WO2014153954A1 - 一种传输系统帧序号信息的方法、基站、终端及系统 - Google Patents

一种传输系统帧序号信息的方法、基站、终端及系统 Download PDF

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WO2014153954A1
WO2014153954A1 PCT/CN2013/086010 CN2013086010W WO2014153954A1 WO 2014153954 A1 WO2014153954 A1 WO 2014153954A1 CN 2013086010 W CN2013086010 W CN 2013086010W WO 2014153954 A1 WO2014153954 A1 WO 2014153954A1
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system frame
indication information
sequence number
frame sequence
frame number
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PCT/CN2013/086010
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方惠英
戴博
石靖
夏树强
李新彩
李书鹏
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中兴通讯股份有限公司
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    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0045Arrangements at the receiver end
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/08Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
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    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
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    • 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 a wireless communication technology, and in particular, to a method, a base station, a terminal, and a system for transmitting system frame number information.
  • MTC User Equipment also known as M2M user communication equipment
  • MTC User Equipment is the main application form of the Internet of Things at this stage. Low power consumption and low cost are important guarantees for large-scale applications.
  • Smart metering devices are one of the most typical applications for MTC devices. Most smart meter reading MTC devices are fixedly installed in low coverage environments such as basements. In order to ensure that such MTC devices can maintain normal communication with the base station system, it is usually necessary to deploy additional stations, relays, etc., which will undoubtedly greatly increase the deployment cost of the operators. To this end, companies such as Vodafone proposed in the 3GPP RAN Technical Proposal RP-121282 to improve the coverage of smart meter reading MTC equipment without adding additional equipment.
  • 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 coding rate and multiple repeated transmissions in the time domain.
  • the scheduling period for transmitting the main system information is 40 ms, as shown in the figure. As shown in FIG. 1, the main system information is repeatedly transmitted four times on the broadcast channel on the subframe 0 of each radio frame within 40 ms.
  • the primary system information remains unchanged every 40 ms, and the system frame number (SFN) in the next primary system information changes, resulting in the broadcast channel data not being able to improve coverage performance through long time domain repetition.
  • SFN system frame number
  • Smart meter reading class deployed in low coverage environment MTC devices can tolerate large delays, control signaling such as resource configuration and data transmission can be transmitted repeatedly through multiple transmissions in the time domain to ensure transmission performance.
  • the MTC device cannot communicate normally with the base station system.
  • such an MTC terminal device In order to reduce the cost of a fixedly installed smart meter reading type MTC terminal device, such an MTC terminal device only supports a system bandwidth of 1.4 MHz.
  • improving the terminal device to correctly receive the system frame number information is also a prerequisite for ensuring that the terminal device can normally maintain communication with the base station system.
  • the main purpose of the embodiments of the present invention is to provide a method, a base station, a terminal, and a system for transmitting system frame number information, which can improve coverage performance of an intelligent meter reading MTC terminal device deployed in a low coverage environment. Under the premise of not adding additional stations and relay stations, the normal communication requirements of the MTC terminal equipment are guaranteed.
  • a method for transmitting frame number information of a system includes: a base station, in a cycle period of a system frame number information, setting X resource locations for carrying system frame number indication information;
  • the base station transmits system frame number indication information on at least one resource location.
  • each resource location is composed of a single radio frame or consecutive M radio frames.
  • the X 2 Y , ⁇ > 0 and ⁇ 10;
  • the M is 2 or 4 or 8 or 16 or 32 or 64.
  • the resource location interval of the transmission system frame number indication information is equal to the cycle period of the system frame sequence number, which is 1024 radio frame lengths.
  • the method further includes: encoding the system frame number indication information, transmitting the encoded system frame number indication information at the resource location, or mapping the system frame number indication information to a predefined one. a sequence, transmitting, by the resource location, a sequence corresponding to the system frame number indication information.
  • the system frame number indication information is main system information (MIB) of a Long Term Evolution (LTE) system, or other indication information including a system frame number.
  • MIB main system information
  • LTE Long Term Evolution
  • the indication information including the system frame sequence number includes: indication information including only the system frame sequence number, or indication information including the system frame sequence number and the number of repetitions of the system message, or a repetition of the system frame sequence number and the control channel.
  • the method further includes: transmitting system frame number indication information on K subframes of each radio frame of consecutive M radio frames, where the value of K is: 1, 2, 4, 5, or 10.
  • the method further includes: transmitting, in the K subframes, an enhanced broadcast channel carrying the system frame number indication information, where orthogonal frequency division for transmitting the enhanced broadcast channel in one subframe Using (OFDM) symbols as 2 OFDM symbols, or 4 OFDM symbols, or all available OFDM symbols in 1 slot, or other available symbols in a sub-frame other than the first 3 symbols, or in one subframe All available OFDM symbols.
  • OFDM orthogonal frequency division for transmitting the enhanced broadcast channel in one subframe Using
  • the method further includes: dividing the consecutive M radio frames into H radio frame groups, different radio frame groups corresponding to different scrambling codes, and H being a positive integer greater than or equal to 1 and less than or equal to M;
  • the group includes L radio frames, and the system frame number indication information is encoded and divided into L shares, and each copy is repeatedly transmitted in one radio frame.
  • the method further includes:
  • the base station divides the system frame number indication information into two parts, and the two pieces of information are respectively transmitted on different channels.
  • a method for transmitting frame number information of a system includes: the terminal detects system frame number indication information transmitted at each resource location in a cycle period of system frame number information, and obtains a system frame of a current frame.
  • X resource locations for carrying the system frame number indication information are set.
  • the method further includes: when the system frame number indication information is encoded and transmitted on the resource location, the terminal performs decoding according to a corresponding coding method, or when the system frame number indication information is mapped to a predefined sequence, transmitting at the resource location When the system frame number indicates the sequence corresponding to the information, the terminal performs detection according to the corresponding sequence.
  • the method further includes: when each resource location is composed of consecutive M radio frames, the terminal performs detection in units of consecutive M radio frames.
  • the method further includes: when the consecutive M radio frames are divided into H radio frame groups, the terminal performs decoding according to the scrambling code sequence corresponding to each radio frame group.
  • the method further includes: when the system frame number indication information is divided into L shares after encoding, the terminal performs decoding according to the division manner of the system frame number indication information.
  • the method further includes: when the system frame number indication information is divided into two parts, the terminal performs decoding according to the channel corresponding to each part, and acquires system frame number indication information.
  • a base station is provided in the embodiment of the present invention, where the base station includes: a setting module and a sending module;
  • the setting module is configured to set, in a cycle period of a system frame number information, X resource locations for carrying system frame number indication information;
  • the sending module is configured to transmit system frame number indication information on at least one resource location in a cycle of each system frame number information.
  • each resource location is composed of a single radio frame or consecutive M radio frames.
  • the X 2 Y , ⁇ > 0 and ⁇ 10;
  • the ⁇ is 2 or 4 or 8 or 16 or 32 or 64.
  • the frame number indicates information.
  • the sending module is configured to: encode the system frame number indication information, transmit the encoded system frame number indication information at the resource location, or map the system frame number indication information to a predefined sequence, the sequence corresponding to the system frame number indication information is transmitted at the resource location.
  • the system frame number indication information is: main system information (MIB) of the LTE system or other indication information including a system frame number.
  • MIB main system information
  • the indication information including the system frame sequence number includes: indication information including only the system frame sequence number, or indication information including the system frame sequence number and the number of repetitions of the system message, or a repetition of the system frame sequence number and the control channel.
  • the sending module is specifically configured to transmit system frame number indication information on K subframes of each radio frame of consecutive M radio frames, where the value of K is: 1, 2, 4, 5 or 10.
  • the sending module is further configured to transmit, in the K subframes, an enhanced broadcast channel that carries the system frame number indication information, where an OFDM symbol used to transmit an enhanced broadcast channel in one subframe
  • the number is 2 OFDM symbols, or 4 OFDM symbols, or all available OFDM symbols in 1 slot, or except for the first 3 symbols in one subframe He can use symbols, or all available OFDM symbols in a sub-frame.
  • the sending module is further configured to divide the consecutive M radio frames into H radio frame groups, and different radio frame groups correspond to different scrambling codes, where H is a positive integer equal to or greater than 1 and less than or equal to M;
  • the radio frame group includes L radio frames, and the system frame number indication information is encoded and divided into L shares, and each part is repeatedly transmitted in one radio frame.
  • the sending module is further configured to divide the system frame number indication information into two parts, and the two pieces of information are respectively transmitted on different channels.
  • the detecting module is configured to detect, according to a system frame number indication information transmitted at each resource location in a cycle period of the system frame serial number information, to obtain a system frame serial number of the current frame;
  • X resource locations for carrying the system frame number indication information are set.
  • the terminal further includes: a calculating module, configured to calculate a system frame number of the subsequent radio frame.
  • the detecting module is specifically configured to: when the system frame number indication information is encoded and transmitted on the resource location, perform decoding according to a corresponding encoding method, or when the system frame number indication information The mapping is performed into a predefined sequence, and when the sequence corresponding to the system frame number indication information is transmitted on the resource location, the detection is performed according to the corresponding sequence.
  • the detecting module is specifically configured to: when each resource location is consecutive M When the radio frame is composed, the detection is performed in units of consecutive M radio frames.
  • the detecting module is further configured to perform decoding according to the scrambling code sequence corresponding to each radio frame group when the consecutive M radio frames are divided into H radio frame groups.
  • the detecting module is further configured to perform decoding according to the division manner of the system frame number indication information when the system frame number indication information is divided into L parts after encoding.
  • the detecting module is further configured to: when the system frame number indication information is divided into two parts, perform decoding according to channels corresponding to the respective parts, and acquire system frame number indication information.
  • the embodiment of the invention further provides a system for transmitting system frame number information, the system comprising the above base station and terminal.
  • the embodiment of the present invention provides a method for transmitting system frame number information, a base station, a terminal, and a system.
  • a base station sets X resource locations for carrying system frame number indication information;
  • the base station transmits the system frame number indication information on the at least one resource location;
  • the terminal detects the system frame number indication information transmitted on each resource location in the cycle period of the system frame number information, and obtains the current The system frame number of the frame, and the system frame number of the subsequent radio frame is calculated; thus, the coverage performance of the MTC terminal device of the smart meter reading type deployed in the low coverage environment can be improved without additional site and relay station deployment. , to ensure the normal communication needs of the MTC terminal equipment.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of sending primary system information in the prior art
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of a first method for transmitting frame number information of a system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a schematic flowchart of a method for transmitting frame number information of a system according to an embodiment of the present invention
  • 4 is a schematic structural diagram of a system for transmitting a frame number of a system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a system for repeatedly transmitting a radio frame on a radio frame with an interval of a system frame number in an FDD system according to an embodiment of the present invention
  • a schematic diagram of the serial number indication information
  • FIG. 6 is a schematic diagram of sending a frame number indication information of a repeating transmission system on a radio frame with a cycle period of a system frame number in a TDD system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a schematic diagram of repeatedly transmitting system frame number indication information on each radio frame in a cycle period of a system frame number according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is a schematic diagram of repeatedly transmitting a system frame number indication information on a single radio frame with an interval of 2 1G _ Y ( 0 ⁇ Y ⁇ 10 ) radio frames in an FDD system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 9 is a schematic diagram of repeatedly transmitting a system frame number indication information on a single radio frame with a spacing of 2 1G ⁇ Y ( 0 ⁇ Y ⁇ 10 ) radio frames in a TDD system according to an embodiment of the present disclosure
  • 10 is a schematic diagram of resource locations of repeatedly transmitting system frame number indication information on consecutive 2, 4, or 8 radio frames with an interval of 2 1G _ Y ( 0 ⁇ Y ⁇ 10 ) radio frames according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 11 is a schematic diagram showing a symbol level of a base station transmitting resource for repeatedly transmitting system frame number indication information on consecutive multiple radio frames in an FDD system according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 12 is a schematic diagram showing symbol levels of a base station transmitting resource for repeatedly transmitting system frame number indication information on consecutive multiple radio frames in a TDD system according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • the base station sets X resource locations for carrying system frame number indication information in a cycle period of a system frame number information; in a cycle period of each system frame sequence number information, the base station is at least one resource
  • the system transmits the system frame number indication information at the location; the terminal detects the system frame number indication information transmitted at each resource location in the cycle period of the system frame number information, obtains the system frame number of the current frame, and calculates the system frame number of the subsequent radio frame.
