FN值的8個最高有效位(MSB),并且實(shí)際SFN值 的2個最低有效位(LSB)是根據(jù)MIB順序在40ms內(nèi)確定的。也就是說,在40ms中第一至 第四MIB分別指示LSB = 00、01、10、11。40ms定時被盲檢測并且針對40ms的顯式信令不 存在。
[0051] MIB在通過信道編碼、速率匹配、小區(qū)特定加擾、調(diào)制、層映射和預(yù)編碼之后被映射 到物理資源。在LTE (-A)中,根據(jù)QPSK (正交相移鍵控)對MIB進(jìn)行調(diào)制。PBCH被映射到 無線幀的第一子幀中的由式1指示的資源元素(k,1)。
[0055] 在式1中,1指示子幀中的第二時隙(例如時隙#1)中的OFDM符號索引并且k指 示子載波索引。這里,在PBCH映射過程中排除為CRS保留的RE,并且eNB在針對天線端口 0至天線端口 3的所有CRS存在的假定下執(zhí)行PBCH映射過程,而不論其實(shí)際的天線配置如 何。在這種情況下,UE能夠在未被用于CRS發(fā)送同時被假定為在PBCH映射過程中為CRS保 留的這些RE不可用于H)SCH發(fā)送的假定下執(zhí)行H)SCH接收過程。
[0056] SCH 包括 P-SCH (主 SCH)和 S-SCH (輔 SCH)。在幀結(jié)構(gòu)類型 I ( 即,F(xiàn)DD)中,P-SCH 位于在各個無線幀中的時隙#0 (即子幀#0的第一時隙)和時隙#10 (即子幀#5的第一時 隙)的最后OFDM符號中。S-SCH位于緊接在時隙#0和時隙#10的最后OFDM符號之前的 OFDM符號中。S-SCH和P-SCH被布置在鄰近OFDM符號中。在幀結(jié)構(gòu)類型2 ( 即,TDD)中, P-SCH通過子幀#1/#6的第三OFDM符號來發(fā)送,并且S-SCH被布置在時隙#1 (即,子幀#0 的第二時隙)和時隙#11 (即子幀#5的第二時隙)的最后OFDM符號中。P-SCH/S-SCH基于 OFDM符號中的中心頻率使用6個RB來發(fā)送。來自構(gòu)成6個RB的72個子幀當(dāng)中的62個子 載波被用于P-SCH/S-SCH發(fā)送,而剩余的10個子載波作為備用子載波被留下。
[0057] 圖7例示了下行鏈路子幀結(jié)構(gòu)。位于在子幀內(nèi)的第一時隙的前面部分中的最多 3 (4)個OFDM符號對應(yīng)于分配有控制信道的控制區(qū)域。剩余的OFDM符號對應(yīng)于分配有物理 下行鏈路共享信道(PDSCH)的數(shù)據(jù)區(qū)域。下行鏈路控制信道的示例包括物理控制格式指示 符信道(PCFICH)、物理下行鏈路控制信道(PDCCH)、物理混合ARQ指示符信道(PHICH)等。
[0058] PCFICH在子幀的第一 OFDM符號處發(fā)送并且承載有關(guān)用于在子幀內(nèi)發(fā)送控制信道 的OFDM符號的數(shù)量的信息(即,控制格式指示符,CFI)。PCFICH由基于小區(qū)ID同等地分 布在控制區(qū)域中的4個REG組成。PCFICH指示1至3 (或2至4)的值,并且根據(jù)QPSK (正 交相移鍵控)被調(diào)制。PHICH是上行鏈路發(fā)送的響應(yīng),并且承載HARQ肯定應(yīng)答(ACK)/否 定應(yīng)答(NACK)信號。PHICH被分配給除基于PHICH持續(xù)時間設(shè)定的一個或更多個OFDM符 號中的CRS和PCFICH(第一 OFDM符號)之外的REG。PHICH被分配給在頻域中分布的3個 REG0
[0059] PDCCH可以承載下行鏈路共享信道(DL-SCH)的傳輸格式和資源分配、上行鏈路共 享信道(UL-SCH)的資源分配信息、關(guān)于尋呼信道(PCH)的尋呼信息、關(guān)于DL-SCH的系統(tǒng)信 息、關(guān)于諸如在H)SCH上發(fā)送的隨機(jī)接入響應(yīng)的上層控制消息的資源分配的信息、關(guān)于任 意UE組內(nèi)的單獨(dú)UE的一組Tx功率控制命令、Tx功率控制命令、關(guān)于IP語音電話(VoIP) 的激活的信息等。能夠在控制區(qū)域內(nèi)發(fā)送多個roCCH。UE能夠監(jiān)測多個roCCH。PDCCH在 一個或數(shù)個連續(xù)的控制信道元素(CCE)的聚合上發(fā)送。CCE是用來基于無線信道的狀態(tài)給 PDCCH提供編碼速率的邏輯分配單元。CCE對應(yīng)于多個資源元素組(REG)。PDCCH的格式和 可用HXXH的比特的數(shù)量由CCE的數(shù)量來確定。
