系统对中基站对终端的传输性能, 保证终端的正常通信需求。
为达到上述目的, 本发明的技术方案是这样实现的:
本发明实施例提供了一种 SFN信息的传输方法, 该方法包括:
基站向终端调度 SFN时, 所述基站将 SFN信息承载在增强的物理广播 信道 Enhanced-PBCH上; 其中, 各单位帧中包含多个 Enhanced-PBCH; 所述基站通过所述 Enhanced-PBCH将所述 SFN信息发送给终端。
上述方案中, 所述 Enhanced-PBCH为: 时域上占据 Y个 OFDM符号, 频域上占据 Z个子载波, 其中, Y为正整数, Z为正整数; 其中, Y优选值 为 1、 2、 4, Z优选值为 72、 71、 70、 66、 62。
上述方案中, 所述将 SFN信息承载到 Enhanced-PBCH, 包括: 通过序列携带 SFN信息;
或者, 将 SFN信息和其对应的循环冗余校验码 CRC信息经过编码后, 映射到所述增强的广播信道对应的时频资源上。
上述方案中, 所述通过序列携带 SFN 信息, 包括: 建立序列与所述 Enhanced-PBCH承载的 SFN信息之间对应关系, 根据所述对应关系和所述 Enhanced-PBCH承载的 SFN信息, 选择相应的序列发送。
上述方案中, 所述序列为: 由时域序列和频域序列构成, 或者, 由频域 序歹1 J构成。
上述方案中, 所述时域上占据 Y个 OFDM符号为:
对于时分双工 TDD系统, 若循环前缀 CP是标准循环前缀 Normal CP, 则指定的 Y个 OFDM符号中一个或多个来自以下 OFDM符号:子帧 #0的第 一个时隙中的倒数第一、 第二和第三个 OFDM符号、 以及第二个时隙中的 倒数第二个 OFDM符号和倒数第三个 OFDM符号,子帧 #5的第一个时隙中 的倒数第一个、第二个、第三个 OFDM符号,第二个时隙中除最后一个 OFDM 符号外的其他 OFDM符号; 若 CP是扩展循环前缀 Extended CP, 则指定的 Y个 OFDM符号中一个或多个来自以下 OFDM符号: 子帧 #0的第一个时隙 倒数第一个、第二个、第三个 OFDM符号, 第二个时隙的倒数第二个 OFDM 符号, 子帧 #5的第一个时隙倒数第一个、 第二个、 第三个 OFDM符号, 第 二个时隙中除最后一个 OFDM符号外的其他 OFDM符号;
对于频分双工 FDD系统, 若 CP是 Normal CP , 则指定的 Y个 OFDM 符号中一个或多个来自以下 OFDM符号: 子帧 #0的第一个时隙倒数第三个 OFDM符号, 第二个时隙的倒数第一个 OFDM符号、 倒数第二个 OFDM符 号和倒数第三个 OFDM符号,子帧 #5的第一个时隙倒数第三个 OFDM符号, 第二个时隙中所有 OFDM符号;若 CP是 Extended CP,则指定的 Y个 OFDM 符号中一个或多个来自以下 OFDM符号: 子帧 #0的第一个时隙倒数第三个 OFDM符号, 以及第二个时隙的倒数第一个和倒数第二个 OFDM符号; 子 帧 #5的第一个时隙第三个 OFDM符号, 第二个时隙中所有 OFDM符号。
上述方案中, 所述频域上占据 Z个子载波为: Enhanced-PBCH的频域 资源为中心频点的 Z个子载波上。
上述方案中, 所述 Enhanced-PBCH为: 占据 P个资源块 PRB, P为大 于或等于 1的整数。
上述方案中, 所述将 SFN信息承载到 Enhanced-PBCH为: 在调度周期 中, 将长度为 10比特的 SFN信息承载在 Enhanced-PBCH上;
所述调度周期为一个单位帧, 在各单位帧内的 N 个增强的广播信道上 重复传输。
上述方案中, 所述将 SFN信息承载到 Enhanced-PBCH为: 在调度周期 中, 将高 X比特的系统帧序号信息承载在增强的广播信道上, X为正整数, 优选值为 8、 9、 7;
所述调度周期为 2(1°— X)个单位帧长; 所述 X 比特系统帧序号信息在一个 调度周期内的 ( 2(1°— x) x M ) 个增强的广播信道上重复传输, 其中 M 是一个 单位帧中的增强的广播信道个数, M为大于 1的整数。
上述方案中, 所述基站通过所述 Enhanced-PBCH将所述 SFN信息发送 给终端之后, 该方法还包括:
终端在系统帧序号信息调度周期内, 从 Enhanced-PBCH中接收 SFN信 息;
所述终端对所述 SFN信息解码后获取 SFN。
本发明实施例还提供了一种 SFN信息的传输方法, 该方法包括: 终端在系统帧序号信息调度周期内,从各个 Enhanced-PBCH中接收 SFN 信息; 其中, 各单位帧中包含多个 Enhanced-PBCH;
所述终端对所述 SFN信息解码后获取 SFN。
上述方案中, 所述 Enhanced-PBCH为: 时域上占据 Y个 OFDM符号, 频域上占据 Z个子载波, 其中, Y为正整数, Z为正整数; 其中, Y优选值 为 1, 2, 4, Z优选值为 72, 71 , 70, 66, 62。
上述方案中, 所述将 SFN信息承载到 Enhanced-PBCH, 包括: 通过序列携带 SFN信息;
或者, 将 SFN信息和其对应的 CRC信息经过编码后, 映射到所述增强 的广播信道对应的时频资源上。
上述方案中, 所述通过序列携带 SFN 信息, 包括: 建立序列与所述 Enhanced-PBCH承载的 SFN信息之间对应关系, 根据所述对应关系和所述 Enhanced-PBCH承载的 SFN信息, 选择相应的序列发送。
上述方案中, 所述序列为: 由时域序列和频域序列构成, 或者, 由频域 序列构成。
上述方案中, 所述时域上占据 Y个 OFDM符号为:
对于时分双工 TDD系统, 若循环前缀 CP是标准循环前缀 Normal CP, 则指定的 Y个 OFDM符号中一个或多个来自以下 OFDM符号:子帧 #0的第 一个时隙中的倒数第一、 第二和第三个 OFDM符号、 以及第二个时隙中的 倒数第二个 OFDM符号和倒数第三个 OFDM符号,子帧 #5的第一个时隙中 的倒数第一个、第二个、第三个 OFDM符号,第二个时隙中除最后一个 OFDM 符号外的其他 OFDM符号; 若 CP是扩展循环前缀 Extended CP, 则指定的 Y个 OFDM符号中一个或多个来自以下 OFDM符号: 子帧 #0的第一个时隙 倒数第一个、第二个、第三个 OFDM符号, 第二个时隙的倒数第二个 OFDM 符号, 子帧 #5的第一个时隙倒数第一个、 第二个、 第三个 OFDM符号, 第 二个时隙中除最后一个 OFDM符号外的其他 OFDM符号;
对于频分双工 FDD系统, 若 CP是 Normal CP , 则指定的 Y个 OFDM 符号中一个或多个来自以下 OFDM符号: 子帧 #0的第一个时隙倒数第三个 OFDM符号, 第二个时隙的倒数第一个 OFDM符号、 倒数第二个 OFDM符 号和倒数第三个 OFDM符号,子帧 #5的第一个时隙倒数第三个 OFDM符号, 第二个时隙中所有 OFDM符号;若 CP是 Extended CP,则指定的 Y个 OFDM 符号中一个或多个来自以下 OFDM符号: 子帧 #0的第一个时隙倒数第三个 OFDM符号, 以及第二个时隙的倒数第一个和倒数第二个 OFDM符号; 子 帧 #5的第一个时隙第三个 OFDM符号, 第二个时隙中所有 OFDM符号。
上述方案中, 所述频域上占据 Z个子载波为: Enhanced-PBCH的频域 资源为中心频点的 Z个子载波上。
上述方案中, 所述 Enhanced-PBCH为: 占据 P个资源块 PRB, P为大 于或等于 1的整数。
上述方案中, 所述将 SFN信息承载到 Enhanced-PBCH为: 在调度周期 中, 将长度为 10比特的 SFN信息承载在 Enhanced-PBCH上;
所述调度周期为一个单位帧, 在各单位帧内的 N 个增强的广播信道上 重复传输。
上述方案中, 所述将 SFN信息承载到 Enhanced-PBCH为: 在调度周期 中, 将高 X比特的系统帧序号信息承载在增强的广播信道上, X为正整数, 优选值为 8、 9、 7;
所述调度周期为 2(1°— X)个单位帧长; 所述 X 比特系统帧序号信息在一个 调度周期内的 ( 2(1°— x) x M ) 个增强的广播信道上重复传输, 其中 M 是一个 单位帧中的增强的广播信道个数, M为大于 1的整数。
上述方案中, 所述基站通过所述 Enhanced-PBCH将所述 SFN信息发送 给终端之后, 该方法还包括:
终端在系统帧序号信息调度周期内, 从 Enhanced-PBCH中接收 SFN信 息;
所述终端对所述 SFN信息解码后获取 SFN。
本发明实施例还提供了一种 SFN信息的传输系统, 所述系统包括: 基站 和终端; 其中,
基站, 配置为当确定向终端发送 SFN 时, 将所述 SFN 信息承载到 Enhanced-PBCH, 通过所述 Enhanced-PBCH将所述 SFN信息发送给终端; 其中, 各单位帧中包含多个 Enhanced-PBCH;
终端, 配置为在系统帧序号信息调度周期内, 从各个 Enhanced-PBCH 中接收基站发来的 SFN信息, 对所述 SFN信息解码后获取 SFN。