  • the embodiment of the invention implements a method for transmitting system frame number information, as shown in FIG. 2,
  • the method includes the following steps:
  • Step 201 The base station sets, in a cycle period of a system frame sequence number information, X resource locations for carrying the system frame number indication signal.
  • the resource location interval of the sequence number indication information is equal to the cycle period of the system frame sequence number, which is 1024 radio frame lengths;
  • the cycle period is 1024, in the cycle period of the system frame number, the resource position carrying the system frame number indication information is all the radio frames in the cycle period of the system frame number, and each resource position corresponds to one Wireless frame
  • Step 202 The base station transmits system frame number indication information on at least one resource location in a cycle of each system frame number information.
  • the system frame number indication information is: main system information of the LTE system or other indication information including a system frame sequence number;
  • the other indication information including a system frame sequence number includes: indication information including only a system frame sequence number, or includes Indication information of the system frame number and the number of repetitions of the system message, or indication information including the system frame number and the number of repetitions of the control channel, or indication information including the system frame number, the number of repetitions of the system message, and the number of repetitions of the control channel;
  • the method further includes: after encoding the system frame number indication information, transmitting the encoded system frame number indication information at the resource location, or mapping the system frame number indication information into a predefined sequence, where Transmitting the system frame number indication information pair on the resource location Sequence of should;
  • the system frame number indication information is transmitted on the subframes of each radio frame of the consecutive radio frames, and the value of the ⁇ is: 1, 2, 4, 5 or 10;
  • the enhanced broadcast channel carrying the system frame number indication information is transmitted in the one subframe, where the number of OFDM symbols used for transmitting the enhanced broadcast channel in one subframe is 2 OFDM symbols, or 4 OFDM symbols, or all available OFDM symbols in one slot, or other available symbols except one of the first 3 symbols in one subframe, or all available OFDM symbols in one subframe;
  • the consecutive M radio frames are divided into H radio frame groups, different radio frame groups correspond to different scrambling codes, and H is a positive integer equal to or greater than 1 and less than or equal to M;
  • the radio frame group includes L radio frames, and the system frame number indication information is encoded and divided into L shares, and each part is repeatedly transmitted in one radio frame;
  • the step may further be: the base station divides the system frame number indication information into two parts, and the two parts of the information are respectively transmitted on different channels, for example, the high n bits of the system frame number indication information are used as the first part, and the remaining bits are used as The second part, or the lower n bits of the system frame number indication information is used as the first part, and the remaining bits are used as the second part, and the first part is transmitted in the SIB or in the enhanced physical downlink control channel (e-PDCCH, enhanced Physical Downlink Control)
  • e-PDCCH enhanced Physical Downlink Control
  • the second part is transmitted on the enhanced physical downlink control channel (ePBCH), or the first part is transmitted on the primary ePBCH, and the second part is transmitted on the secondary ePBCH.
  • the first part is transmitted on the ePBCH
  • the second part is in the physical downlink shared channel (PDSCH, Physical Downlink Shared Channel) on the transmission.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the embodiment of the present invention further provides a method for transmitting system frame number information. As shown in FIG. 3, the method includes the step 301:
  • Step 301 The terminal detects the system frame number indication information transmitted on each resource location in the cycle period of the system frame sequence number information, and obtains the system frame sequence number of the current frame.
  • the terminal acquires system frame number indication information repeatedly transmitted on a single radio frame of 1024 radio frames by blind detection in a cycle period of each system frame sequence number;
  • the terminal detects the system frame number indication information transmitted on each radio frame, and acquires system frame number indication information;
  • the terminal When the system frame number indication information is encoded and transmitted on the resource location, the terminal performs decoding according to a corresponding coding method, or when the system frame number indication information is mapped into a predefined sequence, in the resource. When the sequence corresponding to the system frame number indication information is transmitted in the location, the terminal performs detection according to the corresponding sequence;
  • the terminal detects that the main system information of the LTE system is repeatedly transmitted on consecutive radio frames of the interval 2 1 () ⁇ radio frames, and the main system information of the LTE system and the slave system
  • the main system information received in the traditional broadcast message is combined and decoded to obtain a system frame number.
  • the terminal is corresponding to each radio frame group.
  • the scrambling code sequence is decoded;
  • the terminal when the system frame number indication information is divided into L shares after encoding, the terminal performs decoding according to the division manner of the system frame number indication information; When the system frame number indication information is divided into two parts, the terminal performs decoding according to the channel corresponding to each part, and acquires system frame number indication information.
  • the method further includes the step 302: the terminal calculating a system frame number of the subsequent radio frame.
  • the embodiment of the present invention further provides a base station.
  • the base station includes: a setting module 41 and a sending module 42;
  • the setting module 41 is configured to set, in a cycle period of a system frame number information, X resource locations for carrying system frame number indication information;
  • the sending module 42 is configured to transmit system frame number indication information on at least one resource location in a cycle of each system frame number information
  • module 41 is provided by a base station and a transmission module 42 of the central processor (CPU, Central Processing Unit), a digital signal processor (DSP, Digital Signal Processor) or a programmable intermixed mutli bad 1 J (FPGA, Field - Programmable Gate Array ) implementation;
  • CPU Central Processing Unit
  • DSP Digital Signal Processor
  • FPGA Field - Programmable Gate Array
  • the system frame number indication information includes: an indication sequence or coding information
  • the sending module 42 is specifically configured to encode the system frame number indication information, transmit the encoded system frame number indication information at the resource location, or map the system frame number indication information to a predefined one. a sequence, transmitting, by the resource location, a sequence corresponding to the system frame number indication information;
  • the system frame number indication information is: main system information of the LTE system or other indication information including a system frame sequence number;
  • the other indication information including a system frame sequence number includes: indication information including only a system frame sequence number, or a system frame The indication information of the sequence number and the number of repetitions of the system message, or the indication information including the system frame number and the number of repetitions of the control channel, or the indication information including the system frame number, the number of repetitions of the system message, and the number of repetitions of the control channel;
  • the sending module 42 is further configured to: transmit system frame number indication information on K subframes of each radio frame of consecutive M radio frames, where the value of K is: 1, 2, 4, 5, or 10;
  • the transmitting module 42 is further configured to transmit, in the K subframes, an enhanced broadcast channel that carries the system frame number indication information, where the number of OFDM symbols used for transmitting the enhanced broadcast channel in one subframe is two. OFDM symbol, or 4 OFDM symbols, or all available OFDM symbols in 1 slot, or other available symbols except one of the first 3 symbols in one subframe, or all available OFDM symbols in one subframe;
  • the sending module 42 is further configured to divide the consecutive M radio frames into H radio frame groups, different radio frame groups correspond to different scrambling codes, and H is a positive integer equal to or greater than 1 and less than M;
  • the radio frame The group includes L radio frames, and the system frame number indication information is encoded and divided into L shares, and each copy is repeatedly transmitted in one radio frame;
  • the sending module 42 is further configured to divide the system frame number indication information into two parts, and the two pieces of information are respectively transmitted on different channels.
  • the embodiment of the present invention further provides a terminal. As shown in FIG. 4, the terminal includes: a detecting module 43 configured to detect, according to a system frame number indication information transmitted at each resource location in a cycle period of system frame number information, The system frame number of the current frame;
  • the terminal further includes: a calculation module 44, configured to calculate a system frame number of the subsequent radio frame; wherein the detection module 43 and the calculation module 44 are implemented by a CPU, a DSP, or an FPGA in the terminal;
  • the detecting module 43 is specifically configured to: when the system frame number indication information is encoded and transmitted on the resource location, perform decoding according to a corresponding encoding method, or when the system frame number indication information is mapped to a pre- a defined sequence, when the sequence corresponding to the system frame number indication information is transmitted on the resource location, detecting according to the corresponding sequence;
  • the detecting module 43 is specifically configured to detect, when each resource location is composed of consecutive M radio frames, in units of consecutive M radio frames;
  • the detecting module 43 is further configured to: when the consecutive M radio frames are divided into H radio frame groups, perform decoding according to the scrambling code sequence corresponding to each radio frame group;
  • the detecting module 43 is further configured to: when the system frame number indication information is divided into L shares after encoding, decoding according to the division manner of the system frame number indication information;
  • the detecting module is further configured to: when the system frame number indication information is divided into two parts, perform decoding according to the channel corresponding to each part, and obtain system frame number indication information.
  • the embodiment of the present invention further provides a system for transmitting system frame number information. As shown in FIG. 4, the system includes the base station and the terminal in the foregoing embodiments. Embodiment 1
  • the loop is periodically transmitted on a subframe of a single radio frame for a loop period of a system frame number.
  • the system frame number indicates the scene of the information.
  • Step 201 The base station sets, in a cycle period of a system frame sequence number information, X resource locations for carrying the system frame number indication signal.
  • each resource location is composed of a single radio frame.
  • the base station in a cycle period of a system frame sequence number, sets a resource location for carrying system frame number indication information, and two adjacent systems.
  • the resource location interval of the transmission system frame number indication information is equal to the cycle period of the system frame number, that is, 1024 radio frame lengths.
  • Step 202 The base station transmits the system frame number indication information at the at least one resource location in the cycle of the system frame number information, where the system frame number indication information includes a system frame number corresponding to the resource location;
  • the transmission system frame number indication information may be: encoding the system frame number indication information, transmitting the encoded system frame number indication information at the resource location, or mapping the system frame number indication information to a pre- a defined sequence, transmitting, by the resource location, a sequence corresponding to the system frame number indication information;
  • the base station repeatedly transmits the system frame number indication information on the radio frame 504 or 604 whose system frame number is equal to 1023, where the system frame number indication information includes the system frame sequence number corresponding to the radio frame 504 or 604;
  • the sequence may be a sequence of m sequence, CAZAC sequence, etc., the sequence occupying less than or equal to 72 subcarriers in the frequency domain;
  • the known indication sequence 505 or 603 or coding information corresponds to the system frame number 1023; as shown in FIG. 5, in the FDD system, the base station can be in addition to a single radio frame 504. Repeating transmission system frame number indication information on all symbols except the primary synchronization symbol 501, the secondary synchronization symbol 502, and the symbol 503 where the broadcast channel is located; as shown in FIG. 6, in the TDD system, the base station may be in all downlinks of a single radio frame. In the frame, the system frame number indication information is repeatedly transmitted on all symbols except the secondary synchronization symbol 601 and the symbol 602 where the broadcast channel is located.
  • Step 301 The terminal detects the system frame number indication information transmitted on each resource location in the cycle period of the system frame sequence number information, and obtains the system frame sequence number of the current frame.
  • the base station repeatedly transmits the indication information including the system frame number on the radio frame 504 or 604 whose system frame number is equal to 1023, and the repeatedly transmitted system frame number indication information is mapped into a predefined sequence or coded information; To the sequence or the encoded information repeatedly transmitted, it is determined that the current system frame number is 1023.
  • Step 302 The terminal calculates a system frame number of the subsequent radio frame according to its own timing before acquiring the next system frame sequence number.
