WO2015139418A1 - 一种系统信息传输方法、基站及终端 - Google Patents

一种系统信息传输方法、基站及终端 Download PDF

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WO2015139418A1
WO2015139418A1 PCT/CN2014/084862 CN2014084862W WO2015139418A1 WO 2015139418 A1 WO2015139418 A1 WO 2015139418A1 CN 2014084862 W CN2014084862 W CN 2014084862W WO 2015139418 A1 WO2015139418 A1 WO 2015139418A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
system information
subframe
time window
message
subframes
Prior art date
Application number
PCT/CN2014/084862
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
陈宪明
戴博
鲁照华
方惠英
Original Assignee
中兴通讯股份有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 中兴通讯股份有限公司 filed Critical 中兴通讯股份有限公司
Publication of WO2015139418A1 publication Critical patent/WO2015139418A1/zh

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/12Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using downlink control channel

Definitions

  • the present invention relates to the field of wireless communications, and in particular, to a system information transmission method, a base station, and a terminal.
  • MTC Machine Type Communication
  • UE User Equipment
  • GSM Global System of Mobile communication
  • the system information of the LTE system includes: a Master Information Block (MIB), and a System Information Block (SIB) 1 to a system information block 16.
  • the MIB includes a limited number of parameters that are most necessary and most frequently transmitted.
  • the SIB1 includes whether to allow the terminal to access the cell and other system information (SI) scheduling information, etc.;
  • the SIB2 includes public configuration information of the radio resources;
  • SIB3 includes common configuration information such as co-frequency and different-system cell reselection;
  • SIB4 and SIB5 respectively include information related to co-frequency and inter-frequency cell reselection;
  • SIB6 to SIB8 respectively include Universal Mobile T-elecommunication System (Universal Mobile T-elecommunication System) UMTS) UMTS Terrestrial Radio Access (UTRA), Global System for Mobile communication (GSM) Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE) wireless Access network (GSM EDGE Radio Access Network, GERAN for short) and Code Division Multiple Access (CDMA) 2000 system cell re
  • the scheduling period of the SIB1 of the LTE system is fixed to 80 ms, and the same content is retransmitted every 20 ms in the period, and the transmission of the SIB1 is fixed in the subframe 5 of the even radio frame; the first transmission is from the SFN (system frame number) mod 8 Equal to 0 radio frame start (mod indicates the remainder operation).
  • SIBs other than SIB1 ie SIB2 to SIB16
  • SIBs other than SIB1 are mapped to different SI messages, one of which can carry only one SIB or carry multiple SIBs with the same transmission period.
  • the transmission of each SI message is performed by dynamic scheduling in a periodic SI time window (Si-window).
  • Each SI message is associated with a Si-window, and the Si-windows of different SI messages do not overlap each other. All SI messages have the same Si-window and can be flexibly configured via SIB1.
  • the SI message corresponding to the terminal is allowed to be transmitted in the multicast broadcast single frequency network (MB SFN) subframe, the time division duplex (TDD) uplink subframe, and the SIB1 transmission. The transmission is scheduled in any sub-frame other than the sub-frame.
  • SIB1 and all SI messages are transmitted on a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH), and dynamic scheduling is performed according to a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) carrying downlink allocation information.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the channel types that need to be enhanced include: a physical downlink shared channel, a physical uplink shared channel (PUSCH), a physical downlink control channel (PDCCH), and a physical uplink control channel (PUCCH).
  • Physical downlink Coverage enhancements for the enjoyment channel include coverage enhancements for broadcast-quality system information (including SIB1 and SI) and coverage enhancement for unicast data.
  • Embodiments of the present invention provide a method for system information transmission, a base station, and a terminal, to solve the problem that a desired SIB or SI coverage enhancement target is achieved by using an existing SIB or SI transmission mechanism and a parameter configuration set.
  • an embodiment of the present invention provides a system information transmission method, including:
  • the base station sets the merge time window size of the system information
  • the base station sends the system information according to a combined time window size of the system information, where the system information is any one of system information block 1 or all system information messages.
  • the above method has the following features:
  • the merging time window size of the base station setting system information is a fixed value, or is one of pre-defined L merging time window sizes; wherein, L is a positive integer greater than or equal to 1.
  • the above method has the following features:
  • the base station If the base station sets the merge time window size of the system information to one of the predefined L merge time window sizes, the base station notifies the terminal of the merge time window size of the system information by using the first control signaling,
  • the first control signaling includes any of the following: a field in the primary information block, a field in the system information block 1, and a field in the system information message.
  • the base station notifies the terminal of the merge time window size of the system information by using the first control signaling, including any one of the following:
  • the base station notifies the merge time window size of the terminal system information message by using a field in the main information block or the system information block 1;
  • the base station notifies the merge time window size of the terminal system information-y message by using a field in the system information-X message, where X and y are the numbers of the system information messages, and X and y are positive integers greater than or equal to 1, And X is less than y.
  • the base station sends the system information according to a combined time window size of the system information, including:
  • the base station And transmitting, by the base station, downlink allocation information of the system information by using a repeated physical downlink control channel, in a different subframe that is used by the merging time window of the system information to carry the system information, and according to the system
  • the downlink allocation information of the information transmits the data of the system information using a repeated physical downlink shared channel.
  • the foregoing method further has the following features: the different subframes used to carry the system information, including:
  • the different subframes used to carry the system information block 1 are the subframes 5 in the even radio frame;
  • the different subframes used to carry the system information message are all available subframes in the N scheduling time windows included in the merge time window of the system information message fixedly set by the base station, or according to predefined Determined by one of K configuration options for carrying different subframes of the system information message, where N and K are positive integers greater than or equal to 1,
  • One of the K configuration options indicates that different subframes for carrying the system information message are all available subframes within the N scheduling time windows included in the merge time window of the system information message, or are all A portion of the subframe can be obtained.
  • the above method has the following features:
  • the base station passes the second control Notifying the terminal that the different subframes used to carry the system information message are
  • the second control signaling includes any one of the following: a field in the main information block, a field in the system information block 1, and a field in the system information message.
  • the above method has the following features:
  • the available subframes include:
  • time division duplex uplink subframe and the system information block 1 transmit any subframe other than the subframe; or any subframe other than the time division duplex uplink subframe and the special subframe and the system information block 1 transmission subframe; or
  • the above method has the following features:
  • the base station When the available subframe includes a time division duplex uplink subframe, a multicast broadcast single frequency network subframe, and any subframe other than the system information block 1 transmission subframe, or includes a time division duplex uplink subframe and a special
  • the base station When the subframe, the multicast broadcast single frequency network subframe, and the system information block 1 transmit any subframe other than the subframe, the base station notifies the multicast broadcast single frequency network subframe configuration information to the terminal through the field in the system information block 1.
  • the foregoing method further has the following features: in the process of sending, by the base station, the system information according to the combined time window size of the system information, the method further includes:
  • the base station notifies, by using the third control signaling, whether the configuration of the necessary parameter related to the coverage of the terminal is changed, the third control signaling includes a field in the system information block 1 or the paging message, and the system information is merged.
  • the time window includes N consecutive scheduling periods of the system information, where the N is a positive integer greater than or equal to 1.
  • an embodiment of the present invention further provides a base station, including:
  • the base station further has the following features:
  • the setting module is configured to: set a merge time window size of the system information to a fixed value, or one of a predefined L merge time window sizes; wherein the L is a positive integer greater than or equal to 1.
  • the base station further has the following features:
  • the transmission module is further configured to: if the setting module sets the merge time window size of the system information to one of the predefined L merge time window sizes, notify the terminal of the system information by using the first control signaling
  • the time window size is merged, and the first control signaling includes any one of the following: a field in the main information block, a field in the system information block 1, and a field in the system information message.
  • the base station further has the following features:
  • the setting module is configured to notify the terminal of the merge time window size of the system information by using the first control signaling in any one of the following manners: notifying the merge time of the terminal system information block 1 by a field in the main information block a window size; a merge time window size of the terminal system information message is notified by a field in the main information block or the system information block 1; a merge time window of the terminal system information-y message is notified by a field in the system information -X message Size, where X and y are the numbers of the system information messages, X and y are positive integers greater than or equal to 1, and X is less than y.
  • the foregoing base station further has the following features:
  • a determining unit configured to: determine a merge time window of the system information according to a merge time window size of the system information
  • a sending unit configured to: send, by using a repeated physical downlink control channel, downlink allocation information of the system information, in a different subframe that is used by the merging time window of the system information to carry the system information, and Transmitting, according to the downlink allocation information of the system information, data of the system information by using a repeated physical downlink shared channel, where
  • the different subframes for carrying the system information include: different subframes for carrying the system information block 1, sub-frames 5 of the even-numbered radio frames; different subframes for carrying the system information message, All the available subframes in the N scheduling time windows included in the merge time window of the system information message that are fixedly set by the base station, or according to a predefined message for carrying the system information. As determined by one of the K configuration options of different subframes, one of the one configuration options indicates that different subframes for carrying system information messages are included in the merge time window of the system information message. All available sub-frames within a scheduling time window, or a part of all available sub-frames, where ⁇ and ⁇ are positive integers greater than or equal to 1;
  • the available subframe includes: any subframe other than the time division duplex uplink subframe and the system information block 1 transmission subframe; or the time division duplex uplink subframe and the special subframe and the system information block 1 transmission subframe Any sub-frame; or any sub-frame other than the time division duplex uplink subframe, the multicast broadcast single frequency network subframe, and the system information block 1 transmission subframe; or the time division duplex uplink subframe and the special subframe, group Broadcast a single frequency network subframe and any subframe other than the system information block 1 transmission subframe; or a subframe dedicated to system information message enhanced coverage transmission or repeated transmission.
  • the base station further has the following features:
  • the transmission module is further configured to: if different subframes for carrying the system information message are determined according to one of a predefined configuration option for carrying different subframes of the system information message Transmitting, by the second control signaling, the different subframes used by the terminal to carry the system information message, where the second control signaling includes any one of the following: a field in the main information block, system information The fields in block 1 and the fields in the system information message.
  • the base station further has the following features:
  • the transmission module is further configured to: when the available subframe includes any subframe other than a time division duplex uplink subframe, a multicast broadcast single frequency network subframe, and a system information block 1 transmission subframe, or includes When the time division duplex uplink subframe and the special subframe, the multicast broadcast single frequency network subframe, and the system information block 1 transmit any subframe other than the subframe, the multicast broadcast single frequency network is notified through the field in the system information block 1. Frame configuration information to the terminal.
  • the base station further has the following features:
  • the transmitting module is further configured to: notify, in a process of sending the system information according to a combined time window size of the system information, whether the configuration of the necessary parameter related to the coverage enhancement of the terminal is changed by using a third control signaling, where
  • the third control signaling includes a field in the system information block 1 or the paging message, and the merge time window of the system information includes a consecutive scheduling period of the system information, where the ⁇ is greater than or equal to 1.
  • the terminal receives the system information according to a combined time window size of the system information, where the system information is any one of system information block 1 or all system information messages.
  • the method further has the following features:
  • the terminal sets or acquires a combined time window size of the system information, including:
  • the merging time window size of the terminal setting system information is a fixed value, or
  • the terminal obtains a merge time window size of the system information from a predefined L merge time window size in a blind detection manner; wherein, the L is a positive integer greater than or equal to 1.
  • the above method has the following features:
  • the terminal obtains the merge time window size of the system information directly from the received first control signaling, and includes any one of the following:
  • the terminal acquires a merge time window size of the system information block 1 from a field in the received main information block;
  • the terminal acquires a merge time window size of the system information message from the received main information or a field in the system information block 1;
  • the terminal acquires a merge time window size of the system information-y message from a field in the received system information-X message, where X and y are numbers of system information messages, and X and y are positive integers greater than or equal to 1. And X is less than y.
  • the foregoing method further has the following feature: the terminal receiving the system information according to the combined time window size of the system information, including:
  • the terminal Determining, by the terminal, the merging time of the system information according to the merging time window size of the system information, the terminal is in a different subframe included in the merging time window of the system information for carrying the system information, according to the repeated Receiving, by the physical downlink control channel, downlink allocation information of the system information, and according to downlink allocation information of the system information, according to repeated physical downlink sharing The channel receives data of the system information.
  • the foregoing method further has the following features: the different subframes used to carry the system information, including:
  • the different subframes used to carry the system information block 1 are the subframes 5 in the even radio frame;
  • the different subframes for carrying the system information message are all available subframes in the N scheduling time windows included in the merge time window of the system information message fixedly set by the terminal, or are blind detection manners. Obtained from the K configuration options of the predefined different subframes for carrying the system information message, where N and K are positive integers greater than or equal to 1, and one of the K configuration options indicates,
  • the different subframes used to carry the system information message are all available subframes in the N scheduling time windows included in the merge time window of the system information message, or are part of the all available subframes, or directly from Obtained in the received second control signaling, where the second control signaling includes any one of the following: a field in the primary information block, a field in the system information block 1, and a field in the system information message.
  • the available subframe includes:
  • time division duplex uplink subframe and the system information block 1 transmit any subframe other than the subframe; or any subframe other than the time division duplex uplink subframe and the special subframe and the system information block 1 transmission subframe; or
  • the above method has the following features:
  • the terminal acquires the multicast broadcast single frequency network subframe configuration information according to the field in the system information block 1.
  • the foregoing method further has the following features: the process of receiving, by the terminal, the system information according to a combined time window size of the system information, including,
  • the merging time window of the system information includes N consecutive scheduling periods of the system information, where the N is a positive integer greater than or equal to 1.
  • the embodiment of the present invention further provides a terminal, including:
  • a setting module configured to set or acquire a merge time window size of the system information
  • a transmission module configured to receive the system information according to a combined time window size of the system information, where the system information is system information Block 1, or any of all system information messages.
  • the terminal further has the following features:
  • the setting module is configured to: set a merge time window size of the system information to a fixed value, or obtain a merge time window size of the system information from a predefined L merge time window size in a blind detection manner;
  • the L is a positive integer greater than or equal to 1.
  • the terminal further has the following features:
  • the setting module is configured to: obtain a merge time window size of the system information directly from the received first control signaling, and include any one of the following: acquiring system information from a field in the received main information block.
  • the merge time window size where X and y are the numbers of the system information messages, X and y are positive integers greater than or equal to 1, and X is less than y.
  • the terminal further has the following features:
  • the transmission module includes:
  • a determining unit configured to determine a merge time window of the system information according to a combined time window size of the system information
  • a receiving unit configured to receive the system information according to a repeated physical downlink control channel on different subframes included in the merge time window of the system information for carrying the system information
  • the downlink allocation information, and the downlink allocation information of the system information, the data of the system information is received according to the repeated physical downlink shared channel, where the different subframes for carrying the system information include:
  • the different subframes of the bearer system information block 1 are subframes 5 in the even radio frame; the different subframes for carrying the system information message are the merge time windows of the system information messages fixedly set by the terminal.
  • the K One of the configuration options indicates that different subframes for carrying the system information message are all available subframes within the N scheduling time windows included in the merge time window of the system information message, or all available subframes
  • the part of the second control signaling is directly obtained from the received second control signaling, where the second control signaling includes any one of the following: a field in the main information block a field in the system information block 1 and a field in the system information message; the available subframe includes: any subframe other than the time division duplex uplink subframe and the system information block 1 transmission subframe; or the time division duplex uplink Sub-frames and special sub-frames and any sub-frames other than the sub-frames of the system information block 1 transmission; or any sub-frames other than the time division duplex uplink subframe, the multicast broadcast single frequency network subframe, and the system information block 1 transmission subframe Or
  • An acquiring unit configured to: when the available subframe includes any subframe other than a time division duplex uplink subframe, a multicast broadcast single frequency network subframe, and a system information block 1 transmission subframe, or includes a time division When the duplex uplink subframe and the special subframe, the multicast broadcast single frequency network subframe, and the system information block 1 transmit any subframe other than the subframe, the multicast broadcast single frequency network subframe is obtained according to the field in the system information block 1. Configuration information.