本发明实施例还提供了一种基站, 所述基站包括: 编码模块, 配置为当 确定向 MTC UE发送 SFN时, 将所述 SFN信息承载到 Enhanced-PBCH, 通 过所述 Enhanced-PBCH将所述 SFN信息发送给终端。
上述方案中, 所述编码模块, 配置为时域上占据 Y个 OFDM符号, 频 域上占据 Z个子载波作为 Enhanced-PBCH,其中, Y为正整数, Z为正整数; 其中, Y优选值为 1, 2, 4, Z优选值为 72, 71 , 70, 66, 62。
上述方案中, 所述编码模块, 配置为通过序列携带 SFN信息; 或者, 将 SFN信息和其对应的 CRC信息经过编码后, 映射到所述增强 的广播信道对应的时频资源上。
上述方案中, 所述编码模块, 配置为建立序列与所述 Enhanced-PBCH 承载的 SFN信息之间对应关系, 根据所述对应关系和所述 Enhanced-PBCH 承载的 SFN信息, 选择相应的序列发送。
上述方案中, 所述编码模块, 配置为由时域序列和频域序列构成序列, 或者, 由频域序列构成序列。
上述方案中, 所述编码模块, 配置为在时域上占据 Y个 OFDM符号作 为 Enhanced-PBCH, 具体为: 对于时分双工 TDD系统, 若循环前缀 CP是 标准循环前缀 Normal CP , 则指定的 Y个 OFDM符号中一个或多个来自以 下 OFDM符号: 子帧 #0的第一个时隙中的倒数第一、 第二和第三个 OFDM 符号、 以及第二个时隙中的倒数第二个 OFDM符号和倒数第三个 OFDM符 号, 子帧 #5的第一个时隙中的倒数第一个、 第二个、 第三个 OFDM符号, 第二个时隙中除最后一个 OFDM符号外的其他 OFDM符号; 若 CP是扩展 循环前缀 Extended CP , 则指定的 Y个 OFDM符号中一个或多个来自以下 OFDM符号: 子帧 #0的第一个时隙倒数第一个、 第二个、 第三个 OFDM符 号, 第二个时隙的倒数第二个 OFDM符号, 子帧 #5的第一个时隙倒数第一 个、 第二个、 第三个 OFDM符号, 第二个时隙中除最后一个 OFDM符号外 的其他 OFDM符号;
对于频分双工 FDD系统, 若 CP是 Normal CP , 则指定的 Y个 OFDM 符号中一个或多个来自以下 OFDM符号: 子帧 #0的第一个时隙倒数第三个 OFDM符号, 第二个时隙的倒数第一个 OFDM符号、 倒数第二个 OFDM符 号和倒数第三个 OFDM符号,子帧 #5的第一个时隙倒数第三个 OFDM符号, 第二个时隙中所有 OFDM符号;若 CP是 Extended CP,则指定的 Y个 OFDM 符号中一个或多个来自以下 OFDM符号: 子帧 #0的第一个时隙倒数第三个 OFDM符号, 以及第二个时隙的倒数第一个和倒数第二个 OFDM符号; 子 帧 #5的第一个时隙第三个 OFDM符号, 第二个时隙中所有 OFDM符号。
上述方案中, 所述编码模块, 配置为 Enhanced-PBCH的频域资源为中 心频点的 Z个子载波上。
上述方案中, 所述编码模块, 配置为占据 P 个资源块 PRB 作为 Enhanced-PBCH, P为大于或等于 1的整数。
上述方案中, 所述编码模块, 配置为在调度周期中, 将长度为 10比特 的 SFN信息承载在 Enhanced-PBCH上;
所述调度周期为一个单位帧, 在各单位帧内的 N 个增强的广播信道上 重复传输。
上述方案中, 所述编码模块, 配置为在调度周期中, 将高 X 比特的系 统帧序号信息承载在增强的广播信道上, X为正整数, 优选值为 8、 9、 7; 所述调度周期为 2( 1°— X)个单位帧长; 所述 X 比特系统帧序号信息在一个 调度周期内的 ( 2( 1°— x) x M ) 个增强的广播信道上重复传输, 其中 M 是一个 单位帧中的增强的广播信道个数, M为大于 1的整数。
本发明实施例还提供了一种终端,所述终端包括:接收模块和解码模块; 其中,
接收模块, 用于在系统帧序号信息调度周期内,从各个 Enhanced-PBCH 中接收 SFN信息, 将所述 SFN信息发送给解码模块;
解码模块, 配置为将接收模块发来的所述 SFN信息解码后获取 SFN。 本发明实施例所提供的 SFN信息的传输方法、 装置及系统, 能够将所述 SFN信息承载到 Enhanced-PBCH; 所述基站通过所述 Enhanced-PBCH将所 述 SFN 信息发送给终端; 终端在系统帧序号信息调度周期内, 从各个 Enhanced-PBCH 中接收 SFN信息; 所述终端对所述 SFN信息解码后获取 SFN。 只需要在 Enhanced-PBCH中传输 SFN信息, 从而可以减少传输的信 息内容, 并且提高信号传输功率, 如此保证基站向终端传输信息的性能, 进 而保证终端的正常通信需求。 附图说明
图 1为本发明实施例的 SFN信息的传输方法流程示意图一;
图 2为本发明实施例的 SFN信息的传输方法流程示意图二;
图 3为本发明实施例的 SFN信息的传输系统组成结构示意图;
图 4 为本发明实施例所述系统帧序号信息调度周期为 1个单位帧长时一种 增强的广播信道结构示意图;
图 5为本发明实施例所述系统帧序号信息调度周期为 1个单位帧长时一种 增强的广播信道结构示意图;
图 6为本发明实施例所述系统帧序号信息调度周期为 1个单位帧长时一种 增强的广播信道结构示意图;
图 7为本发明实施例所述系统帧序号信息调度周期为 1个单位帧长时一种 增强的广播信道结构示意图;
图 8为本发明实施例所述系统帧序号信息调度周期为 1个单位帧长时一种 增强的广播信道结构示意图;
图 9为本发明实施例所述系统帧序号信息调度周期为 4个单位帧长时一种 增强的广播信道结构示意图;
图 10为本发明实施例所述系统帧序号信息调度周期为 4个单位帧长时一种 增强的广播信道结构示意图;
图 11 为本发明实施例所述系统帧序号信息调度周期为 4 个单位帧长时 TDD系统中的增强的广播信道结构示意图。 具体实施方式
本发明实施例的基本思想是: 基站向终端调度系统帧序号 SFN 时, 所 述基站将 SFN信息承载在增强的物理广播信道 Enhanced-PBCH上; 其中, 各单位帧中包含多个 Enhanced-PBCH; 所述基站通过所述 Enhanced-PBCH 将所述 SFN信息发送给终端。
下面结合附图及具体实施例对本发明再作进一步详细的说明。
本发明实施例的 SFN信息的传输方法, 如图 1所示, 包括以下步骤: 步骤 101 : 当基站向终端调度 SFN时, 将所述 SFN信息承载到增强的 物理广播信道 ( Enhanced-PBCH ) 。
这里, 所述将 SFN信息承载到 Enhanced-PBCH为: 根据预置的系统帧 序号信息调度周期、 所述系统帧序号信息调度周期内 Enhanced-PBCH的数 量、 每个 Enhanced-PBCH在时域占用的正交频分复用 (OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing )符号的数量及位置和在频域占用子载波的 数量及位置; 按照系统帧序号信息调度周期内每个 Enhanced-PBCH对应的 编写规则将 SFN编写为 SFN信息, 将 SFN信息映射到 Enhanced-PBCH对 应的时 i或及频 i或。
所述 Enhanced-PBCH为: 时域上占据 Y个 OFDM符号, 频域上占据 Z 个子载波, 其中, Y为正整数, Z为正整数; 其中, Y优选值为 1, 2, 4, Z 优选值为 72, 71 , 70, 66, 62。
所述将 SFN信息承载到 Enhanced-PBCH, 包括: 通过序列携带 SFN信 息; 或者, 将 SFN信息和其对应的 CRC信息经过编码后, 映射到所述增强 的广播信道对应的时频资源上。
所述通过序列携带 SFN信息, 包括: 建立序列与所述 Enhanced-PBCH 承载的 SFN信息之间对应关系, 根据所述对应关系和所述 Enhanced-PBCH 承载的 SFN信息, 选择相应的序列发送。
所述序列为: 由时域序列和频域序列构成, 或者, 由频域序列构成。 所述系统帧序号信息调度周期内每个 Enhanced-PBCH对应的编写规则 为: 系统帧序号信息调度周期内所有 Enhanced-PBCH可以对应相同的编写 规则、 也可以对应不同的编写规则; 其中, 所述 Enhanced-PBCH对应的编 写规则可以为: 将 SFN信息直接作为序列; 或者, 将 SFN信息中高 X比特 编写为一个或多个指定格式的序列, 将 SFN信息中剩余(10-X ) 比特编写 为一个或多个指定格式的序列; 其中, 所述指定格式的序列为频域序列, 或 者为频域序列与时域序列组合, 比如可以为 M序列、 Walsh序列等, 所述 M 序列及 Walsh序列为现有技术, 这里不做赘述; 指定格式的序列为相同的序 列长度, 或者为不同的序列长度; 所述指定格式的序列还可以包括 CRC信 息。
所述每个 Enhanced-PBCH对应的编写规则还可以为: 将 SFN信息及其 对应的循环冗余校险编码 ( CRC , Cyclic Redundancy Checking )信息进行信 道编码。