  • the MTC terminal device in the low coverage environment can be ensured under the premise of reducing system overhead.
  • the system frame number information on the base station side is synchronized to ensure the normal communication requirements of the MTC terminal device.
  • the scenario of repeatedly transmitting the system frame number indication information on each radio frame in the cycle period of the system frame number is mainly used.
  • Step 201 The base station sets, in a cycle period of a system frame sequence number information, X resource locations for carrying the system frame number indication signal.
  • each resource location is composed of a single radio frame.
  • the base station sets 1024 resource locations 701 for carrying system frame number indication information, that is, each resource location 701. On each radio frame in the cycle of the system frame number.
  • Step 202 In a loop period of each system frame sequence number information, the base station transmits system frame number indication information on at least one resource location, where the system frame sequence number indication information includes a system frame sequence number corresponding to the resource location;
  • the base station repeatedly transmits system frame number indication information on each radio frame, where the system frame number indication information includes a system frame number corresponding to each radio frame, and the system frame number indication information may be a legacy LTE system.
  • the main system information (MIB), or other indication information including the system frame number; the other indication information including the system frame number may be: system frame number information, or system frame number and system message/control message repetition number Combine information.
  • the processing steps on the terminal side are as shown in FIG. 3, and include the following steps:
  • Step 301 The terminal detects the system frame number indication information transmitted on each resource location in the cycle period of the system frame sequence number information, and obtains the system frame sequence number of the current frame.
  • the terminal if the system frame number indication information of the repeated transmission is the main system information of the legacy LTE system, the terminal combines and decodes the detected system frame number indication information and the main system information received from the traditional broadcast message to obtain System frame number.
  • Step 302 Before obtaining the sequence number of the next system frame, the terminal calculates a system frame number of the subsequent radio frame according to its own timing.
  • the frame number indication information of the low-density repeated transmission system is additionally added to each radio frame of the system frame sequence number cycle, and the MTC terminal device and the base station side in the low coverage environment are improved without significantly increasing the system overhead. Synchronization performance of system frame number information.
  • Embodiment 3 for a FDD or TDD system, a scenario in which system frame number indication information is repeatedly transmitted on a single radio frame with an interval of 2 1 ()-Y ( 0 ⁇ ⁇ ⁇ 10 ) radio frames is used.
  • Step 201 The base station sets, in a cycle period of a system frame sequence number information, X resource locations for carrying the system frame number indication signal.
  • Step 202 The base station transmits the system frame number indication information at the at least one resource location in the cycle of the system frame number information, where the system frame number indication information includes a system frame number corresponding to the resource location;
  • the base station has a system frame number equal to 63, 127, 191 895, 959,
  • the system frame number indication information is repeatedly transmitted on the radio frame of 1023.
  • the base station in the FDD system, the base station may be in the radio frame 801 except the main synchronization symbol 803, the secondary synchronization symbol 804, and the symbol 805 where the broadcast channel is located.
  • the indication information including the system frame number is repeatedly transmitted on the symbol; as shown in FIG. 9, in the TDD system, the base station may be in all downlink subframes (except special subframes) of the radio frame 901, except the secondary synchronization symbol 903 and the broadcast channel. Repeating transmission of system frame number indication information on all symbols except the symbol 904;
  • the method for transmitting the system frame number indication information includes: after the system frame number indication information is encoded, transmitting the encoded system frame number indication information at the resource location, or mapping the system frame number indication information Transmitting a sequence corresponding to the system frame number indication information at the resource location for a predefined sequence;
  • mapping relationship between the system frame number and the sequence/system frame number indication information (corresponding to the source at the time of encoding) is predefined, as shown in Table 1.
  • Step 301 The terminal detects the system frame number indication information transmitted at each resource location in a cycle period of the system frame sequence number information, and obtains a system frame sequence number of the current frame.
  • the interval of the resource location is a preset fixed radio frame interval.
  • the systematic frame number indication information repeatedly transmitted on the radio frames of 895, 959, and 1023 obtains the system frame number of the current wireless frame according to the mapping relationship between the system frame number and the sequence/system frame number indication information defined in Table 1.
  • Step 302 Before obtaining the sequence number of the next system frame, the terminal calculates a system frame number of the subsequent radio frame according to its own timing.
  • the system overhead is reduced and the terminal synchronization system is not significantly affected.
  • the MTC terminal device in the low coverage environment can be synchronized with the system frame number information on the base station side to ensure the normal communication requirements of the MTC terminal device.
  • Step 201 The base station sets, in a cycle period of a system frame sequence number information, X resource locations for carrying the system frame number indication signal.
  • the system frame number indication information is repeatedly transmitted on the radio frames of 958, 959, 1022, and 1023; when M is equal to 4, as shown in FIG. 10(b), the base station system number is equal to 60, 61, 62, 63, 124,
  • the system frame number indication information is repeatedly transmitted on the radio frames of 957, 958, 959, 1020, 1021, 1022, and 1023; when M is equal to 8, as shown in FIG. 10(c), the base station is equal to 56, 57 in the system frame number.
  • the system frame number indication information is repeatedly transmitted on the radio frames of 956, 957, 958, 959, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023.
  • Step 202 The base station transmits the system frame number indication information at the at least one resource location in the cycle of the system frame number information, where the system frame number indication information includes a system frame number corresponding to the resource location;
  • each resource location is composed of consecutive M radio frames, and the base station transmits system frame number indication information on K subframes of each radio frame of consecutive M radio frames.
  • K is preferably 1, 2. 4, 5 or 10
  • the enhanced broadcast channel carrying the system frame number indication information is transmitted on the K subframes;
  • the number of OFDM symbols used for transmitting the enhanced broadcast channel in one subframe may be two OFDM symbol, or 4 OFDM symbols, or 1 All symbols in one slot, or other available OFDM symbols in one subframe except the first 3 symbols, or all available OFDM symbols in one subframe;
  • a typical enhanced broadcast channel occupies OFDM
  • An example of a symbol level resource is shown in FIG. 11, but is not limited to the example in FIG. 11, where
  • the OFDM symbol level resource occupied by the enhanced broadcast channel is as shown in FIG. 11( a ).
  • the enhanced broadcast channel 1104 occupies the reciprocal of the second slot and the third OFDM symbol and the reciprocal of the first slot.
  • the center of the three OFDM symbols is 6 resource blocks (RBs).
  • the enhanced broadcast channel occupies 6 RBs in the center of the first OFDM symbol before the second slot, and in the remaining subframes, the enhanced broadcast channel occupies The last four OFDM symbols of the second time slot and the sixth six resource blocks (RBs) of the last four OFDM symbols after the reciprocal of the first time slot;
  • the OFDM symbol resources occupied by the enhanced broadcast channel are as shown in FIG. 11(b).
  • the enhanced broadcast channel occupies the inverse of the second slot and the third OFDM symbol and the first slot.
  • the enhanced broadcast channel occupies 6 RBs in the center of all OFDM symbols in the second slot;
  • the OFDM symbol resources occupied by the enhanced broadcast channel are as shown in FIG. 11(c).
  • the enhanced broadcast channel occupies the inverse of the second slot and the third OFDM symbol and the first slot.
  • the OFDM symbol resource occupied by the enhanced broadcast channel is as shown in FIG. 11(d).
  • the enhanced broadcast channel occupies 6 RBs in the center of the 4th to 5th OFDM symbols of the first slot.
  • the enhanced broadcast channel occupies the center 6 RBs of the first four OFDM symbols of the second slot, and in other subframes, the enhanced broadcast channel occupies other OFDM symbols except the first two symbols 6 RBs in the center;
  • the OFDM symbol resources occupied by the enhanced broadcast channel are as shown in FIG. 11(e), and in all the subframes, the enhanced broadcast channel occupies 6 RBs in the center of the last two OFDM symbols;
  • OFDM symbol level resources occupied by different enhanced broadcast channels may be selected according to the number of consecutive M radio frames.
  • the OFDM symbol resources occupied by the enhanced broadcast channel may be as shown in FIG. 12 ( Selected from the enhanced broadcast channel resources shown in a); for example, as shown in FIG. 12(b), the OFDM symbol resources occupied by the enhanced broadcast channel occupy the last four OFDMs of the first slot in subframe #0 and subframe #5.
  • the center of the symbol is 6 RBs, and all other OFDM symbols except the first 3 symbols are occupied by other downlink subframes;
  • the M radio frames are divided into H ( 1 HM ) radio frame groups, and different radio frame groups correspond to different scrambling codes; the radio frame group includes L radio frames, and the system frame number indication information is encoded and divided into L shares.
  • Each part is repeatedly transmitted in a radio frame;
  • the system frame number indication information repeatedly transmitted on the radio frame may be the combination information of the main system information or the system frame number of the legacy LTE system and the repetition number of the system message/control message;
  • the system frame number indication information is repeatedly transmitted on the enhanced broadcast channel 1104 of the radio frame; as shown in FIG. 12, in the TDD system, the system frame number indication information is enhanced broadcast in the radio frame. Repeated transmission on channel 1203;
  • the system frame number indication information of the repeated transmission may be main system information of the legacy LTE system or other indication information including a system frame sequence number;
  • the indication information including the system frame number may be a combination of system frame number information or system frame number and system message/control message repetition number; if each resource position is composed of 8 consecutive M radio frames,
  • the system frame number indication information of the repeated transmission includes a system frame number of 7 bits higher.
  • system frame number indication information may further include: a system message or a repetition number information of the control message, where 7 bits can be encoded according to 8 resources, and then the encoded 7 bits are divided into 8 parts, each serving Repeat transmission in one radio frame; or, 7 bits can be encoded according to 4 resources, and then the encoded 7 bits are divided into 4 copies, each of which is repeatedly transmitted in one radio frame, and the 8 radios 4 special codes and 4 after the first 4 radio frames in the frame The four special codes corresponding to the radio frames are different.
  • the processing steps on the terminal side are as shown in FIG. 3, and include the following steps:
  • Step 301 The terminal detects the system frame number indication information repeatedly transmitted at each resource location in the cycle period of the system frame sequence number information, and obtains the system frame sequence number of the current frame.
  • the base station has a system frame number equal to 62, 63, 126, 127, 190,
  • the indication information including the system frame number is repeatedly transmitted on the radio frames of 191, 894, 895, 958, 959, 1022, and 1023; or, as shown in FIG. 10(b), the base station is equal to the system frame number.
  • the system frame number indication information is repeatedly transmitted on the radio frames of 893, 894, 895, 956, 957, 958, 959, 1020, 1021, 1022, 1023; or, as shown in FIG. 10(c), the base station is equal to the system frame number 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 120, 121, 122, 123, 124,
  • the system frame number indication information is repeatedly transmitted on the radio frames of 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023;
  • the main system information of the traditional LTE system the terminal combines the detected system frame number indication information and the main system information received from the traditional broadcast message to obtain the system frame number.
  • Step 302 Before obtaining the sequence number of the next system frame, the terminal calculates a system frame number of the subsequent wireless frame according to its own timing.
  • the frame number indication information of the high-density transmission system is repeated on consecutive multiple radio frames with an interval of 2 1G _ Y ( 0 ⁇ Y ⁇ 10 ) radio frame frames, which reduces system overhead and does not significantly affect the terminal.
  • the MTC terminal equipment in the low coverage environment can be synchronized with the system frame number information on the base station side to ensure the normal communication requirements of the MTC terminal equipment.
  • the system frame number information transmission side provided by the embodiment of the present invention
  • the method improves the MTC of the smart meter reading type deployed in the low coverage environment by intermittently transmitting the high-density system frame number indication information or non-intermittently transmitting the low-density system frame number indication information while ensuring a small system overhead.
  • the coverage performance of the terminal equipment ensures that the normal communication requirements of the MTC terminal equipment are ensured without additional site and relay station deployment.

