WO2014161188A1 - 一种广播信息发送、接收方法、设备及系统 - Google Patents

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WO2014161188A1
WO2014161188A1 PCT/CN2013/073738 CN2013073738W WO2014161188A1 WO 2014161188 A1 WO2014161188 A1 WO 2014161188A1 CN 2013073738 W CN2013073738 W CN 2013073738W WO 2014161188 A1 WO2014161188 A1 WO 2014161188A1
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WO
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pbch
period
information
radio frame
subframe
Prior art date
Application number
PCT/CN2013/073738
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English (en)
French (fr)
Inventor
吕永霞
汲桐
张雯
Original Assignee
华为技术有限公司
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Filing date
Publication date
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Priority to PCT/CN2013/073738 priority patent/WO2014161188A1/zh
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Priority to US14/873,988 priority patent/US9801172B2/en

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/06Selective distribution of broadcast services, e.g. multimedia broadcast multicast service [MBMS]; Services to user groups; One-way selective calling services
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/02Details
    • H04L12/16Arrangements for providing special services to substations
    • H04L12/18Arrangements for providing special services to substations for broadcast or conference, e.g. multicast
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B2001/6908Spread spectrum techniques using time hopping

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular, to a broadcast information transmitting and receiving method, device and system.
  • the LTE user terminal After booting, the LTE user terminal needs to select a suitable Public Land Mobile Network (PLMN), and then performs cell search and cell measurement to obtain the frame timing of the neighboring cell and the strength information of the cell, and then select an appropriate cell to receive the broadcast.
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • the information thus synchronized with the serving cell, eventually resides in a typical cellular system, since the configuration and operational information in other channels of the cell are carried by a Broadcast Channel (BCH). Therefore, the coverage achieved by receiving BCH is critical to the successful operation of systems such as cellular communications.
  • BCH Broadcast Channel
  • broadcast information can be divided into two categories.
  • MIB Master Information Block
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIBs System Information Blocks
  • PBCH has some unique design requirements, such as low system overhead and complete and reliable reception of LTE cell edges.
  • the low system overhead of the PBCH can be achieved by keeping the amount of information carried in the PBCH to a minimum, because for a large amount of data, strict coverage is achieved resulting in high system overhead.
  • the MIB information in the PBCH of the prior art is composed of a downlink system bandwidth (3 bits), a Physical Hybrid ARQ Indicator Channel (PHICH) structure information (3 bits), a system frame number of up to 8 bits, and a l10 bit idle bit.
  • the composition a total of 24 bits of information, makes the system overhead higher, and the coverage performance is poor.
  • a method, device and system for transmitting and receiving broadcast information provided by an embodiment of the present invention For a new PBCH to send PBCH information, and the PBCH information only includes the system frame number SFN information, so that the PBCH in the embodiment of the present invention carries less information, thereby making it occupy less than the existing LTE PBCH.
  • the system resources reduce the system overhead and have better coverage performance than the existing LTE PBCH.
  • the first aspect provides a method for sending broadcast information, including:
  • the network device sends the PBCH information to the user equipment UE on the physical broadcast channel PBCH, and the network device sends the PBCH information on a specific radio frame in each period T of the PBCH, where the PBCH information is only The system frame number SFN information is included, and the period T is greater than one radio frame.
  • the sum of the number of bits N SFN included in the SFN information and the number of bits ⁇ ⁇ corresponding to each period T of the PBCH is less than or equal to the system frame number required.
  • the total number of bits K is
  • the P is an integer power of 2
  • the PBCH information in the PBCH is mapped to 72 subcarriers in a frequency domain center of the OFDM signal according to any one of the first to third possible implementation manners. on.
  • the PBCH in combination with any one of the first to the third possible implementation manners, when the network where the PBCH is located does not coexist with other networks, the PBCH is in the time domain.
  • the upper and the synchronization signals are staggered; when the network in which the PBCH is located coexists with other networks, the PBCH is staggered in the time domain with the synchronization signal and the PBCH of the other network.
  • the PBCH occupies all or part of the N subframes in the one specific radio frame in each period T in the time domain. OFDM symbol, where N is greater than or equal to 1.
  • the PBCH occupies the last 11 OFDM symbols in a regular CP of the N subframes except the subframe 0 and the subframe 5 in the specific radio frame in the period T.
  • the PBCH occupies a second time slot of the other N subframes except the subframe 0 in the one specific radio frame in the period T, wherein N is greater than or equal to 1.
  • the location of the PBCH in the one specific radio frame is applicable to all uplink and downlink ratios.
  • the PBCH occupies part or all of the following OFDM symbols in the specific radio frame: the first one of the subframe 1 and the subframe 6 Three OFDM symbols, subframe 0, subframe 5.
  • the PBCH information in the PBCH is sent by using a spread spectrum.
  • the second aspect provides a method for receiving broadcast information, including:
  • the user equipment UE receives the PBCH information that the network device sends to the UE on the physical broadcast channel PBCH, and the user equipment receives the PBCH information on a specific radio frame in each period T of the PBCH, where
  • the PBCH information only includes system frame number SFN information, and the period T is greater than one radio frame.
  • the sum of the number of bits N SFN included in the SFN information and the number of bits ⁇ ⁇ corresponding to each period T of the PBCH is less than or equal to the system frame number required.
  • the total number of bits K is less than or equal to the system frame number required.
  • the P is an integer power of 2
  • the PBCH information in the PBCH is mapped to 72 subcarriers in a frequency domain center of the OFDM signal according to any one of the first to third possible implementation manners. on.
  • the PBCH in combination with any one of the first to the third possible implementation manners, when the network where the PBCH is located does not coexist with other networks, the PBCH is in the time domain.
  • the upper and the synchronization signals are staggered; when the network in which the PBCH is located coexists with other networks, the PBCH is staggered in the time domain with the synchronization signal and the PBCH of the other network.
  • the PBCH occupies all or part of the N subframes in the one specific radio frame in each period T in the time domain. OFDM symbol, where N is greater than or equal to 1.
  • the PBCH occupies the specific radio frame intra-subframe in the period T 0 and the last 11 OFDM symbols in the normal CP of the N subframes other than the subframe 5, the last 9 OFDM symbols in the extended CP, where N is greater than or equal to 1;
  • the PBCH occupies a second time slot of the other N subframes except the subframe 0 in the one specific radio frame in the period T, wherein N is greater than or equal to 1.
  • the location of the PBCH in the one specific radio frame is applicable to all uplink and downlink ratios.
  • the PBCH occupies part or all of the following OFDM symbols in the specific radio frame: the first one of the subframe 1 and the subframe 6 Three OFDM symbols, subframe 0, subframe 5.
  • the PBCH information in the PBCH is transmitted in a spread spectrum manner according to the second aspect or in combination with any one of the first to the ninth possible implementation manners.
  • a network device including: a transmitter, configured to send PBCH information to a user equipment UE on a physical broadcast channel PBCH, and used for a specific radio frame in each period T of the PBCH Sending the PBCH information, where the PBCH information only includes system frame number SFN information, and the period T is greater than one radio frame.
  • the sum of the number of bits N SFN included in the SFN information and the number of bits ⁇ ⁇ corresponding to each period T of the PBCH is less than or equal to the system frame number required.
  • the P is an integer power of 2
  • the PBCH information in the PBCH is mapped to 72 subcarriers in a frequency domain center of the OFDM signal according to any one of the first to third possible implementation manners. on.
  • the PBCH in combination with any one of the first to the third possible implementation manners, when the network where the PBCH is located does not coexist with other networks, the PBCH is in the time domain.
  • the upper and the synchronization signals are staggered; when the network in which the PBCH is located coexists with other networks, the PBCH is staggered in the time domain with the synchronization signal and the PBCH of the other network.
  • the PBCH occupies all or part of the N subframes in the one specific radio frame in each period T in the time domain. OFDM symbol, where N is greater than or equal to 1.
  • the PBCH occupies the specific radio frame intra-subframe in the period T 0 and the last 11 OFDM symbols in the normal CP of the N subframes other than the subframe 5, the last 9 OFDM symbols in the extended CP, where N is greater than or equal to 1;
  • the PBCH occupies a second time slot of the other N subframes except the subframe 0 in the one specific radio frame in the period T, wherein N is greater than or equal to 1.
  • the location of the PBCH in the one specific radio frame is applicable to all uplink and downlink ratios.
  • the PBCH occupies part or all of the following OFDM symbols in the specific radio frame: the first one of the subframe 1 and the subframe 6 Three OFDM symbols, subframe 0, subframe 5.
  • the PBCH information in the PBCH is sent in a spread spectrum manner.
  • a fourth aspect provides a user equipment, including: a receiver, configured to receive PBCH information sent by a network device to a user equipment UE on a physical broadcast channel PBCH, and used for one of each period T of the PBCH
  • the PBCH information is received on a specific radio frame, where the PBCH information includes only system frame number SFN information, and the period T is greater than one radio frame.
  • the sum of the number of bits N SFN included in the SFN information and the number of bits ⁇ ⁇ corresponding to each period T of the PBCH is less than or equal to the system frame number required.
  • the total number of bits K is used to receive PBCH information sent by a network device to a user equipment UE on a physical broadcast channel PBCH, and used for one of each period T of the PBCH
  • the PBCH information is received on a specific radio frame, where the PBCH information includes only system frame number SFN information, and the period T is greater than one radio frame.
  • the P is an integer power of 2
  • the PBCH information in the PBCH is mapped to 72 subcarriers in a frequency domain center of the OFDM signal according to any one of the first to third possible implementation manners. on.
  • the PBCH in combination with any one of the first to the third possible implementation manners, when the network where the PBCH is located does not coexist with other networks, the PBCH is in the time domain.
  • the upper and the synchronization signals are staggered; when the network in which the PBCH is located coexists with other networks, the PBCH is staggered in the time domain with the synchronization signal and the PBCH of the other network.
  • the PBCH occupies all or part of the N subframes in the one specific radio frame in each period T in the time domain. OFDM symbol, where N is greater than or equal to 1.
  • the PBCH occupies the specific radio frame intra-subframe in the period T 0 and the last 11 OFDM symbols in the normal CP of the N subframes other than the subframe 5, the last 9 OFDM symbols in the extended CP, where N is greater than or equal to 1;
  • the PBCH occupies a second time slot of the other N subframes except the subframe 0 in the one specific radio frame in the period T, wherein N is greater than or equal to 1.
  • the position of the PBCH in the specific radio frame is applicable to all uplink and downlink ratios.
  • the PBCH occupies part or all of the following OFDM symbols in the specific radio frame: the first one of the subframe 1 and the subframe 6 Three OFDM symbols, subframe 0, subframe 5.
  • the PBCH information in the PBCH is transmitted in a spread spectrum manner.
  • a broadcast information transmitting and receiving system including any one of the above network devices and user equipment.
  • a broadcast information sending and receiving method, device, and system provided by the embodiment of the present invention provide a new PBCH to send PBCH information, and the PBCH information only includes the system frame number SFN information, so that the PBCH in the embodiment of the present invention is used. Carrying less information, which makes it occupy less system resources than the existing LTE PBCH, reduces system overhead, and has better coverage performance than the existing LTE PBCH.