  • the terminal further has the following features:
  • the transmission module is further configured to: obtain, from the received third control signaling, information about whether the configuration of the necessary parameter related to the coverage enhancement is changed, where the third control signaling includes the system information block 1 or the paging message.
  • the merge time window of the system information includes N consecutive scheduling periods of the system information, where the N is a positive integer greater than or equal to 1.
  • Embodiments of the present invention also provide a computer program comprising program instructions that, when executed by a base station, cause the base station to perform the method described above.
  • Embodiments of the present invention also provide a carrier carrying the above computer program.
  • Embodiments of the present invention also provide a computer program, including program instructions, that when executed by a terminal, cause the terminal to perform the method described above.
  • Embodiments of the present invention also provide a carrier carrying the above computer program.
  • the embodiments of the present invention provide a system information transmission method, a base station, and a terminal, which can solve the problem that the existing SIB or SI transmission mechanism and the parameter configuration set are used to implement the desired SIB or SI coverage enhancement target.
  • the problem BRIEF abstract
  • FIG. 1 is a flowchart of a method for transmitting system information on a network side according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a base station according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a flowchart of a method for transmitting system information on a terminal side according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a terminal according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a schematic diagram of implementing SIB1 coverage enhanced transmission in Embodiment 1;
  • FIG. 6 is a schematic diagram of implementation of SIB1 coverage enhanced transmission in Embodiment 2;
  • FIG. 7 is a schematic diagram of implementing the first SI message coverage enhanced transmission in Embodiment 3.
  • FIG. 8 is a schematic diagram of implementing the second SI message coverage enhanced transmission in Embodiment 4. Preferred embodiment of the invention
  • FIG. 1 is a flowchart of a method for transmitting system information on a network side according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 1 , the method in this embodiment includes:
  • the base station sets a combined time window size of the system information.
  • the base station sends the system information according to a combined time window size of the system information, where The system information is SIB1, or any of all SI messages.
  • the merge time window size of the system information is N times the scheduling period size of the system information; wherein, the N is a positive integer greater than or equal to 1.
  • the scheduling period of the existing SIB1 is fixed to the duration of the eight radio frames, and the scheduling period of the existing SI message is limited to an integer multiple of the SIB1 scheduling period. Therefore, the merging time window size of any of the system information must be A multiple of the duration of 8 radio frames.
  • the network sets the merge time window size of the system information to a fixed value, or selects one of the L merge time window sizes predefined for the system information according to the coverage level of the system information; wherein, the L Is a positive integer greater than or equal to 1.
  • the network notifies the merge time window size of the system information by the first control signaling.
  • the first control signaling includes:
  • Main information block The field in the MIB, the field in SIB1 or the field in the SI message.
  • the merging time window size of the system information is notified by using the first control signaling, including:
  • the size of the merge time window of the SI message is notified by a field in the MIB or SIB1, or the size of the merge time window of the SI-y message is notified by a field in the SI-x message, where X and y are the numbers of the SI message, X and y is a positive integer greater than or equal to 1, and X is less than y; for example, the network may use the fields in the SI-1 message to inform the merge time window size of the SI-2 message and/or the SI-3 message.
  • the number of bits included in the first control signaling is:
  • Ceiling (log 2 L) , where L represents the number of merge time window sizes predefined by the network for the system information or the number of configurable merge time window sizes, and ceiling represents an integer operation up.
  • the sending the system information according to the merge time window size of the system information comprises: determining a merge time window of the system information according to a merge time window size of the system information; and including in the merge time window of the system information For different children carrying the system information
  • the downlink allocation information of the system information is sent by using a repeated PDCCH, and the data of the system information is transmitted by using a repeated PDSCH according to the downlink allocation information of the system information.
  • the merge time window of the system information finally includes or covers a scheduling period of N consecutive pieces of the system information
  • the starting subframe of the merge time window of the SIB1 is the subframe 5 in the radio frame whose radio frame index satisfies the following equation:
  • SFN slbl , c denotes the index of the radio frame where the start subframe of the merge time window of SIB1 is located, where T slbl , c and 1 81131 , 8 Representing the merge time window size and scheduling period of SIB1, respectively;
  • the merging time window of the SIB1 is a duration of T slb (equal to NT slbl , s ) radio frames starting from the foregoing starting subframe; the foregoing method ensures that the merging time window of the SIB1 is a coverage N The scheduling period of consecutive SIB1s.
  • w represents the scheduling time window Si-widow size of the nth SI message (Note: different SI messages have the same Si-widow size), T SW1 , C and T SW1 , S respectively represent the merge of the nth SI message Time window size and scheduling period size, Sub swl , c represents the subframe index of the starting subframe of the nth SI message merging time window, SFN sl _ n , c represents the initiator of the nth SI message merging time window The index of the radio frame where the frame is located;
  • the merge time window of the nth SI message is a duration of T sl-njC (equal to NT SW1 , S ) radio frames starting from the foregoing start subframe; the foregoing method ensures the nth
  • the merge time window of the SI messages is a scheduling period covering N consecutive nth SI messages.
  • different subframes for carrying SIB1 are subframes 5 in even radio frames;
  • the different subframes used to carry the SI message are:
  • the merge time window of the SI message includes all or a part of the available subframes in the N scheduling time windows Si-window; wherein the Si-window of the SI message is located in each of the SI messages The beginning of a scheduling cycle.
  • a part of all available subframes in the N Si-windows refers to: a subframe set formed by a partial sub-frame within each Si-window;
  • the different subframes that the network fixedly sets to carry the SI message are all available subframes in the N Si-windows included in the merge time window of the SI message, or according to the coverage level of the SI message.
  • One of the configuration options of the different K subframes for carrying the SI message, which is predefined by the SI message, is selected; wherein the K is a positive integer greater than or equal to 1.
  • one of the K configuration options indicates: different subframes for carrying the SI message are all available subframes in the N Si-windows included in the merge time window of the SI message, or all Obtain a part of the subframe and which part.
  • the first configuration option may indicate that different subframes for carrying the SI message are all available subframes in the N Si-windows included in the merge time window of the SI message
  • 2nd The configuration options may indicate that the different subframes used to carry the SI message are a set of subframes consisting of the first 1/2 scale subframes of all available subframes in each of the Si Si-windows.
  • the third configuration option may indicate that different subframes for carrying SI messages are composed of the top 1/3 of the total available subframes in each Si-window of the N Si-windows.
  • the subframe configuration, the fourth configuration option may indicate that the different subframes used to carry the SI message are the top 1/4 of the subframes in all the available subframes in each of the Si Si-windows.
  • the network notifies the different subframes for carrying the SI message by using the second control signaling, where the second control signaling includes: a field in the primary information block MIB, a field in the SIB1, or a field in the SI message. .
  • the different subframes for carrying the SI message are notified by the second control signaling, including: notifying different subframes for carrying the SI message by using a field in the MIB or the SIB1, or notifying by using a field in the SI-x message
  • Different subframes for carrying SI-y messages including: notifying different subframes for carrying the SI message by using a field in the MIB or the SIB1, or notifying by using a field in the SI-x message
  • Different subframes for carrying SI-y messages where x and y are positive integers greater than or equal to 1, and X is less than y.
  • the number of bits included in the second control signaling is: Ceiling (log 2 K) where ceiling is an integer operation.
  • the available subframes include but are not limited to:
  • any subframe other than the TDD uplink subframe and the special subframe and the SIB1 transmission subframe any subframe other than the TDD uplink subframe, the MBSFN subframe, and the SIB1 transmission subframe; except for the TDD uplink subframe and the special subframe, MBSFN subframe and any subframe other than the SIB 1 transmission subframe;
  • a subframe dedicated to SI message enhanced overlay transmission or repeated transmission is a subframe dedicated to SI message enhanced overlay transmission or repeated transmission.
  • the available subframe includes any subframe other than a TDD uplink subframe, an MBSFN subframe, and an SIB1 transmission subframe, or includes a TDD uplink subframe and a special subframe, an MBSFN subframe, and the SIB 1
  • the available subframe includes any subframe other than a TDD uplink subframe, an MBSFN subframe, and an SIB1 transmission subframe, or includes a TDD uplink subframe and a special subframe, an MBSFN subframe, and the SIB 1
  • the network notifies the terminal of the MBSFN subframe configuration information through the field in SIB1.
  • the above method ensures that the terminal can acquire the location of the MBSFN subframe before receiving the SI message, thereby determining the location of the available subframe.
  • the downlink allocation information of the system information is sent by using the PDCCH, and the downlink allocation information of the same system information is sent by using the PDCCH in the same Control Channel Element (CCE) position in different subframes.
  • CCE Control Channel Element
  • the data of the system information is transmitted by using the repeated PDSCH, and the data of the same system information is transmitted through the PDSCH at the same physical resource block (PRB) position of different subframes.
  • the downlink allocation information includes: resource allocation information (corresponding to the same PRB location as described above) and a modulation and coding scheme.
  • the subframe used to carry the SIB1 or SI message is no longer used by the network to transmit other enhanced coverage PDSCH data.
  • the PDSCH data of the other enhanced coverage includes:
  • Terminal-specific PDSCH data, paging (Paging) message and random access response (RAR) message Preferably, the network notifies, via the third control signaling, whether the necessary parameter configuration related to the coverage enhancement changes to the terminal.
  • the third control signaling includes a field in an SIB1 or paging (Paging) message.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a base station according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 2, the base station in this embodiment includes:
  • Set the module set to: Set the merge time window size of the system information
  • the transmission module is configured to: send the system information according to a combined time window size of the system information, where the system information is any one of system information block 1 or all system information messages.
  • the setting module may set the merge time window size of the system information to a fixed value, or may be one of the predefined L merge time window sizes; wherein the L is a positive integer greater than or equal to 1.
  • the transmitting module if the setting module sets the merge time window size of the system information to one of the predefined L merge time window sizes, notifying the terminal by using the first control signaling
  • the merge time window size of the system information includes any one of the following: a field in the main information block, a field in the system information block 1, and a field in the system information message.
  • the setting module notifies the terminal of the merge time window size of the system information by using the first control signaling, including any one of the following: notifying the terminal system information by using a field in the main information block.
  • the merge time window size of the message where X and y are positive integers greater than or equal to 1 and X is less than y.
  • the transmission module may include
  • a determining unit configured to: determine a merge time window of the system information according to a merge time window size of the system information
  • a sending unit configured to: include a bearer in a merge time window of the system information Sending the downlink allocation information of the system information by using a repeated physical downlink control channel, and transmitting the data of the system information by using a repeated physical downlink shared channel according to the downlink allocation information of the system information, in different subframes of the system information.
  • the transmitting module if the different subframes used to carry the system information message is one of K configuration options according to a predefined different subframe for carrying the system information message And determining, by the second control signaling, the different subframes used by the terminal to carry the system information message, where the second control signaling includes any one of the following: a field in the main information block , the fields in System Information Block 1 and the fields in the System Information message.
  • the transmission module when the available subframe includes any subframe other than a time division duplex uplink subframe, a multicast broadcast single frequency network subframe, and a system information block 1 transmission subframe, Or, if the time division duplex uplink subframe and the special subframe, the multicast broadcast single frequency network subframe, and any subframe other than the system information block 1 transmission subframe are included, the multicast broadcast list is notified through the field in the system information block 1.
  • the frequency network subframe configuration information is sent to the terminal.
  • the transmitting module is further configured to notify, by using the third control signaling, the necessary parameter configuration related to the coverage enhancement of the terminal, in the process of sending the system information according to the combined time window size of the system information.
  • the third control signaling includes a field in the system information block 1 or the paging message, and the merge time window of the system information includes N consecutive scheduling periods of the system information, where N is a positive integer greater than or equal to 1.
  • FIG. 3 is a flowchart of a method for transmitting system information on a terminal side according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 3, the method in this embodiment includes:
  • the terminal sets or obtains a combined time window size of the system information.
  • the terminal receives the system information according to a combined time window size of the system information, where the system information is one of SIB1, or all SI messages.
  • the merge time window size of the system information is N times the size of the scheduling period of the system information; wherein, the N is a positive integer greater than or equal to 1.
  • the scheduling period of the existing SIB1 is fixed to the duration of the eight radio frames, and the scheduling period of the existing SI message is limited to an integer multiple of the SIB1 scheduling period. Therefore, the merging time window size of any of the system information must be A multiple of the duration of 8 radio frames.
  • the terminal sets the merge time window size of the system information to a fixed value; or, obtains the merge time window size of the system information from the predefined L merge time window sizes in a blind detection manner, that is, sequentially sets the
  • the merge time window size of the system information is one of the L merge time window sizes predefined for the system information until the system information is correctly decoded (ie, blind detection for the merge time window size is performed); or, according to the network side
  • the first control signaling acquires a merge time window size of the system information; where L is a positive integer greater than or equal to 1.
  • the first control signaling includes:
  • Main information block The field in the MIB, the field in SIB1 or the field in the SI message.
  • the acquiring a time window size of the system information according to the first control signaling from the network side includes any one of the following:
  • the number of bits included in the first control signaling is:
  • Ceiling (log 2 L) , where L represents the number of merged time window sizes predefined by the terminal for the system information or the number of configurable merge time window sizes, and ceiling represents an integer operation up.
  • receiving the system information according to a combined time window size of the system information comprising: determining a merge time window of the system information according to a merge time window size of the system information; and including in the merge time window of the system information Receiving downlink allocation information of the system information according to the repeated PDCCH, and receiving data of the system information according to the repeated PDSCH according to the downlink allocation information of the system information, on different subframes that carry the system information.
  • the merge time window of the system information finally includes or covers a scheduling period of N consecutive pieces of the system information;
  • the starting subframe of the merge time window of the SIB1 is the subframe 5 in the radio frame whose radio frame index satisfies the following equation:
  • SFN slbl , c denotes the index of the radio frame where the start subframe of the merge time window of SIB1 is located, where T slbl , c and 1 81131 , 8 Representing the merge time window size and scheduling period of SIB1, respectively;
  • the merging time window of the SIB1 is a duration of T slb (equal to NT slbl , s ) radio frames starting from the foregoing starting subframe; the foregoing method ensures that the merging time window of the SIB1 is a coverage N The scheduling period of consecutive SIB1s.
  • the merge time window of the nth SI message is a duration of T sl-njC (equal to NT SW1 , S ) radio frames starting from the foregoing start subframe; the foregoing method ensures the nth
  • the merge time window of the SI messages is a scheduling period covering N consecutive nth SI messages.
  • different subframes for carrying SIB1 are subframes 5 in even radio frames;
  • the different subframes for carrying the SI message are: all or a part of the available subframes in the N scheduling time windows Si-window included in the merge time window of the SI message; wherein, the SI message The Si-window is located at the beginning of each scheduling period of the SI message.
  • a part of all available subframes in the N Si-windows refers to: a set of subframes formed by a partial sub-frame within each Si-window.
  • the different subframes that are fixedly set by the terminal to carry the SI message are all available subframes in the N Si-windows included in the merge time window of the SI message, or are used in a blind detection manner from a predefined use. Obtained in K configuration options of different subframes carrying the system information message
  • the different subframes for carrying the SI message are sequentially set to one of the configuration options of the K different subframes for carrying the SI message, which are predefined for the SI message, until the SI message is correctly decoded (ie Performing blind detection for different subframes carrying the SI message); or acquiring different subframes for carrying the SI message according to the second control signaling from the network side; wherein, the K is greater than or equal to 1 Integer.
  • one of the K configuration options indicates: different subframes for carrying the SI message are all available subframes in the N S1-windows included in the merge time window of the SI message, or all Obtain a part of the subframe and which part.
  • the first configuration option may indicate that different subframes for carrying the SI message are all available subframes in the N S1-windows included in the merge time window of the SI message
  • 2nd The configuration options may indicate that the different subframes used to carry the SI message are a set of subframes consisting of the first 1/2 ratio of the subframes in all the available subframes in each of the S S-windows.