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Abstract

本发明提供了一种传输系统帧序号信息的方法和系统,所述方法包括:基站在一个系统帧序号信息的循环周期中,设置X个用于携带系统帧序号指示信息的资源位置;在各系统帧序号信息的循环周期中,基站在至少一个资源位置上传输系统帧序号指示信息。本发明还同时提供了一种基站和终端,可改善部署在低覆盖环境下的智能抄表类的MTC终端设备的覆盖性能,在不额外增加站点、中继站部署的前提下,保证MTC终端设备的正常通讯需求。

Description

一种传输系统帧序号信息的方法、 基站、 终端及系统 技术领域
本发明涉及无线通信技术, 尤其涉及一种传输系统帧序号信息的方法、 基站、 终端及系统。 背景技术
MTC用户终端 (MTC UE, MTC User Equipment ), 又称 M2M用户通 信设备, 是现阶段物联网的主要应用形式。 低功耗低成本是其可大规模应 用的重要保障。 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设备都固定安装在地下室等低覆盖性能环 境下。 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 3GPP RAN的技术提案 RP-121282中提出 了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。 但是, 对于需要向终端发 送的系统帧序号信息, 由于目前 LTE系统中的帧序号信息包含在主系统信 息 (MIB, Master Information Block ) 中发送, 而发送主系统信息的调度周 期是 40ms,如图 1所示, 40ms内主系统信息在各无线帧的子帧 0上的广播 信道上共重复发送 4次。 每 40ms中的主系统信息是保持不变的, 下一个主 系统信息中系统帧序号(SFN )会发生变化, 导致广播信道的数据不能通过 长时间的时域重复来提升覆盖性能。 部署在低覆盖环境下的智能抄表类 MTC设备虽然能容忍较大的时延, 使资源配置等控制信令以及数据传输可 以通过时域上多次的重复传输来保证传输性能, 但是, 由于主系统信息传 输性能低下, 会导致此类 MTC设备不能正常与基站系统进行通信。 为了降 低固定安装的智能抄表类 MTC终端设备的成本, 此类 MTC终端设备仅支 持 1.4MHz的系统带宽。
此外, 对于一些处于低覆盖环境下的传统用户终端而言, 提升终端设 备正确接收系统帧序号信息, 也是保证终端设备能正常维持与基站系统通 信的前提。
在不增加额外中继设备部署、 来提升固定安装在低覆盖环境下的终端 设备覆盖性能的前提下, 为了保证终端设备能正确接收系统帧序号信息, 从而保证此类终端设备能正常维持与基站系统的通信, 需要针对低覆盖环 境下的终端设备设计新的系统帧序号信息的传输方式。 发明内容
有鉴于此, 本发明实施例的主要目的在于提供一种传输系统帧序号信 息的方法、 基站、 终端及系统, 可改善部署在低覆盖环境下的智能抄表类 的 MTC终端设备的覆盖性能, 在不额外增加站点、 中继站部署的前提下, 保证 MTC终端设备的正常通讯需求。
为达到上述目的, 本发明实施例的技术方案是这样实现的:
本发明实施例提供的一种传输系统帧序号信息的方法, 该方法包括: 基站在一个系统帧序号信息的循环周期中, 设置 X个用于携带系统帧 序号指示信息的资源位置;
在各系统帧序号信息的循环周期中, 基站在至少一个资源位置上传输 系统帧序号指示信息。
上述方案中, 每个资源位置由单个无线帧或连续 M个无线帧组成。 上述方案中, 所述 X=2Y, Υ > 0且 Υ 10; 所述 M为 2或 4或 8或 16或 32或 64。
上述方案中, 该方法还包括: 当 X=l时, 在一个系统帧序号的循环周 期中, 基站设置一个资源位置用于携带系统帧序号指示信息; 相邻两个系 统帧序号的循环周期中, 传输系统帧序号指示信息的资源位置间隔等于系 统帧序号的循环周期, 为 1024个无线帧长。
上述方案中, 该方法还包括: 当 X=1024, 所述循环周期为 1024时, 在系统帧序号的循环周期中, 携带系统帧序号指示信息的资源位置为系统 帧序号的循环周期中的所有无线帧, 每个资源位置对应一个无线帧。
上述方案中, 当 0<Y<10时, 所述 X个所述资源位置的起始无线帧号 在系统帧序号的循环周期内等间隔分布。
上述方案中, 该方法还包括: 当 0<Υ<10、 且每个资源位置由单个无线 帧组成时, 基站在间隔 P=21G-Y个无线帧的单个无线帧上重复传输系统帧序 号指示信息。
上述方案中, 该方法还包括: 将所述系统帧序号指示信息编码, 在所 述资源位置上传输编码后的系统帧序号指示信息, 或者, 将所述系统帧序 号指示信息映射为预定义的序列, 在所述资源位置上传输所述系统帧序号 指示信息对应的序列。
上述方案中, 所述系统帧序号指示信息为长期演进(LTE )系统的主系 统信息 (MIB )、 或其他包含系统帧序号的指示信息。
上述方案中, 所述其他包含系统帧序号的指示信息包括: 仅包括系统 帧序号的指示信息、 或包括系统帧序号和系统消息的重复次数的指示信息、 或包括系统帧序号和控制信道的重复次数的指示信息、 或包括系统帧序号、 系统消息的重复次数和控制信道的重复次数的指示信息。
上述方案中, 该方法还包括: 在连续 M个无线帧的各无线帧的 K个子 帧上传输系统帧序号指示信息, 所述 K取值为: 1、 2、 4、 5或 10。 上述方案中, 该方法还包括: 在所述 K个子帧中传输承载所述系统帧 序号指示信息的增强的广播信道, 其中, 一个子帧中用于传输增强的广播 信道的正交频分复用 ( OFDM )符号为 2个 OFDM符号、 或 4个 OFDM符 号、 或 1个时隙中的所有可用 OFDM符号、 或一个子帧中除前 3个符号外 的其他可用符号、 或一个子帧中的所有可用 OFDM符号。
上述方案中, 该方法还包括: 将所述连续 M个无线帧划分为 H个无线 帧组, 不同无线帧组对应不同扰码, H为大于等于 1小于等于 M的正整数; 所述无线帧组包括 L个无线帧, 将所述系统帧序号指示信息编码后划 分为 L份, 每份在一个无线帧内重复传输。
上述方案中, 该方法还包括:
所述基站将系统帧序号指示信息划分为两部分, 两部分信息分别在不 同的信道上传输。
本发明实施例提供的一种传输系统帧序号信息的方法, 该方法包括: 终端对系统帧序号信息的循环周期内各资源位置上传输的系统帧序号 指示信息进行检测, 获得当前帧的系统帧序号;
其中, 在一个系统帧序号信息的循环周期中, 设置有 X个用于携带系 统帧序号指示信息的资源位置。
上述方案中, 该方法还包括: 当 X=l时, 所述终端在各系统帧序号的 循环周期中通过盲检测获取间隔 1024个无线帧的系统帧序号指示信息。
上述方案中, 该方法还包括: 当 X=1024, 所述循环周期为 1024时, 所述终端对各无线帧上传输的系统帧序号指示信息进行检测, 获取系统帧 序号指示信息。
上述方案中, 该方法还包括: 当所述系统帧序号指示信息经过编码后 在所述资源位置上传输时, 终端按照相应的编码方法进行解码, 或者, 当 所述系统帧序号指示信息映射为预定义的序列, 在所述资源位置上传输所 述系统帧序号指示信息对应的序列时, 终端按照相应序列进行检测。
上述方案中, 该方法还包括: 当每个资源位置由连续 M个无线帧组成 时, 终端以连续 M个无线帧为单位进行检测。
上述方案中, 该方法还包括: 当所述连续 M个无线帧被划分为 H个无 线帧组时, 所述终端根据各无线帧组对应的扰码序列进行解码。
上述方案中, 该方法还包括: 当所述系统帧序号指示信息在编码后被 划分为 L份时, 所述终端根据所述系统帧序号指示信息的划分方式进行解 码。
上述方案中, 该方法还包括: 当所述系统帧序号指示信息被划分为两 部分时, 所述终端根据各部分对应的信道进行解码, 获取系统帧序号指示 信息。
本发明实施例提供的一种基站, 该基站包括: 设置模块和发送模块; 其中,
所述设置模块, 配置为在一个系统帧序号信息的循环周期中, 设置 X 个用于携带系统帧序号指示信息的资源位置;
所述发送模块, 配置为在各系统帧序号信息的循环周期中, 在至少一 个资源位置上传输系统帧序号指示信息。
上述方案中, 每个资源位置由单个无线帧或连续 M个无线帧组成。 上述方案中, 所述 X=2Y, Υ > 0且 Υ 10;
所述 Μ为 2或 4或 8或 16或 32或 64。
上述方案中, 所述设置模块, 具体配置为当 X=l时, 在一个系统帧序 号的循环周期中, 设置一个资源位置用于携带系统帧序号指示信息; 相邻 两个系统帧序号的循环周期中, 传输系统帧序号指示信息的资源位置间隔 等于系统帧序号的循环周期, 为 1024个无线帧长。
上述方案中, 所述设置模块, 具体配置为当 Χ=1024, 所述循环周期为 1024时, 在系统帧序号的循环周期中, 设置携带系统帧序号指示信息的资 源位置为系统帧序号的循环周期中的所有无线帧, 每个资源位置对应一个 无线帧。
上述方案中, 当 0<Y<10时, 所述 X个所述资源位置的起始无线帧号 在系统帧序号的循环周期内等间隔分布。
上述方案中, 所述发送模块, 具体配置为当 0<Υ<10、 且每个资源位置 由单个无线帧组成时, 在间隔 P=21G-Y个无线帧的单个无线帧上重复传输系 统帧序号指示信息。
上述方案中, 所述发送模块, 具体配置为将所述系统帧序号指示信息 编码, 在所述资源位置上传输编码后的系统帧序号指示信息, 或者, 将所 述系统帧序号指示信息映射为预定义的序列, 在所述资源位置上传输所述 系统帧序号指示信息对应的序列。
上述方案中, 所述系统帧序号指示信息为: LTE 系统的主系统信息 ( MIB )或其他包含系统帧序号的指示信息。
上述方案中, 所述其他包含系统帧序号的指示信息包括: 仅包括系统 帧序号的指示信息、 或包括系统帧序号和系统消息的重复次数的指示信息、 或包括系统帧序号和控制信道的重复次数的指示信息、 或包括系统帧序号、 系统消息的重复次数和控制信道的重复次数的指示信息。
上述方案中, 所述发送模块, 具体还配置为在连续 M个无线帧的各无 线帧的 K个子帧上传输系统帧序号指示信息, 所述 K取值为: 1、 2、 4、 5 或 10。
上述方案中, 所述发送模块, 还配置为在所述 K个子帧中传输承载所 述系统帧序号指示信息的增强的广播信道, 其中, 一个子帧中用于传输增 强的广播信道的 OFDM符号数量为 2个 OFDM符号、或 4个 OFDM符号、 或 1个时隙中的所有可用 OFDM符号、 或一个子帧中除前 3个符号外的其 他可用符号、 或一个子帧中的所有可用 OFDM符号。
上述方案中, 所述发送模块, 还配置为将所述连续 M个无线帧划分为 H个无线帧组, 不同无线帧组对应不同扰码, H为大于等于 1小于等于 M 的正整数;
所述无线帧组包括 L个无线帧, 将所述系统帧序号指示信息编码后划 分为 L份, 每份在一个无线帧内重复传输。
上述方案中, 所述发送模块, 还配置为将系统帧序号指示信息划分为 两部分, 两部分信息分别在不同的信道上传输。
本发明实施例提供的一种终端, 该终端包括:
检测模块, 配置为对系统帧序号信息的循环周期内各资源位置上传输 的系统帧序号指示信息进行检测, 获得当前帧的系统帧序号;
其中, 在一个系统帧序号信息的循环周期中, 设置有 X个用于携带系 统帧序号指示信息的资源位置。
上述方案中, 该终端还包括: 计算模块, 配置为计算后续无线帧的系 统帧序号。
上述方案中, 所述检测模块, 具体配置为当 X=l时, 在各系统帧序号 的循环周期中通过盲检测获取间隔 1024个无线帧的系统帧序号指示信息。
上述方案中, 所述检测模块, 具体配置为当 X=1024, 所述循环周期为 1024时, 对各无线帧上传输的系统帧序号指示信息进行检测, 获取系统帧 序号指示信息。
上述方案中, 所述检测模块, 具体配置为当所述系统帧序号指示信息 经过编码后在所述资源位置上传输时, 按照相应的编码方法进行解码, 或 者, 当所述系统帧序号指示信息映射为预定义的序列, 在所述资源位置上 传输所述系统帧序号指示信息对应的序列时, 按照相应序列进行检测。
上述方案中, 所述检测模块, 具体配置为当每个资源位置由连续 M个 无线帧组成时, 以连续 M个无线帧为单位进行检测。
上述方案中, 所述检测模块, 还配置为当所述连续 M个无线帧被划分 为 H个无线帧组时, 根据各无线帧组对应的扰码序列进行解码。
上述方案中, 所述检测模块, 还配置为当所述系统帧序号指示信息在 编码后被划分为 L份时, 根据所述系统帧序号指示信息的划分方式进行解 码。
上述方案中, 所述检测模块, 还配置为当所述系统帧序号指示信息被 划分为两部分时, 根据各部分对应的信道进行解码, 获取系统帧序号指示 信息。
本发明实施例还提供一种传输系统帧序号信息的系统, 该系统包括上 述的基站和终端。
本发明实施例提供了一种传输系统帧序号信息的方法、 基站、 终端及 系统, 基站在一个系统帧序号信息的循环周期中, 设置 X个用于携带系统 帧序号指示信息的资源位置; 在各系统帧序号信息的循环周期中, 基站在 至少一个资源位置上传输系统帧序号指示信息; 终端对系统帧序号信息的 循环周期内各资源位置上传输的系统帧序号指示信息进行检测, 获得当前 帧的系统帧序号, 并计算后续无线帧的系统帧序号; 如此, 能够改善部署 在低覆盖环境下的智能抄表类的 MTC终端设备的覆盖性能,在不额外增加 站点、 中继站部署的前提下, 保证 MTC终端设备的正常通讯需求。 附图说明
图 1为现有技术中主系统信息的发送示意图;
图 2 为本发明实施例提供的第一种传输系统帧序号信息的方法的流程 示意图;
图 3 为本发明实施例提供的第二种传输系统帧序号信息的方法的流程 示意图; 图 4为本发明实施例提供的传输系统帧序号信, 的系统的结构示意图; 图 5为本发明实施例提供的 FDD系统下, 间隔为系统帧序号的循环周 期的无线帧上重复发送系统帧序号指示信息的示意图;
图 6为本发明实施例提供的 TDD系统下, 间隔为系统帧序号的循环周 期的无线帧上重复发送系统帧序号指示信息的发送示意图;
图 7 为本发明实施例提供的在系统帧序号的循环周期中各个无线帧上 重复发送系统帧序号指示信息的示意图;
图 8为本发明实施例提供的 FDD系统下, 间隔为 21G_Y ( 0<Y<10 )个 无线帧的单个无线帧上重复发送系统帧序号指示信息的示意图;
图 9为本发明实施例提供的 TDD系统下, 间隔为 21G-Y ( 0<Y<10 )个 无线帧的单个无线帧上重复发送系统帧序号指示信息的示意图;
图 10为本发明实施例提供的间隔为 21G_Y( 0<Y<10 )个无线帧的连续 2、 4或 8个无线帧上重复发送系统帧序号指示信息的资源位置示意图;
图 11为本发明实施例提供的 FDD系统下, 在连续多个无线帧上重复 发送系统帧序号指示信息的基站发送资源的符号级示意图;
图 12为本发明实施例提供的 TDD系统下, 在连续多个无线帧上重复 发送系统帧序号指示信息的基站发送资源的符号级示意图。 具体实施方式
本发明的实施例中:基站在一个系统帧序号信息的循环周期中,设置 X 个用于携带系统帧序号指示信息的资源位置; 在各系统帧序号信息的循环 周期中, 基站在至少一个资源位置上传输系统帧序号指示信息; 终端对系 统帧序号信息的循环周期内各资源位置上传输的系统帧序号指示信息进行 检测, 获得当前帧的系统帧序号, 并计算后续无线帧的系统帧序号。
下面通过附图及具体实施例对本发明^:优选的详细说明。
本发明实施例实现一种传输系统帧序号信息的方法, 如图 2所示, 该 方法包括以下几个步骤:
步骤 201 : 基站在一个系统帧序号信息的循环周期中, 设置 X个用于 携带系统帧序号指示信, 的资源位置;
这里,每个资源位置由单个无线帧或连续 M个无线帧组成; 所述 M为 2或 4或 8或 16或 32或 64; 所述 X=2Y, Y > 0 JL Υ < 10;
本步骤还包括: 当 X=l时, 在一个系统帧序号的循环周期中, 基站设 置一个资源位置用于携带系统帧序号指示信息; 相邻两个系统帧序号的循 环周期中, 传输系统帧序号指示信息的资源位置间隔等于系统帧序号的循 环周期, 为 1024个无线帧长;
当 Χ=1024, 所述循环周期为 1024时, 在系统帧序号的循环周期中, 携带系统帧序号指示信息的资源位置为系统帧序号的循环周期中的所有无 线帧, 每个资源位置对应一个无线帧;
优选的, 当 0<Υ<10时, 所述 X个所述资源位置的起始无线帧号在系 统帧序号的循环周期内等间隔分布; 所述资源位置的间隔为: 固定无线帧 间隔 P=21G_Y; 所述 Y—般为 Y 5。
步骤 202: 在各系统帧序号信息的循环周期中,基站在至少一个资源位 置上传输系统帧序号指示信息;
这里, 所述系统帧序号指示信息为: LTE 系统的主系统信息或其他包 含系统帧序号的指示信息; 所述其他包含系统帧序号的指示信息包括: 仅 包括系统帧序号的指示信息、 或包括系统帧序号和系统消息的重复次数的 指示信息、 或包括系统帧序号和控制信道的重复次数的指示信息、 或包括 系统帧序号、 系统消息的重复次数和控制信道的重复次数的指示信息; 本步骤还包括: 将所述系统帧序号指示信息编码后, 在所述资源位置 上传输编码后的系统帧序号指示信息, 或者, 将所述系统帧序号指示信息 映射为预定义的序列, 在所述资源位置上传输所述系统帧序号指示信息对 应的序列;
优选的, 当 0<Y<10、 且每个资源位置由单个无线帧组成时, 基站在间 隔 P=2IG_Y个无线帧的单个无线帧上重复传输系统帧序号指示信息; 一般的, 基站在系统帧序号(SFN )等于 21G-Y-1、 2π-γ-1 1023的 无线帧上重复发送包含系统帧序号的指示信息;
优选的,在连续 Μ个无线帧的各无线帧的 Κ个子帧上传输系统帧序号 指示信息, 所述 Κ的取值为: 1、 2、 4、 5或 10;
优选的, 在所述 Κ个子帧中传输承载所述系统帧序号指示信息的增强 的广播信道, 其中, 一个子帧中用于传输增强的广播信道的 OFDM符号数 量为 2个 OFDM符号、或 4个 OFDM符号、或 1个时隙中的所有可用 OFDM 符号、 或一个子帧中除前 3 个符号外的其他可用符号、 或一个子帧中的所 有可用 OFDM符号;
优选的, 将所述连续 M个无线帧划分为 H个无线帧组, 不同无线帧组 对应不同扰码, H为大于等于 1小于等于 M的正整数;
所述无线帧组包括 L个无线帧, 将所述系统帧序号指示信息编码后划 分为 L份, 每份在一个无线帧内重复传输;
本步骤还可以是: 所述基站将系统帧序号指示信息划分为两部分, 两 部分信息分别在不同的信道上传输, 如: 将系统帧序号指示信息的高 n位 作为第一部分, 剩余比特作为第二部分, 或者, 将系统帧序号指示信息的 低 n位作为第一部分, 剩余比特作为第二部分, 第一部分在 SIB中传输或 在增强的物理下行控制信道( e-PDCCH, enhanced Physical Downlink Control Channel )中传输, 第二部分在增强的物理下行控制信道( ePBCH, enhanced Physical Broadcast Channel )上传输,或者,第一部分在主( Primary ) ePBCH 上传输,第二部分在辅( Secondary )ePBCH上传输,或者,第一部分在 ePBCH 上传输, 第二部分在物理下行共享信道(PDSCH, Physical Downlink Shared Channel )上传输。
基于上述方法, 本发明实施例还提供一种传输系统帧序号信息的方法, 如图 3所示, 该方法包括步骤 301 :
步骤 301:终端对系统帧序号信息的循环周期内各资源位置上传输的系 统帧序号指示信息进行检测, 获得当前帧的系统帧序号;
其中, 在一个系统帧序号信息的循环周期中, 设置有 X个用于携带系 统帧序号指示信息的资源位置;
具体的, 当 X=l时, 所述终端在各系统帧序号的循环周期中, 通过盲 检测获取间隔 1024个无线帧的单个无线帧上重复发送的系统帧序号指示信 息;
当 X=1024, 所述循环周期为 1024时, 所述终端对各无线帧上传输的 系统帧序号指示信息进行检测, 获取系统帧序号指示信息;
当所述系统帧序号指示信息经过编码后在所述资源位置上传输时, 终 端按照相应的编码方法进行解码, 或者, 当所述系统帧序号指示信息映射 为预定义的序列, 在所述资源位置上传输所述系统帧序号指示信息对应的 序列时, 终端按照相应序列进行检测;
当每个资源位置由连续 M个无线帧组成时,终端以连续 M个无线帧为 单位进行检测; 具体的, 当每个资源位置由连续 M个无线帧组成、 间隔为 !>=2 1(^个无线帧 0<Y<10时, 终端检测到间隔 21()^个无线帧的连续 Μ个无 线帧上重复传输 LTE系统的主系统信息, 将所述 LTE系统的主系统信息和 从传统广播消息中接收到的主系统信息进行合并解码, 获得系统帧序号; 优选的, 当所述连续 Μ个无线帧被划分为 Η个无线帧组时, 所述终端 根据各无线帧组对应的扰码序列进行解码;
优选的, 当所述系统帧序号指示信息在编码后被划分为 L份时, 所述 终端根据所述系统帧序号指示信息的划分方式进行解码; 当所述系统帧序号指示信息被划分为两部分时, 所述终端根据各部分 对应的信道进行解码, 获取系统帧序号指示信息。
该方法还包括步骤 302: 终端计算后续无线帧的系统帧序号。
为了实现上述方法, 本发明实施例还提供一种基站, 如图 4所示, 该 基站包括: 设置模块 41和发送模块 42; 其中,
所述设置模块 41, 配置为在一个系统帧序号信息的循环周期中, 设置 X个用于携带系统帧序号指示信息的资源位置;
所述发送模块 42, 配置为在各系统帧序号信息的循环周期中, 在至少 一个资源位置上传输系统帧序号指示信息;
其中, 所述设置模块 41 和发送模块 42 可由基站中的中央处理器 ( CPU , Central Processing Unit ), 数字信号处理器(DSP, Digital Signal Processor )或可编程遝辑阵歹1 J ( FPGA, Field - Programmable Gate Array ) 实现;
这里,每个资源位置由单个无线帧或连续 M个无线帧组成; 所述 M为 2或 4或 8或 16或 32或 64; 所述 X=2Y, Y > 0 JL Υ < 10;