[0060] BS根據(jù)要發(fā)送給UE的DCI來確定HXXH格式,并且將循環(huán)冗余校驗(CRC)附加 至控制信息。CRC根據(jù)HXXH的所有者或用途利用唯一標(biāo)識符(被稱為無線網(wǎng)絡(luò)臨時標(biāo)識 符(RNTI))進(jìn)行掩碼處理。如果roCCH用于特定UE,則可以將UE的唯一標(biāo)識符(例如,小 區(qū)-RNTI (C-RNTI))掩碼至CRC。另選地,如果ΗΧΧΗ用于尋呼消息,則可以將尋呼標(biāo)識符 (例如,尋呼-RNTI (P-RNTI))掩碼至CRC。如果HXXH用于系統(tǒng)信息(更具體地,系統(tǒng)信息 塊(SIB)),則可以將系統(tǒng)信息RNTI (SI-RNTI)掩碼至CRC。當(dāng)HXXH用于隨機(jī)接入響應(yīng)時, 可以將隨機(jī)接入-RNTI (RA-RNTI)掩碼至CRC。通過I3DCCH發(fā)送的控制信息被稱為DCI (下 行鏈路控制信息)。用于上行鏈路的格式〇和格式4(在下文中,UL許可)以及用于下行 鏈路的格式1、格式1A、格式1B、格式1C、格式1D、格式2、格式2A、格式2B和格式2C (在下 文中,DL許可)被定義為DCI格式。例如,DCI格式必要時選擇性地包括諸如跳頻標(biāo)志、RB 分配、MCS (調(diào)制編碼方案)、RV (冗余版本)、NDI (新數(shù)據(jù)指示符)、TPC (發(fā)送功率控制)、 HARQ進(jìn)程編號、PMI (預(yù)編碼矩陣指示符)確認(rèn)的信息。
[0061] 圖8例示了將E-PDCCH分配給子幀的示例。在LTE中,通過有限的OFDM符號來發(fā) 送H)CCH。因此,LTE-A引入了增強(qiáng)型HXXH(E-PDCCH)以用于更靈活的調(diào)度。
[0062] 參照圖8,能夠?qū)⒏鶕?jù)LTE (-A)的I3DCCH(傳統(tǒng)H)CCH、L-PDCCH)分配給控制區(qū)域 (參照圖7)。L-PDCCH區(qū)域表示能夠指派有傳統(tǒng)HXXH的區(qū)域。L-PDCCH區(qū)域可以指代控 制區(qū)域、能夠在控制區(qū)域中實(shí)際分配有PDCCH的控制信道資源區(qū)域(即CCE資源)或PDCCH 搜索空間。能夠?qū)occH另外分配給數(shù)據(jù)區(qū)域(參照圖7)。分配給數(shù)據(jù)區(qū)域的HXXH被 稱為E-PDCCH。如圖10所示,能夠通過經(jīng)由E-PDCCH另外確保控制信道資源來減輕由于 L-PDCCH區(qū)域的有限的控制信道資源而導(dǎo)致的調(diào)度限制。在數(shù)據(jù)區(qū)域中,根據(jù)FDM(頻分復(fù) 用)對E-PDCCH和I3DSCH進(jìn)行復(fù)用。
[0063] 具體地,能夠基于DM-RS對E-PDCCH進(jìn)行檢測/解調(diào)??梢栽跁r域中通過PRB來 發(fā)送E-PDCCH。當(dāng)設(shè)定了基于E-PDCCH的調(diào)度時,可以指定執(zhí)行了 E-PDCCH發(fā)送/檢測的 子幀。能夠僅在USS中配置E-PDCCH。UE可以在設(shè)定了 E-PDCCH發(fā)送/檢測的子幀(被稱 為E-PDCCH子幀)中嘗試僅針對L-PDCCH CSS和E-PDCCH USS的DCI檢測,并且在未設(shè)定 E-PDCCH發(fā)送/檢測的子幀(非E-PDCCH子幀)中嘗試針對L-PDCCH CSS和L-PDCCH USS 的DCI檢測。
[0064] 像L-PDCCH -樣,E-PDCCH承載DCI。例如,E-PDCCH能夠承載下行鏈路調(diào)度信息 和上行鏈路調(diào)度信息。E-PDCCH/PDSCH發(fā)送/接收過程和E-PDCCH/PUSCH發(fā)送/接收過程 與圖4的步驟S107和步驟S108相同/類似。也就是說,UE能夠接收E-PDCCH并且通過與 該E-PDCCH對應(yīng)的H)SCH來接收數(shù)據(jù)/控制信息。另外,UE能夠接收E-PDCCH并且通過與 該E-PDCCH對應(yīng)的PUSCH來發(fā)送數(shù)據(jù)/控制信息。LTE采用在控制區(qū)域內(nèi)保留HXXH侯選 區(qū)域(在下文中被稱為roccH搜索空間)并且在所保留的HXXH侯選區(qū)域的一部分中發(fā)送 特定UE的PDCCH的方法。因此,UE能夠通過盲檢測在PDCCH搜索空間內(nèi)獲取其PDCCH。類 似地,能夠通過整個保留的資源或所保留的資源的一部分來發(fā)送E-PDCCH。