所述系统帧序号信息调度周期为一个单位帧长, 或者为 2(1°— X)个单位帧 长; 其中, 所述单位帧长为 10ms, X为小于等于十的正整数;
所述确定每个 Enhanced-PBCH 在时域占用的 OFDM 符号的数量及位 置、和频域占用子载波的数量及位置为根据实际情况指定的时频资源,其中, 在时域占用的 OFDM符号的数量为正整数, 可以为 1、 2或 4, 在频域占用 子载波的数量为正整数, 可以为 72、 71、 70、 66或 62;
其中,频域占用子载波的位置为以中心频点为中心的选取的 Z个子载波 上;
所述在时域占用的 OFDM符号的位置为: 对于时分双工 (TDD, Time Division Duplexing )系统,若循环前缀( CP )是标准循环前缀( Normal CP ), 则指定的 Y个 OFDM符号为子帧 #0的第一个时隙中的倒数第一、 第二和第 三个 OFDM符号、 以及第二个时隙中的倒数第二个 OFDM符号和倒数第三 个 OFDM 符号, 子帧 #5 的第一个时隙中的倒数第一个、 第二个、 第三个 OFDM符号, 第二个时隙中除最后一个 OFDM符号外的其他 OFDM符号; 若循环前缀( CP )是扩展循环前缀( Extended CP ) , 则指定的 Y个 OFDM 符号为子帧 #0的第一个时隙倒数第一个、 第二个、 第三个 OFDM符号, 第 二个时隙的倒数第二个 OFDM符号, 子帧 #5的第一个时隙倒数第一个、 第 二个、 第三个 OFDM符号, 第二个时隙中除最后一个 OFDM符号外的其他 OFDM符号;
对于频分双工 ( FDD , Frequency Division Duplexing ) 系统, 若 CP是
Normal CP , 则指定的 Y 个 OFDM 符号子帧 #0 的第一个时隙倒数第三个 OFDM符号, 第二个时隙的倒数第一个 OFDM符号、 倒数第二个 OFDM符 号和倒数第三个 OFDM符号,子帧 #5的第一个时隙倒数第三个 OFDM符号, 第二个时隙中所有 OFDM符号;若 CP是 Extended CP,则指定的 Y个 OFDM 符号子帧 #0的第一个时隙倒数第三个 OFDM符号, 以及第二个时隙的倒数 第一个和倒数第二个 OFDM符号;子帧 #5的第一个时隙第三个 OFDM符号, 第二个时隙中所有 OFDM符号。
所述 Enhanced-PBCH承载的信息包括: SFN信息, 以及下行系统带宽、 和 /或增强的下行控制信道( ePDCCH, Enhanced PDCCH ) 配置信息、 和 /或 增强的下行 HARQ信道( ePHICH, Enhanced PHICH )信息。
所述频域上占据 Z个子载波为: Enhanced-PBCH的频域资源为中心频 点的 Z个子载波上。
所述 Enhanced-PBCH为: 占据 P个资源块 PRB, P为大于或等于 1的 整数。
所述将 SFN信息承载到 Enhanced-PBCH为: 在调度周期中, 将长度为
10比特的 SFN信息承载在 Enhanced-PBCH上;
所述调度周期为一个单位帧, 在各单位帧内的 N 个增强的广播信道上 重复传输。
所述将 SFN信息承载到 Enhanced-PBCH为: 在调度周期中, 将高 X比 特的系统帧序号信息承载在增强的广播信道上, X为正整数, 优选值为 8、 9、 7;
所述调度周期为 2 个单位帧长; 所述 X 比特系统帧序号信息在一个 调度周期内的 ( 2 x) x M ) 个增强的广播信道上重复传输, 其中 Μ 是一个 单位帧中的增强的广播信道个数, Μ为大于 1的整数。
步骤 102: 所述基站通过所述 Enhanced-PBCH将所述 SFN信息发送给 终端。
上述步骤 102完成之后, 终端对收到的 SFN信息进行后续操作, 如图 2 所示, 包括如下步骤:
步骤 201 : 终端在系统帧序号信息调度周期内, 从各个 Enhanced-PBCH 中接收 SFN信息。
这里, 所述终端可以为 MTC UE;
所述系统帧序号信息调度周期为根据实际情况预置的时长,与对应的基 站中指定的系统帧序号信息调度周期相同, 可以为一个单位帧长, 也可以为 个单位帧长; 其中, 所述 X 为根据实际情况指定的数值; 所述单位帧 长为一个无线帧长 10ms。
所述从各个 Enhanced-PBCH中接收 SFN信息为: 根据预置的系统帧序 号信息调度周期、 所述系统帧序号信息调度周期内包含 Enhanced-PBCH的 数量、 以及每个 Enhanced-PBCH在时域占用的 OFDM符号的数量及位置、 和频域占用子载波的数量及位置; 在系统帧序号信息调度周期内, 从每个 Enhanced-PBCH对应的时域及频域提取 SFN信息。
步骤 202: 所述终端对所述 SFN信息解码后获取 SFN。
具体的, 所述终端根据预置的各个 Enhanced-PBCH对应的解码规则, 对所述系统帧序号信息调度周期内获取到的所有 SFN 信息进行解码得到 SFN。
其中, 所述各个 Enhanced-PBCH对应的解码规则为根据实际使用的基 站中采用的每个 Enhanced-PBCH对应的编写规则确定并预置在终端中, 为: 将 SFN信息直接作为 SFN;
或者, 将一个或多个指定格式的序列解码作为 SFN的部分比特位; 或者, 将 SFN信息按照预置的解码方式进行解码; 其中, 所述解码方 式为与编码对应的方式, 为现有技术, 这里不做赘述。
如图 3所示, 本发明实施例提供了一种系统帧序号信息的传输系统, 该 传输系统包括: 基站和终端; 其中,
基站, 配置为当确定向 MTC UE发送 SFN时, 将所述 SFN信息承载到 增强的物理广播信道 ( Enhanced-PBCH ) , 通过所述 Enhanced-PBCH将所 述 SFN信息发送给终端;
终端, 配置为在系统帧序号信息调度周期内, 从各个 Enhanced-PBCH 中接收基站发来的 SFN信息, 对所述 SFN信息解码后获取 SFN。
所述基站包括: 编码模块, 配置为当确定向 MTC UE发送 SFN时, 将 所述 SFN信息承载到 Enhanced-PBCH,通过所述 Enhanced-PBCH将所述 SFN 信息发送给 MTC UE。
所述编码模块, 配置为时域上占据 Y个 OFDM符号, 频域上占据 Z个 子载波, 其中, Y为正整数, Z为正整数; 其中, Y优选值为 1, 2, 4, Z 优选值为 72, 71 , 70, 66, 62。
所述编码模块, 配置为通过序列携带 SFN信息;
或者, 将 SFN信息和其对应的 CRC信息经过编码后, 映射到所述增强 的广播信道对应的时频资源上。
所述编码模块, 配置为建立序列与所述 Enhanced-PBCH承载的 SFN信 息之间对应关系, 根据所述对应关系和所述 Enhanced-PBCH承载的 SFN信 息, 选择相应的序列发送。
所述编码模块, 配置为由时域序列和频域序列构成, 或者, 由频域序列 构成。
所述编码模块, 配置为对于时分双工 TDD 系统, 若循环前缀 CP是标 准循环前缀 Normal CP , 则指定的 Y个 OFDM符号为子帧 #0的第一个时隙 中的倒数第一、 第二和第三个 OFDM符号、 以及第二个时隙中的倒数第二 个 OFDM符号和倒数第三个 OFDM符号,子帧 #5的第一个时隙中的倒数第 一个、 第二个、 第三个 OFDM符号, 第二个时隙中除最后一个 OFDM符号 外的其他 OFDM符号; 若 CP是扩展循环前缀 Extended CP , 则指定的 Y个 OFDM符号为子帧 #0的第一个时隙倒数第一个、 第二个、 第三个 OFDM符 号, 第二个时隙的倒数第二个 OFDM符号, 子帧 #5的第一个时隙倒数第一 个、 第二个、 第三个 OFDM符号, 第二个时隙中除最后一个 OFDM符号外 的其他 OFDM符号;
对于频分双工 FDD系统, 若 CP是 Normal CP , 则指定的 Y个 OFDM 符号子帧 #0的第一个时隙倒数第三个 OFDM符号, 第二个时隙的倒数第一 个 OFDM符号、倒数第二个 OFDM符号和倒数第三个 OFDM符号, 子帧 #5 的第一个时隙倒数第三个 OFDM符号, 第二个时隙中所有 OFDM符号; 若 CP是 Extended CP, 则指定的 Y个 OFDM符号子帧 #0的第一个时隙倒数第 三个 OFDM符号,以及第二个时隙的倒数第一个和倒数第二个 OFDM符号; 子帧 #5的第一个时隙第三个 OFDM符号, 第二个时隙中所有 OFDM符号。
所述编码模块, 配置为 Enhanced-PBCH的频域资源为中心频点的 Z个 子载波上。
所述编码模块,配置为占据 P个资源块 PRB,P为大于或等于 1的整数。 所述编码模块, 配置为在调度周期中, 将长度为 10比特的 SFN信息承 载在 Enhanced-PBCH上; 所述调度周期为一个单位帧, 在各单位帧内的 N 个增强的广播信道上重复传输。
所述编码模块, 配置为在调度周期中, 将高 X 比特的系统帧序号信息 承载在增强的广播信道上, X为正整数, 优选值为 8、 9、 7; 所述调度周期为 2(1°— x)个单位帧长; 所述 X 比特系统帧序号信息在一个 调度周期内的 ( 2(1°— x) x M ) 个增强的广播信道上重复传输, 其中 Μ 是一个 单位帧中的增强的广播信道个数, Μ为大于 1的整数。