所述设置模块 41, 具体配置为当 X=l时, 在一个系统帧序号的循环周 期中, 设置一个资源位置用于携带系统帧序号指示信息; 相邻两个系统帧 序号的循环周期中, 传输系统帧序号指示信息的资源位置间隔等于系统帧 序号的循环周期, 为 1024个无线帧长;
所述系统帧序号指示信息包括: 指示序列或者编码信息;
所述设置模块 41, 具体配置为当 Χ=1024, 所述循环周期为 1024时, 在系统帧序号的循环周期中, 设置携带系统帧序号指示信息的资源位置为 系统帧序号的循环周期中的所有无线帧, 每个资源位置对应一个无线帧; 优选的, 当 0<Υ<10时, 所述 X个所述资源位置的起始无线帧号在系 统帧序号的循环周期内等间隔分布; 所述发送模块 42,具体配置为当 0<Y<10、且每个资源位置由单个无线 帧组成时, 在间隔 P=21G-Y个无线帧的单个无线帧上重复传输系统帧序号指 示信息;
所述发送模块 42, 具体配置为将所述系统帧序号指示信息编码, 在所 述资源位置上传输编码后的系统帧序号指示信息, 或者, 将所述系统帧序 号指示信息映射为预定义的序列, 在所述资源位置上传输所述系统帧序号 指示信息对应的序列;
所述系统帧序号指示信息为: LTE 系统的主系统信息或其他包含系统 帧序号的指示信息; 所述其他包含系统帧序号的指示信息包括: 仅包括系 统帧序号的指示信息、 或包括系统帧序号和系统消息的重复次数的指示信 息、 或包括系统帧序号和控制信道的重复次数的指示信息、 或包括系统帧 序号、 系统消息的重复次数和控制信道的重复次数的指示信息;
所述发送模块 42,具体还配置为在连续 M个无线帧的各无线帧的 K个 子帧上传输系统帧序号指示信息, 所述 K取值为: 1、 2、 4、 5或 10; 所述发送模块 42, 还配置为在所述 K个子帧中传输承载所述系统帧序 号指示信息的增强的广播信道, 其中, 一个子帧中用于传输增强的广播信 道的 OFDM符号数量为 2个 OFDM符号、 或 4个 OFDM符号、 或 1个时 隙中的所有可用 OFDM符号、 或一个子帧中除前 3个符号外的其他可用符 号、 或一个子帧中的所有可用 OFDM符号;
所述发送模块 42,还配置为将所述连续 M个无线帧划分为 H个无线帧 组, 不同无线帧组对应不同扰码, H为大于等于 1小于等于 M的正整数; 所述无线帧组包括 L个无线帧, 将所述系统帧序号指示信息编码后划 分为 L份, 每份在一个无线帧内重复传输;
所述发送模块 42, 还配置为将系统帧序号指示信息划分为两部分, 两 部分信息分别在不同的信道上传输。 本发明实施例还提供一种终端, 如图 4所示, 该终端包括: 检测模块 43, 配置为对系统帧序号信息的循环周期内各资源位置上传 输的系统帧序号指示信息进行检测, 获得当前帧的系统帧序号;
其中, 在一个系统帧序号信息的循环周期中, 设置有 X个用于携带系 统帧序号指示信息的资源位置;
该终端还包括: 计算模块 44, 配置为计算后续无线帧的系统帧序号; 其中,所述检测模块 43和计算模块 44可由终端中的 CPU、 DSP或 FPGA 实现;
所述检测模块 43, 具体配置为当 X=l时, 在各系统帧序号的循环周期 中通过盲检测获取间隔 1024个无线帧的系统帧序号指示信息。
所述检测模块 43, 具体配置为当 X=1024, 所述循环周期为 1024时, 对各无线帧上传输的系统帧序号指示信息进行检测, 获取系统帧序号指示 信息;
所述检测模块 43, 具体配置为当所述系统帧序号指示信息经过编码后 在所述资源位置上传输时, 按照相应的编码方法进行解码, 或者, 当所述 系统帧序号指示信息映射为预定义的序列, 在所述资源位置上传输所述系 统帧序号指示信息对应的序列时, 按照相应序列进行检测;
所述检测模块 43,具体配置为当每个资源位置由连续 M个无线帧组成 时, 以连续 M个无线帧为单位进行检测;
所述检测模块 43,还配置为当所述连续 M个无线帧被划分为 H个无线 帧组时, 根据各无线帧组对应的扰码序列进行解码;
所述检测模块 43, 还配置为当所述系统帧序号指示信息在编码后被划 分为 L份时, 根据所述系统帧序号指示信息的划分方式进行解码;
所述检测模块, 还配置为当所述系统帧序号指示信息被划分为两部分 时, 根据各部分对应的信道进行解码, 获取系统帧序号指示信息。 本发明实施例还提供一种传输系统帧序号信息的系统, 如图 4所示, 该系统包括上述实施例所述基站和终端。 实施例一
本实施例对频分双工 (FDD, Frequency Division Duplexing )或时分双 工 (TDD, Time Division Duplexing ) 系统下, 主要针对间隔为系统帧序号 的循环周期、 在单个无线帧的子帧上重复发送系统帧序号指示信息的场景。
基站侧的具体处理步骤如图 2所示, 包括:
步骤 201 : 基站在一个系统帧序号信息的循环周期中, 设置 X个用于 携带系统帧序号指示信, 的资源位置;
这里, 每个资源位置由单个无线帧组成, 如图 5、 图 6所示, 在一个系 统帧序号的循环周期中, 基站设置一个资源位置用于携带系统帧序号指示 信息, 相邻两个系统帧序号的循环周期中, 传输系统帧序号指示信息的资 源位置间隔等于系统帧序号的循环周期, 即 1024个无线帧长。
步骤 202: 在各系统帧序号信息的循环周期中,基站在至少一个资源位 置上传输系统帧序号指示信息, 所述系统帧序号指示信息包括所述资源位 置对应的系统帧序号;
所述传输系统帧序号指示信息可以是: 将所述系统帧序号指示信息编 码, 在所述资源位置上传输编码后的系统帧序号指示信息, 或者, 将所述 系统帧序号指示信息映射为预定义的序列, 在所述资源位置上传输所述系 统帧序号指示信息对应的序列;
如图 4、 5所示, 基站在系统帧序号等于 1023的无线帧 504或 604上 重复发送系统帧序号指示信息, 所述系统帧序号指示信息包括无线帧 504 或 604对应的系统帧序号;
所述系统帧序号指示信息映射为一个预定义序列或者编码信息, 所述 序列可以为 m序列、 CAZAC序列等序列, 所述序列在频域上占据小于或 等于 72个子载波;
在图 5或图 6所示的实施例中, 已知的指示序列 505或 603或编码信 息对应于系统帧序号 1023 ; 如图 5所示, 在 FDD系统中, 基站可在单个无 线帧 504除了主同步符号 501、辅同步符号 502和广播信道所在符号 503之 外的所有符号上重复传输系统帧序号指示信息; 如图 6所示, 在 TDD系统 中, 基站可在单个无线帧的所有下行子帧中, 除了辅同步符号 601 和广播 信道所在符号 602之外的所有符号上重复传输系统帧序号指示信息。
终端侧的处理步骤如图 3所示, 包括:
步骤 301:终端对系统帧序号信息的循环周期内各资源位置上传输的系 统帧序号指示信息进行检测, 获得当前帧的系统帧序号;
如图 5所示, 基站在系统帧序号等于 1023的无线帧 504或 604上重复 发送包含系统帧序号的指示信息, 重复发送的系统帧序号指示信息映射为 一个预定义序列或者编码信息; 终端检测到重复发送的所述序列或所述编 码信息, 判定当前的系统帧序号为 1023。
步骤 302: 终端在获取下一个系统帧序号前, 根据自身定时, 计算后续 无线帧的系统帧序号。
本实施例通过在系统帧序号的循环周期跳变前所在的无线帧上、 重复 高密度发送系统帧序号指示信息, 在降低系统开销的前提下, 能保证低覆 盖环境下的 MTC 终端设备能和基站侧的系统帧序号信息获得同步, 保证 MTC终端设备的正常通信需求。
实施例二
本实施例对 FDD或 TDD系统下, 主要针对在系统帧序号的循环周期 中的各个无线帧上重复发送系统帧序号指示信息的场景。
基站侧的具体处理步骤如图 2所示, 包括: 步骤 201 : 基站在一个系统帧序号信息的循环周期中, 设置 X个用于 携带系统帧序号指示信, 的资源位置;
这里, 每个资源位置由单个无线帧组成, 如图 7 所示, 在一个系统帧 序号信息的循环周期中, 基站设置 1024个资源位置 701用于携带系统帧序 号指示信息, 即各资源位置 701在系统帧序号的循环周期中的各无线帧上。
步骤 202, 在各系统帧序号信息的循环周期中,基站在至少一个资源位 置上传输系统帧序号指示信息, 所述系统帧序号指示信息包括所述资源位 置对应的系统帧序号;
如图 7所示, 基站在每个无线帧上重复传输系统帧序号指示信息, 所 述系统帧序号指示信息包括各无线帧对应的系统帧序号, 所述系统帧序号 指示信息可以为传统 LTE系统的主系统信息(MIB )、 或其他包含系统帧序 号的指示信息; 所述其他包含系统帧序号的指示信息可以为: 系统帧序号 信息、 或系统帧序号和系统消息 /控制消息的重复次数的组合信息。
终端侧的处理步骤如图 3所示, 包括如下步骤:
步骤 301:终端对系统帧序号信息的循环周期内各资源位置上传输的系 统帧序号指示信息进行检测, 获得当前帧的系统帧序号;
这里, 若所述重复传输的系统帧序号指示信息为传统 LTE系统的主系 统信息, 则终端将检测到的系统帧序号指示信息和从传统广播消息中接收 到的主系统信息进行合并解码, 获得系统帧序号。
步骤 302, 终端在获取下一个系统帧序号前, 根据自身定时, 计算后续 无线帧的系统帧序号。
本实施例通过在系统帧序号的循环周期各无线帧上额外增加低密度重 复发送系统帧序号指示信息, 在不明显增加系统开销的前提下, 改善低覆 盖环境下的 MTC终端设备能和基站侧的系统帧序号信息的同步性能。
实施例三 本实施例对 FDD或 TDD系统下, 主要针对间隔为 21()-Y ( 0<Υ<10 )个 无线帧的单个无线帧上重复发送系统帧序号指示信息的场景。
基站侧的具体处理步骤如图 2所示, 包括:
步骤 201 : 基站在一个系统帧序号信息的循环周期中, 设置 X个用于 携带系统帧序号指示信, 的资源位置;
这里, 每个资源位置由单个无线帧组成, 如图 8、 9所示, X=2Y=16, 16个用于携带系统帧序号指示信息的资源位置在系统帧序号的循环周期内 等间隔分布,所述资源位置的间隔为预先设定的固定无线帧间隔 P=21G_Y=64 个无线帧长。
步骤 202: 在各系统帧序号信息的循环周期中,基站在至少一个资源位 置上传输系统帧序号指示信息, 所述系统帧序号指示信息包括所述资源位 置对应的系统帧序号;
如图 8、 9所示, 基站在系统帧序号等于 63、 127、 191 895、 959、
1023的无线帧上重复发送系统帧序号指示信息, 如图 8所示, 在 FDD系统 中,基站可在无线帧 801除了主同步符号 803、辅同步符号 804和广播信道 所在符号 805之外的所有符号上重复传输包含系统帧序号的指示信息; 如 图 9所示, 在 TDD系统中, 基站可在无线帧 901的所有下行子帧(特殊子 帧除外) 中, 除了辅同步符号 903和广播信道所在符号 904之外的所有符 号上重复传输系统帧序号指示信息;
所述传输系统帧序号指示信息的方法包括: 将所述系统帧序号指示信 息编码后, 在所述资源位置上传输编码后的系统帧序号指示信息, 或者, 将所述系统帧序号指示信息映射为预定义的序列, 在所述资源位置上传输 所述系统帧序号指示信息对应的序列;