  • FIG. 1 is a flowchart of a method for transmitting broadcast information according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of a FDD radio frame according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of a TDD radio frame according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a PBCH according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a flowchart of a method for receiving broadcast information according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a device for a network device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a structural diagram of a device of a user equipment according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is a system diagram of sending and receiving broadcast information according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • M2M communication is widely used and is closely related to people's lives. For example, M2M communication can involve intelligent public utility meters.
  • M2M communication can involve the automotive industry. With fleet management systems, M2M communications enable transportation companies or corporate vehicle supervisors to track their vehicles in real time, or for emergency situations, repairs, and location services. Of course, the present invention is not limited to the above application scenarios.
  • GSM Global System of Mobile communication
  • GPRS General Packet Radio Service
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • CDMA- 2000 Network Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access
  • TD-SCDMA Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access
  • SAE System Architecture Evolution
  • LTE Long-Term Evolution
  • the SAE/LTE network may include a radio access network node (such as an eNodeB), a core network node (such as a Mobility Management Entity), a Serving Gateway (S-GW: Server Gateway), and a packet data gateway ( P-GW: Packet Data Network Gateway).
  • the radio access network node is configured to provide an air interface to the user equipment, so that the user equipment Access to the SAE/LTE network.
  • the core network node is a control plane entity, which is responsible for the core network control function of the SAE/LTE network, and performs mobility management and session management of the user equipment.
  • the serving gateway and the packet data gateway may be user plane entities for providing data transmission services to user equipment.
  • the embodiment of the present invention provides a method for sending broadcast information, as shown in FIG. 1 , including:
  • the network device sends PBCH information to the user equipment UE on the physical broadcast channel PBCH, and the network device sends the PBCH information on a specific radio frame in each period T of the PBCH, where the PBCH The information only contains the system frame number SFN information, and the period T is greater than one radio frame.
  • the SFN information in this embodiment may be sent separately on the PBCH, or may be included in the MIB message sent on the PBCH, where the MIB message only contains the SFN information, and does not include the downlink system bandwidth information and the PHICH structure.
  • Information so the amount of information on the PBCH is greatly reduced. Taking the existing system frame number as an example, a total of 1024, that is, 0-1023, so only 10 bits are needed, which can reduce 14 bits compared with the prior art, which can greatly reduce the resource utilization of the PBCH, thereby reducing system overhead and improving Coverage performance.
  • a time diversity mechanism may be employed, for example, transmitting SFN information on a specific radio frame in each period T of the PBCH, then the system
  • N T Ceiling ( log 2 P )
  • the number of radio frames included in each period T of the PBCH, where each period ⁇ is greater than one radio frame.
  • a preferred period T of the embodiment of the present invention is 40 ms - 160 ms.
  • N T log 2 P
  • the number of bits included in the SFN information may be reduced by at least log 2 P.
  • the frame position within 40 ms can be used.
  • 2bit information in lObit for example, 00 represents the first 10ms frame, 01 represents the second 10ms frame, 10 represents the third 10ms frame, 11 represents the fourth 10ms frame, etc.;
  • the SFN information only needs 8 bits of information to represent the complete system frame number.
  • the SFN information only needs 6 bits of information to represent the complete system frame number.
  • the SFN information of the embodiment of the present invention may be transmitted in a specific radio frame of a period T, and the user equipment may combine data of all radio frames in the at least one radio frame to obtain complete SFN information, where At least one radio frame can be pre-set by the standard.
  • the standard is not set to change when used in advance, and may be changed according to requirements. set.
  • the PBCH in the embodiment of the present invention does not respectively correspond to one redundancy version for each radio frame in the period T, but simply repeats the SFN information on the PBCH. , without attaching any other information.
  • the user equipment may complete the SFN information in one cycle as the first radio frame. (or a fixed-frame radio frame), and then calculate the remaining radio frames in the cycle. For example, ⁇ sets the period T to 160 ms, and each period T contains 16 radio frames. In this embodiment, the radio frame 1, the radio frame 2, the radio frame 3, and the radio frame 16 are respectively labeled.
  • the user equipment After the network device sends the SFN information on the radio frame 1, the radio frame 2, and the radio frame 5, the user equipment obtains the complete SFN information after receiving the data sent on the radio frame 1, the radio frame 2, and the radio frame 5, and the user equipment This complete SFN can be used as the system frame number of the current subframe (radio frame 5), and then the remaining radio frames in the period are sequentially estimated.
  • the SFN information may be transmitted in a specific radio frame within each period T.
  • the user equipment may default to the accessed radio frame as the first radio frame (or a fixed-position radio frame), and then sequentially calculate the remaining radio frames in the period. For example, it is assumed that the period T is 160 ms, and each period T contains 16 radio frames, which are respectively labeled as radio frame 1, radio frame 2, radio frame 3, radio frame 16, and system setting network.
  • the device sends on radio frame 2
  • the radio frame 2 is the access radio frame of the user equipment, and the user equipment obtains the complete SFN information after correctly receiving the data sent on the radio frame 2, and the user equipment can complete the SFN information.
  • the SFN is used as the system frame number of the current subframe, and then the remaining radio frames in the period are sequentially estimated.
  • the PBCH may select to transmit SFN information as a specific radio frame in each radio frame of the period T.
  • the SFN information of the PBCH in the radio frame of the period T is not limited, and may be pre-standard by the standard. Settings, of course, the standard can also be changed as needed.
  • the PBCH may be a PBCH newly set up by the network device according to available resources.
  • the network device may map the information in the PBCH to 72 subcarriers in the center of the frequency domain of the OFDM signal; exemplarily, when the network in which the PBCH is located does not coexist with other networks, The PBCH is offset from the synchronization signal in the time domain; when the network in which the PBCH is located coexists with other networks, the PBCH is offset from the synchronization signal and the PBCH of the other network in the time domain, for example, the PBCH can be occupied. All or part of the OFDM symbols of N subframes on a particular radio frame within each period T, where N is greater than or equal to one.
  • a specific radio frame in which S FN information is transmitted in one cycle is taken as an example. Because the Frequency Division Duplex (FDD) system and the Time Division Duplex (TDD) system distinguish between uplink and downlink data, the method is applied to the FDD system and the TDD system. Be explained.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the frequency information is used to distinguish the uplink and the downlink. If the frequency domain position of a radio frame is in the uplink frequency range, all the radio frames are in the radio frame. The OFDM symbols are all used for uplink. Conversely, if the frequency domain position of a radio frame is in the downlink frequency range, all OFDM symbols in the radio frame are used in the downlink.
  • FIG. 2 it is a schematic diagram of a FDD radio frame structure
  • the PBCH can occupy the last 11 OFDMs under a regular CP of N subframes other than subframe 0 and subframe 5 in a specific radio frame in each period T.
  • the last 9 OFDM symbols under the extended CP, where N is greater than or equal to 1 the value of N can be set by the standard, and the value of N is unchanged after setting.
  • the standard can also change the setting as needed.
  • the PBCH occupies a second time slot of the other subframes except for the subframe 0 in a specific radio frame in each period T, where ⁇ is greater than or equal to 1.
  • the CRC information may be added, and the number of bits of the additional CRC information is less than or equal to
  • FIG. 3 is a structural diagram of a specific PBCH in the FDD system, where the PBCH period is 160 ms, the SFN information in the PBCH is 6 bits, and the 8-bit CR PBCH information is mapped to the center 72 subcarriers, and The last 11 OFDM symbols of subframe 1 of the first radio frame located in the period.
  • the uplink information and the downlink are distinguished by time information.
  • the OFDM symbols are alternately used for uplink or downlink, and the alternating rule is called uplink and downlink.
  • the existing system seven different uplink and downlink ratios are configured.
  • FIG. 4 it is a schematic diagram of a TDD radio frame structure; where DL stands for downlink and UL stands for uplink.
  • the PBCH may occupy some or all of the following OFDM symbols within a particular radio frame: subframe 1 and the third OFDM symbol in subframe 6, subframe 0, subframe 5.
  • the information in the PBCH can be transmitted in a spread spectrum manner, and the neighboring cells use different spreading codes.
  • a broadcast information sending method provided in this embodiment provides a new PBCH to send PBCH information, and the PBCH information only includes system frame number SFN information, so that the PBCH in this embodiment carries less information, thereby enabling It occupies less system resources than the existing LTE PBCH, reduces system overhead, and has better coverage performance than the existing LTE PBCH.
  • an embodiment of the present invention provides a method for receiving broadcast information, as shown in FIG. 5, including
  • the user equipment UE receives the PBCH information that the network device sends to the UE on the physical broadcast channel PBCH, and the user equipment receives the PBCH information on a specific radio frame in each period T of the PBCH.
  • the PBCH information only includes the system frame number SFN information, and the period T is greater than one radio frame.
  • the one specific radio frame can be set by a standard;
  • the sum of the number of bits N SFN included in the SFN information and the number of bits ⁇ ⁇ corresponding to each period T of the PBCH is less than or equal to the total number of bits required for the system frame number.
  • the ⁇ is an integer power of 2
  • information in the PBCH can be mapped to 72 subcarriers in the center of the frequency domain of the OFDM signal.
  • the PBCH when the network in which the PBCH is located does not coexist with other networks, the PBCH is staggered with the synchronization signal in the time domain; when the network in which the PBCH is located coexists with other networks, the PBCH is in time Interleaving with the synchronization signal and the PBCH of the other network, for example, the PBCH occupies all or part of the OFDM symbols of the N subframes in the one specific radio frame in each period T in the time domain, Where N is greater than or equal to 1.
  • the PBCH occupies the last 11 of the regular CPs of the N subframes except the subframe 0 and the subframe 5 in the one specific radio frame in each period T.
  • OFDM symbol extending the last 9 OFDM symbols under the CP, where N is greater than or equal to 1;
  • the PBCH occupies a second time slot of the other N subframes except the subframe 0 in the one specific radio frame in the period T, wherein N is greater than or equal to 1.
  • the location of the PBCH within the particular radio frame applies to all uplink and downlink ratios.
  • the PBCH occupies part or all of the following OFDM symbols in the one specific radio frame: the third OFDM symbol in subframe 1 and subframe 6, subframe 0, subframe 5, .
  • the information in the PBCH may be transmitted in a spread spectrum manner, and the neighboring cells use different spreading codes.
  • a broadcast information receiving method provided by this embodiment provides a new PBCH to receive PBCH information, and the PBCH information only includes system frame number SFN information, so that the PBCH in this embodiment carries less information.
  • the PBCH with LTE occupies less system resources, reduces system overhead, and has better coverage performance than the existing LTE PBCH.
  • an embodiment of the present invention provides a network device 60, which is shown in FIG. 6, and includes a transmitter 601, configured to send PBCH information to a user equipment UE on a physical broadcast channel PBCH, and used in each of the PBCHs.