  • the third configuration option may indicate that different subframes for carrying SI messages are composed of the top 1/3 of the total available subframes in each of the S-windows of the N S1-windows.
  • the subframe configuration, the fourth configuration option may indicate that the different subframes used to carry the SI message are the first 1/4 ratio subframes of all the available subframes in each of the S-windows of the N S1-windows.
  • the second control signaling includes:
  • Main information block The field in the MIB, the field in SIB1 or the field in the SI message.
  • acquiring the different subframes for carrying the SI message according to the second control signaling from the network side includes:
  • the number of bits included in the second control signaling is:
  • the available subframes include but are not limited to:
  • any subframe other than the TDD uplink subframe and the special subframe and the SIB1 transmission subframe any subframe other than the TDD uplink subframe, the MBSFN subframe, and the SIB1 transmission subframe; except for the TDD uplink subframe and the special subframe, MBSFN subframe and any subframe other than the SIB 1 transmission subframe;
  • a subframe dedicated to SI message enhanced overlay transmission or repeated transmission is a subframe dedicated to SI message enhanced overlay transmission or repeated transmission.
  • the available subframe includes any subframe other than a TDD uplink subframe, an MBSFN subframe, and an SIB 1 transmission subframe, or includes a TDD uplink subframe and a special subframe, an MBSFN subframe, and the SIB1.
  • the available subframe includes any subframe other than a TDD uplink subframe, an MBSFN subframe, and an SIB 1 transmission subframe, or includes a TDD uplink subframe and a special subframe, an MBSFN subframe, and the SIB1.
  • the terminal acquires MBSFN subframe configuration information according to the field in SIB1.
  • the above method ensures that the terminal can acquire the location of the MBSFN subframe before receiving the SI message, thereby determining the location of the obtainable subframe.
  • receiving the downlink allocation information of the system information according to the repeated PDCCHs is: receiving downlink allocation information of the same system information data by using the PDCCH in the same Control Channel Element (CCE) position of different subframes.
  • CCE Control Channel Element
  • the data of the system information is received according to the repeated PDSCH, where the data of the same system information is received by the PDSCH at the same physical resource block (PRB) position of the different subframes, where the downlink allocation information Including: resource allocation information (corresponding to the same PRB location described above) and modulation coding scheme.
  • PRB physical resource block
  • the subframe used to carry the SIB1 or SI message is no longer used by the terminal to receive other enhanced coverage PDSCH data;
  • the PDSCH data of the other enhanced coverage includes:
  • Terminal-specific PDSCH data Terminal-specific PDSCH data, paging (Paging) message and Random Access Response (RAR) message.
  • Paging paging
  • RAR Random Access Response
  • the terminal acquires whether the necessary parameter configuration related to coverage enhancement is changed by the third control signaling from the network side.
  • the third control signaling includes SIB1 or searching The field in the paging message.
  • the coverage enhanced terminal does not need to read new system information or SI message, thereby avoiding the coverage enhanced terminal frequently reading system information or SI message, and finally reducing the coverage. Enhance the power consumption of the terminal.
  • the definition of the merge time window of the system information in the embodiment of the present invention is: the duration of T radio frames from the start subframe of the merge time window of the system information, where T is system information. Combining the size of the time window; however, the definition of the merge time window of the system information is not limited to the above manner, for example, the other definition further includes: between the two consecutive start subframes of the merge time window of the system information The duration of T radio frames; that is, the merge time window based on different defined system information corresponds to the same duration period.
  • the network and the base station are equivalent in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a terminal according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 4, the terminal in this embodiment includes:
  • Set the module set to: Set or get the merge time window size of the system information
  • the transmission module is configured to: receive the system information according to a combined time window size of the system information, where the system information is system information block 1 or any one of all system information messages.
  • the setting module is configured to set a merging time window size of the system information to a fixed value, or obtain a merging time window size of the system information from a predefined L merging time window size in a blind detection manner; L is a positive integer greater than or equal to 1.
  • the setting module is configured to obtain a merge time window size of the system information directly from the received first control signaling, and includes any one of the following: acquiring a system information block from a field in the received main information block.
  • the merge time window size of 1; the merge time window size of the system information message is obtained from the received main information or the field in the system information block 1; the system information-y message is obtained from the field in the received system information-X message Merge time window size, where X and y are greater than or equal to 1 A positive integer and x is less than y.
  • the transmission module may include:
  • a determining unit configured to: determine a merge time window of the system information according to a merge time window size of the system information
  • a receiving unit configured to: receive downlink allocation information of the system information according to a repeated physical downlink control channel, on different subframes used to carry the system information included in a merge time window of the system information, and And receiving, according to the downlink allocation information of the system information, data of the system information according to the repeated physical downlink shared channel.
  • the transmission module may further include
  • An acquiring unit where the available subframe includes any subframe other than a time division duplex uplink subframe, a multicast broadcast single frequency network subframe, and a system information block 1 transmission subframe, or includes a time division duplex uplink subframe
  • the frame and the special subframe, the multicast broadcast single frequency network subframe, and the system information block 1 transmit any subframe other than the subframe the multicast broadcast single frequency network subframe configuration information is obtained according to the field in the system information block 1.
  • the transmitting module is further configured to: obtain, from the received third control signaling, information about whether a configuration of a necessary parameter related to the coverage enhancement is changed, where the third control signaling includes a system information block. 1 or a field in the paging message, the merging time window of the system information includes N consecutive scheduling periods of the system information, where the N is a positive integer greater than or equal to 1.
  • Embodiments of the present invention also provide a computer program comprising program instructions that, when executed by a base station, cause the base station to perform the method described above.
  • Embodiments of the present invention also provide a carrier carrying the above computer program.
  • Embodiments of the present invention also provide a computer program, including program instructions, that when executed by a terminal, cause the terminal to perform the method described above.
  • Embodiments of the present invention also provide a carrier carrying the above computer program.
  • the system information transmission method of the present invention will be described in detail below through several specific embodiments.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of implementing SIB1 coverage enhanced transmission according to Embodiment 1 (wherein the hatched cell indicates a subframe for carrying SIB1).
  • the scheduling period size T slbl , s of the existing SIB1 is fixed to the duration of 8 radio frames, so the combining time window size T slbl , c of the SIB1 is also the duration of 8 radio frames.
  • the network and the terminal determine the merge time window of SIB1 according to the merge time window size T slbl , c of SIB1.
  • the starting subframe of the merge time window of the SIB1 is that the radio frame index satisfies the subframe 5 in the following radio frame:
  • SFN slbl , c represents an index of the radio frame in which the start subframe of the merge time window of SIB1 is located; specifically, the merge time window of the SIB1 is The duration of 8 radio frames starting from the start subframe of the merge time window of the SIB1 (subframe 5 in the radio frame with the remainder of the index pair 8) (equal to the scheduling period of the SIB1 T slbl , s size ).
  • the network and the terminal use the repeated PDCCH transmission SIB1 downlink allocation information and transmit the SIB1 data using the repeated PDSCH according to the SIB1 downlink allocation information.
  • different subframes for carrying SIB1 are subframes 5 in even radio frames;
  • the downlink allocation information of the SIB1 refers to the downlink allocation information that transmits the same SIB1 data through the PDCCH in the same CCE position of different subframes;
  • the SIB1 data is transmitted using the repeated PDSCH according to the downlink allocation information of the SIB1, that is, the same SIB1 data is transmitted through the PDSCH at the same PRB position of different subframes;
  • the downlink allocation information includes: resource allocation information (corresponding to the same PRB position described above) and a modulation and coding scheme.
  • Embodiment 2
  • FIG. 6 is a schematic diagram of implementing SIB1 coverage enhanced transmission in Embodiment 2 (wherein twill-filled The square indicates the subframe used to carry SIB1).
  • the network notifies the terminal through the field in the MIB.
  • the base station sets the merge time window size of the SIB1, and then notifies the terminal of the information of the merge time window size of the SIB1 through the field in the MIB.
  • the scheduling period size T slbl , s of the existing SIB1 is fixed to the duration of 8 radio frames, so the combining time window size T slbl , c of SIB1 takes the duration of 16 radio frames.
  • the number L of merge time window sizes of the configurable SIB1 is equal to 4, the number of bits included in the field in the MIB is:
  • the network and the terminal determine the merge time window of SIB1 according to the merge time window size T slbl , c of SIB1.
  • the starting subframe of the merge time window of the SIB1 is that the radio frame index satisfies the subframe 5 in the following radio frame:
  • the network and the terminal use the repeated PDCCH transmission downlink allocation information of SIB1 and transmit the SIB1 data using the repeated PDSCH according to the downlink allocation information of the SIB1.
  • different subframes for carrying SIB1 are subframes 5 in even radio frames;
  • the downlink allocation information of the SIB1 transmission using the repeated PDCCH transmission refers to the downlink allocation information that transmits the same SIB1 data through the PDCCH in the same CCE position of different subframes;
  • the SIB1 data is transmitted using the repeated PDSCH according to the downlink allocation information of the SIB1, that is, the same SIB1 data is transmitted through the PDSCH at the same PRB position of different subframes;
  • the downlink allocation information includes: resource allocation information (corresponding to the same PRB position described above) and a modulation and coding scheme.
  • FIG. 7 is a schematic diagram of implementing the first SI message coverage enhanced transmission in Embodiment 3 (wherein the hatched grid represents an available subframe in the Si-window that is not used to carry the SI message, and the representation of the filled grid pattern is shown in FIG.
  • the available sub-frames for carrying SI messages in the Si-window, and the squares filled with pure white colors indicate the unavailable sub-frames in the Si-window).
  • the network and the terminal determine a merge time window of the first SI message according to the merge time window size T S1 _ of the first SI message.
  • the starting subframe of the merge time window of the first SI message is determined according to the following equation:
  • the radio frame in which the start subframe of the first SI message merge time window is located is an index pair 16
  • the merging time window of the first SI message is started from a starting subframe of the merging time window of the first SI message (subframe 0 in the radio frame with the remainder of the index pair 16)
  • the duration of the 16 radio frames (equal to the scheduling period size T of the first SI message).
  • the network and the terminal use the repeated PDCCH to transmit the downlink allocation information of the first SI message on a different subframe that is used to carry the first SI message included in the merge time window of the first SI message, and, according to the The downlink allocation information of the first SI message is used to transmit the data of the first SI message using the repeated PDSCH.
  • the downlink allocation information of the first SI message is transmitted by using the PDCCH, and the downlink allocation information of the same first SI message data is transmitted through the PDCCH at the same CCE position of different subframes;
  • using the repeated PDSCH to transmit the data of the first SI message means:
  • the same first SI message data is transmitted through the PDSCH at the same PRB position of different subframes; specifically, the downlink allocation information includes: resource allocation information (corresponding to the same PRB position described above) and a modulation and coding scheme.
  • Embodiment 8 is a schematic diagram of implementing the second SI message coverage enhanced transmission in Embodiment 4 (wherein the filled-filled squares represent the available subframes in the Si-window that are not used to carry the SI message, and the representation of the filled grid pattern is shown in FIG.
  • the available sub-frames for carrying SI messages in the Si-window, and the squares filled with pure white colors indicate the unavailable sub-frames in the Si-window).
  • the merging time window size T ⁇ 2 e of the configurable second SI message includes: T si_2 ,, s ,, 2 ⁇ si_2 ,, s ,, 4 ⁇ si_2 ,, s ,, 8 ⁇ si—2 ,, s. °
  • the network informs the terminal via the fields in ⁇ or SIB1 or the first SI message:
  • the number L of merging time window sizes of the configurable second SI message is equal to 4
  • the number of bits included in the field in the MIB or SIB1 or the first SI message is:
  • the network and the terminal determine a merge time window of the second SI message according to the merge time window size T S1 _ 2 , C of the second SI message.
  • the starting subframe of the merge time window of the second SI message is determined according to the following equation:
  • the radio frame in which the start subframe of the second SI message merge time window is located is a radio frame with the remainder of the index pair 64, and the start subframe of the second SI message merge time window is in the radio frame. a subframe with an index of 0 (ie, subframe 0);
  • the merge time window of the second SI message is started from a start subframe of the merge time window of the second SI message (subframe 0 in the radio frame with the remainder of the index pair 64)
  • the duration of 64 radio frames (equal to twice the size of the scheduling period of the second SI message).
  • the network and the terminal transmit the downlink allocation information of the second SI message by using the repeated PDCCH, and transmit the data of the second SI message by using the repeated PDSCH according to the downlink allocation information of the second SI message.
  • the downlink allocation information of the second SI message is transmitted by using the PDCCH, and the downlink allocation information of the same second SI message data is transmitted through the PDCCH at the same CCE position of different subframes;
  • using the repeated PDSCH to transmit the data of the second SI message means:
  • the same second SI message data is transmitted through the PDSCH at the same PRB position of different subframes; specifically, the downlink allocation information includes: resource allocation information (corresponding to the same PRB position described above) and a modulation and coding scheme.