所述系统帧序号与序列 /系统帧序号指示信息 (对应编码时的信源) 的 映射关系为预先定义的, 如表 1所示。 资源位置序号 序列 /系统帧序号 代表的系统帧序号
指示信息 信息
0 1 SFN=D/X -1
1 2 SFN=2*D/X -1
X x+1 SFN= ( x+l ) *D /X-1
X- l X SFN= D -1
表 1
终端侧的处理步骤如图 3所示, 包括:
步骤 301 : 终端对系统帧序号信息的循环周期内, 各资源位置上传输的 系统帧序号指示信息进行检测, 获得当前帧的系统帧序号;
如图 8、 9 所示, 资源位置的间隔为预先设置的固定无线帧间隔
Ρ=21()·γ=64个无线帧长, 终端检测到系统帧序号等于 63、 127、 191
895、 959、 1023的无线帧上重复发送的系统帧序号指示信息, 按照表 1 中 预先定义的系统帧序号和序列 /系统帧序号指示信息的映射关系获得当前无 线帧的系统帧序号。
步骤 302, 终端在获取下一个系统帧序号前, 根据自身定时, 计算后续 无线帧的系统帧序号。
本实施例通过在间隔为 21()·γ ( 0<Υ<10 )个无线帧的单个无线帧上重复 高密度发送系统帧序号指示信息, 在降低系统开销的且不明显影响终端同 步系统帧序号时延的前提下,能保证低覆盖环境下的 MTC终端设备能和基 站侧的系统帧序号信息获得同步, 保证 MTC终端设备的正常通信需求。
实施例四
本实施例对 FDD或 TDD系统下, 主要针对间隔为 21()-Y ( 0<Υ<10 )个 无线帧的连续多个无线帧上重复发送系统帧序号指示信息的场景。 基站侧的具体处理步骤如图 2所示, 包括:
步骤 201 : 基站在一个系统帧序号信息的循环周期中, 设置 X个用于 携带系统帧序号指示信, 的资源位置;
这里,每个资源位置由连续 M个的无线帧组成, M优选为 2或 4或 8, 如图 10所示, X=2Y=16, 16个用于携带系统帧序号指示信息的资源位置在 系统帧序号的循环周期内等间隔分布, 所述资源位置的间隔为预先设定的 固定无线帧间隔 P=21G_Y=64个无线帧长, 当 M等于 2时, 如图 10 ( a ) 所 示, 基站在系统帧序号等于 62、 63、 126、 127、 190、 191 894、 895、
958、 959、 1022、 1023的无线帧上重复发送系统帧序号指示信息; 当 M等 于 4时, 如图 10 ( b )所示, 基站在系统帧序号等于 60、 61、 62、 63、 124、
125、 126、 127、 188、 189、 190、 191 892、 893、 894、 895、 956、
957、 958、 959、 1020、 1021、 1022、 1023的无线帧上重复发送系统帧序号 指示信息; 当 M等于 8时, 如图 10 ( c )所示, 基站在系统帧序号等于 56、 57、 58、 59、 60、 61、 62、 63、 120、 121、 122、 123、 124、 125、 126、 127、 184、 185、 186、 187、 188、 189、 190、 191 952、 953、 954、 955、
956、 957、 958、 959、 1016、 1017、 1018、 1019、 1020、 1021、 1022、 1023 的无线帧上重复发送系统帧序号指示信息。
步骤 202: 在各系统帧序号信息的循环周期中,基站在至少一个资源位 置上传输系统帧序号指示信息, 所述系统帧序号指示信息包括所述资源位 置对应的系统帧序号;
具体的,每个资源位置由连续 M个的无线帧组成,基站在连续 M个无 线帧的各无线帧的 K个子帧上传输系统帧序号指示信息, 对于 FDD系统, K优选为 1、 2、 4、 5或 10, 优选的, 在所述 K个子帧上传输承载所述系 统帧序号指示信息的增强的广播信道; 一个子帧中用于传输增强的广播信 道的 OFDM符号数量可以是 2个 OFDM符号、 或 4个 OFDM符号、 或 1 个时隙中的所有符号、 或一个子帧中除前 3个符号外的其他可用 OFDM符 号、或一个子帧中的所有可用 OFDM符号; 在 FDD系统中, 典型的增强的 广播信道占用的 OFDM符号级资源示例如图 11所示, 但不限于图 11中的 举例, 其中,
增强的广播信道占用的 OFDM符号级资源如图 11 ( a ) 所示, 在子帧 #0,增强的广播信道 1104占用第二时隙的倒数后三个 OFDM符号以及第一 时隙的倒数第三个 OFDM符号的中心 6个资源块(RB ), 在子帧 #5, 增强 的广播信道占用第二时隙前四个 OFDM符号的中心 6个 RB, 在其余子帧, 增强的广播信道占用第二时隙的倒数后四个 0 FD M符号以及第一时隙的倒 数后四个 OFDM符号的中心 6个资源块( RB );
或者, 增强的广播信道占用的 OFDM符号资源如图 11 ( b ) 所示, 在 子帧 #0和 #5,增强的广播信道占用第二时隙的倒数后三个 OFDM符号以及 第一时隙的倒数第三个 OFDM符号的中心 6个 RB, 在其余子帧, 增强的 广播信道占用第二时隙所有 OFDM符号的中心 6个 RB;
或者, 增强的广播信道占用的 OFDM符号资源如图 11 ( c )所示, 在 子帧 #0和 #5,增强的广播信道占用第二时隙的倒数后三个 OFDM符号以及 第一时隙的倒数第三个 OFDM符号的中心 6个 RB, 在其余子帧, 增强的 广播信道占用除前 3个符号外的其他符号的中心 6个资源块(RB );
或者, 增强的广播信道占用的 OFDM符号资源如图 11 ( d ) 所示, 在 子帧 #0, 增强的广播信道占用第一时隙的第 2~5的四个 OFDM符号的中心 6个 RB, 在子帧 #5, 增强的广播信道占用第二个时隙的前四个 OFDM符号 的中心 6个 RB, 在其他子帧, 增强的广播信道占据除前 2个符号外的其他 OFDM符号的中心 6个 RB;
或者, 增强的广播信道占用的 OFDM符号资源如图 11 ( e )所示, 在 所有子帧中, 增强的广播信道占用最后两个 OFDM符号的中心 6个 RB; 在 TDD系统中, 根据连续 M个无线帧的数目不同可选取不同的增强 的广播信道占用的 OFDM符号级资源, 对于上行下行配置 2, 增强的广播 信道占用的 OFDM符号资源可在如图 12 ( a )所示的增强广播信道资源中 选取; 例如图 12 ( b )所示, 增强的广播信道占用的 OFDM符号资源在子 帧 #0和子帧 #5占据第一个时隙的后四个 OFDM符号的中心 6个 RB, 在其 他下行子帧占据除前 3个符号外的其他所有 OFDM符号;
将 M个无线帧划分为 H ( 1 H M )个无线帧组, 不同无线帧组对应 不同扰码; 无线帧组包括 L个无线帧, 将所述系统帧序号指示信息编码后 划分为 L份, 每份在无线帧内重复传输; 无线帧上重复发送的系统帧序号 指示信息可为传统 LTE系统的主系统信息或系统帧序号和系统消息 /控制消 息的重复次数的组合信息; 如图 11所示, 在 FDD 系统中, 系统帧序号指 示信息在上述无线帧的增强的广播信道 1104上重复发送; 如图 12所示, 在 TDD系统中,系统帧序号指示信息在上述无线帧的增强的广播信道 1203 上重复发送;
若每个资源位置由 2个或 4个连续 M个无线帧组成时, 所述重复传输 的系统帧序号指示信息, 可为传统 LTE系统的主系统信息或其他包含系统 帧序号的指示信息; 所述其他包含系统帧序号的指示信息, 可为系统帧序 号信息或系统帧序号和系统消息 /控制消息的重复次数的组合信息; 若每个 资源位置由 8个连续 M个无线帧组成时, 所述重复传输的系统帧序号指示 信息包含高 7比特的系统帧序号。
此外, 所述系统帧序号指示信息还可包含: 系统消息或控制消息的重 复次数信息, 其中, 7比特可以按照 8份资源进行编码, 然后, 将编码后的 7比特划分为 8份, 每份在一个无线帧内重复传输; 或者, 7比特可以按照 4份资源进行编码, 然后, 将编码后的 7比特划分为 4份, 每份在一个无线 帧内重复传输, 并且, 所述 8个无线帧中前 4个无线帧对应的 4尤码与后 4 个无线帧对应的 4尤码不同。
终端侧的处理步骤如图 3所示, 包括如下步骤:
步骤 301 :终端对系统帧序号信息的循环周期内各资源位置上重复传输 的系统帧序号指示信息进行检测, 获得当前帧的系统帧序号;
如图 10 ( a )所示, 基站在系统帧序号等于 62、 63、 126、 127、 190、
191 894、 895、 958、 959、 1022、 1023的无线帧上重复发送包含系 统帧序号的指示信息; 或者, 如图 10 ( b ) 所示, 基站在系统帧序号等于
60、 61、 62、 63、 124、 125、 126、 127、 188、 189、 190、 191 892、
893、 894、 895、 956、 957、 958、 959、 1020、 1021、 1022、 1023的无线帧 上重复发送系统帧序号指示信息; 或者, 如图 10 ( c )所示, 基站在系统帧 序号等于 56、 57、 58、 59、 60、 61、 62、 63、 120、 121、 122、 123、 124、
125、 126、 127、 184、 185、 186、 187、 188、 189、 190、 191 952、
953、 954、 955、 956、 957、 958、 959、 1016、 1017、 1018、 1019、 1020、 1021、 1022、 1023 的无线帧上重复发送系统帧序号指示信息; 若系统帧序 号的指示信息即为传统 LTE系统的主系统信息, 则终端将检测到的系统帧 序号指示信息和从传统广播消息中接收到的主系统信息进行合并解码, 获 得系统帧序号。
步骤 302, 终端在获取下一个系统帧序号前, 根据自身定时, 计算后续无 线帧的系统帧序号。
本实施例通过在间隔为 21G_Y ( 0<Y<10 )个无线帧帧长的连续多个无线 帧上重复高密度发送系统帧序号指示信息, 在降低系统开销的且不明显影 响终端同步系统帧序号时延的前提下,能保证低覆盖环境下的 MTC终端设 备能和基站侧的系统帧序号信息获得同步,保证 MTC终端设备的正常通信 需求。
从上述实施例可以看出, 本发明实施例提供的系统帧序号信息传输方 法, 通过间歇性发送高密度系统帧序号指示信息或非间歇性发送低密度系 统帧序号指示信息, 在保证小的系统开销的前提下, 改善部署在低覆盖环 境下的智能抄表类的 MTC终端设备的覆盖性能, 保证在不额外增加站点、 中继站部署的前提下保证 MTC终端设备的正常通讯需求。
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、 一种传输系统帧序号信息的方法, 该方法包括:
基站在一个系统帧序号信息的循环周期中, 设置 X个用于携带系统帧 序号指示信息的资源位置;
在各系统帧序号信息的循环周期中, 基站在至少一个资源位置上传输 系统帧序号指示信息。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 每个资源位置由单个无线帧或 连续 M个无线帧组成。
3、 根据权利要求 2所述的方法, 其中,
所述 X=2Y, Υ > 0且 Υ 10;