  • the PBCH information is sent on a specific radio frame in a period T, where the PBCH information only includes system frame number SFN information, and the period T is greater than one radio frame.
  • the network device 60 may separately send the SFN information on the PBCH, or may include the SFN information in the MIB message and send the information on the PBCH, where the MIB message only contains the SFN information, and does not include the downlink system.
  • the bandwidth information and the PHICH structure information greatly reduce the amount of information on the PBCH. Taking the existing system frame number as an example, a total of 1024, that is, 0-1023, so only 10 bits are needed, which can reduce 14 bits compared with the prior art, which can greatly reduce the resource utilization of the PBCH, thereby reducing system overhead and improving Coverage performance.
  • the network device 60 may use the time diversity mechanism to send SFN information to the UE on the PBCH, for example, each period of the network device 60 in the PBCH. If the SFN information is transmitted on a specific radio frame in the T, the total number of bits K required for the system frame number may be at least composed of the number of bits N SFN included in the SFN information and the number of bits ⁇ corresponding to the period T of the PBCH. The number of bits contained in the SFN information N SFN can satisfy N SFN ⁇ ⁇ - ⁇
  • N T Ceiling ( log 2 P )
  • is the number of radio frames included in each period T of the PBCH, where each period ⁇ is greater than one radio frame.
  • a preferred period T of the embodiment of the present invention is 40 ms - 160 ms.
  • the frame position within 40 ms can be used to bear 2 bits of information in 10 bits.
  • 00 represents the first 10 ms frame
  • 01 represents the second 10 ms frame
  • 10 represents In the third 10ms frame
  • 11 represents the fourth 10ms frame, etc.
  • the SFN information only needs 8 bits of information to represent the complete system frame number.
  • a longer PBCH period such as 160 ms
  • the SFN information only needs 6 bits of information to represent the complete system frame number.
  • the network device 60 of the embodiment of the present invention may transmit the S FN information in at least one radio frame of a period T, so that the user equipment may combine the data of all the radio frames in the at least one radio frame to obtain the complete SFN information.
  • the at least one radio frame may be preset by a standard. For example, specifically selecting to transmit SFN information on several radio frames in one cycle, and which radio frames can be preset by the standard, the standard does not change when used in advance, and may be changed according to requirements. set. For example, in order to facilitate the spread spectrum to obtain better coverage performance, the network device 60 in the embodiment of the present invention does not have a redundancy version for each radio frame in the period of the PBCH, but only the SFN information on the PBCH.
  • the network device 60 may pre-agreed with the user equipment, for example, the user equipment may be agreed
  • the SFN information in one cycle is received as the first radio frame (or a radio frame at a fixed location), and then the remaining radio frames in the cycle are sequentially estimated.
  • sets the period T to 160 ms, and each period T contains 16 radio frames.
  • the radio frame 1, the radio frame 2, the radio frame 3, and the radio frame 16 are respectively labeled.
  • the fixed network device 60 transmits the SFN information on the radio frame 1, the radio frame 2, and the radio frame 5, and the user equipment obtains the complete SFN information after receiving the data transmitted on the radio frame 1, the radio frame 2, and the radio frame 5, the user.
  • the device can use this complete SFN as the system frame number of the current subframe (radio frame 5), and then in turn calculate the remaining radio frames in the period.
  • the network device 60 may transmit the SFN information in a specific radio frame within each period T.
  • the network device 60 may pre-arrange with the user equipment, so that the radio frame that the user equipment can access by default is the first radio frame (or a radio frame of a fixed location), and then the remaining period is sequentially calculated.
  • Wireless frame For example, it is assumed that the period T is 160 ms, and each period T contains 16 radio frames.
  • the radio frame 1, the radio frame 2, the radio frame 3, the radio frame 16 are respectively marked, and the system sets the network device 60 to be wireless.
  • the SFN information is sent on the frame 2, and the radio frame 2 is the access radio frame of the user equipment. After the user equipment correctly receives the data sent on the radio frame 2, the complete SFN information is obtained, and the user equipment can use the complete SFN as the The system frame number of the previous subframe, and then the remaining radio frames in the period are sequentially estimated.
  • the network device 60 may select to transmit SFN information as a specific radio frame in each radio frame of the period T of the PBCH.
  • the SFN information is not limited in the radio frame of the period T of the PBCH. It can be preset by the standard, and of course the standard can also be changed as needed.
  • the PBCH in this embodiment may be a PBCH newly created by the network device 60 according to available resources.
  • network device 60 may map the information in the PBCH to 72 subcarriers in the center of the frequency domain of the OFDM signal.
  • the PBCH is staggered with the synchronization signal; when the network in which the PBCH is located coexists with other networks, the PBCH is synchronized in the time domain.
  • the signal and the PBCH of the other network are staggered.
  • the PBCH may occupy all or part of the OFDM symbols of the N subframes on a particular radio frame within each period T, where N is greater than or equal to one.
  • a specific radio frame in which S FN information is transmitted in one cycle is taken as an example. Because the FDD system and the TDD system distinguish between uplink and downlink data in different ways, the FDD system and the TDD system are separately described.
  • the frequency information is used to distinguish the uplink and the downlink. If the frequency domain position of a radio frame is in the uplink frequency range, all the radio frames are in the radio frame. The OFDM symbols are all used for uplink. Conversely, if the frequency domain position of a radio frame is in the downlink frequency range, all OFDM symbols in the radio frame are used in the downlink.
  • FIG. 2 it is a schematic diagram of a FDD radio frame structure
  • the PBCH can occupy the last 11 OFDM symbols under the regular CP of the N subframes except for the subframe 0 and the subframe 5 in a specific radio frame in each period T, and expand the latter 9 under the CP.
  • OFDM symbols, where N is greater than or equal to 1 the value of N can be set by the standard, and the value of N is unchanged after setting.
  • the standard can also change the setting as needed.
  • the PBCH occupies a second time slot of the other N subframes except for the subframe 0 in a specific radio frame in each period T, where N is greater than or equal to 1.
  • the CRC information may be added, and the number of bits of the additional CRC information is less than or equal to
  • FIG. 3 is a structural diagram of a specific PBCH in the FDD system, where the PBCH period is 160 ms, the SFN information in the PBCH is 6 bits, and the 8-bit CR PBCH information is mapped to the center 72 subcarriers, and The last 11 OFDM symbols of subframe 1 of the first radio frame located in the period.
  • the uplink information and the downlink are distinguished by time information.
  • the OFDM symbols are alternately used for uplink or downlink, and the alternating rule is called uplink and downlink.
  • the existing system there are 7 different uplink and downlink ratios.
  • the position of the PBCH in a specific radio frame should be applicable to all uplink and downlink ratios.
  • FIG. 4 it is a schematic diagram of a TDD radio frame structure; where DL stands for downlink and UL stands for uplink.
  • the PBCH may occupy some or all of the following OFDM symbols within a particular radio frame: subframe 1 and the third OFDM symbol in subframe 6, subframe 0, subframe 5.
  • the PBCH information in the PBCH may be transmitted in a spread spectrum manner, and the neighboring cells adopt different spreading codes.
  • the network device 60 for transmitting broadcast information provided in this embodiment provides a new PBCH to send PBCH information, and the PBCH information only includes the system frame number SFN information, so that the PBCH in this embodiment carries less information. Compared with the existing LTE PBCH, it occupies less system resources, reduces system overhead, and has better coverage performance than the existing LTE PBCH.
  • an embodiment of the present invention provides a user equipment 70, which is shown in FIG. 7, and includes: a receiver 701, configured to receive PBCH information sent by a network device to a user equipment 70 UE on a physical broadcast channel PBCH, and is used in The PBCH information is received on a specific radio frame in each period T of the PBCH, where the PBCH information includes only system frame number SFN information, and the period T is greater than one radio frame.
  • the one specific radio frame can be set by a standard;
  • the sum of the number of bits N SFN included in the SFN information and the number of bits ⁇ ⁇ corresponding to each period T of the PBCH is less than or equal to the total number of bits required for the system frame number.
  • the ⁇ is an integer power of 2
  • the PBCH information in the PBCH may be mapped to 72 subcarriers in the center of the frequency domain of the OFDM signal.
  • the PBCH when the network in which the PBCH is located does not coexist with other networks, the PBCH is staggered with the synchronization signal in the time domain; when the network in which the PBCH is located coexists with other networks, the PBCH is in time Interleaving with the synchronization signal and the PBCH of the other network, for example, the PBCH occupies all or part of the OFDM symbols of the N subframes in the one specific radio frame in each period T in the time domain, Where N is greater than or equal to 1.
  • the PBCH occupies the last 11 of the regular CPs of the N subframes except the subframe 0 and the subframe 5 in the one specific radio frame in each period T. OFDM symbol, extending the last 9 OFDM symbols under the CP, where N is greater than or equal to 1;
  • the PBCH occupies a second time slot of the other N subframes except the subframe 0 in the one specific radio frame in the period T, wherein N is greater than or equal to 1.
  • the location of the PBCH within the particular radio frame applies to all uplink and downlink ratios.
  • the PBCH occupies part or all of the following OFDM symbols in the one specific radio frame: subframe 1 and third OFDM symbol in subframe 6, subframe 0, subframe 5.
  • the PBCH information in the PBCH may be transmitted in a spread spectrum manner, and the neighboring cells adopt different spreading codes.
  • the user equipment 70 provided in this embodiment provides a new PBCH to receive PBCH information, and the PBCH information only includes the system frame number SFN information, so that the PBCH in this embodiment carries less information than the existing LTE.
  • PBCH occupies less system resources, reduces system overhead, and has better coverage performance than existing LTE PBCH.
  • an embodiment of the present invention provides a broadcast information sending and receiving system. Referring to FIG. 8, the method includes:
  • the network device 60 according to any of the above embodiments, and the user described in any of the foregoing embodiments Device 70.
  • the broadcast information transmitting and receiving system provided in this embodiment provides a new PBCH to send and receive PBCH information, and the PBCH information only includes the system frame number SFN information, so that the PBCH in this embodiment carries less information.
  • the existing LTE PBCH it occupies less system resources, reduces system overhead, and has better coverage performance than the existing LTE PBCH.