  • resource allocation information corresponding to the same PRB position described above
  • a modulation and coding scheme corresponding to the same PRB position described above.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

本发明实施例提供一种系统信息传输的方法、基站及终端,该方法包括:基站设置系统信息的合并时间窗大小;所述基站根据系统信息的合并时间窗大小发送所述系统信息,其中,所述系统信息为系统信息块1,或所有系统信息消息中的任一个。

Description

一种系统信息传输方法、 基站及终端 技术领域
本发明涉及无线通信领域, 具体涉及一种系统信息传输方法、 基站及终 端。
背景技术
机器类通信 ( Machine Type Communication, 简称 MTC ) 又称机器到机 器( Machine To Machine , 简称 Μ2Μ )用户设备 ( User Equipment, 简称 UE ) 或终端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。 目前 M2M技术已经得到了 NEC、 HP、 CA、 Intel, IBM, AT&T 等国际知名厂商的支持及各国移动运营商的认可。 目前市场上部署的 M2M 设备主要基于全球移动通信(Global System of Mobile communication, 简称 GSM ) 系统。 近年来, 由于长期演进(Long Term Evolution, 简称 LTE ) 的 频谱效率高, 越来越多移动运营商选择 LTE作为未来宽带无线通信系统的演 进方向。 基于 LTE的 M2M数据业务也将更具吸引力。
相关技术中, LTE 系统的系统信息包括: 主信息块(Master Information Block, 简称 MIB ) , 以及系统信息块( System Information Block, 简称 SIB ) 1至系统信息块 16。其中, MIB包括有限的几个最必要和发送最频繁的参数; SIB1包括是否允许终端接入小区以及其它系统信息 ( System Information, 简 称 SI ) 的调度信息等; SIB2包括无线资源公共配置信息等; SIB3包括同 /异 频及异系统小区重选公共配置信息等; SIB4和 SIB5分别包括同频和异频小 区重选相关信息等; SIB6 至 SIB8 分别包括通用移动通信系统 (Universal Mobile T- elecommunication System, 简称 UMTS ) 地面无线接入 ( UMTS Terrestrial Ra- dio Access, 简称 UTRA ) 、 全球移动通信系统( Global System for Mobile communication, 简称 GSM )增强型数据速率 ( Enhanced Data rates for GSM Evolution, 简称 EDGE )无线接入网 ( GSM EDGE Radio Access Network, 简称 GERAN )和码分多址接入( Code Division Multiple Access, 简 称 CDMA ) 2000系统小区重选相关信息等; SIB9包括家庭基站(Home Node B )标识信息等; SIBIO和 SIBl 1分别包括地震海嘯告警系统( Earthquake and Tsunami Warning System, 简称 ETWS ) 的首要和辅助通知信息等; SIB 12包 括商务移动报警业务( Commercial Mobile Alert Service,简称 CMAS )通知等; SIB 13包括多媒体广播和组播服务(Multimedia Broadcast/Multicast Service, 简称 MBMS )相关信息等; SIB 14包括扩展接入阻止( Extended Access Barring , 简称 ΕΑΒ )有关信息等; SIB15包括当前和 /或相邻载波频率的 MBMS业务 区域标识( Service Area Identity, 简称 SAI )等; SIB 16包括与全球定位系统 ( Global Position System, 简称 GPS )时间和协调世界时间 ( Coordinated Universal Time, 简称 UTC )有关的信息。
相关技术中, LTE系统的 SIB1的调度周期固定为 80ms, 周期内每 20ms 重传相同内容,且 SIBl的传输是固定在偶数无线帧的子帧 5;首次传输从 SFN (系统帧编号) mod 8等于 0无线帧开始 (mod表示取余数操作 ) 。 除 SIB1 以外的其它 SIB (即 SIB2至 SIB16 ) 映射到不同的 SI消息, 其中的一个 SI 消息可以只承载一个 SIB或承载多个具有相同的发送周期的不同 SIB。 每个 SI消息的传输是通过周期性的 SI时间窗口 (Si-window ) 内的动态调度方式 进行。 每个 SI消息关联一个 Si-window, 不同 SI消息的 Si-window相互间不 重叠。 所有 SI消息的 Si-window相同且可以通过 SIB1灵活配置。 在时间窗 口内, 终端对应的 SI 消息允许在除组播广播单频网络 ( Multicast Broadcast Single Frequency Network, 简称 MB SFN )子帧、 时分双工 (Time Division Duplex, 简称 TDD )上行子帧和 SIBl发送子帧以外的任意子帧内调度传输。 另外, SIB1和所有 SI消息都是在物理下行共享信道( Physical Downlink Shared Channel, 简称 PDSCH )上传输, 并根据承载下行分配信息的物理下行控制 信道( Physical Downlink Control Channel, 简称 PDCCH )执行动态调度。
由于一些 MTC终端是被安装在住宅的地下室或者被铝合金窗或传统厚 墙建筑结构所遮蔽的位置, 与正常的 LTE终端相比, 这些终端在射频接口上 会经历相当严重的穿透损耗, 从而需要增强上述 MTC终端的覆盖。 其中, 需 要增强的信道类型包括: 物理下行共享信道、 物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel, 简称 PUSCH )、 物理下行控制信道 PDCCH和物理上 行控制信道( Physical Uplink Control Channel, 简称 PUCCH )等。 物理下行共 享信道的覆盖增强包括广播性质的系统信息(包括 SIB1和 SI )的覆盖增强和 单播数据的覆盖增强。
为了减少对 LTE标准的影响和实现复杂度,对于覆盖增强的 MTC终端, 仍然沿用现有的 SIB或 SI传输机制和参数配置集合的建议被第三代合作伙伴 项目 ( the 3rd Generation Partnership Project, 简称 3GPP )釆纳。 但是如何利 用现有的 SIB或 SI传输机制和参数配置集合实现期望的 SIB或 SI覆盖增强 目标尚没有好的解决方案。 发明内容
本发明实施例提供一种系统信息传输的方法、 基站及终端, 以利用现有 的 SIB或 SI传输机制和参数配置集合实现期望的 SIB或 SI覆盖增强目标尚 没有好的解决方案的问题。
为了解决上述技术问题, 本发明实施例提供了一种系统信息传输方法, 包括:
基站设置系统信息的合并时间窗大小;
所述基站根据系统信息的合并时间窗大小发送所述系统信息, 其中, 所 述系统信息为系统信息块 1 , 或所有系统信息消息中的任一个。
较佳地, 上述方法还具有下面特点:
所述基站设置系统信息的合并时间窗大小为固定值, 或者为预定义的 L 个合并时间窗大小中的一个; 其中, 所述 L为大于等于 1的正整数。
较佳地, 上述方法还具有下面特点:
如果所述基站设置系统信息的合并时间窗大小为预定义的 L个合并时间 窗大小中的一个, 则所述基站通过第一控制信令通知终端所述系统信息的合 并时间窗大小, 所述第一控制信令包括以下的任一种: 主信息块中的字段、 系统信息块 1中的字段和系统信息消息中的字段。
较佳地, 上述方法还具有下面特点: 所述基站通过第一控制信令通知终 端所述系统信息的合并时间窗大小, 包括以下的任一种:
所述基站通过主信息块中的字段通知所述终端系统信息块 1的合并时间 窗大小;
所述基站通过主信息块或系统信息块 1 中的字段通知所述终端系统信息 消息的合并时间窗大小;
所述基站通过系统信息 -X消息中的字段通知所述终端系统信息 -y消息的 合并时间窗大小, 其中, X和 y为系统信息消息的编号, X和 y为大于等于 1 的正整数, 且 X小于 y。
较佳地, 上述方法还具有下面特点: 所述基站根据系统信息的合并时间 窗大小发送所述系统信息, 包括:
所述基站根据所述系统信息的合并时间窗大小确定所述系统信息的合并 时间窗;
所述基站在所述系统信息的合并时间窗所包括的用于承载所述系统信息 的不同子帧上, 使用重复的物理下行控制信道发送所述系统信息的下行分配 信息, 以及根据所述系统信息的下行分配信息使用重复的物理下行共享信道 发送所述系统信息的数据。
较佳地, 上述方法还具有下面特点: 所述用于承载所述系统信息的不同 子帧, 包括:
用于承载系统信息块 1的不同子帧, 是偶数无线帧中的子帧 5;
用于承载所述系统信息消息的不同子帧, 是所述基站固定设置的所述系 统信息消息的合并时间窗包括的 N个调度时间窗内的全部可获得子帧, 或是 根据预定义的用于承载所述系统信息消息的不同子帧的 K个配置选项中的一 个所确定的, 其中, N和 K均为大于等于 1的正整数,
所述 K个配置选项中的一个指示, 用于承载系统信息消息的不同子帧为 所述系统信息消息的合并时间窗包括的 N个调度时间窗内的全部可获得子 帧, 或为该全部可获得子帧的一部分。
较佳地, 上述方法还具有下面特点:
如果用于承载所述系统信息消息的不同子帧是根据预定义的用于承载所 述系统信息消息的不同子帧的 K个配置选项中的一个所确定的, 则所述基站 通过第二控制信令通知终端所述用于承载所述系统信息消息的不同子帧, 所 述第二控制信令包括以下的任一种: 主信息块中的字段、 系统信息块 1 中的 字段和系统信息消息中的字段。
较佳地, 上述方法还具有下面特点:
所述可获得子帧包括:
除时分双工上行子帧和系统信息块 1发送子帧以外的任意子帧; 或 除时分双工上行子帧和特殊子帧以及系统信息块 1发送子帧以外的任意 子帧; 或
除时分双工上行子帧、 组播广播单频网络子帧以及系统信息块 1发送子 帧以外的任意子帧; 或
除时分双工上行子帧和特殊子帧、 组播广播单频网络子帧以及系统信息 块 1发送子帧以外的任意子帧; 或
专用于系统信息消息增强覆盖传输或重复传输的子帧。
较佳地, 上述方法还具有下面特点:
当所述可获得子帧包括除时分双工上行子帧、 组播广播单频网络子帧以 及系统信息块 1发送子帧以外的任意子帧, 或者, 包括除时分双工上行子帧 和特殊子帧、 组播广播单频网络子帧以及系统信息块 1发送子帧以外的任意 子帧时, 基站通过系统信息块 1 中的字段通知组播广播单频网络子帧配置信 息给终端。
较佳地, 上述方法还具有下面特点: 所述基站根据系统信息的合并时间 窗大小发送所述系统信息的过程中, 还包括:
所述基站通过第三控制信令通知所述终端覆盖增强有关的必要参数配置 是否发生改变, 所述第三控制信令包括系统信息块 1或寻呼消息中的字段, 所述系统信息的合并时间窗包括 N个连续的所述系统信息的调度周期, 其中, 所述 N为大于等于 1的正整数。
为了解决上述问题, 本发明实施例还提供了一种基站, 包括:
设置模块, 其设置为设置系统信息的合并时间窗大小; 以及
传输模块,其设置为根据系统信息的合并时间窗大小发送所述系统信息, 其中, 所述系统信息为系统信息块 1 , 或所有系统信息消息中的任一个。 较佳地, 上述基站还具有下面特点:
所述设置模块, 是设置为: 设置系统信息的合并时间窗大小为固定值, 或者为预定义的 L个合并时间窗大小中的一个; 其中, 所述 L为大于等于 1 的正整数。
较佳地, 上述基站还具有下面特点:
所述传输模块, 还设置为: 如果所述设置模块设置系统信息的合并时间 窗大小为预定义的 L个合并时间窗大小中的一个, 则通过第一控制信令通知 终端所述系统信息的合并时间窗大小,所述第一控制信令包括以下的任一种: 主信息块中的字段、 系统信息块 1中的字段和系统信息消息中的字段。
较佳地, 上述基站还具有下面特点:
所述设置模块, 是设置为以如下任一中方式通过第一控制信令通知终端 所述系统信息的合并时间窗大小: 通过主信息块中的字段通知所述终端系统 信息块 1的合并时间窗大小; 通过主信息块或系统信息块 1中的字段通知所 述终端系统信息消息的合并时间窗大小; 通过系统信息 -X消息中的字段通知 所述终端系统信息 -y消息的合并时间窗大小, 其中, X和 y为系统信息消息 的编号, X和 y为大于等于 1的正整数并且 X小于 y。
较佳地, 上述基站还具有下面特点: 所述传输模块包括,
确定单元, 其设置为: 根据所述系统信息的合并时间窗大小确定所述系 统信息的合并时间窗; 以及
发送单元, 其设置为: 在所述系统信息的合并时间窗所包括的用于承载 所述系统信息的不同子帧上, 使用重复的物理下行控制信道发送所述系统信 息的下行分配信息, 以及根据所述系统信息的下行分配信息使用重复的物理 下行共享信道发送所述系统信息的数据, 其中,
所述用于承载所述系统信息的不同子帧包括: 用于承载系统信息块 1的 不同子帧, 是偶数无线帧中的子帧 5; 用于承载所述系统信息消息的不同子 帧, 是所述基站固定设置的所述系统信息消息的合并时间窗包括的 N个调度 时间窗内的全部可获得子帧, 或是根据预定义的用于承载所述系统信息消息 的不同子帧的 K个配置选项中的一个所确定的, 所述 Κ个配置选项中的一个 指示, 用于承载系统信息消息的不同子帧为所述系统信息消息的合并时间窗 包括的 Ν个调度时间窗内的全部可获得子帧, 或为该全部可获得子帧的一部 分, 其中, Ν和 Κ均为大于等于 1的正整数;
所述可获得子帧包括: 除时分双工上行子帧和系统信息块 1发送子帧以 外的任意子帧; 或除时分双工上行子帧和特殊子帧以及系统信息块 1发送子 帧以外的任意子帧; 或除时分双工上行子帧、 组播广播单频网络子帧以及系 统信息块 1发送子帧以外的任意子帧; 或除时分双工上行子帧和特殊子帧、 组播广播单频网络子帧以及系统信息块 1发送子帧以外的任意子帧; 或专用 于系统信息消息增强覆盖传输或重复传输的子帧。
较佳地, 上述基站还具有下面特点:
所述传输模块, 还设置为: 如果用于承载所述系统信息消息的不同子帧 是根据预定义的用于承载所述系统信息消息的不同子帧的 Κ个配置选项中的 一个所确定的, 则通过第二控制信令通知所述终端所述用于承载所述系统信 息消息的不同子帧, 所述第二控制信令包括以下的任一种: 主信息块中的字 段、 系统信息块 1中的字段和系统信息消息中的字段。
较佳地, 上述基站还具有下面特点:
所述传输模块,还设置为: 当所述可获得子帧包括除时分双工上行子帧、 组播广播单频网络子帧以及系统信息块 1发送子帧以外的任意子帧, 或者包 括除时分双工上行子帧和特殊子帧、 组播广播单频网络子帧以及系统信息块 1发送子帧以外的任意子帧时, 通过系统信息块 1 中的字段通知组播广播单 频网络子帧配置信息给终端。
较佳地, 上述基站还具有下面特点:
所述传输模块, 还设置为: 在根据系统信息的合并时间窗大小发送所述 系统信息的过程中通过第三控制信令通知所述终端覆盖增强有关的必要参数 配置是否发生改变, 所述第三控制信令包括系统信息块 1或寻呼消息中的字 段, 以及, 所述系统信息的合并时间窗包括 Ν个连续的所述系统信息的调度 周期, 其中, 所述 Ν为大于等于 1的正整数。 为了解决上述问题, 本发明实施例还提供了一种系统信息传输方法, 包 括:
终端设置或获取系统信息的合并时间窗大小;
所述终端根据所述系统信息的合并时间窗大小接收所述系统信息, 其中 所述系统信息为系统信息块 1 , 或所有系统信息消息中的任一个。
较佳地, 上述方法还具有下面特点: 所述终端设置或获取系统信息的合 并时间窗大小, 包括:
所述终端设置系统信息的合并时间窗大小为固定值, 或者,
所述终端以盲检测方式从预定义的 L个合并时间窗大小中获取所述系统 信息的合并时间窗大小; 其中, 所述 L为大于等于 1的正整数。
较佳地, 上述方法还具有下面特点:
所述终端直接从接收到的第一控制信令中获取系统信息的合并时间窗大 小, 包括以下的任一种:
所述终端从接收到的主信息块中的字段获取系统信息块 1的合并时间窗 大小;
所述终端从接收到的主信息或系统信息块 1 中的字段获取系统信息消息 的合并时间窗大小;
所述终端从接收到的系统信息 -X消息中的字段获取系统信息 -y消息的合 并时间窗大小, 其中, X和 y为系统信息消息的编号, X和 y为大于等于 1的 正整数, 且 X小于 y。
较佳地, 上述方法还具有下面特点: 所述终端根据所述系统信息的合并 时间窗大小接收所述系统信息, 包括:
所述终端根据系统信息的合并时间窗大小确定所述系统信息的合并时间 所述终端在所述系统信息的合并时间窗所包括的用于承载所述系统信息 的不同子帧上, 按照重复的物理下行控制信道接收所述系统信息的下行分配 信息, 以及, 根据所述系统信息的下行分配信息, 按照重复的物理下行共享 信道接收所述系统信息的数据。
较佳地, 上述方法还具有下面特点: 所述用于承载所述系统信息的不同 子帧, 包括:
用于承载系统信息块 1的不同子帧, 是偶数无线帧中的子帧 5;
用于承载所述系统信息消息的不同子帧, 是所述终端固定设置的所述系 统信息消息的合并时间窗包括的 N个调度时间窗内的全部可获得子帧, 或是 以盲检测方式从预定义的用于承载所述系统信息消息的不同子帧的 K个配置 选项中获取的, 其中, N和 K均为大于等于 1的正整数, 所述 K个配置选项 中的一个指示, 用于承载系统信息消息的不同子帧为所述系统信息消息的合 并时间窗包括的 N个调度时间窗内的全部可获得子帧, 或为该全部可获得子 帧的一部分, 或是直接从接收到的第二控制信令中获取的, 其中, 所述第二 控制信令包括以下的任一种: 主信息块中的字段、 系统信息块 1 中的字段和 系统信息消息中的字段。
较佳地, 上述方法还具有下面特点: 所述可获得子帧包括:
除时分双工上行子帧和系统信息块 1发送子帧以外的任意子帧; 或 除时分双工上行子帧和特殊子帧以及系统信息块 1发送子帧以外的任意 子帧; 或
除时分双工上行子帧、 组播广播单频网络子帧以及系统信息块 1发送子 帧以外的任意子帧; 或
除时分双工上行子帧和特殊子帧、 组播广播单频网络子帧以及系统信息 块 1发送子帧以外的任意子帧; 或
专用于系统信息消息增强覆盖传输或重复传输的子帧。
较佳地, 上述方法还具有下面特点:
当所述可获得子帧包括除时分双工上行子帧、 组播广播单频网络子帧以 及系统信息块 1发送子帧以外的任意子帧, 或者, 包括除时分双工上行子帧 和特殊子帧、 组播广播单频网络子帧以及系统信息块 1发送子帧以外的任意 子帧时, 终端根据系统信息块 1 中的字段获取组播广播单频网络子帧配置信 息。 较佳地, 上述方法还具有下面特点: 所述终端根据所述系统信息的合并 时间窗大小接收所述系统信息的过程中, 包括,
所述终端从接收到的第三控制信令中获取覆盖增强有关的必要参数配置 是否发生改变的信息, 所述第三控制信令包括系统信息块 1或寻呼消息中的 字段, 以及, 所述系统信息的合并时间窗包括 N个连续的所述系统信息的调 度周期, 其中, 所述 N为大于等于 1的正整数。
为了解决上述问题, 本发明实施例还提供了一种终端, 包括:
设置模块, 其设置为设置或获取系统信息的合并时间窗大小; 以及 传输模块, 其设置为根据所述系统信息的合并时间窗大小, 接收所述系 统信息, 其中, 所述系统信息为系统信息块 1 , 或为所有系统信息消息中的 任一个。
较佳地, 上述终端还具有下面特点:
所述设置模块, 是设置为: 设置系统信息的合并时间窗大小为固定值, 或者以盲检测方式从预定义的 L个合并时间窗大小中获取所述系统信息的合 并时间窗大小; 其中, 所述 L为大于等于 1的正整数。
较佳地, 上述终端还具有下面特点:
所述设置模块, 是设置为: 直接从接收到的第一控制信令中获取系统信 息的合并时间窗大小的, 包括以下的任一种: 从接收到的主信息块中的字段 获取系统信息块 1的合并时间窗大小; 从接收到的主信息或系统信息块 1中 的字段获取系统信息消息的合并时间窗大小; 从接收到的系统信息 -X消息中 的字段获取系统信息 -y消息的合并时间窗大小, 其中, X和 y为系统信息消 息的编号, X和 y为大于等于 1的正整数并且 X小于 y。
较佳地, 上述终端还具有下面特点:
所述传输模块包括:
确定单元, 其设置为根据系统信息的合并时间窗大小确定所述系统信息 的合并时间窗; 以及
接收单元, 其设置为在所述系统信息的合并时间窗所包括的用于承载所 述系统信息的不同子帧上, 按照重复的物理下行控制信道接收所述系统信息 的下行分配信息, 以及, 根据所述系统信息的下行分配信息, 按照重复的物 理下行共享信道接收所述系统信息的数据, 其中, 所述用于承载所述系统信息的不同子帧包括: 用于承载系统信息块 1的 不同子帧, 是偶数无线帧中的子帧 5; 用于承载所述系统信息消息的不同子 帧, 是所述终端固定设置的所述系统信息消息的合并时间窗包括的 N个调度 时间窗内的全部可获得子帧, 或是以盲检测方式从预定义的用于承载所述系 统信息消息的不同子帧的 K个配置选项中获取的, 所述 K个配置选项中的一 个指示, 用于承载系统信息消息的不同子帧为所述系统信息消息的合并时间 窗包括的 N个调度时间窗内的全部可获得子帧, 或为该全部可获得子帧的一 部分, 或是直接从接收到的第二控制信令中获取的, 所述第二控制信令包括 以下的任一种: 主信息块中的字段、 系统信息块 1 中的字段和系统信息消息 中的字段; 所述可获得子帧包括: 除时分双工上行子帧和系统信息块 1发送 子帧以外的任意子帧; 或除时分双工上行子帧和特殊子帧以及系统信息块 1 发送子帧以外的任意子帧; 或除时分双工上行子帧、 组播广播单频网络子帧 以及系统信息块 1发送子帧以外的任意子帧; 或除时分双工上行子帧和特殊 子帧、 组播广播单频网络子帧以及系统信息块 1发送子帧以外的任意子帧; 或专用于系统信息消息增强覆盖传输或重复传输的子帧, 其中, N和 K均为 大于等于 1的正整数。 较佳地, 上述终端还具有下面特点: 所述传输模块还包括,
获取单元, 其设置为: 当所述可获得子帧包括除时分双工上行子帧、 组 播广播单频网络子帧以及系统信息块 1发送子帧以外的任意子帧, 或者, 包 括除时分双工上行子帧和特殊子帧、 组播广播单频网络子帧以及系统信息块 1发送子帧以外的任意子帧时, 根据系统信息块 1 中的字段获取组播广播单 频网络子帧配置信息。
较佳地, 上述终端还具有下面特点:
所述传输模块, 还其设置为: 从接收到的第三控制信令中获取覆盖增强 有关的必要参数配置是否发生改变的信息, 所述第三控制信令包括系统信息 块 1或寻呼消息中的字段, 所述系统信息的合并时间窗包括 N个连续的所述 系统信息的调度周期, 其中, 所述 N为大于等于 1的正整数。 本发明实施例还提供一种计算机程序, 包括程序指令, 当该程序指令被 基站执行时, 使得该基站可执行上面所述的方法。
本发明实施例还提供一种载有上述计算机程序的载体。
本发明实施例还提供一种计算机程序, 包括程序指令, 当该程序指令被 终端执行时, 使得该终端可执行上面所述的方法。
本发明实施例还提供一种载有上述计算机程序的载体。
综上, 本发明实施例提供一种系统信息传输的方法、 基站及终端, 可以 解决利用现有的 SIB或 SI传输机制和参数配置集合实现期望的 SIB或 SI覆 盖增强目标尚没有好的解决方案的问题。 附图概述
图 1为本发明实施例的网络侧进行系统信息传输方法的流程图; 图 2为本发明实施例的基站的示意图;
图 3为本发明实施例的终端侧进行系统信息传输方法的流程图; 图 4为本发明实施例的终端的示意图;
图 5为实施例一的实现 SIB1覆盖增强传输的示意图;
图 6为实施例二的实现 SIB1覆盖增强传输的示意图;
图 7为实施例三的实现第 1个 SI消息覆盖增强传输的示意图;
图 8为实施例四的实现第 2个 SI消息覆盖增强传输的示意图。 本发明的较佳实施方式
下文中将结合附图对本发明的实施例进行详细说明。 需要说明的是, 在 不冲突的情况下, 本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。
图 1 为本发明实施例的网络侧进行系统信息传输方法的流程图, 如图 1 所示, 本实施例的方法包括:
511、 基站设置系统信息的合并时间窗大小;
512、基站根据系统信息的合并时间窗大小发送所述系统信息, 其中, 所 述系统信息为 SIB1 , 或所有 SI消息中的任一个。
优选地, 所述系统信息的合并时间窗大小为所述系统信息的调度周期大 小的 N倍; 其中, 所述 N为大于等于 1的正整数。 现有 SIB1的调度周期大 小固定为 8个无线帧的持续时间,并且现有 SI消息的调度周期大小被限制为 SIB1调度周期大小的整数倍, 所以任意所述系统信息的合并时间窗大小必定 为 8个无线帧的持续时间的倍数。
优选地, 网络设置所述系统信息的合并时间窗大小为固定值, 或者, 根 据系统信息的覆盖等级从为所述系统信息预定义的 L个合并时间窗大小中选 择一个; 其中, 所述 L为大于等于 1的正整数。
优选地, 网络通过第一控制信令通知系统信息的合并时间窗大小。
优选地, 所述第一控制信令包括:
主信息块 MIB中的字段、 SIB1中的字段或 SI消息中的字段。
优选地, 所述通过第一控制信令通知所述系统信息的合并时间窗大小, 包括:
通过 MIB中的字段通知 SIB1的合并时间窗大小,
通过 MIB或 SIB1中的字段通知 SI消息的合并时间窗大小, 或者, 通过 SI-x消息中的字段通知 SI-y消息的合并时间窗大小, 其中, X和 y 为 SI消息的编号, X和 y为大于等于 1的正整数, 且 X小于 y; 例如, 网络 可以利用 SI-1消息中的字段通知 SI-2消息和 /或 SI-3消息的合并时间窗大小。
当通过第一控制信令通知所述系统信息的合并时间窗大小给终端时, 所 述第一控制信令包括的比特数是:
ceiling (log2 L) , 其中的 L表示网络为所述系统信息预定义的合并时间窗大小的数量或可 配置的合并时间窗大小的数量, ceiling表示向上取整数操作。
优选地, 根据系统信息的合并时间窗大小发送所述系统信息, 包括: 根据系统信息的合并时间窗大小确定所述系统信息的合并时间窗; 在所述系统信息的合并时间窗所包括的用于承载所述系统信息的不同子 帧上, 使用重复的 PDCCH发送所述系统信息的下行分配信息, 以及, 根据 所述系统信息的下行分配信息, 使用重复的 PDSCH发送所述系统信息的数 据。
其中, 所述系统信息的合并时间窗最终包括或覆盖 N个连续的所述系 统信息的调度周期;
具体地,所述 SIB1的合并时间窗的起始子帧是无线帧索引满足以下等式 的无线帧中的子帧 5:
SFNsiblem。dT Me =SFNsible觸 dN.7 ¾u = 0 , 其中的 SFNslbl,c表示 SIB1的合并时间窗起始子帧所在无线帧的索引, 其 中的 Tslbl,c和 181131,8分别表示 SIB1的合并时间窗大小和调度周期大小;
具体地, 所述 SIB1的合并时间窗是从上述的起始子帧开始的 Tslb (等 于 N.Tslbl,s)个无线帧的持续时间; 上述方法确保了所述 SIB1的合并时间窗 是覆盖 N个连续的 SIB1的调度周期。
具体地, 根据以下等式确定第 n个 SI消息的合并时间窗的起始子帧: x = {n-\ -w, Subsinc = modlO,
SFNsi.ne画 dTsi.ne =SFNsi.ne画 dW.Tsi.ns
Figure imgf000015_0001
其中的 w表示第 n个 SI消息的调度时间窗 Si-widow大小 (注: 不同 SI 消息具有相同的 Si-widow大小), TSW1,C和 TSW1,S分别表示第 n个 SI消息的合 并时间窗大小和调度周期大小, Subswl,c表示第 n个 SI消息合并时间窗的起始 子帧的子帧索引, SFNsl_n,c表示第 n个 SI消息合并时间窗的起始子帧所在的 无线帧的索引;
具体地, 所述第 n个 SI 消息的合并时间窗是从上述的起始子帧开始的 Tsl-njC (等于 N.TSW1,S)个无线帧的持续时间; 上述方法确保了所述第 n个 SI 消息的合并时间窗是覆盖 N个连续的第 n个 SI消息的调度周期。
优选地, 用于承载 SIB1的不同子帧是偶数无线帧中的子帧 5;
优选地, 用于承载 SI消息的不同子帧是:
所述 SI消息的合并时间窗包括的 N个调度时间窗 Si-window内的可获得 子帧的全部或一部分; 其中, 所述 SI消息的 Si-window位于所述 SI消息的每 个调度周期的开始。
优选地, 所述 N个 Si-window内的全部可获得子帧的一部分是指: 由每一个 Si-window内的部分可获得子帧构成的子帧集合;
优选地, 网络固定设置用于承载 SI消息的不同子帧为所述 SI消息的合 并时间窗包括的 N个 Si-window内的全部可获得子帧, 或者, 根据 SI消息的 覆盖等级从为所述 SI消息预定义的 K个用于承载 SI消息的不同子帧的配置 选项中选择一个; 其中, 所述 K为大于等于 1的正整数。
优选地, 所述 K个配置选项中的一个表示: 用于承载 SI消息的不同子帧 为所述 SI消息的合并时间窗包括的 N个 Si-window内的全部可获得子帧,还 是全部可获得子帧的一部分以及具体哪一部分。
例如, 设想 K等于 4, 则第 1个配置选项可以表示用于承载 SI消息的不 同子帧是所述 SI消息的合并时间窗包括的 N个 Si-window内的全部可获得子 帧, 第 2个配置选项可以表示用于承载 SI消息的不同子帧是 N个 Si-window 中每一个 Si-window内的全部可获得子帧中靠前的 1/2比例的子帧所构成的子 帧集合, 第 3 个配置选项可以表示用于承载 SI 消息的不同子帧是 N个 Si-window中每一个 Si-window内的全部可获得子帧中靠前的 1/3比例的子帧 所构成的子帧集合, 第 4个配置选项可以表示用于承载 SI消息的不同子帧是 N个 Si-window中每一个 Si-window内的全部可获得子帧中靠前的 1/4比例的 子帧所构成的子帧集合。
优选地, 网络通过第二控制信令通知用于承载 SI消息的不同子帧, 其中, 所述第二控制信令包括: 主信息块 MIB中的字段、 SIB1中的字段 或者 SI消息中的字段。
优选地, 通过第二控制信令通知用于承载 SI消息的不同子帧, 包括: 通过 MIB或 SIB1中的字段通知用于承载 SI消息的不同子帧, 或者通过 SI-x消息中的字段通知用于承载 SI-y消息的不同子帧; 其中, x和 y为大于 等于 1的正整数, 且 X小于 y。
当通过第二控制信令通知所述用于承载 SI消息的不同子帧给终端时, 所 述第二控制信令包括的比特数是: ceiling (log2 K) 其中的 ceiling表示向上取整数操作。