所述 Μ为 2或 4或 8或 16或 32或 64。
4、 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 该方法还包括: 当 X=l时, 在 一个系统帧序号的循环周期中, 基站设置一个资源位置用于携带系统帧序 号指示信息; 相邻两个系统帧序号的循环周期中, 传输系统帧序号指示信 息的资源位置间隔等于系统帧序号的循环周期, 为 1024个无线帧长。
5、 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 该方法还包括: 当 Χ=1024, 所述循环周期为 1024时, 在系统帧序号的循环周期中, 携带系统帧序号指 示信息的资源位置为系统帧序号的循环周期中的所有无线帧, 每个资源位 置对应一个无线帧。
6、 根据权利要求 3所述的方法, 其中, 当 0<Υ<10时, 所述 X个所述 资源位置的起始无线帧号在系统帧序号的循环周期内等间隔分布。
7、 根据权利要求 6所述的方法, 其中, 该方法还包括: 当 0<Υ<10、 且每个资源位置由单个无线帧组成时, 基站在间隔 P=21G-Y个无线帧的单个 无线帧上重复传输系统帧序号指示信息。
8、 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 该方法还包括: 将所述系统帧 序号指示信息编码, 在所述资源位置上传输编码后的系统帧序号指示信息, 或者, 将所述系统帧序号指示信息映射为预定义的序列, 在所述资源位置 上传输所述系统帧序号指示信息对应的序列。
9、 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述系统帧序号指示信息为长 期演进 LTE系统的主系统信息 MIB、 或包含系统帧序号的指示信息。
10、 根据权利要求 9所述的方法, 其中, 所述包含系统帧序号的指示 信息包括: 仅包括系统帧序号的指示信息、 或包括系统帧序号和系统消息 的重复次数的指示信息、 或包括系统帧序号和控制信道的重复次数的指示 信息、 或包括系统帧序号、 系统消息的重复次数和控制信道的重复次数的 指示信息。
11、 根据权利要求 3所述的方法, 其中, 该方法还包括: 在连续 M个 无线帧的各无线帧的 K个子帧上传输系统帧序号指示信息,所述 K取值为: 1、 2、 4、 5或 10。
12、 根据权利要求 11所述的方法, 其中, 该方法还包括: 在所述 K个 子帧中传输承载所述系统帧序号指示信息的增强的广播信道, 其中, 一个 子帧中用于传输增强的广播信道的正交频分复用 (OFDM )符号为 2 个 OFDM符号、 或 4个 OFDM符号、 或 1个时隙中的所有可用 OFDM符号、 或一个子帧中除前 3个符号外的可用符号、或一个子帧中的所有可用 OFDM 符号。
13、 根据权利要求 3 所述的方法, 其中, 该方法还包括: 将所述连续 M个无线帧划分为 H个无线帧组, 不同无线帧组对应不同 4尤码, H为大于 等于 1小于等于 M的正整数;
所述无线帧组包括 L个无线帧, 将所述系统帧序号指示信息编码后划 分为 L份, 每份在一个无线帧内重复传输。
14、 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 该方法还包括: 所述基站将系统帧序号指示信息划分为两部分, 两部分信息分别在不 同的信道上传输。
15、 一种传输系统帧序号信息的方法, 该方法包括:
终端对系统帧序号信息的循环周期内各资源位置上传输的系统帧序号 指示信息进行检测, 获得当前帧的系统帧序号;
其中, 在一个系统帧序号信息的循环周期中, 设置有 X个用于携带系 统帧序号指示信息的资源位置。
16、 根据权利要求 15所述的方法, 其中, 该方法还包括: 当 X=l时, 所述终端在各系统帧序号的循环周期中, 通过盲检测获取间隔 1024个无线 帧的系统帧序号指示信息。
17、 根据权利要求 15所述的方法, 其中, 该方法还包括: 当 X=1024, 所述循环周期为 1024时, 所述终端对各无线帧上传输的系统帧序号指示信 息进行检测, 获取系统帧序号指示信息。
18、 根据权利要求 15所述的方法, 其中, 该方法还包括: 当所述系统 帧序号指示信息经过编码后在所述资源位置上传输时, 终端按照相应的编 码方法进行解码, 或者, 当所述系统帧序号指示信息映射为预定义的序列, 在所述资源位置上传输所述系统帧序号指示信息对应的序列时, 终端按照 相应序列进行检测。
19、 根据权利要求 15所述的方法, 其中, 该方法还包括: 当每个资源 位置由连续 M个无线帧组成时, 终端以连续 M个无线帧为单位进行检测。
20、 根据权利要求 19所述的方法, 其中, 该方法还包括: 当所述连续 M个无线帧被划分为 H个无线帧组时, 所述终端根据各无线帧组对应的扰 码序列进行解码。
21、 根据权利要求 20所述的方法, 其中, 该方法还包括: 当所述系统 帧序号指示信息在编码后被划分为 L份时, 所述终端根据所述系统帧序号 指示信息的划分方式进行解码。
22、 根据权利要求 15所述的方法, 其中, 该方法还包括: 当所述系统 帧序号指示信息被划分为两部分时, 所述终端根据各部分对应的信道进行 解码, 获取系统帧序号指示信息。
23、 一种基站, 该基站包括: 设置模块和发送模块; 其中,
所述设置模块, 配置为在一个系统帧序号信息的循环周期中, 设置 X 个用于携带系统帧序号指示信息的资源位置;
所述发送模块, 配置为在各系统帧序号信息的循环周期中, 在至少一 个资源位置上传输系统帧序号指示信息。
24、 根据权利要求 23所述的基站, 其中, 每个资源位置由单个无线帧 或连续 M个无线帧组成。
25、 根据权利要求 24所述的基站, 其中,
所述 X=2Y, Υ > 0且 Υ 10;
所述 Μ为 2或 4或 8或 16或 32或 64。
26、 根据权利要求 23 所述的基站, 其中, 所述设置模块, 配置为当 X=l 时, 在一个系统帧序号的循环周期中, 设置一个资源位置用于携带系 统帧序号指示信息; 相邻两个系统帧序号的循环周期中, 传输系统帧序号 指示信息的资源位置间隔等于系统帧序号的循环周期,为 1024个无线帧长。
27、 根据权利要求 23所述的基站, 其中, 所述设置模块, 还配置为当 Χ=1024, 所述循环周期为 1024时, 在系统帧序号的循环周期中, 设置携带 系统帧序号指示信息的资源位置为系统帧序号的循环周期中的所有无线 帧, 每个资源位置对应一个无线帧。
28、 根据权利要求 25所述的基站, 其中, 当 0<Υ<10时, 所述 X个所 述资源位置的起始无线帧号在系统帧序号的循环周期内等间隔分布。
29、 根据权利要求 28所述的基站, 其中, 所述发送模块, 还配置为当 0<Y<10、且每个资源位置由单个无线帧组成时, 在间隔 P=21G-Y个无线帧的 单个无线帧上重复传输系统帧序号指示信息。
30、 根据权利要求 23所述的基站, 其中, 所述发送模块, 还配置为将 所述系统帧序号指示信息编码, 在所述资源位置上传输编码后的系统帧序 号指示信息, 或者, 将所述系统帧序号指示信息映射为预定义的序列, 在 所述资源位置上传输所述系统帧序号指示信息对应的序列。
31、根据权利要求 23所述的基站,其中, 所述系统帧序号指示信息为: LTE系统的主系统信息 MIB、 或包含系统帧序号的指示信息。
32、 根据权利要求 31所述的基站, 其中, 所述包含系统帧序号的指示 信息包括: 仅包括系统帧序号的指示信息、 或包括系统帧序号和系统消息 的重复次数的指示信息、 或包括系统帧序号和控制信道的重复次数的指示 信息、 或包括系统帧序号、 系统消息的重复次数和控制信道的重复次数的 指示信息。
33、 根据权利要求 25所述的基站, 其中, 所述发送模块, 还配置为在 连续 M个无线帧的各无线帧的 K个子帧上传输系统帧序号指示信息,所述 K取值为: 1、 2、 4、 5或 10。
34、 根据权利要求 33所述的基站, 其中, 所述发送模块, 还配置为在 所述 K个子帧中传输承载所述系统帧序号指示信息的增强的广播信道, 其 中,一个子帧中用于传输增强的广播信道的 OFDM符号为 2个 OFDM符号、 或 4个 OFDM符号、或 1个时隙中的所有可用 OFDM符号、或一个子帧中 除前 3个符号外的可用符号、 或一个子帧中的所有可用 OFDM符号。
35、 根据权利要求 25所述的基站, 其中, 所述发送模块, 还配置为将 所述连续 M个无线帧划分为 H个无线帧组, 不同无线帧组对应不同 4尤码, H为大于等于 1小于等于 M的正整数;
所述无线帧组包括 L个无线帧, 将所述系统帧序号指示信息编码后划 分为 L份, 每份在一个无线帧内重复传输。
36、 根据权利要求 23所述的基站, 其中, 所述发送模块, 还配置为将 系统帧序号指示信息划分为两部分, 两部分信息分别在不同的信道上传输。
37、 一种终端, 该终端包括:
检测模块, 配置为对系统帧序号信息的循环周期内各资源位置上传输 的系统帧序号指示信息进行检测, 获得当前帧的系统帧序号;
其中, 在一个系统帧序号信息的循环周期中, 设置有 X个用于携带系 统帧序号指示信息的资源位置。
38、 根据权利要求 37所述的终端, 其中, 该终端还包括: 计算模块, 配置为计算后续无线帧的系统帧序号。
39、 根据权利要求 37 所述的终端, 其中, 所述检测模块, 配置为当 X=l时, 在各系统帧序号的循环周期中, 通过盲检测获取间隔 1024个无线 帧的系统帧序号指示信息。
40、 根据权利要求 37 所述的终端, 其中, 所述检测模块, 配置为当 X=1024, 所述循环周期为 1024时,对各无线帧上传输的系统帧序号指示信 息进行检测, 获取系统帧序号指示信息。
41、 根据权利要求 37所述的终端, 其中, 所述检测模块, 配置为当所 述系统帧序号指示信息经过编码后在所述资源位置上传输时, 按照相应的 编码方法进行解码, 或者, 当所述系统帧序号指示信息映射为预定义的序 列, 在所述资源位置上传输所述系统帧序号指示信息对应的序列时, 按照 相应序列进行检测。
42、 根据权利要求 37所述的终端, 其中, 所述检测模块, 配置为当每 个资源位置由连续 M个无线帧组成时,以连续 M个无线帧为单位进行检测。
43、 根据权利要求 42所述的终端, 其中, 所述检测模块, 还配置为当 所述连续 M个无线帧被划分为 H个无线帧组时,根据各无线帧组对应的扰 码序列进行解码。
44、 根据权利要求 43所述的终端, 其中, 所述检测模块, 还配置为当 所述系统帧序号指示信息在编码后被划分为 L份时, 根据所述系统帧序号 指示信息的划分方式进行解码。
45、 根据权利要求 37所述的终端, 其中, 所述检测模块, 还配置为当 所述系统帧序号指示信息被划分为两部分时, 根据各部分对应的信道进行 解码, 获取系统帧序号指示信息。
46、 一种传输系统帧序号信息的系统, 该系统包括权利要求 23 至 36 中任一项所述的基站和权利要求 37至 45中任一项所述的终端。
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