所述编码模块, 配置为根据预置的系统帧序号信息调度周期、 所述系统 帧序号信息调度周期内 Enhanced-PBCH的数量、 每个 Enhanced-PBCH在时 域占用的 OFDM符号的数量及位置和在频域占用子载波的数量及位置, 按 照系统帧序号信息调度周期内每个 Enhanced-PBCH对应的编写规则将 SFN 编写为 SFN信息, 将 SFN信息承载到所述系统帧序号信息调度周期内对应 的 Enhanced-PBCH。
所述编码模块, 配置为对系统帧序号信息调度周期内所有 Enhanced-PBCH使用相同的编写规则、 也可以使用不同的编写规则。
所述编码模块, 配置为对每个 Enhanced-PBCH执行对应的编写规则, 可以为将 SFN信息直接作为序列; 或者, 将 SFN信息中高 X比特编写为一 个或多个指定格式的序列, 将 SFN信息中剩余( 10-X ) 比特编写为一个或 多个指定格式的序列; 或者, 将 SFN信息及其对应的 CRC信息进行编码; 其中, 所述指定格式的序列为频域序列, 或者为频域序列与时域序列组合, 比如可以为 M序列、 Walsh序列等, 所述 M序列及 Walsh序列为现有技术, 这里不做赘述;指定格式的序列为相同的序列长度,或者为不同的序列长度; 所述指定格式的序列还可以包括 CRC信息。
所述编码模块, 配置为将 SFN信息, 以及下行系统带宽、 和 /或增强的 下行控制信道(ePDCCH, Enhanced PDCCH ) 配置信息、 和 /或增强的下行 HARQ信道( ePHICH, Enhanced PHICH )信息作为 Enhanced-PBCH中承载 的全部信息。
所述编码模块可以由基站中的中央处理器(CPU )或数字处理器(DSP ) 实现。
所述终端包括: 接收模块和解码模块; 其中, 接收模块, 配置为在系统帧序号信息调度周期内 , 从各个
Enhanced-PBCH中接收 SFN信息, 将所述 SFN信息发送给解码模;
解码模块, 配置为将接收模块发来的所述 SFN信息解码后获取 SFN。 所述接收模块,配置为保存根据实际情况预置的时长作为系统帧序号信 息调度周期, 且与对应的基站中指定的系统帧序号信息调度周期相同, 可以 为一个单位帧长, 也可以为 2( 1°- X)个单位帧长; 其中, 所述 X 为根据实际情 况指定的数值; 所述单位帧长为一个无线帧长 10ms。
所述接收模块, 配置为根据预置的系统帧序号信息调度周期、 所述系统 帧序号信息调度周期内 包含 Enhanced-PBCH 的数量、 以及每个
Enhanced-PBCH在时域占用的 OFDM符号的数量及位置、 和频域占用子载 波的数量及位置, 在系统帧序号信息调度周期内, 从每个 Enhanced-PBCH 对应的时域及频域提取 SFN信息。
所述解码模块, 配置为根据预置的各个 Enhanced-PBCH对应的解码规 则, 对所述系统帧序号信息调度周期内获取到的所有 SFN信息进行解码得 到 SFN。
其中, 所述各个 Enhanced-PBCH对应的解码规则为根据实际使用的基 站中采用的每个 Enhanced-PBCH对应的编写规则确定并预置在 MTC UE中, 为: 将 SFN信息直接作为 SFN;
或者, 将一个或多个指定格式的序列解码作为 SFN的部分比特位; 或者, 将 SFN信息按照预置的解码方式进行解码。
上述接收模块可以由终端中的 CPU或 DSP、 以及天线实现; 所述解码 模块可以由终端中的 CPU或 DSP实现。 实施例一、 本实施例对 FDD ( Frequency Division Duplexing, 频分双工) 或 TDD ( Time Division Duplexing, 时分双工) 系统, 使用两种 M序列以及 两种 Walsh序列进行编码的 SFN信息传输方法进行详细描述说明, 包括: 步骤 41 : 当基站确定向 MTC UE发送 SFN时, 将长度为 10比特的系 统帧序号信息承载到 Enhanced-PBCH。
具体的, 如图 4所示当基站确定向 MTC UE发送 SFN时, 根据预置的 系统帧序号调度周期为 1 个单位帧长、 包含 N=8 个 Enhanced-PBCH、 Enhanced-PBCH在时域占据 1个 OFDM符号, 在频域占据 66个子载波; 8 个 Enhanced-PBCH分别位于子帧 #0中第一个时隙倒数第 3个符号和第二个 时隙的倒数第 2个符号上, 子帧 #5 中第一个时隙的倒数第 3个符号和第二 个时隙的前 5个符号上。 图中 302是现有 LTE系统中传统终端( legacy UE ) 使用的广播信道, 一个 10ms的单位帧中包含 N=8个增强的广播信道 301。 增强的广播信道 301 在时域占据 1个 OFDM符号,在频域占据 66个子载波; 8个增强的广播信道 301分别位于子帧 #0中第一个时隙倒数第 3个符号和第 二个时隙的倒数第 2个符号上, 子帧 #5 中第一个时隙的倒数第 3个符号和 第二个时隙的前 5个符号上。 两个长度为 31的 M序列携带高 6比特系统帧 序号信息, 两个长度为 2的 Walsh序列携带低 4比特系统帧序号信息, 共携 带 10比特系统帧序号 (SFN )信息, 序列结构为: Walsh序歹 ij 1 + M序列 1+M /^歹 ij 2 + Walsh /^歹 >j 2。
步骤 42: 所述基站通过所述 Enhanced-PBCH将所述 SFN信息发送给 MTC UE。
步骤 43 : 所述 MTC UE 在系统帧序号信息调度周期内, 从各个 Enhanced-PBCH中接收 SFN信息。
具体的,所述 MTC UE根据预置的所述系统帧序号信息的调度周期是 1 个单位帧长,每个单位帧中包含 8个增强的广播信道, Enhanced-PBCH在时 域占据 1个 OFDM符号, 在频域占据 66个子载波; 分别从位于子帧 #0中第 一个时隙倒数第 3个符号和第二个时隙的倒数第 2个符号上, 子帧 #5 中第 一个时隙的倒数第 3个符号和第二个时隙的前 5个符号上提取 SFN信息。
步骤 44: 所述 MTC UE对所述 SFN信息解码后获取 SFN。
具体的, MTC UE使用两个长度为 31的 M序列解码得到高 6比特 SFN, 使用两个长度为 2的 Walsh序列解码低 4比特 SFN,最终获取 10比特 SFN。 实施例二、 本实施例对 FDD ( Frequency Division Duplexing, 频分双工) 或 TDD ( Time Division Duplexing, 时分双工) 系统, 使用两种 M序列进行 编码的 SFN信息传输方法进行详细描述说明, 包括:
步骤 51 : 当基站确定向 MTC UE发送 SFN时, 将长度为 10比特的系 统帧序号信息承载到 Enhanced-PBCH。
具体的, 如图 5所示当基站确定向 MTC UE发送 SFN时, 根据预置的 系统帧序号调度周期为 1 个单位帧长、 包含 8 个 Enhanced-PBCH、 Enhanced-PBCH在时域占据 1个 OFDM符号, 在频域占据 66个子载波; 8 个 Enhanced-PBCH分别位于子帧 #0中第一个时隙倒数第 3个符号和第二个 时隙的倒数第 2个符号上, 子帧 #5 中第一个时隙的倒数第 3个符号和第二 个时隙的前 5个符号上。 图中 402是现有 LTE系统中传统终端( legacy UE ) 使用的广播信道, 一个 10ms的单位帧中包含 N=8个增强的广播信道 401。 增强的广播信道 401 在时域占据 1个 OFDM符号,在频域占据 72个子载波; 8个增强的广播信道 401分别位于子帧 #0中第一个时隙倒数第 3个符号和第 二个时隙的倒数第 2个符号上, 子帧 #5 中第一个时隙的倒数第 3个符号和 第二个时隙的前 5个符号上。 两个长度为 36的 M序列携带 10比特系统帧 序号 (SFN )信息; 序列结构为: M序列 1+M序列 2。
步骤 52: 所述基站通过所述 Enhanced-PBCH将所述 SFN信息发送给 MTC UE。
步骤 53 : 所述 MTC UE 在系统帧序号信息调度周期内, 从各个
Enhanced-PBCH中接收 SFN信息。
具体的, MTC UE根据预置的所述系统帧序号信息的调度周期是 1个单 位帧长,每个单位帧中包含 8个增强的广播信道, Enhanced-PBCH在时域占 据 1个 OFDM符号, 在频域占 72个子载波; 分别从子帧 #0中第一个时隙倒 数第 3个符号和第二个时隙的倒数第 2个符号上, 子帧 #5 中第一个时隙的 倒数第 3个符号和第二个时隙的前 5个符号上提取 SFN信息。
步骤 54: 所述 MTC UE对所述 SFN信息解码后获取 SFN。 具体的, MTC UE使用两个长度为 36的 M序列解码得到全部 10比特 SFN。
实施例三、 本实施例对 FDD ( Frequency Division Duplexing, 频分双工) 或 TDD ( Time Division Duplexing, 时分双工) 系统下, 使用四种 M序列进 行编码的的 SFN信息传输方法进行详细描述说明, 包括:
步骤 61 : 当基站确定向 MTC UE发送 SFN时, 将长度为 10比特的系 统帧序号信息承载到 Enhanced-PBCH。
具体的, 如图 6所示当基站确定向 MTC UE发送 SFN时, 根据预置的 系统帧序号调度周期为 1 个单位帧长、 包含 8 个 Enhanced-PBCH、 Enhanced-PBCH在时域占据 1个 OFDM符号, 在频域占据 62个子载波; 8 个 Enhanced-PBCH分别位于子帧 #0中第一个时隙倒数第 3个符号和第二个 时隙的倒数第 2个符号上, 子帧 #5 中第一个时隙的倒数第 3个符号和第二 个时隙的前 5个符号上; 图中 502是现有 LTE系统中传统终端( legacy UE ) 使用的广播信道, 一个 10ms的单位帧中包含 N=8个增强的广播信道 501。 增强的广播信道 501 在时域占据 1个 OFDM符号,在频域占据 62个子载波; 8个增强的广播信道 501分别位于子帧 #0中第一个时隙倒数第 3个符号和第 二个时隙的倒数第 2个符号上, 子帧 #5 中第一个时隙的倒数第 3个符号和 第二个时隙的前 5个符号上。 两个长度为 31的 M序列携带 9比特系统帧序 号( SFN )信息(高 9比特), 再通过两个长度为 31的 M序列在一个 OFDM 符号上的序列顺序不同携带 1比特的系统帧序号(SFN )信息(低 1比特)。 具体为: 在一个单位帧中, 子帧 #0上的增强的广播信道上的 M序列顺序为: M序列 1 + M序列 2, 子帧 #5上的增强的广播信道上的 M序列顺序为: M 序列 2 + M序列 1, 表示低 1比特的系统帧序号信息为 "0" ; 在一个单位 帧中, 子帧 #0上的增强的广播信道上的 M序列顺序为: M序列 2 + M序列 1, 子帧 #5上的增强的广播信道上的 M序列顺序为: M序歹J 1 + M序歹J 2, 表示低 1比特的系统帧序号信息为 " 1 " 。
步骤 62: 所述基站通过所述 Enhanced-PBCH将所述 SFN信息发送给 MTC UE。
步骤 63 : 所述 MTC UE 在系统帧序号信息调度周期内, 从各个 Enhanced-PBCH中接收 SFN信息。
具体的, MTC UE根据预置的所述系统帧序号信息的调度周期是 1个单 位帧长,每个单位帧中包含 8个增强的广播信道, Enhanced-PBCH在时域占 据 1个 OFDM符号, 在频域占 62个子载波; 分别从子帧 #0中第一个时隙倒 数第 3个符号和第二个时隙的倒数第 2个符号上, 子帧 #5 中第一个时隙的 倒数第 3个符号和第二个时隙的前 5个符号上提取 SFN信息。
步骤 64: 所述 MTC UE对所述 SFN信息解码后获取 SFN。
具体的, MTC UE使用两个长度为 31的 M序列解码高 9比特 SFN, 再 使用两个长度为 31的 M序列解码低 1比特 SFN。
其中, 所述使用两个长度为 31的 M序列解码低 1 比特 SFN为: 查 看子帧 #0以及子帧 #5上的 M序列顺序为 M序列 1和 M序列 2、 还是 M 序列 2和 M序列 1,若子帧 #0及子帧 #5上的增强的广播信道上的 M序列 顺序分别为 M序列 1 + M序歹' J 2和 M序歹' J 2 + M序歹' J 1, 则确定低 1比 特 SFN为 "0" (状态 0 ) ; 若子帧 #0及子帧 #5上的增强的广播信道上的 M序列顺序分别为 M序列 2 + M序列 1, 和 M序列 1 + M序列 2, 则确 定低 1比特 SFN为 " 1 " (状态 1 ) 。
实施例四、 本实施例对 FDD ( Frequency Division Duplexing, 频分双 工)或 TDD ( Time Division Duplexing, 时分双工) 系统下, 使用四种 M 序列进行编码的的 SFN信息传输方法进行详细描述说明, 包括:
步骤 71 : 当基站确定向 MTC UE发送 SFN时, 将长度为 10比特的系 统帧序号信息承载到 Enhanced-PBCH。
具体的, 如图 7所示当基站确定向 MTC UE发送 SFN时, 根据预置的 系统帧序号调度周期为 1 个单位帧长、 包含 8 个 Enhanced-PBCH、 Enhanced-PBCH在时域占据 1个 OFDM符号, 在频域占据 62个子载波; 8 个 Enhanced-PBCH分别位于子帧 #0中第一个时隙倒数第 3个符号和第二个 时隙的倒数第 2个符号上, 子帧 #5 中第一个时隙的倒数第 3个符号和第二 个时隙的前 5个符号上; 图中 602是现有 LTE系统中传统终端( legacy UE ) 使用的广播信道, 一个 10ms的单位帧中包含 N=8个增强的广播信道 601。 增强的广播信道 601 在时域占据 1个 0 FD M符号,在频域占据 62个子载波; 8个增强的广播信道 601分别位于子帧 #0中第一个时隙倒数第 3个符号和第 二个时隙的倒数第 2个符号上, 子帧 #5 中第一个时隙的倒数第 3个符号和 第二个时隙的前 5个符号上。 两个长度为 31的 M序列携带 8比特系统帧序 号(SFN )信息(高 8比特), 再通过两个长度为 31的 M序列在一个 OFDM 符号上的序列顺序不同携带 2比特的系统帧序号 (SFN )信息 (低 2比特) 按照系统帧序号信息调度周期内每个 Enhanced-PBCH对应的编写规则, 使 用两个长度为 31 的 M序列携带高 8比特信息, 再通过两 M序列的位置不 同携带低 2比特信息。
所述通过两 M序列的位置不同携带低 2比特信息为:
状态 0 (低 2比特 SFN为 "00" ) : 子帧 #0上两个增强的广播信道上 的 M序列顺序为 "M序列 1 + M序列 2" , 子帧 #5上第一个时隙倒数第 3 个符号和第二个时隙第 1个符号上的两个增强的广播信道上的 M序列顺序 为 "M序列 1 + M序列 2" , 子帧 #5上第二个时隙第 2、 3个符号上的两个 增强的广播信道上的 M序列顺序为 "M序列 1 + M序列 2" , 子帧 #5上第 二个时隙第 4、 5个符号上的两个增强的广播信道上的 M序列顺序为 "M序 歹l 1 歹l 2" ;
状态 1 (低 2比特 SFN为 "01 " ) : 子帧 #0上两个增强的广播信道上 的 M序列顺序为 "M序列 2 + M序列 Γ , 子帧 #5上第一个时隙倒数第 3 个符号和第二个时隙第 1个符号上的两个增强的广播信道上的 M序列顺序 为 "M序列 2 + M序列 1 " , 子帧 #5上第二个时隙第 2、 3个符号上的两个 增强的广播信道上的 M序列顺序为 "M序列 2 + M序列 1 " , 子帧 #5上第 二个时隙第 4、 5个符号上的两个增强的广播信道上的 M序列顺序为 "M序 歹' J 2 + M序列 1 " ; 状态 2 (低 2比特 SFN为 " 11 " ) : 子帧 #0上两个增强的广播信道上 的 M序列顺序为 "M序列 1 + M序列 2" , 子帧 #5上第一个时隙倒数第 3 个符号和第二个时隙第 1个符号上的两个增强的广播信道上的 M序列顺序 为 "M序列 2 + M序列 1 " , 子帧 #5上第二个时隙第 2、 3个符号上的两个 增强的广播信道上的 M序列顺序为 "M序列 1 + M序列 2" , 子帧 #5上第 二个时隙第 4、 5个符号上的两个增强的广播信道上的 M序列顺序为 "M序 歹' J 2 + M序列 1 " ;
状态 3 (低 2比特 SFN为 " 10" ) : 子帧 #0上两个增强的广播信道上 的 M序列顺序为 "M序列 2 + M序列 Γ , 子帧 #5上第一个时隙倒数第 3 个符号和第二个时隙第 1个符号上的两个增强的广播信道上的 M序列顺序 为 "M序列 1 + M序列 2" , 子帧 #5上第二个时隙第 2、 3个符号上的两个 增强的广播信道上的 M序列顺序为 "M序列 2 + M序列 1 " , 子帧 #5上第 二个时隙第 4、 5个符号上的两个增强的广播信道上的 M序列顺序为 "M序 歹 ij 1+ ^ /^歹|] 2" 。
步骤 72: 所述基站通过所述 Enhanced-PBCH将所述 SFN信息发送给
MTC UE。
步骤 73 : 所述 MTC UE 在系统帧序号信息调度周期内, 从各个 Enhanced-PBCH中接收 SFN信息。
具体的, MTC UE根据预置的系统帧序号调度周期为 1 个单位帧长、 包含 8个 Enhanced-PBCH, 分别从 8个位于子帧 #0中第一个时隙倒数第 3 个符号和第二个时隙的倒数第 2个符号上,子帧 #5中第一个时隙的倒数第 3 个符号和第二个时隙的前 5个符号上接收 SFN信息。
步骤 74: 所述 MTC UE对所述 SFN信息解码后获取 SFN。
具体的, MTC UE使用两个长度为 31的 M序列解码高 8比特 SFN, 再 使用两个长度为 31的 M序列解码低 2比特 SFN。