优选地, 所述可获得子帧包括但不限于:
除 TDD上行子帧和 SIB1发送子帧以外的任意子帧;
除 TDD上行子帧和特殊子帧以及 SIB1发送子帧以外的任意子帧; 除 TDD上行子帧、 MBSFN子帧以及 SIB1发送子帧以外的任意子帧; 除 TDD上行子帧和特殊子帧、 MBSFN子帧以及 SIB 1发送子帧以外的 任意子帧;
专用于 SI消息增强覆盖传输或重复传输的子帧。
优选地,当所述可获得子帧包括除 TDD上行子帧、 MBSFN子帧以及 SIB1 发送子帧以外的任意子帧,或者, 包括除 TDD上行子帧和特殊子帧、 MBSFN 子帧以及 SIB 1发送子帧以外的任意子帧时,
网络通过 SIB1中的字段通知 MBSFN子帧配置信息给终端。上述方法确 保了终端在接收 SI消息之前能够获取所述 MBSFN子帧的位置,从而确定所 述可获得子帧的位置。
优选地, 使用重复的 PDCCH发送所述系统信息的下行分配信息是指: 在不同子帧相同控制信道单元(Control Channel Element, 简称 CCE )位置上 通过 PDCCH发送同一系统信息的下行分配信息。
优选地, 使用重复的 PDSCH发送系统信息的数据是指: 在不同子帧的 相同物理资源块(Physical Resource Block, 简称 PRB )位置上通过 PDSCH 发送同一系统信息的数据。其中, 所述下行分配信息包括: 资源分配信息(对 应于上述相同的 PRB位置)和调制编码方案。
优选地, 用于承载 SIB1或 SI消息的子帧不会再被网络用于发送其它增 强覆盖的 PDSCH数据。
其中, 所述其它增强覆盖的 PDSCH数据包括:
终端专有的 PDSCH数据, 寻呼(Paging )消息和随机接入响应(Random Access Response , 简称 RAR ) 消息。 优选地, 网络通过第三控制信令通知覆盖增强有关的必要参数配置是否 发生改变给终端。 其中, 所述第三控制信令包括 SIB1或寻呼(Paging ) 消息 中的字段。 利用上述方法, 当与覆盖增强无关的参数配置发生改变时, 覆盖 增强终端不需要读取新的系统信息或 SI消息,从而避免了覆盖增强终端频繁 读取系统信息或 SI消息, 最终降低了覆盖增强终端的耗电。
图 2为本发明实施例的基站的示意图, 如图 2所示, 本实施例的基站包 括:
设置模块, 设置为: 设置系统信息的合并时间窗大小;
传输模块,设置为: 根据系统信息的合并时间窗大小发送所述系统信息, 其中, 所述系统信息为系统信息块 1 , 或所有系统信息消息中的任一个。
其中, 所述设置模块, 可以设置系统信息的合并时间窗大小为固定值, 或者可以为预定义的 L个合并时间窗大小中的一个; 其中, 所述 L为大于等 于 1的正整数。
在一优选实施例中, 所述传输模块, 如果所述设置模块设置系统信息的 合并时间窗大小为预定义的 L个合并时间窗大小中的一个, 则通过第一控制 信令通知终端所述系统信息的合并时间窗大小, 所述第一控制信令包括以下 的任一种: 主信息块中的字段、 系统信息块 1 中的字段和系统信息消息中的 字段。
在一优选实施例中, 所述设置模块, 通过第一控制信令通知终端所述系 统信息的合并时间窗大小, 包括以下的任一种: 通过主信息块中的字段通知 所述终端系统信息块 1的合并时间窗大小; 通过主信息块或系统信息块 1中 的字段通知所述终端系统信息消息的合并时间窗大小; 通过系统信息 -X消息 中的字段通知所述终端系统信息 -y消息的合并时间窗大小, 其中, X和 y为 大于等于 1的正整数并且 X小于 y。
其中, 所述传输模块可以包括,
确定单元, 设置为: 根据所述系统信息的合并时间窗大小确定所述系统 信息的合并时间窗;
发送单元, 设置为: 在所述系统信息的合并时间窗所包括的用于承载所 述系统信息的不同子帧上, 使用重复的物理下行控制信道发送所述系统信息 的下行分配信息, 以及根据所述系统信息的下行分配信息使用重复的物理下 行共享信道发送所述系统信息的数据。 在一优选实施例中, 所述传输模块, 如果用于承载所述系统信息消息的 不同子帧是根据预定义的用于承载所述系统信息消息的不同子帧的 K个配置 选项中的一个所确定的, 则通过第二控制信令通知所述终端所述用于承载所 述系统信息消息的不同子帧, 所述第二控制信令包括以下的任一种: 主信息 块中的字段、 系统信息块 1中的字段和系统信息消息中的字段。
在一优选实施例中, 所述传输模块, 当所述可获得子帧包括除时分双工 上行子帧、 组播广播单频网络子帧以及系统信息块 1发送子帧以外的任意子 帧, 或者包括除时分双工上行子帧和特殊子帧、 组播广播单频网络子帧以及 系统信息块 1发送子帧以外的任意子帧时, 通过系统信息块 1中的字段通知 组播广播单频网络子帧配置信息给终端。
在一优选实施例中, 所述传输模块, 在根据系统信息的合并时间窗大小 发送所述系统信息的过程中还用于: 通过第三控制信令通知所述终端覆盖增 强有关的必要参数配置是否发生改变, 所述第三控制信令包括系统信息块 1 或寻呼消息中的字段, 以及, 所述系统信息的合并时间窗包括 N个连续的所 述系统信息的调度周期, 其中, 所述 N为大于等于 1的正整数。
图 3为本发明实施例的终端侧进行系统信息传输方法的流程图, 如图 3 所示, 本实施例的方法包括:
521、 终端设置或获取系统信息的合并时间窗大小;
522、 终端根据系统信息的合并时间窗大小接收所述系统信息, 其中, 所 述系统信息为 SIB1 , 或所有 SI消息中的一个。
优选地, 所述系统信息的合并时间窗大小为所述系统信息的调度周期大 小的 N倍; 其中, 所述 N为大于等于 1的正整数。 现有 SIB1的调度周期大 小固定为 8个无线帧的持续时间,并且现有 SI消息的调度周期大小被限制为 SIB1调度周期大小的整数倍, 所以任意所述系统信息的合并时间窗大小必定 为 8个无线帧的持续时间的倍数。 优选地, 终端设置所述系统信息的合并时间窗大小为固定值; 或者, 以 盲检测方式从预定义的 L个合并时间窗大小中获取所述系统信息的合并时间 窗大小, 即依次设置所述系统信息的合并时间窗大小是为系统信息预定义的 L个合并时间窗大小中的一个, 直到正确解码系统信息 (即执行针对合并时 间窗大小的盲检测) ; 或者, 根据来自网络侧的第一控制信令获取所述系统 信息的合并时间窗大小; 其中, 所述 L为大于等于 1的正整数。
优选地, 所述第一控制信令包括:
主信息块 MIB中的字段、 SIB1中的字段或 SI消息中的字段。
优选地, 所述根据来自网络侧的第一控制信令获取所述系统信息的合并 时间窗大小, 包括以下的任一种:
根据 MIB中的字段获取 SIB1的合并时间窗大小,
根据 MIB或 SIB1中的字段获取 SI消息的合并时间窗大小, 以及, 根据 SI-x消息中的字段获取 SI-y消息的合并时间窗大小, 其中, X和 y 为 SI消息的编号, X和 y为大于等于 1的正整数, 且 X小于 y。
当根据第一控制信令获取所述系统信息的合并时间窗大小时, 所述第一 控制信令包括的比特数是:
ceiling (log2 L) , 其中, L表示终端为所述系统信息预定义的合并时间窗大小的数量或可 配置的合并时间窗大小的数量, ceiling表示向上取整数操作。
优选地, 根据系统信息的合并时间窗大小接收所述系统信息, 包括: 根据系统信息的合并时间窗大小确定所述系统信息的合并时间窗; 在所述系统信息的合并时间窗所包括的用于承载所述系统信息的不同子 帧上, 按照重复的 PDCCH接收所述系统信息的下行分配信息, 以及, 根据 所述系统信息的下行分配信息, 按照重复的 PDSCH接收所述系统信息的数 据。
其中, 所述系统信息的合并时间窗最终包括或覆盖 N个连续的所述系统 信息的调度周期; 具体地,所述 SIB1的合并时间窗的起始子帧是无线帧索引满足以下等式 的无线帧中的子帧 5:
SFNsiblem。dT Me =SFNsible觸 dN.7 ¾u = 0 , 其中的 SFNslbl,c表示 SIB1的合并时间窗起始子帧所在无线帧的索引, 其 中的 Tslbl,c和 181131,8分别表示 SIB1的合并时间窗大小和调度周期大小;
具体地, 所述 SIB1的合并时间窗是从上述的起始子帧开始的 Tslb (等 于 N.Tslbl,s)个无线帧的持续时间; 上述方法确保了所述 SIB1的合并时间窗 是覆盖 N个连续的 SIB1的调度周期。
具体地, 根据以下等式确定第 n个 SI消息的合并时间窗的起始子帧: x = {n-\ -w, Subsinc = modlO,
SFNsi.ne画 dTsi.ne =SFNsi.ne画 dW.Tsi.ns = /10, 其中的 w表示第 n个 SI消息的调度时间窗 Si-widow大小 (注: 不同 SI 消息具有相同的 Si-widow大小), TSW1,C和 TSW1,S分别表示第 n个 SI消息的合 并时间窗大小和调度周期大小, Subswl,c表示第 n个 SI消息合并时间窗的起始 子帧的子帧索引, SFNsl_n,c表示第 n个 SI消息合并时间窗的起始子帧所在的 无线帧的索引;
具体地, 所述第 n个 SI 消息的合并时间窗是从上述的起始子帧开始的 Tsl-njC (等于 N.TSW1,S)个无线帧的持续时间; 上述方法确保了所述第 n个 SI 消息的合并时间窗是覆盖 N个连续的第 n个 SI消息的调度周期。
优选地, 用于承载 SIB1的不同子帧是偶数无线帧中的子帧 5;
优选地, 用于承载 SI消息的不同子帧是: 所述 SI消息的合并时间窗包 括的 N个调度时间窗 Si-window内的可获得子帧的全部或一部分; 其中, 所 述 SI消息的 Si-window位于所述 SI消息的每个调度周期的开始。
优选地, 所述 N个 Si-window内的全部可获得子帧的一部分是指: 由每一个 Si-window内的部分可获得子帧构成的子帧集合。
优选地, 终端固定设置用于承载 SI消息的不同子帧为所述 SI消息的合 并时间窗包括的 N个 Si-window内的全部可获得子帧, 或者, 以盲检测方式 从预定义的用于承载所述系统信息消息的不同子帧的 K个配置选项中获取 的,即依次设置所述用于承载 SI消息的不同子帧是为所述 SI消息预定义的 K 个用于承载 SI消息的不同子帧的配置选项中的一个, 直到正确解码 SI消息 (即执行针对承载 SI消息的不同子帧的盲检测); 或者, 根据来自网络侧的 第二控制信令获取所述用于承载 SI消息的不同子帧; 其中, 所述 K为大于等 于 1的正整数。
优选地, 所述 K个配置选项中的一个表示: 用于承载 SI消息的不同子帧 为所述 SI消息的合并时间窗包括的 N个 Sl-window内的全部可获得子帧,还 是全部可获得子帧的一部分以及具体哪一部分。
例如, 设想 K等于 4 , 则第 1个配置选项可以表示用于承载 SI消息的不 同子帧是所述 SI消息的合并时间窗包括的 N个 Sl-window内的全部可获得子 帧, 第 2个配置选项可以表示用于承载 SI消息的不同子帧是 N个 Sl-window 中每一个 Sl-window内的全部可获得子帧中靠前的 1/2比例的子帧所构成的子 帧集合, 第 3 个配置选项可以表示用于承载 SI 消息的不同子帧是 N个 Sl-window中每一个 Sl-window内的全部可获得子帧中靠前的 1/3比例的子帧 所构成的子帧集合, 第 4个配置选项可以表示用于承载 SI消息的不同子帧是 N个 Sl-window中每一个 Sl-window内的全部可获得子帧中靠前的 1/4比例的 子帧所构成的子帧集合。
优选地, 所述第二控制信令包括:
主信息块 MIB中的字段、 SIB1中的字段或 SI消息中的字段。
优选地,根据来自网络侧的第二控制信令获取所述用于承载 SI消息的不 同子帧, 包括:
根据 MIB或 SIB1中的字段获取用于承载 SI消息的不同子帧, 或者根据 SI-x消息中的字段获取用于承载 SI-y消息的不同子帧; 其中, X和 y为大于 等于 1的正整数, 且 X小于 y。
当终端根据来自网络侧的第二控制信令获取所述用于承载 SI消息的不同 子帧时, 所述第二控制信令包括的比特数是:
ceiling (log2 K) 其中的 ceiling表示向上取整数操作。 优选地, 所述可获得子帧包括但不限于:
除 TDD上行子帧和 SIB1发送子帧以外的任意子帧;
除 TDD上行子帧和特殊子帧以及 SIB1发送子帧以外的任意子帧; 除 TDD上行子帧、 MBSFN子帧以及 SIB1发送子帧以外的任意子帧; 除 TDD上行子帧和特殊子帧、 MBSFN子帧以及 SIB 1发送子帧以外的 任意子帧;
专用于 SI消息增强覆盖传输或重复传输的子帧。
优选地,当所述可获得子帧包括除 TDD上行子帧、 MBSFN子帧以及 SIB 1 发送子帧以外的任意子帧,或者, 包括除 TDD上行子帧和特殊子帧、 MBSFN 子帧以及 SIB1发送子帧以外的任意子帧时,
终端根据 SIB1中的字段获取 MBSFN子帧配置信息。上述方法确保了终 端在接收 SI消息之前能够获取所述 MBSFN子帧的位置,从而确定所述可获 得子帧的位置。
优选地, 按照重复的 PDCCH接收所述系统信息的下行分配信息是指: 在不同子帧相同控制信道单元(Control Channel Element, 简称 CCE )位置上 通过 PDCCH接收同一系统信息数据的下行分配信息。
优选地, 按照重复的 PDSCH接收系统信息的数据是指: 在不同子帧的 相同物理资源块(Physical Resource Block, 简称 PRB )位置上通过 PDSCH 接收同一系统信息的数据,其中, 所述下行分配信息包括: 资源分配信息(对 应于上述相同的 PRB位置 )和调制编码方案。
优选地, 用于承载 SIB1或 SI消息的子帧不会再被终端用于接收其它增 强覆盖的 PDSCH数据;
其中, 所述其它增强覆盖的 PDSCH数据包括:
终端专有的 PDSCH数据, 寻呼(Paging )消息和随机接入响应(Random Access Response, 简称 RAR ) 消息。
在一优选实施例中, 终端通过来自网络侧的第三控制信令获取覆盖增强 有关的必要参数配置是否发生改变。 其中, 所述第三控制信令包括 SIB1或寻 呼(Paging ) 消息中的字段。
利用上述方法, 当与覆盖增强无关的参数配置发生改变时, 覆盖增强终 端不需要读取新的系统信息或 SI消息,从而避免了覆盖增强终端频繁读取系 统信息或 SI消息, 最终降低了覆盖增强终端的耗电。
需要说明的是, 本发明实施例中的系统信息的合并时间窗的定义是: 从系统信息的合并时间窗的起始子帧开始的 T个无线帧的持续时间, 其 中, T是系统信息的合并时间窗的大小; 但是所述系统信息的合并时间窗的 定义并不局限于上述方式, 例如, 另外的定义还包括: 系统信息的合并时间 窗的连续的两个起始子帧之间的 T个无线帧的持续时间; 即基于不同定义的 系统信息的合并时间窗对应相同的持续时间段。
本发明实施例所述网络和基站是等价的。
通过使用本发明实施例所提出的可行的系统信息传输方法, 解决了利用 现有的 SIB或 SI传输机制和参数配置集合实现期望的 SIB或 SI覆盖增强目 标尚没有好的解决方案的问题。
图 4为本发明实施例的终端的示意图, 如图 4所示, 本实施例的终端包 括:
设置模块, 设置为: 设置或获取系统信息的合并时间窗大小;
传输模块, 设置为: 根据所述系统信息的合并时间窗大小, 接收所述系 统信息, 其中, 所述系统信息为系统信息块 1 , 或为所有系统信息消息中的 任一个。
其中, 所述设置模块, 设置系统信息的合并时间窗大小为固定值, 或者 以盲检测方式从预定义的 L个合并时间窗大小中获取所述系统信息的合并时 间窗大小; 其中, 所述 L为大于等于 1的正整数。