[0065] 圖9例示了上行鏈路子幀結(jié)構(gòu)。子幀500由兩個0. 5ms時隙501 (其中的每一個包 括多個SC-FDMA符號)組成。子幀結(jié)構(gòu)被劃分成數(shù)據(jù)區(qū)域504和控制區(qū)域505。數(shù)據(jù)區(qū)域 指代用來向各個UE發(fā)送諸如音頻數(shù)據(jù)、分組等的數(shù)據(jù)的通信資源并且包括PUSCH(物理上 行鏈路共享信道)。控制區(qū)域指代用來發(fā)送上行鏈路控制信號的通信資源,例如,來自各個 UE的下行鏈路信道質(zhì)量報告、針對下行鏈路信號的接收ACK/NACK、上行鏈路調(diào)度請求等, 并且包括PUCCH(物理上行鏈路控制信道)。探測基準(zhǔn)信號(SRS)在時域中通過一個子幀的 最后SC-FDM符號來發(fā)送。能夠根據(jù)頻率位置/序列來區(qū)別通過同一子幀的最后SC-FDM 符號發(fā)送的多個UE的SRS??梢灾芷谛缘匕l(fā)送或者應(yīng)eNB的請求不定期地發(fā)送SRS。
[0066] 用于SRS的周期性發(fā)送的配置由小區(qū)特定SRS參數(shù)和UE特定SRS參數(shù)來配置。小 區(qū)特定SRS參數(shù)(小區(qū)特定SRS配置)和UE特定SRS參數(shù)(UE特定SRS配置)通過更高 層(例如,RRC)信令發(fā)送給UE。
[0067] 小區(qū)特定 SRS 參數(shù)包括 srs-BandwidthConfig 和 srs-SubframeConfigure。 srs-BandwidthConfig指示關(guān)于可以發(fā)送SRS的頻率帶寬的信息,并且 srs-SubframeConfig指示關(guān)于可以發(fā)送SRS的子幀的信息??梢栽谛^(qū)內(nèi)發(fā)送SRS的子幀 被周期性地設(shè)定在幀中。表1示出了小區(qū)特定SRS參數(shù)中的srs-SubframeConfig。
[0070] TSFe表示小區(qū)特定子幀配置并且Δ SFe表示小區(qū)特定子幀偏移。 srs-SubframeConfig 由更高層(例如,RRC 層)提供。通過滿足 floor(ns/2)modTSFCe Δ SFC 的子幀來發(fā)送SRS。1^表示時隙索引。floorO是向下取舍函數(shù)并且mod表示模操作。
[0071] UE 特定 SRS 參數(shù)包括 srs-Bandwidth、srs-HoppingBandwidth、 freqDomainPosition、 srs-Configlndex、 transmissionComb 和 cyclicShift〇 srs-Bandwidth指示用于設(shè)定UE應(yīng)該發(fā)送SRS的頻率帶寬的值。srs-HoppingBandwidth 指示用于設(shè)定SRS的跳頻的值。freqDomainPosition指示用于確定發(fā)送SRS所在的頻率位 置的值。srs-Configlndex指示用于設(shè)定UE應(yīng)該發(fā)送SRS的子幀的值。transmissionComb 指示用于設(shè)定SRS發(fā)送Comb的值。cyclicShift指示用于設(shè)定應(yīng)用于SRS序列的循環(huán)移位 值的值。
[0072] 表4和表5示出了根據(jù)srs-Configlndex的SRS周期和子幀偏移。SRS發(fā)送周期 指示UE應(yīng)該周期性地發(fā)送SRS的時間間隔(單位:子幀或ms)。表4示出了 FDD情況并且 表5示出了 TDD情況。SRS配置索引Isrs是在每UE基礎(chǔ)上發(fā)信號通知的,并且各個UE使用 SRS確定索引Isrs來確認(rèn)SRS發(fā)送周期T SRS和SRS子幀偏移T
[0077] 總之,在現(xiàn)有3GPP版本9 (LTE)中,小區(qū)特定