Landscapes

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Abstract

本发明实施例公开了一种广播信息发送、接收方法、设备及系统,其中发送方法包括:网络设备在物理广播信道(PBCH)上向用户设备(UE)发送PBCH信息,且所述网络设备在所述PBCH的每个周期T内的一个特定无线帧上发送所述PBCH信息,其中所述PBCH信息只包含系统帧号(SFN)信息,所述周期T大于一个无线帧。本发明涉及通信领域,能够降低系统开销,提高覆盖性能。

Description

一种广播信息发送、 接收方法、 设备及系统 技术领域 本发明涉及通信领域, 尤其涉及一种广播信息发送、 接收方法、 设备 及系统。
背景技术
LTE 用户终端在开机后需要选择合适的公共陆地移动网络 (Public Land Mobile Network, 简称 PLMN ) , 再进行小区搜索和小区测量获得周 边小区的帧定时和小区的强度信息, 然后选择合适的小区接收广播信息, 从而与服务小区取得同步最终驻留到典型的蜂窝系统中, 因为小区的其他 信道中的配置和操作信息由广播信道(Broadcast Channel, 简称 BCH ) 携 带。 因此, 接收 BCH所实现的覆盖对诸如蜂窝通信这类系统的成功运作至 关重要。 其中, 广播信息可以分为两类。
( 1 ) 主信息块( Master Information Block, 简称 MIB ) , 它由有限个 最常见的传输参数组成, 这些参数在物理广播信道上 (Physical Broadcast Channel, 简称 PBCH ) 进行传输, 对初始小区接入是必要的。
( 2 ) 系统信息块 ( System Information Blocks , 简称 SIB ) , 它在物理 层上与 PDSCH ( Physical Downlink Share Channel ,物理下行链路共享信道 ) 上传输的单播数据进行复用。
PBCH有一些独特的设计要求, 例如系统开销低, 以及对 LTE小区边 缘完全可靠接收。 PBCH的低系统开销可以通过保持在 PBCH中携带的信 息量最小来实现的, 因为对于大量数据而言, 为实现严格的覆盖会导致高 的系统开销。
但是, 现有技术的 PBCH中的 MIB信息由下行链路系统带宽(3bit )、 物理 HARQ指示信道( Physical Hybrid ARQIndicator Channel ,简称 PHICH ) 结构信息 (3bit ) 、 系统帧号最高 8bit和 lObit的空闲位组成, 共 24bit信 息, 使得系统开销较高, 覆盖性能差。
发明内容
本发明实施例提供的一种广播信息发送、 接收方法、 设备及系统, 提 供一种新的 PBCH发送 PBCH信息 ,且所述 PBCH信息只包含系统帧号 SFN 信息,使得本发明实施例中的 PBCH携带更少的信息,进而使其比现有 LTE 的 PBCH占用更少的系统资源, 降低了系统开销, 较现有 LTE的 PBCH有 更好的覆盖性能。
为达到上述目的, 本发明的实施例采用如下技术方案: 第一方面, 提供一种广播信息的发送方法, 包括:
网络设备在物理广播信道 PBCH上向用户设备 UE发送 PBCH信息, 且所述网络设备在所述 PBCH的每个周期 T内的一个特定无线帧上发送所 述 PBCH信息, 其中, 所述 PBCH信息只包含系统帧号 SFN信息, 所述周 期 T大于一个无线帧。 在第一种可能的实现方式中, 根据第一方面, 所述 SFN信息包含的比 特数 NSFN与所述 PBCH的每个周期 T对应的比特数 Ντ的和小于等于所述 系统帧号需要的总的比特数 K。
在第二种可能的实现方式中,结合第一种可能的实现方式,所述 PBCH 的每个周期对应的比特数为 NT=Ceiling ( log2P ) , 其中, Ρ 为所述 PBCH 的每个周期 T包含的无线帧个数。 在第三种可能的实现方式中, 结合第二种可能的实现方式, 所述 P为 2的整数次幂, 所述每个 PBCH的周期对应的比特数为 NT= log2P。
在第四种可能的实现方式中, 根据第一方面, 结合第一至第三种任一 可能的实现方式,将所述 PBCH中的所述 PBCH信息映射到 OFDM信号频 域中心的 72个子载波上。
在第五种可能的实现方式中, 根据第一方面, 结合第一至第三种任一 可能的实现方式, 当所述 PBCH 所处的网络不跟其它网络共存时, 所述 PBCH在时域上与同步信号错开; 当所述 PBCH所处的网络跟其它网络共 存时, 所述 PBCH在时域上与同步信号以及所述其它网络的 PBCH错开。 在第六种可能的实现方式中,结合第五种可能的实现方式,所述 PBCH 在时域上占用所述每个周期 T内的所述一个特定无线帧上的 N个子帧的全 部或部分 OFDM符号, 其中, N大于等于 1。 在第七种可能的实现方式中, 结合第六种可能的实现方式, 在频分双 工 FDD 系统中, 所述 PBCH 占用所述每个周期 T 内的所述一个特定无线 帧内除子帧 0和子帧 5之外的其它 N个子帧的常规 CP下的后 11个 OFDM 符号, 扩展 CP下的后 9个 OFDM符号, 其中, N大于等于 1 ;
或者, PBCH占用所述每个周期 T内的所述一个特定无线帧内除子帧 0之外的其它 N个子帧的第二个时隙, 其中, N大于等于 1。
在第八种可能的实现方式中, 结合第五种可能的实现方式, 在时分双 工 TDD系统中,所述 PBCH在所述一个特定无线帧内的位置适用于所有上 下行配比。 在第九种可能的实现方式中,结合第八种可能的实现方式,所述 PBCH 占用所述一个特定无线帧内的下述 OFDM符号中的部分或全部: 子帧 1和 子帧 6中的第三个 OFDM符号、 子帧 0、 子帧 5。 在第十种可能的实现方式中, 根据第一方面或结合第一至第九任一种 可能的实现方式, 所述 PBCH中的所述 PBCH信息采用扩频的方式发送。 第二方面, 提供一种广播信息的接收方法, 包括:
用户设备 UE接收网络设备在物理广播信道 PBCH上向所述 UE发送 的 PBCH信息, 且所述用户设备在所述 PBCH的每个周期 T内的一个特定 无线帧上接收所述 PBCH信息,其中,所述 PBCH信息只包含系统帧号 SFN 信息, 所述周期 T大于一个无线帧。 在第一种可能的实现方式中, 根据第二方面, 所述 SFN信息包含的比 特数 NSFN与所述 PBCH的每个周期 T对应的比特数 Ντ的和小于等于所述 系统帧号需要的总的比特数 K。
在第二种可能的实现方式中,结合第一种可能的实现方式,所述 PBCH 的每个周期对应的比特数为 NT=Ceiling ( log2P ) , 其中, Ρ 为所述 PBCH 的每个周期 T包含的无线帧个数。 在第三种可能的实现方式中, 结合第二种可能的实现方式, 所述 P为 2的整数次幂, 所述每个 PBCH的周期对应的比特数为 NT= log2P。
在第四种可能的实现方式中, 根据第二方面, 结合第一至第三种任一 可能的实现方式,将所述 PBCH中的所述 PBCH信息映射到 OFDM信号频 域中心的 72个子载波上。 在第五种可能的实现方式中, 根据第二方面, 结合第一至第三种任一 可能的实现方式, 当所述 PBCH 所处的网络不跟其它网络共存时, 所述 PBCH在时域上与同步信号错开; 当所述 PBCH所处的网络跟其它网络共 存时, 所述 PBCH在时域上与同步信号以及所述其它网络的 PBCH错开。 在第六种可能的实现方式中,结合第五种可能的实现方式,所述 PBCH 在时域上占用所述每个周期 T内的所述一个特定无线帧上的 N个子帧的全 部或部分 OFDM符号, 其中, N大于等于 1。 在第七种可能的实现方式中, 结合第六种可能的实现方式, 在频分双 工 FDD 系统中, 所述 PBCH 占用所述每个周期 T 内的所述一个特定无线 帧内除子帧 0和子帧 5之外的其它 N个子帧的常规 CP下的后 11个 OFDM 符号, 扩展 CP下的后 9个 OFDM符号, 其中, N大于等于 1 ;
或者, PBCH占用所述每个周期 T内的所述一个特定无线帧内除子帧 0之外的其它 N个子帧的第二个时隙, 其中, N大于等于 1。
在第八种可能的实现方式中, 结合第五种可能的实现方式, 在时分双 工 TDD系统中,所述 PBCH在所述一个特定无线帧内的位置适用于所有上 下行配比。 在第九种可能的实现方式中,结合第八种可能的实现方式,所述 PBCH 占用所述一个特定无线帧内的下述 OFDM符号中的部分或全部: 子帧 1和 子帧 6中的第三个 OFDM符号、 子帧 0、 子帧 5。 在第十种可能的实现方式中, 根据第二方面或结合第一至第九任一种 可能的实现方式, 所述 PBCH中的所述 PBCH信息采用扩频的方式发送。
第三方面, 提供一种网络设备, 包括: 发送器, 用于在物理广播信道 PBCH上向用户设备 UE发送 PBCH信 息, 且用于在所述 PBCH 的每个周期 T 内的一个特定无线帧上发送所述 PBCH信息, 其中, 所述 PBCH信息只包含系统帧号 SFN信息, 所述周期 T大于一个无线帧。
在第一种可能的实现方式中, 根据第三方面, 所述 SFN信息包含的比 特数 NSFN与所述 PBCH的每个周期 T对应的比特数 Ντ的和小于等于所述 系统帧号需要的总的比特数 K。 在第二种可能的实现方式中,结合第一种可能的实现方式,所述 PBCH 的每个周期对应的比特数为 NT=Ceiling ( log2P ) , 其中, Ρ 为所述 PBCH 的每个周期 T包含的无线帧个数。
在第三种可能的实现方式中, 结合第二种可能的实现方式, 所述 P为 2的整数次幂, 所述每个 PBCH的周期对应的比特数为 NT= log2P。
在第四种可能的实现方式中, 根据第三方面, 结合第一至第三种任一 可能的实现方式,将所述 PBCH中的所述 PBCH信息映射到 OFDM信号频 域中心的 72个子载波上。 在第五种可能的实现方式中, 根据第三方面, 结合第一至第三种任一 可能的实现方式, 当所述 PBCH 所处的网络不跟其它网络共存时, 所述 PBCH在时域上与同步信号错开; 当所述 PBCH所处的网络跟其它网络共 存时, 所述 PBCH在时域上与同步信号以及所述其它网络的 PBCH错开。 在第六种可能的实现方式中,结合第五种可能的实现方式,所述 PBCH 在时域上占用所述每个周期 T内的所述一个特定无线帧上的 N个子帧的全 部或部分 OFDM符号, 其中, N大于等于 1。 在第七种可能的实现方式中, 结合第六种可能的实现方式, 在频分双 工 FDD 系统中, 所述 PBCH 占用所述每个周期 T 内的所述一个特定无线 帧内除子帧 0和子帧 5之外的其它 N个子帧的常规 CP下的后 11个 OFDM 符号, 扩展 CP下的后 9个 OFDM符号, 其中, N大于等于 1 ;
或者, PBCH占用所述每个周期 T内的所述一个特定无线帧内除子帧 0之外的其它 N个子帧的第二个时隙, 其中, N大于等于 1。