其中, 所述设置模块, 是直接从接收到的第一控制信令中获取系统信息 的合并时间窗大小的, 包括以下的任一种: 从接收到的主信息块中的字段获 取系统信息块 1的合并时间窗大小; 从接收到的主信息或系统信息块 1中的 字段获取系统信息消息的合并时间窗大小; 从接收到的系统信息 -X消息中的 字段获取系统信息 -y消息的合并时间窗大小, 其中, X和 y为大于等于 1的 正整数并且 x小于 y。
其中, 所述传输模块可以包括:
确定单元, 设置为: 根据系统信息的合并时间窗大小确定所述系统信息 的合并时间窗;
接收单元, 设置为: 在所述系统信息的合并时间窗所包括的用于承载所 述系统信息的不同子帧上, 按照重复的物理下行控制信道接收所述系统信息 的下行分配信息, 以及, 根据所述系统信息的下行分配信息, 按照重复的物 理下行共享信道接收所述系统信息的数据。
在一优选实施例中, 所述传输模块还可以包括,
获取单元, 当所述可获得子帧包括除时分双工上行子帧、 组播广播单频 网络子帧以及系统信息块 1发送子帧以外的任意子帧, 或者, 包括除时分双 工上行子帧和特殊子帧、 组播广播单频网络子帧以及系统信息块 1发送子帧 以外的任意子帧时, 根据系统信息块 1 中的字段获取组播广播单频网络子帧 配置信息。
在一优选实施例中, 所述传输模块, 还用于从接收到的第三控制信令中 获取覆盖增强有关的必要参数配置是否发生改变的信息 , 所述第三控制信令 包括系统信息块 1或寻呼消息中的字段, 所述系统信息的合并时间窗包括 N 个连续的所述系统信息的调度周期, 其中, 所述 N为大于等于 1的正整数。
本发明实施例还提供一种计算机程序, 包括程序指令, 当该程序指令被 基站执行时, 使得该基站可执行上面所述的方法。
本发明实施例还提供一种载有上述计算机程序的载体。
本发明实施例还提供一种计算机程序, 包括程序指令, 当该程序指令被 终端执行时, 使得该终端可执行上面所述的方法。
本发明实施例还提供一种载有上述计算机程序的载体。 以下通过几个具体实施例对本发明的系统信息传输方法进行详细的说 明。
实施例一 图 5为实施例一的实现 SIB1覆盖增强传输的示意图(其中, 填充斜紋的 方格表示用于承载 SIB1的子帧) 。
网络和终端设置 SIB1的合并时间窗大小 Tslbl,c固定的等于 SIB1的调度周 期大小 Tslbl,s, 即 N取值为 1 ( N=l ) 。
具体地,现有 SIB1的调度周期大小 Tslbl,s固定为 8个无线帧的持续时间, 所以 SIB1的合并时间窗大小 Tslbl,c取值也是 8个无线帧的持续时间。
网络和终端根据 SIB1的合并时间窗大小 Tslbl,c确定 SIB1的合并时间窗。 具体地,所述 SIB1的合并时间窗的起始子帧是无线帧索引满足以下等式 无线帧中的子帧 5:
SFNsib,c mod M c = SFNsib,c mod8 = 0 , 其中的 SFNslbl,c表示 SIB1的合并时间窗的起始子帧所在无线帧的索引; 具体地, 所述 SIB1的合并时间窗是从所述 SIB1的合并时间窗的起始子 帧(索引对 8求余数为 0的无线帧中的子帧 5 )开始的 8个无线帧的持续时间 (等于 SIB1的调度周期 Tslbl,s大小 ) 。
在一个 SIB1合并时间窗所包括的用于承载 SIB1的不同子帧上, 网络和 终端使用重复的 PDCCH传输 SIB1的下行分配信息以及根据上述 SIB1的下 行分配信息, 使用重复的 PDSCH传输 SIB1数据。
具体地, 用于承载 SIB1的不同子帧是偶数无线帧中的子帧 5;
具体地,使用重复的 PDCCH传输 SIB1的下行分配信息是指在不同子帧 相同 CCE位置上通过 PDCCH传输同一 SIB1数据的下行分配信息;
具体地, 根据 SIB1的下行分配信息, 使用重复的 PDSCH传输 SIB1数 据是指在不同子帧的相同 PRB位置上通过 PDSCH传输同一 SIB1数据;
具体地, 下行分配信息包括: 资源分配信息(对应于上述相同的 PRB位 置)和调制编码方案。 实施例二
图 6为实施例二的实现 SIB1覆盖增强传输的示意图(其中, 填充斜紋的 方格表示用于承载 SIB1的子帧) 。
设想可配置的 SIB1的合并时间窗大小 Tslb 包括:
71.,, , 2T h、 , 4Τ .Μ , δΤ1 ,, , 其中, 参量 Tslbl,s表示 SIB1的调度周期大小 (8个无线帧的持续时间) 。 网络通过 MIB中的字段通知终端: 该实施例中, 基站设置 SIB1的合并 时间窗大小, 然后将 SIB1的合并时间窗大小的信息通过 MIB中的字段通知 终端。
所述 SIB1的合并时间窗大小!^^为 SIB1的调度周期 Tslbl, 々 2倍, 即 N的取值为 2 ( N=2 ) 。
具体地,现有 SIB1的调度周期大小 Tslbl,s固定为 8个无线帧的持续时间, 所以 SIB1的合并时间窗大小 Tslbl,c取值为 16个无线帧的持续时间。
具体地, 由于可配置的 SIB1 的合并时间窗大小的数量 L等于 4 , 所述 MIB中的字段包括的比特数是:
ceiling (log2 L) = ceiling (log2 4) = 2 , 其中, 字符串 ceiling表示向上取整数操作。
网络和终端根据 SIB1的合并时间窗大小 Tslbl,c确定 SIB1的合并时间窗。 具体地,所述 SIB1的合并时间窗的起始子帧是无线帧索引满足以下等式 无线帧中的子帧 5:
SFNsibl c觸 d7 M c = SFNsibl c modl6 = 0 , 其中的 SFNslbl,c表示 SIB1的合并时间窗的起始子帧所在无线帧的索引; 具体地, 所述 SIB1的合并时间窗是从所述 SIB1的合并时间窗的起始子 帧(索引对 16求余数为 0的无线帧中的子帧 5 )开始的 16个无线帧的持续时 间 (等于 2倍的 SIB1的调度周期大小 Tslbl,s ) 。
在一个 SIB1合并时间窗所包括的用于承载 SIB1的不同子帧上, 网络和 终端使用重复的 PDCCH传输 SIB1的下行分配信息以及根据所述 SIB1的下 行分配信息, 使用重复的 PDSCH传输 SIB1数据。
具体地, 用于承载 SIB1的不同子帧是偶数无线帧中的子帧 5; 具体地,使用重复的 PDCCH传输 SIB1的下行分配信息是指在不同子帧 相同 CCE位置上通过 PDCCH传输同一 SIB1数据的下行分配信息;
具体地, 根据 SIB1的下行分配信息, 使用重复的 PDSCH传输 SIB1数 据是指在不同子帧的相同 PRB位置上通过 PDSCH传输同一 SIB1数据;
具体地, 下行分配信息包括: 资源分配信息(对应于上述相同的 PRB位 置)和调制编码方案。
实施例三
图 7为实施例三的实现第 1个 SI消息覆盖增强传输的示意图 (其中, 填 充斜紋的方格表示 Si-window内不用于承载 SI 消息的可获得子帧,填充网格 紋方格的表示 Si-window内用于承载 SI 消息的可获得子帧,填充纯白颜色的 方格表示 Si-window内的不可获得子帧) 。
设想第 1 ( n=l )个 SI消息的 Si-window大小为 5 ( w=5 )个子帧, 以及 第 1个 SI消息调度周期大小为 16 ( Tsl-ljS=16 )个无线帧的持续时间。
网络和终端设置第 1个 SI消息的合并时间窗大小 Tsw,c固定的等于第 1 个 SI消息的调度周期大小 TS1-1,S, 即 N取值为 1 ( N=l ) 。
网络和终端根据所述第 1个 SI消息的合并时间窗大小 TS1_ ,确定所述第 1个 SI消息的合并时间窗。
具体地, 根据以下等式, 确定所述第 1个 SI消息的合并时间窗的起始子 帧为:
SFNsi.n c modTsi.n c = /10 , Subsi.n c = modl0
^
JC = ( W - 1) = (1 - 1) · 5 = 0,
SFNsi.,c modTsi.l c = SFNsi.,c mod 16 = x/10 = 0/10 = 0,
Subsi.l c = x mod 10 = 0 mod 10 = 0 其中的 SFNS1_ 表示第 1个 SI消息合并时间窗的起始子帧所在的无线帧 的索引, Subsl_ 表示第 1个 SI消息合并时间窗的起始子帧的子帧索引;
具体地, 第 1个 SI消息合并时间窗的起始子帧所在无线帧是索引对 16 取余数为 0的无线帧, 第 1个 SI消息合并时间窗的起始子帧是上述无线帧中 的索引为 0的子帧 (即子帧 0 ) ;
具体地, 所述第 1个 SI消息的合并时间窗是从所述第 1个 SI消息的合 并时间窗的起始子帧(索引对 16求余数为 0的无线帧中的子帧 0 )开始的 16 个无线帧的持续时间 (等于第 1个 SI消息的调度周期大小 T ) 。
在一个第 1个 SI消息的合并时间窗所包括的用于承载第 1个 SI消息的 不同子帧上, 网络和终端使用重复的 PDCCH传输第 1个 SI消息的下行分配 信息, 以及, 根据所述第 1个 SI消息的下行分配信息, 使用重复的 PDSCH 传输第 1个 SI消息的数据。
具体地, 用于承载第 1个 SI消息的不同子帧是第 1个 SI消息的合并时 间窗包括的 1 ( N=l )个 Si-window内可获得子帧的全部 (4个子帧) ;
具体地, 使用重复的 PDCCH传输第 1个 SI消息的下行分配信息是指: 在不同子帧的相同 CCE位置上通过 PDCCH传输同一第 1个 SI消息数据 的下行分配信息;
具体地, 根据第 1个 SI消息的下行分配信息, 使用重复的 PDSCH传输 第 1个 SI消息的数据是指:
在不同子帧相同 PRB位置上通过 PDSCH传输同一第 1个 SI消息数据; 具体地, 下行分配信息包括: 资源分配信息(对应于上述相同的 PRB位 置)和调制编码方案。
实施例四
图 8为实施例四的实现第 2个 SI消息覆盖增强传输的示意图 (其中, 填 充斜紋的方格表示 Si-window内不用于承载 SI 消息的可获得子帧,填充网格 紋方格的表示 Si-window内用于承载 SI 消息的可获得子帧,填充纯白颜色的 方格表示 Si-window内的不可获得子帧) 。
设想第 2 ( n=2 )个 SI消息的 Si-window大小为 10 ( w=10 )个子帧, 以 及第 2个 SI消息调度周期大小为 32 ( Tsl-2jS=32 )个无线帧的持续时间。
设想可配置的第 2个 SI消息的合并时间窗大小 T^2 e包括: T si_2 ,,s ,,2Τ si_2 ,,s ,,4Τ si_2 ,,s ,,8Τ si—2 ,,s。°
网络通过 ΜΙΒ或 SIB1或第 1个 SI消息中的字段通知终端:
所述第 2个 SI消息的合并时间窗大小!^ 为所述第 2个 SI消息的调度 周期大小 TS1-2,S的 2倍, 即 N的取值为 2 (N=2 ) 。
具体地,由于可配置的第 2个 SI消息的合并时间窗大小的数量 L等于 4, 所述 MIB或 SIB1或第 1个 SI消息中的字段包括的比特数是:
ceiling (log2 L) = ceiling (log24) = 2 , 其中, 字符串 ceiling表示向上取整数操作。
网络和终端根据所述第 2个 SI消息的合并时间窗大小 TS1_2,C,确定所述第 2个 SI消息的合并时间窗。
具体地, 根据以下等式, 确定所述第 2个 SI消息的合并时间窗的起始子 帧为:
SFNsi.ne modTsi.nc = /10, Subsi.nc = modl0
^
JC = (^-1).w = (2-1)-10 = 10,
SFNsi-2c modTsi.2c = SFNsi-2c mod 64 =
Figure imgf000030_0001
= 10/10 = 1,
Subsi.2c
Figure imgf000030_0002
= 10modl0 = 0 其中的 SFNS1_2,C表示第 2个 SI消息合并时间窗的起始子帧所在的无线帧 的索引, Subsl_2,c表示第 2个 SI消息合并时间窗的起始子帧的子帧索引;
具体地, 第 2个 SI消息合并时间窗的起始子帧所在无线帧是索引对 64 取余数为 1的无线帧, 第 2个 SI消息合并时间窗的起始子帧是上述无线帧中 的索引为 0的子帧 (即子帧 0) ;
具体地, 所述第 2个 SI消息的合并时间窗是从所述第 2个 SI消息的合 并时间窗的起始子帧(索引对 64求余数为 1的无线帧中的子帧 0)开始的 64 个无线帧的持续时间 (等于第 2个 SI消息的调度周期大小 的 2倍) 。
在一个第 2个 SI消息的合并时间窗所包括的用于承载第 2个 SI消息的 不同子帧上, 网络和终端使用重复的 PDCCH传输第 2个 SI消息的下行分配 信息, 以及, 根据所述第 2个 SI消息的下行分配信息, 使用重复的 PDSCH 传输第 2个 SI消息的数据。
具体地, 用于承载第 2个 SI消息的不同子帧是第 2个 SI消息的合并时 间窗包括的 2 ( N=2 )个 Si-window内的全部可获得子帧的一部分; 其中, 网 络通过 MIB或 SIB1或第 1个 SI消息中的字段通知所述 2个 Si-window内的 全部可获得子帧的具体哪一部分被使用给终端;
具体地, 在本实施例中, 上述 2 ( N=2 )个 Si-window内的全部可获得子 帧的一部分是每一个 Si-window内的全部可获得子帧( 8个)的前一半子帧( 4 个)所构成的子帧集合;
具体地, 使用重复的 PDCCH传输第 2个 SI消息的下行分配信息是指: 在不同子帧的相同 CCE位置上通过 PDCCH传输同一第 2个 SI消息数据 的下行分配信息;
具体地, 根据第 2个 SI消息的下行分配信息, 使用重复的 PDSCH传输 第 2个 SI消息的数据是指:
在不同子帧相同 PRB位置上通过 PDSCH传输同一第 2个 SI消息数据; 具体地, 下行分配信息包括: 资源分配信息(对应于上述相同的 PRB位 置)和调制编码方案。 本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可通过程序 来指令相关硬件完成, 所述程序可以存储于计算机可读存储介质中, 如只读 存储器、 磁盘或光盘等。 可选地, 上述实施例的全部或部分步骤也可以使用 一个或多个集成电路来实现。 相应地, 上述实施例中的各模块 /单元可以釆用 硬件的形式实现, 也可以釆用软件功能模块的形式实现。 本发明不限制于任 何特定形式的硬件和软件的结合。
以上仅为本发明的优选实施例, 当然, 本发明还可有其他多种实施例, 在不背离本发明精神及其实质的情况下, 熟悉本领域的技术人员当可根据本 发明作出各种相应的改变和变形, 但这些相应的改变和变形都应属于本发明 所附的权利要求的保护范围。
工业实用性

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种系统信息传输方法, 包括:
基站设置系统信息的合并时间窗大小;
所述基站根据所述系统信息的合并时间窗大小发送所述系统信息,其中, 所述系统信息为系统信息块 1 , 或所有系统信息消息中的任一个。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其中: 所述基站设置系统信息的合并时间窗大小为固定值, 或者为预定义的 L 个合并时间窗大小中的一个; 其中, 所述 L为大于等于 1的正整数。
3、 如权利要求 2所述的方法, 还包括:
如果所述基站设置系统信息的合并时间窗大小为预定义的 L个合并时间 窗大小中的一个, 则所述基站通过第一控制信令通知终端所述系统信息的合 并时间窗大小, 所述第一控制信令包括以下的任一种: 主信息块中的字段、 系统信息块 1中的字段和系统信息消息中的字段。
4、 如权利要求 3所述的方法, 其中: 所述基站通过第一控制信令通知终 端所述系统信息的合并时间窗大小, 包括以下的任一种: 所述基站通过主信息块中的字段通知所述终端系统信息块 1的合并时间 窗大小;