这里, 所述使用两个长度为 31的 M序列解码低 2比特 SFN为: 查看子帧 #0和子帧 #5中的 M序列 1及 M序列 2的顺序, 若子帧 #0上 两个 M序列顺序为 "M序列 1 + M序列 2" , 子帧 #5上第一个时隙倒数第 3个符号和第二个时隙第 1个符号上的两个 M序列顺序为" M序列 1 +M序 列 2" , 子帧 #5上第二个时隙第 2、 3个符号上的 M序列顺序为 "M序列 1 + M序列 2" , 子帧 #5上第二个时隙第 4、 5个符号上的两个 M序列顺序为 "M序列 1 + M序歹' J 2" , 则低 2比特 SFN为 "00" ;
若子帧 #0上两个增强的广播信道上的 M序列顺序为 "M序列 2 + M序 列 1" , 子帧 #5上第一个时隙倒数第 3个符号和第二个时隙第 1个符号上的 两个 M序列顺序为 "M序列 2 + M序列 1" , 子帧 #5上第二个时隙第 2、 3 个符号上的两个 M序列顺序为 "M序列 2 + M序列 1" , 子帧 #5上第二个 时隙第 4、 5个符号上的两个 M序列顺序为 "M序列 2 + M序列 1" , 则低 2比特 SFN为 "01" ;
若子帧 #0上两个增强的广播信道上的 M序列顺序为 "M序列 1 +M序 列 2" , 子帧 #5上第一个时隙倒数第 3个符号和第二个时隙第 1个符号上的 两个 M序列顺序为 "M序列 2 + M序列 1" , 子帧 #5上第二个时隙第 2、 3 个符号上的两个 M序列顺序为 "M序列 1 + M序列 2" , 子帧 #5上第二个 时隙第 4、 5个符号上的两个 M序列顺序为 "M序列 2 + M序列 1" , 则低 2比特 SFN为 "11" ;
若子帧 #0上两个增强的广播信道上的 M序列顺序为 "M序列 2 + M序 列 1" , 子帧 #5上第一个时隙倒数第 3个符号和第二个时隙第 1个符号上的 两个 M序列顺序为 "M序列 1 +M序列 2" , 子帧 #5上第二个时隙第 2、 3 个符号上的两个 M序列顺序为 "M序列 2 + M序列 1" , 子帧 #5上第二个 时隙第 4、 5个符号上的两个 M序列顺序为 "M序列 l+M序歹ιj 2" , 则低 2 比特 SFN为 "10" 。
实施例五、 本实施例对 FDD或 TDD系统下, 使用四种 M序列进行 编码的 SFN信息传输方法进行详细描述说明, 包括:
步骤 81: 当基站确定向 MTC UE发送 SFN时, 将长度为 10比特的系 统帧序号信息承载到 Enhanced-PBCH。 具体的, 如图 8所示当基站确定向 MTC UE发送 SFN时, 根据预置的 系统帧序号调度周期为 4 个单位帧长、 包含 8 个 Enhanced-PBCH、 Enhanced-PBCH在时域占据 2个 OFDM符号, 在频域占据 62个子载波; 2 个 Enhanced-PBCH分别位于子帧 #5上第二个时隙第 1、 2和子帧 #5上第二 个时隙第 3、 4个符号上; 图中 702是现有 LTE系统中传统终端(legacy UE ) 使用的广播信道, 一个 10ms的单位帧中包含 N=8个增强的广播信道 701。 增强的广播信道 701 在时域占据 1个 OFDM符号,在频域占据 62个子载波; 8个增强的广播信道 701分别位于子帧 #0中第一个时隙倒数第 3个符号和第 二个时隙的倒数第 2个符号上, 子帧 #5 中第一个时隙的倒数第 3个符号和 第二个时隙的前 5个符号上。 两个长度为 31的 M序列携带 8比特系统帧序 号(SFN )信息(高 8比特), 再通过两个长度为 31的 M序列在一个 OFDM 符号上的序列顺序不同携带 2比特的系统帧序号(SFN )信息(低 2比特)。 具体通过序列不同携带低 2比特 SFN具体为:
状态 0 (低 2比特 SFN为 "00" ): 子帧 #0上以及子帧 #5上第一个时 隙倒数第 3个符号和第二个时隙第 1个符号上的 4个增强的广播信道上的 M 序列顺序为 "M序列 1 + M序列 2" , 子帧 #5上第二个时隙第 2, 3, 4, 5 个符号上的 4个增强的广播信道上的 M序列顺序为" M序列 1 + M序歹 ij 2" ; 状态 1 (低 2比特 SFN为 "01 " ) : 子帧 #0上以及子帧 #5上第一个时 隙倒数第 3个符号和第二个时隙第 1个符号上的 4个增强的广播信道上的 M 序列顺序为 "M序列 2 + M序列 1 " , 子帧 #5上第二个时隙第 2, 3, 4, 5 个符号上的 4个增强的广播信道上的 M序列顺序为" M序列 2 + M序列 1 " ; 状态 2 (低 2比特 SFN为 " 11 " ): 子帧 #0上以及子帧 #5上第一个时 隙倒数第 3个符号和第二个时隙第 1个符号上的 4个增强的广播信道上的 M 序列顺序为 "M序列 1 + M序列 2" , 子帧 #5上第二个时隙第 2, 3, 4, 5 个符号上的 4个增强的广播信道上的 M序列顺序为" M序列 2 + M序歹 ij 1 " ; 状态 3 (低 2比特 SFN为 " 10" ) : 子帧 #0上以及子帧 #5上第一个时 隙倒数第 3个符号和第二个时隙第 1个符号上的 4个增强的广播信道上的 M 序列顺序为 "M序列 2 + M序列 1 " , 子帧 #5上第二个时隙第 2, 3, 4, 5 个符号上的 4个增强的广播信道上的 M序列顺序为" M序列 1 + M序歹 ij 2"。
步骤 82: 所述基站通过所述 Enhanced-PBCH将所述 SFN信息发送给 MTC UE。
步骤 83 : 所述 MTC UE 在系统帧序号信息调度周期内, 从各个
Enhanced-PBCH中接收 SFN信息。
步骤 84: 所述 MTC UE对所述 SFN信息解码后获取 SFN。
具体的, 使用两个长度为 31的 M序列解码高位 4比特 SFN和其对应的 4比特 CRC信息; 再使用两个长度为 31的 M序列解码其余 4比特 SFN和 其对应的 4比特 CRC信息。
实施例六、 本实施例对 FDD ( Frequency Division Duplexing, 频分双工) 或 TDD ( Time Division Duplexing, 时分双工) 系统下, 系统帧序号信息传 输采用本发明所提供的系统帧序号信息传输方法进行详细描述说明。
步骤 91:长度为 8比特的高位系统帧序号信息调度在增强的广播信道上。 所述的增强的广播信道承载的 8比特系统帧序号信息通过序列携带, 其中系 统帧序号调度周期为 4个单位帧长,每个单位帧内包含 M=2个增强的广播信 道, 则所述调度周期内增强的广播信道个数为 8。 如图 9所示, 图中 802是 现有 LTE系统中传统终端( legacy UE )使用的广播信道, 一个 10ms的单位 帧中包含 M=2个增强的广播信道 801。增强的广播信道 801 在时域占据 Y=2 个 OFDM符号, 在频域占据 62个子载波; 增强的广播信道 801位于子帧 #5 上第二个时隙第 1、 2和子帧 #5上第二个时隙第 3、 4个符号上。 增强的广播 信道的第一个符号上,两个长度为 31的 M序列分别携带高位 4比特 SFN信 息和其对应的 4比特 CRC信息; 序列结构为: M序列 1+M序歹 ij 2; 增强的 广播信道的第二个符号上, 两个长度为 31的 M序列分别携带其余 4比特的 SFN信息和其对应的 4比特 CRC信息; 序列结构为: M序列 3+M序歹 4。
步骤 92: 基站向终端发送增强的广播信道上携带的系统帧序号信息。
终端侧的处理步骤如图 11所示, 包括: 步骤 93: MTC终端接收系统帧序号信息调度周期内各增强的广播信道上发 送的系统帧序号信息并解码。 增强的广播信道^载的 8比特系统帧序号信息通 过序列携带, 其中系统帧序号调度周期为 4 个单位帧长, 每个单位帧内包含 M=2个增强的广播信道, 则所述调度周期内增强的广播信道个数为 8。 增强的 广播信道 801 在时域占据 Y=2个 OFDM符号, 在频域占据 62个子载波; 增强 的广播信道 801位于子帧 #5上第二个时隙第 1、 2和子帧 #5上第二个时隙第 3、 4个符号上。 增强的广播信道的第一个符号上, 两个长度为 31的 M序列分别 携带高位 4比特 SFN信息和其对应的 4比特 CRC信息; 序列结构为: M序列 1+M序列 2; 增强的广播信道的第二个符号上, 两个长度为 31的 M序列分别 携带其余 4比特的 SFN信息和其对应的 4比特 CRC信息; 序列结构为: M序 列 3+M序列 4; MTC终端接收 4个单位帧长中的 8个增强的广播信道 801上 的 M序列, 并进行解码。
步骤 94: MTC终端根据解码信息获取系统帧序号。
实施例七、 步骤 1001, 长度为 8比特的高位系统帧序号信息调度在增 强的广播信道上。所述的增强的广播信道承载的 8比特系统帧序号信息通过 频域上的 M序列和时域上的 Walsh序列携带。 系统帧序号调度周期为 4个 单位帧长, 每个单位帧内包含 M=2个增强的广播信道, 则所述调度周期内 增强的广播信道个数为 8。 如图 10所示, 图中 902是现有 LTE系统中传统 终端 ( legacy UE )使用的广播信道, 一个 10ms的单位帧中包含 M=2个增 强的广播信道 901。 增强的广播信道 901 在时域占据 Y=2个 OFDM符号, 在频域占据 72个子载波; 增强的广播信道 801位于子帧 #5上第二个时隙第 1、 2和子帧 #5上第二个时隙第 3、 4个符号上。 增强的广播信道的第一个符 号上,两个长度为 31的 M序列分别携带高位 7比特 SFN信息;序列结构为: M序列 1+M序列 2; 采用长为 2的时域 Walsh序列对上述第一个 OFDM符 号携带的信息比特的序列扩展, 所述 Walsh序列携带 1 比特 SFN信息, 频 域序列携带 7比特 SFN信息, 共携带 8比特 SFN信息;