在第八种可能的实现方式中, 结合第五种可能的实现方式, 在时分双 工 TDD系统中,所述 PBCH在所述一个特定无线帧内的位置适用于所有上 下行配比。 在第九种可能的实现方式中,结合第八种可能的实现方式,所述 PBCH 占用所述一个特定无线帧内的下述 OFDM符号中的部分或全部: 子帧 1和 子帧 6中的第三个 OFDM符号、 子帧 0、 子帧 5。 在第十种可能的实现方式中, 根据第三方面或结合第一至第九任一种 可能的实现方式, 所述 PBCH中的所述 PBCH信息采用扩频的方式发送。 第四方面, 提供一种用户设备, 包括, 接收器, 用于接收网络设备在 物理广播信道 PBCH上向用户设备 UE发送的 PBCH信息, 且用于在所述 PBCH的每个周期 T内的一个特定无线帧上接收所述 PBCH信息, 其中, 所述 PBCH信息只包含系统帧号 SFN信息, 所述周期 T大于一个无线帧。 在第一种可能的实现方式中, 根据第四方面, 所述 SFN信息包含的比 特数 NSFN与所述 PBCH的每个周期 T对应的比特数 Ντ的和小于等于所述 系统帧号需要的总的比特数 K。
在第二种可能的实现方式中,结合第一种可能的实现方式,所述 PBCH 的每个周期对应的比特数为 NT=Ceiling ( log2P ) , 其中, Ρ 为所述 PBCH 的每个周期 T包含的无线帧个数。
在第三种可能的实现方式中, 结合第二种可能的实现方式, 所述 P为 2的整数次幂, 所述每个 PBCH的周期对应的比特数为 NT= log2P。
在第四种可能的实现方式中, 根据第四方面, 结合第一至第三种任一 可能的实现方式,将所述 PBCH中的所述 PBCH信息映射到 OFDM信号频 域中心的 72个子载波上。
在第五种可能的实现方式中, 根据第四方面, 结合第一至第三种任一 可能的实现方式, 当所述 PBCH 所处的网络不跟其它网络共存时, 所述 PBCH在时域上与同步信号错开; 当所述 PBCH所处的网络跟其它网络共 存时, 所述 PBCH在时域上与同步信号以及所述其它网络的 PBCH错开。 在第六种可能的实现方式中,结合第五种可能的实现方式,所述 PBCH 在时域上占用所述每个周期 T内的所述一个特定无线帧上的 N个子帧的全 部或部分 OFDM符号, 其中, N大于等于 1。 在第七种可能的实现方式中, 结合第六种可能的实现方式, 在频分双 工 FDD 系统中, 所述 PBCH 占用所述每个周期 T 内的所述一个特定无线 帧内除子帧 0和子帧 5之外的其它 N个子帧的常规 CP下的后 11个 OFDM 符号, 扩展 CP下的后 9个 OFDM符号, 其中, N大于等于 1 ;
或者, PBCH占用所述每个周期 T内的所述一个特定无线帧内除子帧 0之外的其它 N个子帧的第二个时隙, 其中, N大于等于 1。
在第八种可能的实现方式中, 结合第五种可能的实现方式, 在时分双 工 TDD系统中,所述 PBCH在所述一个特定无线帧内的位置适用于所有上 下行配比。 在第九种可能的实现方式中,结合第八种可能的实现方式,所述 PBCH 占用所述一个特定无线帧内的下述 OFDM符号中的部分或全部: 子帧 1和 子帧 6中的第三个 OFDM符号、 子帧 0、 子帧 5。 在第十种可能的实现方式中, 根据第四方面或结合第一至第九任一种 可能的实现方式, 所述 PBCH中的所述 PBCH信息采用扩频的方式发送。
第五方面, 提供一种广播信息发送和接收系统, 包括上述任一项网络 设备以及用户设备。 本发明实施例提供的一种广播信息发送、 接收方法、 设备及系统, 提 供一种新的 PBCH发送 PBCH信息,且所述 PBCH信息只包含系统帧号 SFN 信息,使得本发明实施例中的 PBCH携带更少的信息,进而使其比现有 LTE 的 PBCH占用更少的系统资源, 降低了系统开销, 较现有 LTE的 PBCH有 更好的覆盖性能。
附图说明
实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍, 显而易见地, 下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员 来讲, 在不付出创造性劳动的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附 图。 图 1为本发明实施例提供的一种广播信息的发送的方法流程图; 图 2为本发明实施例提供的一种 FDD无线帧结构示意图;
图 3为本发明实施例提供的一种 TDD无线帧结构示意图; 图 4为本发明实施例提供的一种 PBCH结构示意图;
图 5为本发明实施例提供的一种广播信息的接收的方法流程图; 图 6为本发明实施例提供的一种网络设备的装置结构图;
图 7为本发明实施例提供的一种用户设备的装置结构图; 图 8为本发明实施例提供的一种广播信息的发送和接收的系统图。 具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图, 对本发明实施例中的技术方案进 行清楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例, 而不是全部的实施例。 基于本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没 有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例, 都属于本发明保护的 范围。 本发明实施例对于有大量小数据包业务以及对覆盖性能有很高的要 求的场景具有更好的实施效果, 例如机器到机器(Machine to Machine, 简 称 M2M )场景。 M2M通信应用广泛, 与人们的生活息息相关 , 例如 , M2M 通信可以涉及智能公共设施仪表, 通过向公共事业机构传送家庭用电及燃 气消耗方面的数据, 公共事业机构利用这些信息调整其生产, 使之适应实 际需求。 再例如, M2M通信可以涉及汽车工业, 通过车队管理系统, M2M 通信使得运输公司或企业车辆主管能够实时追踪他们的车辆, 或者用于紧 急情况、 维修和定位服务。 当然, 本发明不限于上述应用场景。
动通讯系统 ( Global System of Mobile communication, 简称 GSM ) 网络、 通用分组无线服务技术( General Packet Radio Service简称, GPRS ) 网络、 宽带码分多址 ( Wideband Code Division Multiple Access , 简称 WCDMA ) 网络、 CDMA-2000网络、 时分同步码分多址 ( Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access, 简称 TD-SCDMA ) 网络或全球微波互联接 入( Worldwide Interoperability for Microwave Access WiMAX ,简称)网络等。 下面, 本发明实施例将以系统架构演进( System Architecture Evolution , 简 称 SAE ) /长期演进( Long-Term Evolution, 简称 LTE )网络为例进行说明, 当然本发明并不限于这个场景。
示例性的, SAE/LTE 网络可以包括无线接入网节点 (如 eNodeB ) 、 核心网节点 (如移动管理实体 MME: Mobility Management Entity ) 、 服务 网关( S-GW: Server Gateway )和分组数据网关( P-GW: Packet Data Network Gateway ) 。 其中, 无线接入网节点用于向用户设备提供空中接口, 以便用户设备 接入 SAE/LTE网络。 核心网节点是控制面实体, 用于负责 SAE/LTE网络 的核心网控制功能, 执行用户设备的移动管理和会话管理。 服务网关和分 组数据网关可以是用户面实体, 用于向用户设备提供数据传输服务。
一方面, 本发明实施例提供广播信息的发送方法, 参见图 1 , 包括:
S101 : 网络设备在物理广播信道 PBCH上向用户设备 UE发送 PBCH 信息, 且所述网络设备在所述 PBCH的每个周期 T内的一个特定无线帧上 发送所述 PBCH信息, 其中, 所述 PBCH信息只包含系统帧号 SFN信息, 所述周期 T大于一个无线帧。
示例性的, 本实施例中的 SFN信息可以单独在 PBCH上发送, 也可以 包含在 MIB消息中在 PBCH上发送, 此时 MIB消息只含有 SFN信息 , 不 含有下行链路系统带宽信息和 PHICH结构信息,所以大大减小了 PBCH上 的信息量。 以现有的系统帧号为例, 共 1024 个, 即 0-1023 , 所以只需要 10比特, 可以比现有技术减少 14比特, 这样可以大大减少 PBCH的资源 利用, 进而减小系统开销, 提高覆盖性能。
示例性的,为方便 LTE中 PBCH的可靠接收和进一步减少 PBCH上的 信息量, 可以采用时间分集的机制, 例如, 在 PBCH的每个周期 T内的一 个特定无线帧上发送 SFN信息,则系统帧号需要的总的比特数 K至少可以 由 SFN信息包含的比特数 NSFN与 PBCH的周期 T对应的比特数 Ντ共同组 成, 所以, SFN信息包含的比特数 NSFN可以满足 NSFN = Κ-Ντ。
例如, 当系统帧号需要的总的比特数 Κ只由 SFN信息包含的比特数 NSFN ^ PBCH的周期 T对应的比特数 ΝΤ共同组成时, SFN信息包含的比 特数 NSFN可以为 Κ-Ντ, 其中, NT =Ceiling ( log2P ) , Ρ为所述 PBCH的 每个周期 T包含的无线帧个数, 其中, 所述每个周期 Τ大于一个无线帧。 示例性的, 当周期 Τ越长时, Ντ 越大, 相应的, NSFN越小, SFN信息的 信息量越小, 但是用户设备接收 SFN信息的延时也会相应延长。 本发明实 施例优选的周期 T为 40ms- 160ms。
优选的, 当 P为 2的整数次幂时, 所述每个 PBCH的周期 T对应的比 特数为 NT= log2P, 相应的, 所述 SFN信息包含的比特数可以至少再减少 log2P个。 例如, 假设 PBCH的每个周期 T为 40ms , 则可以用 40ms内的帧位置 来承担 lObit中的 2bit信息, 比如, 00代表在第一个 10ms帧, 01代表在 第二个 10ms帧, 10代表在第三个 10ms帧, 11代表在第四个 10ms帧,等; 这样, SFN信息只需要用 8bit的信息即可表示完整的系统帧号。 再例如, 当采用更长的 PBCH周期时, 如 160ms, SFN信息只需要用 6bit信息, 即 可表示完整的系统帧号。