所述基站通过主信息块或系统信息块 1 中的字段通知所述终端系统信息 消息的合并时间窗大小;
所述基站通过系统信息 -X消息中的字段通知所述终端系统信息 -y消息的 合并时间窗大小, 其中, X和 y为系统信息消息的编号, X和 y为大于等于 1 的正整数, 且 X小于 y。
5、 如权利要求 1所述的方法, 其中: 所述基站根据系统信息的合并时间 窗大小发送所述系统信息, 包括:
所述基站根据所述系统信息的合并时间窗大小确定所述系统信息的合并 时间窗;
所述基站在所述系统信息的合并时间窗所包括的用于承载所述系统信息 的不同子帧上, 使用重复的物理下行控制信道发送所述系统信息的下行分配 信息, 以及根据所述系统信息的下行分配信息使用重复的物理下行共享信道 发送所述系统信息的数据。
6、 如权利要求 5所述的方法, 其中: 所述用于承载所述系统信息的不同 子帧, 包括:
用于承载系统信息块 1的不同子帧, 是偶数无线帧中的子帧 5;
用于承载所述系统信息消息的不同子帧, 是所述基站固定设置的所述系 统信息消息的合并时间窗包括的 N个调度时间窗内的全部可获得子帧, 或是 根据预定义的用于承载所述系统信息消息的不同子帧的 K个配置选项中的一 个所确定的, 其中, N和 K均为大于等于 1的正整数,
所述 K个配置选项中的一个指示, 用于承载系统信息消息的不同子帧为 所述系统信息消息的合并时间窗包括的 N个调度时间窗内的全部可获得子 帧, 或为该全部可获得子帧的一部分。
7、 如权利要求 6所述的方法, 还包括:
如果用于承载所述系统信息消息的不同子帧是根据预定义的用于承载所 述系统信息消息的不同子帧的 K个配置选项中的一个所确定的, 则所述基站 通过第二控制信令通知终端所述用于承载所述系统信息消息的不同子帧, 所 述第二控制信令包括以下的任一种: 主信息块中的字段、 系统信息块 1 中的 字段和系统信息消息中的字段。
8、 如权利要求 6所述的方法, 其中: 所述可获得子帧包括:
除时分双工上行子帧和系统信息块 1发送子帧以外的任意子帧; 或 除时分双工上行子帧和特殊子帧以及系统信息块 1发送子帧以外的任意 子帧; 或
除时分双工上行子帧、 组播广播单频网络子帧以及系统信息块 1发送子 帧以外的任意子帧; 或
除时分双工上行子帧和特殊子帧、 组播广播单频网络子帧以及系统信息 块 1发送子帧以外的任意子帧; 或
专用于系统信息消息增强覆盖传输或重复传输的子帧。
9、 如权利要求 8所述的方法, 其中: :
当所述可获得子帧包括除时分双工上行子帧、 组播广播单频网络子帧以 及系统信息块 1发送子帧以外的任意子帧, 或者, 包括除时分双工上行子帧 和特殊子帧、 组播广播单频网络子帧以及系统信息块 1发送子帧以外的任意 子帧时, 基站通过系统信息块 1 中的字段通知组播广播单频网络子帧配置信 息给终端。
10、 如权利要求 1-9所述的方法, 还包括: 所述基站根据系统信息的合 并时间窗大小发送所述系统信息的过程中,
所述基站通过第三控制信令通知所述终端覆盖增强有关的必要参数配置 是否发生改变, 所述第三控制信令包括系统信息块 1或寻呼消息中的字段, 所述系统信息的合并时间窗包括 N个连续的所述系统信息的调度周期, 其中, 所述 N为大于等于 1的正整数。
11、 一种基站, 包括:
设置模块, 其设置为: 设置系统信息的合并时间窗大小; 以及
传输模块, 其设置为: 根据系统信息的合并时间窗大小发送所述系统信 息, 其中, 所述系统信息为系统信息块 1 , 或所有系统信息消息中的任一个。
12、 如权利要求 11所述的基站, 其中:
所述设置模块, 是设置为: 设置系统信息的合并时间窗大小为固定值, 或者为预定义的 L个合并时间窗大小中的一个; 其中, 所述 L为大于等于 1 的正整数。
13、 如权利要求 11所述的基站, 其中:
所述传输模块, 还设置为: 如果所述设置模块设置系统信息的合并时间 窗大小为预定义的 L个合并时间窗大小中的一个, 则通过第一控制信令通知 终端所述系统信息的合并时间窗大小,所述第一控制信令包括以下的任一种: 主信息块中的字段、 系统信息块 1中的字段和系统信息消息中的字段。
14、 如权利要求 13所述的基站, 其中:
所述设置模块, 是设置为以如下任意一种方式通过第一控制信令通知终 端所述系统信息的合并时间窗大小: 通过主信息块中的字段通知所述终端系 统信息块 1的合并时间窗大小; 通过主信息块或系统信息块 1中的字段通知 所述终端系统信息消息的合并时间窗大小; 通过系统信息 -X消息中的字段通 知所述终端系统信息 -y消息的合并时间窗大小, 其中, X和 y为系统信息消 息的编号, X和 y为大于等于 1的正整数并且 X小于 y。
15、 如权利要求 11所述的基站, 其中: 所述传输模块包括,
确定单元, 其设置为根据所述系统信息的合并时间窗大小确定所述系统 信息的合并时间窗; 以及
发送单元, 其设置为: 在所述系统信息的合并时间窗所包括的用于承载 所述系统信息的不同子帧上, 使用重复的物理下行控制信道发送所述系统信 息的下行分配信息, 以及根据所述系统信息的下行分配信息使用重复的物理 下行共享信道发送所述系统信息的数据, 其中,
所述用于承载所述系统信息的不同子帧包括: 用于承载系统信息块 1的 不同子帧, 是偶数无线帧中的子帧 5; 用于承载所述系统信息消息的不同子 帧, 是所述基站固定设置的所述系统信息消息的合并时间窗包括的 N个调度 时间窗内的全部可获得子帧, 或是根据预定义的用于承载所述系统信息消息 的不同子帧的 K个配置选项中的一个所确定的, 所述 K个配置选项中的一个 指示, 用于承载系统信息消息的不同子帧为所述系统信息消息的合并时间窗 包括的 N个调度时间窗内的全部可获得子帧, 或为该全部可获得子帧的一部 分, 其中, N和 K均为大于等于 1的正整数;
所述可获得子帧包括: 除时分双工上行子帧和系统信息块 1发送子帧以 外的任意子帧; 或除时分双工上行子帧和特殊子帧以及系统信息块 1发送子 帧以外的任意子帧; 或除时分双工上行子帧、 组播广播单频网络子帧以及系 统信息块 1发送子帧以外的任意子帧; 或除时分双工上行子帧和特殊子帧、 组播广播单频网络子帧以及系统信息块 1发送子帧以外的任意子帧; 或专用 于系统信息消息增强覆盖传输或重复传输的子帧。
16、 如权利要求 15所述的基站, 其中:
所述传输模块, 还设置为: 如果用于承载所述系统信息消息的不同子帧 是根据预定义的用于承载所述系统信息消息的不同子帧的 K个配置选项中的 一个所确定的, 则通过第二控制信令通知所述终端所述用于承载所述系统信 息消息的不同子帧, 所述第二控制信令包括以下的任一种: 主信息块中的字 段、 系统信息块 1中的字段和系统信息消息中的字段。
17、 如权利要求 15所述的基站, 其中:
所述传输模块,还设置为: 当所述可获得子帧包括除时分双工上行子帧、 组播广播单频网络子帧以及系统信息块 1发送子帧以外的任意子帧, 或者包 括除时分双工上行子帧和特殊子帧、 组播广播单频网络子帧以及系统信息块 1发送子帧以外的任意子帧时, 通过系统信息块 1 中的字段通知组播广播单 频网络子帧配置信息给终端。
18、 如权利要求 11-17任一项所述的基站, 其中:
所述传输模块, 还设置为: 在根据系统信息的合并时间窗大小发送所述 系统信息的过程中还用于: 通过第三控制信令通知所述终端覆盖增强有关的 必要参数配置是否发生改变, 所述第三控制信令包括系统信息块 1或寻呼消 息中的字段, 以及, 所述系统信息的合并时间窗包括 N个连续的所述系统信 息的调度周期, 其中, 所述 N为大于等于 1的正整数。
19、 一种系统信息传输方法, 包括:
终端设置或获取系统信息的合并时间窗大小;
所述终端根据所述系统信息的合并时间窗大小接收所述系统信息, 其中 所述系统信息为系统信息块 1 , 或所有系统信息消息中的任一个。
20、 如权利要求 19所述的方法, 其中: 所述终端设置或获取系统信息的 合并时间窗大小, 包括:
所述终端设置系统信息的合并时间窗大小为固定值, 或者,
所述终端以盲检测方式从预定义的 L个合并时间窗大小中获取所述系统 信息的合并时间窗大小; 其中, 所述 L为大于等于 1的正整数。
21、 如权利要求 19所述的方法, 其中:
所述终端直接从接收到的第一控制信令中获取系统信息的合并时间窗大 小, 包括以下的任一种: 所述终端从接收到的主信息块中的字段获取系统信息块 1的合并时间窗 大小;
所述终端从接收到的主信息或系统信息块 1 中的字段获取系统信息消息 的合并时间窗大小;
所述终端从接收到的系统信息 -X消息中的字段获取系统信息 -y消息的合 并时间窗大小, 其中, X和 y为系统信息消息的编号, X和 y为大于等于 1的 正整数, 且 X小于 y。
22、 如权利要求 19所述的方法, 其中: 所述终端根据所述系统信息的合 并时间窗大小接收所述系统信息, 包括:
所述终端根据系统信息的合并时间窗大小确定所述系统信息的合并时间 所述终端在所述系统信息的合并时间窗所包括的用于承载所述系统信息 的不同子帧上, 按照重复的物理下行控制信道接收所述系统信息的下行分配 信息, 以及, 根据所述系统信息的下行分配信息, 按照重复的物理下行共享 信道接收所述系统信息的数据。
23、 如权利要求 22所述的方法, 其中: 所述用于承载所述系统信息的不 同子帧, 包括:
用于承载系统信息块 1的不同子帧, 是偶数无线帧中的子帧 5;
用于承载所述系统信息消息的不同子帧, 是所述终端固定设置的所述系 统信息消息的合并时间窗包括的 N个调度时间窗内的全部可获得子帧, 或是 以盲检测方式从预定义的用于承载所述系统信息消息的不同子帧的 K个配置 选项中获取的, 所述 K个配置选项中的一个指示, 用于承载系统信息消息的 不同子帧为所述系统信息消息的合并时间窗包括的 N个调度时间窗内的全部 可获得子帧, 或为该全部可获得子帧的一部分, 或是直接从接收到的第二控 制信令中获取的, 其中, 所述第二控制信令包括以下的任一种: 主信息块中 的字段、 系统信息块 1中的字段和系统信息消息中的字段, 其中, K和 N均 为大于等于 1的正整数。
24、 如权利要求 23所述的方法, 其中: 所述可获得子帧包括: 除时分双工上行子帧和系统信息块 1发送子帧以外的任意子帧; 或 除时分双工上行子帧和特殊子帧以及系统信息块 1发送子帧以外的任意 子帧; 或
除时分双工上行子帧、 组播广播单频网络子帧以及系统信息块 1发送子 帧以外的任意子帧; 或
除时分双工上行子帧和特殊子帧、 组播广播单频网络子帧以及系统信息 块 1发送子帧以外的任意子帧; 或
专用于系统信息消息增强覆盖传输或重复传输的子帧。
25、 如权利要求 24所述的方法, 其中:
当所述可获得子帧包括除时分双工上行子帧、 组播广播单频网络子帧以 及系统信息块 1发送子帧以外的任意子帧, 或者, 包括除时分双工上行子帧 和特殊子帧、 组播广播单频网络子帧以及系统信息块 1发送子帧以外的任意 子帧时, 终端根据系统信息块 1 中的字段获取组播广播单频网络子帧配置信 息。
26、 如权利要求 19-25任一项所述的方法, 其中: 所述终端根据所述系 统信息的合并时间窗大小接收所述系统信息的过程中, 包括,
所述终端从接收到的第三控制信令中获取覆盖增强有关的必要参数配置 是否发生改变的信息, 所述第三控制信令包括系统信息块 1或寻呼消息中的 字段, 以及, 所述系统信息的合并时间窗包括 N个连续的所述系统信息的调 度周期, 其中, 所述 N为大于等于 1的正整数。
27、 一种终端, 包括:
设置模块, 其设置为: 设置或获取系统信息的合并时间窗大小; 以及 传输模块, 其设置为: 根据所述系统信息的合并时间窗大小, 接收所述 系统信息, 其中, 所述系统信息为系统信息块 1 , 或为所有系统信息消息中 的任一个。
28、 如权利要求 27所述的终端, 其中:
所述设置模块, 是设置为: 设置系统信息的合并时间窗大小为固定值, 或者以盲检测方式从预定义的 L个合并时间窗大小中获取所述系统信息的合 并时间窗大小; 其中, 所述 L为大于等于 1的正整数。
29、 如权利要求 27所述的终端, 其中:
所述设置模块, 是设置为: 直接从接收到的第一控制信令中获取系统信 息的合并时间窗大小的, 包括以下的任一种: 从接收到的主信息块中的字段 获取系统信息块 1的合并时间窗大小; 从接收到的主信息或系统信息块 1中 的字段获取系统信息消息的合并时间窗大小; 从接收到的系统信息 -X消息中 的字段获取系统信息 -y消息的合并时间窗大小, 其中, X和 y为系统信息消 息的编号, X和 y为大于等于 1的正整数并且 X小于 y。
30、 如权利要求 27所述的终端, 其中: 所述传输模块包括:
确定单元, 其设置为: 根据系统信息的合并时间窗大小确定所述系统信 息的合并时间窗; 以及
接收单元, 其设置为: 在所述系统信息的合并时间窗所包括的用于承载 所述系统信息的不同子帧上, 按照重复的物理下行控制信道接收所述系统信 息的下行分配信息, 以及, 根据所述系统信息的下行分配信息, 按照重复的 物理下行共享信道接收所述系统信息的数据, 其中,
所述用于承载所述系统信息的不同子帧包括: 用于承载系统信息块 1的 不同子帧, 是偶数无线帧中的子帧 5; 用于承载所述系统信息消息的不同子 帧, 是所述终端固定设置的所述系统信息消息的合并时间窗包括的 N个调度 时间窗内的全部可获得子帧, 或是以盲检测方式从预定义的用于承载所述系 统信息消息的不同子帧的 K个配置选项中获取的, 所述 K个配置选项中的一 个指示, 用于承载系统信息消息的不同子帧为所述系统信息消息的合并时间 窗包括的 N个调度时间窗内的全部可获得子帧, 或为该全部可获得子帧的一 部分, 或是直接从接收到的第二控制信令中获取的, 所述第二控制信令包括 以下的任一种: 主信息块中的字段、 系统信息块 1 中的字段和系统信息消息 中的字段; 所述可获得子帧包括: 除时分双工上行子帧和系统信息块 1发送 子帧以外的任意子帧; 或除时分双工上行子帧和特殊子帧以及系统信息块 1 发送子帧以外的任意子帧; 或除时分双工上行子帧、 组播广播单频网络子帧 以及系统信息块 1发送子帧以外的任意子帧; 或除时分双工上行子帧和特殊 子帧、 组播广播单频网络子帧以及系统信息块 1发送子帧以外的任意子帧; 或专用于系统信息消息增强覆盖传输或重复传输的子帧, 其中, K和 N均为 大于等于 1的正整数, 。
31、 如权利要求 30所述的终端, 其中: 所述传输模块还包括, 获取单元, 其设置为: 当所述可获得子帧包括除时分双工上行子帧、 组 播广播单频网络子帧以及系统信息块 1发送子帧以外的任意子帧, 或者, 包 括除时分双工上行子帧和特殊子帧、 组播广播单频网络子帧以及系统信息块 1发送子帧以外的任意子帧时, 根据系统信息块 1 中的字段获取组播广播单 频网络子帧配置信息。
32、 如权利要求 27-31任一项所述的终端, 其中: 所述传输模块, 还设置为: 从接收到的第三控制信令中获取覆盖增强有 关的必要参数配置是否发生改变的信息, 所述第三控制信令包括系统信息块 1或寻呼消息中的字段, 所述系统信息的合并时间窗包括 N个连续的所述系 统信息的调度周期, 其中, 所述 N为大于等于 1的正整数。
33、 一种计算机程序, 包括程序指令, 当该程序指令被基站执行时, 使 得该基站可执行权利要求 1-10任一项所述的方法。
34、 一种载有权利要求 33所述计算机程序的载体。
35、 一种计算机程序, 包括程序指令, 当该程序指令被终端执行时, 使 得该终端可执行权利要求 19-26任一项所述的方法。
36、 一种载有权利要求 35所述计算机程序的载体。
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