步骤 1002, 基站向终端发送增强的广播信道上携带的系统帧序号信息。 步骤 1003, MTC终端接收系统帧序号信息调度周期内各增强的广播信 道上发送的系统帧序号信息并解码。增强的广播信道承载的 8比特系统帧序 号信息通过序列携带, 其中系统帧序号调度周期为 4个单位帧长, 每个单位 帧内包含 M=2个增强的广播信道, 则所述调度周期内增强的广播信道个数 为 8。 增强的广播信道 901 在时域占据 Y=2个 OFDM符号, 在频域占据 72 个子载波; 增强的广播信道 801位于子帧 #5上第二个时隙第 1、 2和子帧 #5 上第二个时隙第 3、 4个符号上。 增强的广播信道的第一个符号上, 两个长 度为 31的 M序列分别携带高位 7比特 SFN信息;序列结构为: M序列 1+M 序列 2;采用长为 2的时域 Walsh序列对上述第一个 OFDM符号携带的信息 比特的序列扩展, 所述 Walsh序列携带 1 比特 SFN信息, 频域序列携带 7 比特 SFN信息, 共携带 8比特 SFN信息; MTC终端接收一个单位帧长中 的 8个增强的广播信道 901上的 M序列和时域 Walsh序列, 并进行解码。
步骤 1004, MTC终端根据解码信息获取系统帧序号。
实施例七、 本实施例对 FDD或 TDD 系统下, 使用信道编码方式进行 SFN信息传输方法详细描述说明。 包括:
步骤 1101 : 当基站确定向 MTC UE发送 SFN时, 将长度为 10比特的 系统帧序号信息承载到 Enhanced-PBCH。
具体的, 系统帧序号信息调度在增强的广播信道上, 其中系统帧序号调 度周期为 4个单位帧长。 如图 11所示, 图中 1002是现有 LTE系统中传统 终端 (legacy UE )使用的广播信道, 增强的广播信道 1001 占据 1个资源块 ( RB, Resource Block ) , 其中一个资源块在时域占据 7个 OFDM符号, 在频域占据 12个子载波; 所述的 8比特系统帧序号信息的调度周期是 4个 单位帧长; 所述 8 比特系统帧序号信息在一个调度周期内的 (4 x M ) 个增 强的广播信道上重复传输,其中 M=5是 1个单位帧中的增强的广播信道 701 的个数。 本实施例中, 在每个单位帧中, 增强的广播信道 1001分别位于子 帧 1、 3、 5、 7、 9中后一个时隙 (一个子帧包含两个时隙, 后一个时隙即为 图示第二时隙)的一个 RB上。 8比特的系统帧序号信息和其对应的 CRC信 息分别经过信道编码调制后映射到所述增强的广播信道资源上。 步骤 1 102: 所述基站通过所述 Enhanced-PBCH将所述 SFN信息发送给 MTC UE。
步骤 1103 : 所述 MTC UE 在系统帧序号信息调度周期内, 从各个 Enhanced-PBCH中接收 SFN信息。
具体的, MTC UE在子帧 1、 3、 5、 7、 9上提取一个资源块中的 SFN 信息。
步骤 1 104: 所述 MTC UE对所述 SFN信息解码后获取 SFN。
以上所述, 仅为本发明的较佳实施例而已, 并非用于限定本发明的保护 范围。

Claims

权利要求书
1、 一种系统帧序号 SFN信息的传输方法, 该方法包括:
基站向终端调度系统帧序号 SFN时, 所述基站将 SFN信息承载在增强 的物理广播信道 Enhanced-PBCH 上; 其中, 各单位帧中包含多个 Enhanced-PBCH;
所述基站通过所述 Enhanced-PBCH将所述 SFN信息发送给终端。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述 Enhanced-PBCH为: 时域 上占据 Y个 OFDM符号, 频域上占据 Z个子载波, 其中, Y为正整数, Z 为正整数; 其中, Y优选值为 1、 2、 4, Z优选值为 72、 71、 70、 66、 62。
3、 根据权利要求 1 所述的方法, 其中, 所述将 SFN 信息承载到
Enhanced-PBCH, 包括:
通过序列携带 SFN信息;
或者, 将 SFN信息和其对应的循环冗余校验码 CRC信息经过编码后, 映射到所述增强的广播信道对应的时频资源上。
4、 根据权利要求 3所述的方法, 其中, 所述通过序列携带 SFN信息, 包括: 建立序列与所述 Enhanced-PBCH承载的 SFN信息之间对应关系, 根 据所述对应关系和所述 Enhanced-PBCH承载的 SFN信息, 选择相应的序列 发送。
5、 根据权利要求 3或 4所述的方法, 其中, 所述序列为: 由时域序列 和频域序列构成, 或者, 由频域序列构成。
6、根据权利要求 2所述的方法, 其中, 所述时域上占据 Y个 OFDM符号 为:
对于时分双工 TDD系统, 若循环前缀 CP是标准循环前缀 Normal CP, 则指定的 Y个 OFDM符号中一个或多个来自以下 OFDM符号:子帧 #0的第 一个时隙中的倒数第一、 第二和第三个 OFDM符号、 以及第二个时隙中的 倒数第二个 OFDM符号和倒数第三个 OFDM符号,子帧 #5的第一个时隙中 的倒数第一个、第二个、第三个 OFDM符号,第二个时隙中除最后一个 OFDM 符号外的其他 OFDM符号; 若 CP是扩展循环前缀 Extended CP, 则指定的 Y个 OFDM符号中一个或多个来自以下 OFDM符号: 子帧 #0的第一个时隙 倒数第一个、第二个、第三个 OFDM符号, 第二个时隙的倒数第二个 OFDM 符号, 子帧 #5的第一个时隙倒数第一个、 第二个、 第三个 OFDM符号, 第 二个时隙中除最后一个 OFDM符号外的其他 OFDM符号;
对于频分双工 FDD系统, 若 CP是 Normal CP , 则指定的 Y个 OFDM 符号中一个或多个来自以下 OFDM符号: 子帧 #0的第一个时隙倒数第三个 OFDM符号, 第二个时隙的倒数第一个 OFDM符号、 倒数第二个 OFDM符 号和倒数第三个 OFDM符号,子帧 #5的第一个时隙倒数第三个 OFDM符号, 第二个时隙中所有 OFDM符号;若 CP是 Extended CP,则指定的 Y个 OFDM 符号中一个或多个来自以下 OFDM符号: 子帧 #0的第一个时隙倒数第三个 OFDM符号, 以及第二个时隙的倒数第一个和倒数第二个 OFDM符号; 子 帧 #5的第一个时隙第三个 OFDM符号, 第二个时隙中所有 OFDM符号。
7、 根据权利要求 2所述的方法, 其中, 所述频域上占据 Z个子载波为: Enhanced-PBCH的频域资源为中心频点的 Z个子载波上。
8、 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述 Enhanced-PBCH为: 占据 P个资源块 PRB, P为大于或等于 1的整数。
9、 根据权利要求 1 所述的方法, 其中, 所述将 SFN 信息承载到
Enhanced-PBCH为: 在调度周期中, 将长度为 10 比特的 SFN信息承载在 Enhanced-PBCH上;
所述调度周期为一个单位帧, 在各单位帧内的 N 个增强的广播信道上 重复传输。
10、 根据权利要求 1 所述的方法, 其中, 所述将 SFN 信息承载到
Enhanced-PBCH为: 在调度周期中, 将高 X比特的系统帧序号信息承载在 增强的广播信道上, X为正整数, 优选值为 8、 9、 7; 所述调度周期为 2(1°— x)个单位帧长; 所述 X 比特系统帧序号信息在一个 调度周期内的 ( 2(1°— x) x M ) 个增强的广播信道上重复传输, 其中 Μ 是一个 单位帧中的增强的广播信道个数, Μ为大于 1的整数。
11、 根据权利要求 1 所述的方法, 其中, 所述基站通过所述 Enhanced-PBCH将所述 SFN信息发送给终端之后, 该方法还包括:
终端在系统帧序号信息调度周期内, 从 Enhanced-PBCH中接收 SFN信 息;
所述终端对所述 SFN信息解码后获取 SFN。
12、 一种系统帧序号 SFN信息的传输方法, 该方法包括:
终端在系统帧序号信息调度周期内,从各个 Enhanced-PBCH中接收 SFN 信息; 其中, 各单位帧中包含多个 Enhanced-PBCH;
所述终端对所述 SFN信息解码后获取 SFN。
13、 根据权利要求 12所述的方法, 其中, 所述 Enhanced-PBCH为: 时 域上占据 Y个 OFDM符号, 频域上占据 Z个子载波, 其中, Y为正整数, Z为正整数; 其中, Y优选值为 1, 2, 4, Z优选值为 72 , 71 , 70, 66, 62。