示例性的,本发明实施例 SFN信息可以在一个周期 T的一个特定无线 帧内传输, 用户设备可以将在至少一个无线帧内的所有无线帧的数据合并 获取完整的 SFN信息, 其中, 所述至少一个无线帧可以被标准预先设定。 例如, 具体选择在一个周期内的几个无线帧上传输 SFN信息, 以及哪几个 无线帧, 均可以由标准预先设定, 标准预先设定使用时不再变化, 当然根 据需要也可以改变设定。 示例性的, 为了方便扩频以获取更好的覆盖性能, 本发明实施例的 PBCH没有为周期 T内每个无线帧分别对应一个冗余版本 ,而只是对 PBCH 上的 SFN信息进行单纯地重复, 不附加任何其它信息。 示例性的, 为了用 户设备可以确定一个周期内每个无线帧的位置, 进而确定由无线帧位置对 应的 Ντ个比特, 用户设备可以将完成接收一个周期内的 SFN信息作为第 一个无线帧 (或某一固定位置的无线帧) , 之后再依次推算周期内剩下的 无线帧。 例如, ^^设周期 T为 160ms, 每个周期 T内含有 16个无线帧, 本 实施例分别标记为无线帧 1、 无线帧 2、 无线帧 3 ... ...无线帧 16, 系统设定 网络设备在无线帧 1、 无线帧 2、 无线帧 5上发送 SFN信息, 则用户设备 在接收到无线帧 1、 无线帧 2、 无线帧 5上发送的数据后得到完整的 SFN 信息, 用户设备可以将此完整的 SFN作为当前子帧 (无线帧 5 ) 的系统帧 号, 之后再依次推算周期内剩下的无线帧。 优选的, 为了使用户设备能够更方便的区分一个周期 T内的每个无线 帧的位置, SFN信息可以在每个周期 T内的一个特定无线帧内传输。 示例 性的, 用户设备可以默认所接入的无线帧为第一个无线帧 (或某一固定位 置的无线帧) , 之后再依次推算周期内剩下的无线帧。 例如, 假设周期 T 为 160ms,每个周期 T内含有 16个无线帧,本实施例分别标记为无线帧 1、 无线帧 2、 无线帧 3 ... ...无线帧 16, 系统设定网络设备在无线帧 2上发送
SFN信息, 无线帧 2为用户设备的接入无线帧, 则用户设备在正确接收到 无线帧 2上发送的数据后得到完整的 SFN信息, 用户设备可以将此完整的 SFN作为当前子帧的系统帧号, 之后再依次推算周期内剩下的无线帧。 需要说明的时, PBCH可以选择在周期 T的每一个无线帧作为特定无 线帧发送 SFN信息,本实施例对于 PBCH在周期 T的哪一个无线帧上发送 SFN信息不做限定, 可以由被标准预先设定, 当然标准也可以根据需要改 变设定。
示例性的, 本实施例中 PBCH可以为网络设备根据可用资源新设的一 个 PBCH。
示例性的, 在频域上, 网络设备可以通过将 PBCH 中的信息映射到 OFDM信号频域中心的 72个子载波上; 示例性的,当所述 PBCH所处的网络不跟其它网络共存时 ,所述 PBCH 在时域上与同步信号错开; 当所述 PBCH所处的网络跟其它网络共存时, 所述 P B C H在时域上与同步信号以及所述其它网络的 P B C H错开, 例如, PBCH可以占用每个周期 T内的一个特定无线帧上的 N个子帧的全部或部 分 OFDM符号, 其中, N大于等于 1。 示例性的,以一个周期内发送 S FN信息的一个特定无线帧为例进行说 明。 因为, 频分双工 ( Frequency Division Duplex, 简称 FDD ) 系统和时分 双工 ( Time Division Duplex , 简称 TDD ) 系统区分上行和下行数据的方式 不同, 所以, 分别对方法应用于 FDD系统和 TDD系统时进行说明。
1、 在 FDD系统中, 因为上行数据和下行数据采用不同的频点, 所以 以频率信息来区分上行和下行, 若一个无线帧的频域位置在上行频率范围 内, 则该无线帧内的所有 OFDM符号均为上行所用, 反之, 若一个无线帧 的频域位置在下行频率范围内, 则该无线帧内的所有 OFDM符号均为下行 所用。
参见图 2, 为一种 FDD无线帧结构示意图;
当该方法应用于频分双工 FDD 系统时, PBCH 可以占用每个周期 T 内的一个特定无线帧内除子帧 0和子帧 5之外的其它 N个子帧的常规 CP 下的后 11个 OFDM符号, 扩展 CP下的后 9个 OFDM符号, 其中, N大 于等于 1 , N的取值可以由标准设定, 设定后 N的取值不变, 当然标准也 可以根据需要改变设定。 或者, PBCH占用每个周期 T内的一个特定无线帧内除子帧 0之外的 其它 Ν个子帧的第二个时隙, 其中, Ν大于等于 1。
进一步的, 可以附加 CRC信息, 附加的 CRC信息的比特数小于等于
8。
参见图 3 , 为 FDD系统下一个具体的 PBCH的结构图, 其中, PBCH 的周期为 160ms, PBCH中的 SFN信息共 6比特,附加 8比特的 CR PBCH 信息映射到中心的 72个子载波上, 并位于周期内的第一个无线帧的子帧 1 的后 11个 OFDM符号。
2、 在 TDD系统中, 因为上行数据和下行数据采用不同的时间, 所以 以时间信息来区分上行和下行, 在一个无线帧内, OFDM符号交替着为上 行或下行所用, 交替规则称为上下行配比, 现有系统共配置了 7种不同的 上下行配比, 当该方法应用于时分双工 TDD 系统时, PBCH在一个特定 无线帧内的位置应适用于所有上下行配比。
参见图 4, 为一种 TDD无线帧结构示意图; 其中, DL代表下行, UL 代表上行。 例如, PBCH可以占用一个特定无线帧内的下述 OFDM符号中 的部分或全部: 子帧 1和子帧 6中的第三个 OFDM符号、 子帧 0、 子帧 5。
优选的, PBCH 中的信息可以采用扩频的方式发送, 相邻小区采用不 同的扩频码。 本实施例提供的一种广播信息发送方法, 提供一种新的 PBCH 发送 PBCH信息, 且所述 PBCH信息只包含系统帧号 SFN信息, 使得本实施例 中的 PBCH携带更少的信息,进而使其比现有 LTE的 PBCH占用更少的系 统资源, 降低了系统开销, 较现有 LTE的 PBCH有更好的覆盖性能。
另一方面, 本发明实施例提供了一种广播信息接收的方法, 参见图 5 , 包括,
S501 :用户设备 UE接收网络设备在物理广播信道 PBCH上向所述 UE 发送的 PBCH信息, 且所述用户设备在所述 PBCH的每个周期 T内的一个 特定无线帧上接收所述 PBCH信息, 其中, 所述 PBCH信息只包含系统帧 号 SFN信息, 所述周期 T大于一个无线帧。
示例性的, 所述一个特定无线帧可以被标准设定; 所述 SFN信息包含的比特数 NSFN与所述 PBCH的每个周期 T对应的 比特数 Ντ的和小于等于所述系统帧号需要的总的比特数 Κ。
优选的 , 所述 PBCH的每个周期对应的比特数为 NT=Ceiling ( log2P ) , 其中, Ρ为所述 PBCH的每个周期 Τ包含的无线帧个数。
优选的, 所述 Ρ为 2的整数次幂, 所述每个 PBCH的周期对应的比特 数为 NT= log2P o
示例性的, 在频域上, 可以将 PBCH中的信息映射到 OFDM信号频域 中心的 72个子载波上。
示例性的,当所述 PBCH所处的网络不跟其它网络共存时 ,所述 PBCH 在时域上与同步信号错开; 当所述 PBCH所处的网络跟其它网络共存时, 所述 P B C H在时域上与同步信号以及所述其它网络的 P B C H错开, 例如, 所述 PBCH在时域上占用所述每个周期 T内的所述一个特定无线帧上的 N 个子帧的全部或部分 OFDM符号, 其中, N大于等于 1。
优选的, 在 FDD系统中, 所述 PBCH 占用所述每个周期 T内的所述 一个特定无线帧内除子帧 0和子帧 5之外的其它 N个子帧的常规 CP下的 后 1 1个 OFDM符号, 扩展 CP下的后 9个 OFDM符号, 其中, N大于等 于 1 ;
或者, PBCH占用所述每个周期 T内的所述一个特定无线帧内除子帧 0之外的其它 N个子帧的第二个时隙, 其中, N大于等于 1。
在时分双工 TDD 系统中, 所述 PBCH在所述一个特定无线帧内的位 置适用于所有上下行配比。 例如, 所述 PBCH占用所述一个特定无线帧内 的下述 OFDM符号中的部分或全部:子帧 1和子帧 6中的第三个 OFDM符 号、 子帧 0、 子帧 5、 。
优选的, 所述 PBCH中的信息可以采用扩频的方式发送, 相邻小区采 用不同的扩频码。
本实施例提供的一种广播信息接收方法, 提供一种新的 PBCH 接收 PBCH信息, 且所述 PBCH信息只包含系统帧号 SFN信息, 使得本实施例 中的 PBCH携带更少的信息, 比现有 LTE的 PBCH占用更少的系统资源, 降低了系统开销, 较现有 LTE的 PBCH有更好的覆盖性能。 另一方面, 本发明实施例提供一种网络设备 60, 参见图 6, 包括, 发送器 601 ,用于在物理广播信道 PBCH上向用户设备 UE发送 PBCH 信息, 且用于在所述 PBCH的每个周期 T内的一个特定无线帧上发送所述 PBCH信息, 其中, 所述 PBCH信息只包含系统帧号 SFN信息, 所述周期 T大于一个无线帧。
示例性的, 本实施例中网络设备 60可以单独在 PBCH上发送 SFN信 息 , 也可以将 SFN信息包含在 MIB消息中在 PBCH上发送, 此时 MIB消 息只含有 SFN信息, 不含有下行链路系统带宽信息和 PHICH结构信息, 所以大大减小了 PBCH上的信息量。 以现有的系统帧号为例, 共 1024个, 即 0-1023 , 所以只需要 10比特, 可以比现有技术减少 14比特, 这样可以 大大减少 PBCH的资源利用, 进而减小系统开销, 提高覆盖性能。 示例性的,为方便 LTE中 PBCH的可靠接收和进一步减少 PBCH上的 信息量, 网络设备 60可以采用时间分集的机制在 PBCH上向 UE发送 SFN 信息, 例如, 网络设备 60在 PBCH的每个周期 T 内的一个特定无线帧上 发送 SFN信息, 则系统帧号需要的总的比特数 K至少可以由 SFN信息包 含的比特数 NSFN与 PBCH的周期 T对应的比特数 Ντ共同组成,所以, SFN 信息包含的比特数 NSFN可以满足 NSFN≤ Κ-Νχο
例如, 当系统帧号需要的总的比特数 Κ只由 SFN信息包含的比特数 NSFN ^ PBCH的周期 T对应的比特数 ΝΤ共同组成时, SFN信息包含的比 特数 NSFN可以为 Κ-Ντ, 其中, NT =Ceiling ( log2P ) , Ρ为所述 PBCH的 每个周期 T包含的无线帧个数, 其中, 所述每个周期 Τ大于一个无线帧。 示例性的, 当周期 Τ越长时, ΝΤ 越大, 相应的, NSFN越小, SFN信息的 信息量越小, 但是用户设备接收 SFN信息的延时也会相应延长。 本发明实 施例优选的周期 T为 40ms- 160ms。
优选的, 当 P为 2的整数次幂时, 所述每个 PBCH的周期 T对应的比 特数为 NT= log2P, 相应的, 所述 SFN信息包含的比特数可以至少再减少 log2P个。 例如, 假设 PBCH的每个周期 T为 40ms , 则可以用 40ms内的帧位置 来承担 lObit中的 2bit信息, 比如, 00代表在第一个 10ms帧, 01代表在 第二个 10ms帧, 10代表在第三个 10ms帧, 11代表在第四个 10ms帧,等; 这样, SFN信息只需要用 8bit的信息即可表示完整的系统帧号。 再例如, 当采用更长的 PBCH周期时, 如 160ms, SFN信息只需要用 6bit信息, 即 可表示完整的系统帧号。
示例性的, 本发明实施例网络设备 60可以在一个周期 T的至少一个 无线帧内传输 S FN信息, 使得用户设备可以将在至少一个无线帧内的所有 无线帧的数据合并获取完整的 SFN信息, 其中, 所述至少一个无线帧可以 被标准预先设定。 例如, 具体选择在一个周期内的几个无线帧上传输 SFN 信息, 以及哪几个无线帧, 均可以由标准预先设定, 标准预先设定使用时 不再变化, 当然根据需要也可以改变设定。 示例性的, 为了方便扩频以获取更好的覆盖性能, 本发明实施例的网 络设备 60没有为 PBCH的周期内 T每个无线帧分别对应一个冗余版本, 而只是对 PBCH上的 SFN信息进行单纯地重复发送,不附加任何其它信息。 示例性的, 为了用户设备可以确定一个周期内每个无线帧的位置, 进而确 定由无线帧位置对应的 Ντ个比特, 网络设备 60可以预先与用户设备进行 约定, 例如, 可以约定用户设备将完成接收一个周期内的 SFN信息作为第 一个无线帧 (或某一固定位置的无线帧) , 之后再依次推算周期内剩下的 无线帧。 例如, ^^设周期 T为 160ms, 每个周期 T内含有 16个无线帧, 本 实施例分别标记为无线帧 1、 无线帧 2、 无线帧 3 ... ...无线帧 16, 系统设定 网络设备 60在无线帧 1、 无线帧 2、 无线帧 5上发送 SFN信息, 则用户设 备在接收到无线帧 1、 无线帧 2、 无线帧 5上发送的数据后得到完整的 SFN 信息, 用户设备可以将此完整的 SFN作为当前子帧 (无线帧 5 ) 的系统帧 号, 之后再依次推算周期内剩下的无线帧。 优选的, 为了使用户设备能够更方便的区分一个周期 T内的每个无线 帧的位置,网络设备 60可以在每个周期 T内的一个特定无线帧内传输 SFN 信息。 示例性的, 网络设备 60可以和用户设备预先约定, 使得用户设备可 以默认所接入的无线帧为第一个无线帧 (或某一固定位置的无线帧) , 之 后再依次推算周期内剩下的无线帧。 例如, 假设周期 T为 160ms, 每个周 期 T内含有 16个无线帧, 本实施例分别标记为无线帧 1、 无线帧 2、 无线 帧 3……无线帧 16 , 系统设定网络设备 60在无线帧 2上发送 SFN信息, 无线帧 2为用户设备的接入无线帧, 则用户设备在正确接收到无线帧 2上 发送的数据后得到完整的 SFN信息,用户设备可以将此完整的 SFN作为当 前子帧的系统帧号, 之后再依次推算周期内剩下的无线帧。
需要说明的时, 网络设备 60可以选择在 PBCH的周期 T的每一个无 线帧作为特定无线帧发送 SFN信息,本实施例对于在 PBCH的周期 T的哪 一个无线帧上发送 SFN信息不做限定, 可以由被标准预先设定, 当然标准 也可以根据需要改变设定。
示例性的, 本实施例中的 PBCH可以为网络设备 60根据可用资源新 设的一个 PBCH。
示例性的, 在频域上, 网络设备 60 可以通过将 PBCH中的信息映射 到 OFDM信号频域中心的 72个子载波上。 示例性的,当所述 PBCH所处的网络不跟其它网络共存时 ,所述 PBCH 与同步信号错开; 当所述 PBCH所处的网络跟其它网络共存时,所述 PBCH 在时域上与同步信号以及所述其它网络的 PBCH错开, 例如, PBCH可以 占用每个周期 T内的一个特定无线帧上的 N个子帧的全部或部分 OFDM符 号, 其中, N大于等于 1。
示例性的,以一个周期内发送 S FN信息的一个特定无线帧为例进行说 明。 因为, FDD系统和 TDD系统区分上行和下行数据的方式不同, 所以, 分别对 FDD系统和 TDD系统进行说明。
1、 在 FDD系统中, 因为上行数据和下行数据采用不同的频点, 所以 以频率信息来区分上行和下行, 若一个无线帧的频域位置在上行频率范围 内, 则该无线帧内的所有 OFDM符号均为上行所用, 反之, 若一个无线帧 的频域位置在下行频率范围内, 则该无线帧内的所有 OFDM符号均为下行 所用。
参见图 2, 为一种 FDD无线帧结构示意图;
在 FDD系统中, PBCH可以占用每个周期 T内的一个特定无线帧内除 子帧 0和子帧 5之外的其它 N个子帧的常规 CP下的后 11个 OFDM符号, 扩展 CP下的后 9个 OFDM符号, 其中, N大于等于 1 , N的取值可以由 标准设定, 设定后 N的取值不变, 当然标准也可以根据需要改变设定。
或者, PBCH占用每个周期 T内的一个特定无线帧内除子帧 0之外的 其它 N个子帧的第二个时隙, 其中, N大于等于 1。 进一步的, 可以附加 CRC信息, 附加的 CRC信息的比特数小于等于
8。
参见图 3 , 为 FDD系统下一个具体的 PBCH的结构图, 其中, PBCH 的周期为 160ms, PBCH中的 SFN信息共 6比特,附加 8比特的 CR PBCH 信息映射到中心的 72个子载波上, 并位于周期内的第一个无线帧的子帧 1 的后 11个 OFDM符号。
2、 在 TDD系统中, 因为上行数据和下行数据采用不同的时间, 所以 以时间信息来区分上行和下行, 在一个无线帧内, OFDM符号交替着为上 行或下行所用, 交替规则称为上下行配比, 现有系统共配置了 7种不同的 上下行配比, 在 TDD 系统中, PBCH在一个特定无线帧内的位置应适用 于所有上下行配比。 参见图 4, 为一种 TDD无线帧结构示意图; 其中, DL代表下行, UL 代表上行。 例如, PBCH可以占用一个特定无线帧内的下述 OFDM符号中 的部分或全部: 子帧 1和子帧 6中的第三个 OFDM符号、 子帧 0、 子帧 5。
优选的, PBCH中的所述 PBCH信息可以采用扩频的方式发送, 相邻 小区采用不同的扩频码。 本实施例提供的广播信息发送的网络设备 60, 提供了一种新的 PBCH 发送 PBCH信息, 且所述 PBCH信息只包含系统帧号 SFN信息, 使得本实 施例中的 PBCH携带更少的信息,比现有 LTE的 PBCH占用更少的系统资 源, 降低了系统开销, 较现有 LTE的 PBCH有更好的覆盖性能。
另一方面, 本发明实施例提供一种用户设备 70, 参见图 7 , 包括: 接收器 701 , 用于接收网络设备在物理广播信道 PBCH上向用户设备 70UE发送的 PBCH信息, 且用于在所述 PBCH的每个周期 T内的一个特 定无线帧上接收所述 PBCH信息, 其中, 所述 PBCH信息只包含系统帧号 SFN信息, 所述周期 T大于一个无线帧。 示例性的, 所述一个特定无线帧可以被标准设定;
所述 SFN信息包含的比特数 NSFN与所述 PBCH的每个周期 T对应的 比特数 Ντ的和小于等于所述系统帧号需要的总的比特数 Κ。
优选的 ,所述 PBCH的每个周期 T对应的比特数为 NT=Ceiling( log2P ), 其中, P为所述 PBCH的每个周期 T包含的无线帧个数。 优选的, 所述 Ρ为 2的整数次幂, 所述每个 PBCH的周期对应的比特 数为 NT= log2P o
示例性的,在频域上,可以将 PBCH中的所述 PBCH信息映射到 OFDM 信号频域中心的 72个子载波上。
示例性的,当所述 PBCH所处的网络不跟其它网络共存时 ,所述 PBCH 在时域上与同步信号错开; 当所述 PBCH所处的网络跟其它网络共存时, 所述 P B C H在时域上与同步信号以及所述其它网络的 P B C H错开, 例如, 所述 PBCH在时域上占用所述每个周期 T内的所述一个特定无线帧上的 N 个子帧的全部或部分 OFDM符号, 其中, N大于等于 1。 优选的, 在 FDD系统中, 所述 PBCH 占用所述每个周期 T内的所述 一个特定无线帧内除子帧 0和子帧 5之外的其它 N个子帧的常规 CP下的 后 1 1个 OFDM符号, 扩展 CP下的后 9个 OFDM符号, 其中, N大于等 于 1 ;
或者, PBCH占用所述每个周期 T内的所述一个特定无线帧内除子帧 0之外的其它 N个子帧的第二个时隙, 其中, N大于等于 1。
在 TDD 系统中, 所述 PBCH在所述一个特定无线帧内的位置适用于 所有上下行配比。 例如, 所述 PBCH 占用所述一个特定无线帧内的下述 OFDM符号中的部分或全部: 子帧 1和子帧 6中的第三个 OFDM符号、 子 帧 0、 子帧 5。
优选的, 所述 PBCH中的所述 PBCH信息可以采用扩频的方式发送, 相邻小区采用不同的扩频码。 本实施例提供的用户设备 70, 提供一种新的 PBCH接收 PBCH信息, 且所述 PBCH信息只包含系统帧号 SFN信息,使得本实施例中的 PBCH携 带更少的信息, 比现有 LTE的 PBCH占用更少的系统资源, 降低了系统开 销, 较现有 LTE的 PBCH有更好的覆盖性能。
另一方面, 本发明实施例提供一种广播信息发送和接收系统, 参见图 8 , 包括:
上述任一实施例所述的网络设备 60 以及上述任一实施例所述的用户 设备 70。 本实施例提供的广播信息发送和接收系统, 提供一种新的 PBCH发送 和接收 PBCH信息, 且所述 PBCH信息只包含系统帧号 SFN信息, 使得本 实施例中的 PBCH携带更少的信息,比现有 LTE的 PBCH占用更少的系统 资源, 降低了系统开销, 较现有 LTE的 PBCH有更好的覆盖性能。
本领域普通技术人员可以理解: 实现上述方法实施例的全部或部分步 骤可以通过程序指令相关的硬件来完成, 前述的程序可以存储于一计算机 可读取存储介质中, 该程序在执行时, 执行包括上述方法实施例的步骤; 而前述的存储介质包括: ROM、 RAM, 磁碟或者光盘等各种可以存储程序 代码的介质。
以上所述, 仅为本发明的具体实施方式, 但本发明的保护范围并不局 限于此, 任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内, 可 轻易想到变化或替换, 都应涵盖在本发明的保护范围之内。 因此, 本发明 的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种广播信息的发送方法, 其特征在于, 包括:
网络设备在物理广播信道 PBCH上向用户设备 UE发送 PBCH信息 , 且所述网络设备在所述 PBCH的每个周期 T内的一个特定无线帧上发送 所述 PBCH信息, 其中, 所述 PBCH信息只包含系统帧号 SFN信息, 所 述周期 T大于一个无线帧。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于,
所述 SFN信息包含的比特数 NSFN与所述 PBCH的每个周期 T对应 的比特数 Ντ的和小于等于所述系统帧号需要的总的比特数 Κ。
3、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于,
所述 PBCH的每个周期 T对应的比特数为 NT=Ceiling ( log2P ) , 其 中, Ρ为所述 PBCH的每个周期 Τ包含的无线帧个数。