14、 根据权利要求 12 所述方法, 其中, 所述将 SFN 信息承载到 Enhanced-PBCH, 包括:
通过序列携带 SFN信息;
或者, 将 SFN信息和其对应的 CRC信息经过编码后, 映射到所述增强 的广播信道对应的时频资源上。
15、根据权利要求 14所述的方法, 其中, 所述通过序列携带 SFN信息, 包括: 建立序列与所述 Enhanced-PBCH承载的 SFN信息之间对应关系, 根 据所述对应关系和所述 Enhanced-PBCH承载的 SFN信息, 选择相应的序列 发送。
16、 根据权利要求 15所述的方法, 其中, 所述序列为: 由时域序列和 频域序列构成, 或者, 由频域序列构成。
17、 根据权利要求 13所述的方法, 其中, 所述时域上占据 Y个 OFDM 符号为:
对于时分双工 TDD系统, 若循环前缀 CP是标准循环前缀 Normal CP, 则指定的 Y个 OFDM符号中一个或多个来自以下 OFDM符号:子帧 #0的第 一个时隙中的倒数第一、 第二和第三个 OFDM符号、 以及第二个时隙中的 倒数第二个 OFDM符号和倒数第三个 OFDM符号,子帧 #5的第一个时隙中 的倒数第一个、第二个、第三个 OFDM符号,第二个时隙中除最后一个 OFDM 符号外的其他 OFDM符号; 若 CP是扩展循环前缀 Extended CP, 则指定的 Y个 OFDM符号中一个或多个来自以下 OFDM符号: 子帧 #0的第一个时隙 倒数第一个、第二个、第三个 OFDM符号, 第二个时隙的倒数第二个 OFDM 符号, 子帧 #5的第一个时隙倒数第一个、 第二个、 第三个 OFDM符号, 第 二个时隙中除最后一个 OFDM符号外的其他 OFDM符号;
对于频分双工 FDD系统, 若 CP是 Normal CP , 则指定的 Y个 OFDM 符号中一个或多个来自以下 OFDM符号: 子帧 #0的第一个时隙倒数第三个 OFDM符号, 第二个时隙的倒数第一个 OFDM符号、 倒数第二个 OFDM符 号和倒数第三个 OFDM符号,子帧 #5的第一个时隙倒数第三个 OFDM符号, 第二个时隙中所有 OFDM符号;若 CP是 Extended CP,则指定的 Y个 OFDM 符号中一个或多个来自以下 OFDM符号: 子帧 #0的第一个时隙倒数第三个 OFDM符号, 以及第二个时隙的倒数第一个和倒数第二个 OFDM符号; 子 帧 #5的第一个时隙第三个 OFDM符号, 第二个时隙中所有 OFDM符号。
18、 根据权利要求 13所述的方法, 其中, 所述频域上占据 Z个子载波 为: Enhanced-PBCH的频域资源为中心频点的 Z个子载波上。
19、 根据权利要求 12所述的方法, 其中, 所述 Enhanced-PBCH为: 占 据 P个资源块 PRB, P为大于或等于 1的整数。
20、 根据权利要求 12 所述的方法, 其中, 所述将 SFN 信息承载到
Enhanced-PBCH为: 在调度周期中, 将长度为 10 比特的 SFN信息承载在 Enhanced-PBCH上; 所述调度周期为一个单位帧, 在各单位帧内的 N 个增强的广播信道上 重复传输。
21、 根据权利要求 12 所述的方法, 其中, 所述将 SFN 信息承载到 Enhanced-PBCH为: 在调度周期中, 将高 X比特的系统帧序号信息承载在 增强的广播信道上, X为正整数, 优选值为 8、 9、 7;
所述调度周期为 2(1°— X)个单位帧长; 所述 X 比特系统帧序号信息在一个 调度周期内的 ( 2(1°— x) x M ) 个增强的广播信道上重复传输, 其中 M 是一个 单位帧中的增强的广播信道个数, M为大于 1的整数。
22、 根据权利要求 12 所述的方法, 其中, 所述基站通过所述 Enhanced-PBCH将所述 SFN信息发送给终端之后, 该方法还包括:
终端在系统帧序号信息调度周期内, 从 Enhanced-PBCH中接收 SFN信 息;
所述终端对所述 SFN信息解码后获取 SFN。
23、 一种 SFN信息的传输系统, 所述系统包括: 基站和终端; 其中, 基站, 配置为当确定向终端发送 SFN 时, 将所述 SFN 信息承载到
Enhanced-PBCH, 通过所述 Enhanced-PBCH将所述 SFN信息发送给终端; 其中, 各单位帧中包含多个 Enhanced-PBCH;
终端, 配置为在系统帧序号信息调度周期内, 从各个 Enhanced-PBCH 中接收基站发来的 SFN信息, 对所述 SFN信息解码后获取 SFN。
24、 一种基站, 所述基站包括: 编码模块, 配置为当确定向 MTC UE 发送 SFN 时, 将所述 SFN 信息承载到 Enhanced-PBCH, 通过所述 Enhanced-PBCH将所述 SFN信息发送给终端。
25、 根据权利要求 24所述的基站, 其中,
所述编码模块, 配置为时域上占据 Y个 OFDM符号, 频域上占据 Z个 子载波作为 Enhanced-PBCH, 其中, Y为正整数, Z为正整数; 其中, Y优 选值为 1, 2, 4, Z优选值为 72, 71 , 70, 66, 62。
26、 根据权利要求 24所述的基站, 其中,
所述编码模块, 配置为通过序列携带 SFN信息;
或者, 将 SFN信息和其对应的 CRC信息经过编码后, 映射到所述增强 的广播信道对应的时频资源上。
27、 根据权利要求 24所述的基站, 其中,
所述编码模块, 配置为建立序列与所述 Enhanced-PBCH承载的 SFN信 息之间对应关系, 根据所述对应关系和所述 Enhanced-PBCH承载的 SFN信 息, 选择相应的序列发送。
28、 根据权利要求 24所述的基站, 其中,
所述编码模块, 配置为由时域序列和频域序列构成序列, 或者, 由频域 序列构成序列。
29、 根据权利要求 24所述的基站, 其中,
所述编码模块, 配置为在时域上占据 Y 个 OFDM 符号作为 Enhanced-PBCH, 具体为: 对于时分双工 TDD系统, 若循环前缀 CP是标准 循环前缀 Normal CP , 则指定的 Y 个 OFDM 符号中一个或多个来自以下 OFDM符号: 子帧 #0的第一个时隙中的倒数第一、 第二和第三个 OFDM符 号、以及第二个时隙中的倒数第二个 OFDM符号和倒数第三个 OFDM符号, 子帧 #5的第一个时隙中的倒数第一个、 第二个、 第三个 OFDM符号, 第二 个时隙中除最后一个 OFDM符号外的其他 OFDM符号; 若 CP是扩展循环 前缀 Extended CP,则指定的 Y个 OFDM符号中一个或多个来自以下 OFDM 符号: 子帧 #0的第一个时隙倒数第一个、 第二个、 第三个 OFDM符号, 第 二个时隙的倒数第二个 OFDM符号, 子帧 #5的第一个时隙倒数第一个、 第 二个、 第三个 OFDM符号, 第二个时隙中除最后一个 OFDM符号外的其他 OFDM符号;
对于频分双工 FDD系统, 若 CP是 Normal CP , 则指定的 Y个 OFDM 符号中一个或多个来自以下 OFDM符号: 子帧 #0的第一个时隙倒数第三个 OFDM符号, 第二个时隙的倒数第一个 OFDM符号、 倒数第二个 OFDM符 号和倒数第三个 OFDM符号,子帧 #5的第一个时隙倒数第三个 OFDM符号, 第二个时隙中所有 OFDM符号;若 CP是 Extended CP,则指定的 Y个 OFDM 符号中一个或多个来自以下 OFDM符号: 子帧 #0的第一个时隙倒数第三个 OFDM符号, 以及第二个时隙的倒数第一个和倒数第二个 OFDM符号; 子 帧 #5的第一个时隙第三个 OFDM符号, 第二个时隙中所有 OFDM符号。
30、 根据权利要求 24所述的基站, 其中,
所述编码模块, 配置为 Enhanced-PBCH的频域资源为中心频点的 Z个 子载波上。
31、 根据权利要求 24所述的基站, 其中,
所述编码模块, 配置为占据 P个资源块 PRB作为 Enhanced-PBCH, P 为大于或等于 1的整数。
32、 根据权利要求 24所述的基站, 其中,
所述编码模块, 配置为在调度周期中, 将长度为 10比特的 SFN信息承 载在 Enhanced-PBCH上;
所述调度周期为一个单位帧, 在各单位帧内的 N 个增强的广播信道上 重复传输。
33、 根据权利要求 24所述的基站, 其中,
所述编码模块, 配置为在调度周期中, 将高 X 比特的系统帧序号信息 承载在增强的广播信道上, X为正整数, 优选值为 8、 9、 7;
所述调度周期为 2(1°— X)个单位帧长; 所述 X 比特系统帧序号信息在一个 调度周期内的 ( 2(1°— x) x M ) 个增强的广播信道上重复传输, 其中 M 是一个 单位帧中的增强的广播信道个数, M为大于 1的整数。
34、 一种终端, 所述终端包括: 接收模块和解码模块; 其中,
接收模块, 配置为在系统帧序号信息调度周期内 , 从各个 Enhanced-PBCH中接收 SFN信息, 将所述 SFN信息发送给解码模块;
解码模块, 配置为将接收模块发来的所述 SFN信息解码后获取 SFN。
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