4、 根据权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 所述 P为 2的整数次 幂, 所述每个 PBCH的周期 T对应的比特数为 NT= log2P o
5、 根据权利要求 1-4任一项所述的方法, 其特征在于,
将所述 PBCH中的所述 PBCH信息映射到 OFDM信号频域中心的 72 个子载波上。
6、 根据权利要求 1-4所述的方法, 其特征在于,
当所述 PBCH所处的网络跟其它网络不共存时, 所述 PBCH在时域 上与同步信号错开;
当所述 PBCH所处的网络跟其它网络共存时, 所述 PBCH在时域上 与同步信号以及所述其它网络的 PBCH错开。
7、 根据权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 所述 PBCH在时域上 占用所述每个周期 T内的所述一个特定无线帧上的 N个子帧的全部或部 分 OFDM符号, 其中, N大于等于 1。
8、 根据权利要求 Ί所述的方法, 其特征在于, 在频分双工 FDD 系 统中, 所述 PBCH 占用所述每个周期 T内的所述一个特定无线帧内除子 帧 0和子帧 5之外的其它 N个子帧的常规 CP下的后 1 1个 OFDM符号, 扩展 CP下的后 9个 OFDM符号, 其中, N大于等于 1 ; 或者, PBCH占 用所述每个周期 T内的所述一个特定无线帧内除子帧 0之外的其它 N个 子帧的第二个时隙, 其中, N大于等于 1。
9、 根据权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 在时分双工 TDD系 统中, 所述 PBCH在所述一个特定无线帧内的位置适用于所有上下行配 比。
10、 根据权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 所述 PBCH占用所 述一个特定无线帧内的下述 OFDM符号中的部分或全部: 子帧 1和子帧 6中的第三个 OFDM符号、 子帧 0、 子帧 5。
11、 根据权利要求 1-10任一项所述方法, 其特征在于, 所述 PBCH 中的所述 PBCH信息采用扩频的方式发送。
12、 一种广播信息的接收方法, 其特征在于, 包括:
用户设备 UE接收网络设备在物理广播信道 PBCH上向所述 UE发送 的 PBCH信息, , 且所述用户设备在所述 PBCH的每个周期 T内的一个 特定无线帧上接收所述 PBCH信息, 其中, 所述 PBCH信息只包含系统 帧号 SFN信息, 所述周期 T大于一个无线帧。
13、 根据权利要求 12所述的方法, 其特征在于,
所述 SFN信息包含的比特数 NSFN与所述 PBCH的每个周期 T对应 的比特数 Ντ的和小于等于所述系统帧号需要的总的比特数 Κ。
14、 根据权利要求 13所述的方法, 其特征在于, 所述 PBCH的每个 周期 T对应的比特数为 NT=Ceiling ( log2P ) , 其中, Ρ为所述 PBCH的 每个周期 T包含的无线帧个数。
15、 根据权利要求 14所述的方法, 其特征在于, 所述 P为 2的整数 次幂, 所述每个 PBCH的周期 T对应的比特数为 NT= log2P o
16、 根据权利要求 12-15 任一项所述的方法, 其特征在于, 将所述 PBCH中的所述 PBCH信息映射到 OFDM信号频域中心的 72个子载波上。
17、 根据权利要求 12-15所述的方法, 其特征在于,
当所述 PBCH所处的网络跟其它网络不共存时, 所述 PBCH在时域 上与同步信号错开;
当所述 PBCH所处的网络跟其它网络共存时, 所述 PBCH在时域上 与同步信号以及所述其它网络的 PBCH错开。
18、 根据权利要求 17所述的方法, 其特征在于, 所述 PBCH在时域 上占用所述每个周期 T内的所述一个特定无线帧上的 N个子帧的全部或 部分 OFDM符号, 其中, N大于等于 1。
19、 根据权利要求 18 所述的方法, 其特征在于, 在频分双工 FDD 系统中, 所述 PBCH 占用所述每个周期 T内的所述一个特定无线帧内除 子帧 0和子帧 5之外的其它 N个子帧的常规 CP下的后 1 1个 OFDM符号, 扩展 CP下的后 9个 OFDM符号, 其中, N大于等于 1 ; 或者, PBCH占 用所述每个周期 T内的所述一个特定无线帧内除子帧 0之外的其它 N个 子帧的第二个时隙, 其中, N大于等于 1。
20、 根据权利要求 18 所述的方法, 其特征在于, 在时分双工 TDD 系统中, 所述 PBCH在所述一个特定无线帧内的位置适用于所有上下行 配比。
21、 根据权利要求 20所述的方法, 其特征在于, 所述 PBCH占用所 述一个特定无线帧内的下述 OFDM符号中的部分或全部: 子帧 1和子帧 6中的第三个 OFDM符号、 子帧 0、 子帧 5。
22、 根据权利要求 12-21任一项所述方法, 其特征在于, 所述 PBCH 中的所述 PBCH信息采用扩频的方式发送。
23、 一种网络设备, 其特征在于, 包括:
发送器, 用于在物理广播信道 PBCH上向用户设备 UE发送 PBCH 信息, 且用于在所述 PBCH的每个周期 T内的一个特定无线帧上发送所 述 PBCH信息, 其中, 所述 PBCH信息只包含系统帧号 SFN信息, 所述 周期 T大于一个无线帧。
24、 根据权利要求 23 所述的网络设备, 其特征在于, 所述 SFN信 息包含的比特数 NSFN与所述 PBCH的每个周期 T对应的比特数 Ντ的和 小于等于所述系统帧号需要的总的比特数 K。
25、 根据权利要求 24所述的网络设备, 其特征在于,
所述 PBCH的每个周期 T对应的比特数为 NT=Ceiling ( log2P ) , 其 中, Ρ为所述 PBCH的每个周期 Τ包含的无线帧个数。
26、 根据权利要求 25所述的网络设备, 其特征在于, 所述 P为 2的 整数次幂, 所述每个 PBCH的周期 T对应的比特数为 NT= log2P。
27、 根据权利要求 23-26任一项所述的网络设备, 其特征在于, 将所述 PBCH中的所述 PBCH信息映射到 OFDM信号频域中心的 72 个子载波上。
28、 根据权利要求 23-26所述的网络设备, 其特征在于,
当所述 PBCH所处的网络跟其它网络不共存时, 所述 PBCH在时域 上与同步信号错开;
当所述 PBCH所处的网络跟其它网络共存时, 所述 PBCH在时域上 与同步信号以及所述其它网络的 PBCH错开。
29、 根据权利要求 28所述的网络设备, 其特征在于, 所述 PBCH在 时域上占用所述每个周期 T内的所述一个特定无线帧上的 N个子帧的全 部或部分 OFDM符号, 其中, N大于等于 1。
30、 根据权利要求 29 所述的网络设备, 其特征在于, 在频分双工 FDD系统中, 所述 PBCH占用所述每个周期 T内的所述一个特定无线帧 内除子帧 0和子帧 5之外的其它 N个子帧的常规 CP下的后 11个 OFDM 符号, 扩展 CP下的后 9个 OFDM符号, 其中, N大于等于 1 ;
或者, PBCH 占用所述每个周期 T 内的所述一个特定无线帧内除子 帧 0之外的其它 N个子帧的第二个时隙, 其中, N大于等于 1。
31、 根据权利要求 29 所述的网络设备, 其特征在于, 在时分双工 TDD系统中, 所述 PBCH在所述一个特定无线帧内的位置适用于所有上 下行配比。
32、 根据权利要求 31所述的网络设备, 其特征在于, 所述 PBCH占 用所述一个特定无线帧内的下述 OFDM符号中的部分或全部: 子帧 1和 子帧 6中的第三个 OFDM符号、 子帧 0、 子帧 5。
33、 根据权利要求 23-32 任一项所述网络设备, 其特征在于, 所述 PBCH中的所述 PBCH信息采用扩频的方式发送。
34、 一种用户设备, 其特征在于, 包括:
接收器,用于接收网络设备在物理广播信道 PBCH上向用户设备 UE 发送的 PBCH信息, 且用于在所述 PBCH的每个周期 T内的一个特定无 线帧上接收所述 PBCH信息,其中,所述 PBCH信息只包含系统帧号 SFN 信息, 所述周期 T大于一个无线帧。
35、 根据权利要求 34所述的用户设备, 其特征在于,
所述 SFN信息包含的比特数 NSFN与所述 PBCH的每个周期 T对应 的比特数 Ντ的和小于等于所述系统帧号需要的总的比特数 Κ。
36、 根据权利要求 35所述的用户设备, 其特征在于, 所述 PBCH的 每个周期 T对应的比特数为 NT=Ceiling ( log2P ) , 其中, Ρ为所述 PBCH 的每个周期 T包含的无线帧个数。
37、 根据权利要求 36所述的用户设备, 其特征在于, 所述 P为 2的 整数次幂, 所述每个 PBCH的周期 T对应的比特数为 NT= log2P。
38、 根据权利要求 34-38 任一项所述的用户设备, 其特征在于, 将 所述 PBCH中的所述 PBCH信息映射到 OFDM信号频域中心的 72个子 载波上。
39、 根据权利要求 38所述的用户设备, 其特征在于,
当所述 PBCH所处的网络跟其它网络不共存时, 所述 PBCH在时域 上与同步信号错开;
当所述 PBCH所处的网络跟其它网络共存时, 所述 PBCH在时域上 与同步信号以及所述其它网络的 PBCH错开。
40、 根据权利要求 34-38所述的用户设备, 其特征在于, 所述 PBCH 在时域上占用所述每个周期 T内的所述一个特定无线帧上的 N个子帧的 全部或部分 OFDM符号, 其中, N大于等于 1。
41、 根据权利要求 40 所述的用户设备, 其特征在于, 在频分双工 FDD系统中, 所述 PBCH占用所述每个周期 T内的所述一个特定无线帧 内除子帧 0和子帧 5之外的其它 N个子帧的常规 CP下的后 11个 OFDM 符号,扩展 CP下的后 9个 OFDM符号,其中, N大于等于 1 ;或者, PBCH 占用所述每个周期 T内的所述一个特定无线帧内除子帧 0之外的其它 N 个子帧的第二个时隙, 其中, N大于等于 1。
42、 根据权利要求 40 所述的用户设备, 其特征在于, 在时分双工 TDD系统中, 所述 PBCH在所述一个特定无线帧内的位置适用于所有上 下行配比。
43、 根据权利要求 42所述的用户设备, 其特征在于, 所述 PBCH占 用所述一个特定无线帧内的下述 OFDM符号中的部分或全部: 子帧 1和 子帧 6中的第三个 OFDM符号、 子帧 0、 子帧 5。
44、 根据权利要求 34-43 任一项所述用户设备, 其特征在于, 所述 PBCH中的所述 PBCH信息采用扩频的方式发送。
45、 一种广播信息发送和接收系统, 其特征在于, 包括:
如权利要求 23 -33任一项所述的网络设备以及如权利要求 34-44任一 项所述的用户设备。
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