來(lái)具體實(shí)施。UTRA是UMTS(通用移動(dòng)電信系統(tǒng))的一部分。第S 代合作伙伴項(xiàng)目(3GPP)長(zhǎng)期演進(jìn)化TE)是使用E-UTRA的E-UMTS(演進(jìn)UMTS)的一部分。3GPP LTE在下行鏈路上采用OFDMA,而在上行鏈路上采用SC-FDMA。LTE-高級(jí)化TE-A)是3GPP LTE 的演進(jìn)版本。WiMAX可W通過(guò)IE趾802.16e(WirelessMAN-0FDMA基準(zhǔn)系統(tǒng))和高級(jí)IE趾 802.16m(WirelessMAN-0抑MA高級(jí)系統(tǒng))來(lái)說(shuō)明。為清楚起見(jiàn),下面的描述集中于3GPP LTE 和3GPP LTE-A系統(tǒng)。然而,本公開(kāi)的技術(shù)特征不受限于此。
[0044] LTE系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
[0045] 參照?qǐng)D1,對(duì)LTE系統(tǒng)的架構(gòu)進(jìn)行描述,其是本發(fā)明可應(yīng)用至的無(wú)線通信系統(tǒng)的示 例。該LTE系統(tǒng)是具有根據(jù)UMTS系統(tǒng)演進(jìn)的移動(dòng)通信系統(tǒng)。圖1是例示LTE系統(tǒng)的概念圖。參 照?qǐng)D1,LTE系統(tǒng)通??蒞分類成演進(jìn)UMTS化-UTRAN)和演進(jìn)分組核屯、化PC)。E-UNTRAN包括 UE和演進(jìn)Node-B(eNB)。祀與eNB之間的接口被稱為化接口,而eNB之間的接口被稱為X2接 口。EPC可W包括移動(dòng)管理實(shí)體(MME)和服務(wù)網(wǎng)關(guān)(S-GW) DeNB與匪E之間的接口被稱為Sl-MME接口,而eNB與S-GW之間的接口被稱為S-U接口,而針對(duì)運(yùn)兩個(gè)接口的通用術(shù)語(yǔ)也可W被 稱作SI接口。
[0046] 無(wú)線電接口協(xié)議在作為無(wú)線電部分的化接口中定義,其中,無(wú)線電接口協(xié)議按水 平方式由物理層、數(shù)據(jù)鏈路層、網(wǎng)絡(luò)層組成,而按垂直方式被分類成用于用戶數(shù)據(jù)發(fā)送的用 戶面和用于信令(控制信號(hào))傳遞的控制面?;谕ㄐ畔到y(tǒng)領(lǐng)域廣泛已知的開(kāi)放式系統(tǒng)互連 (OSI)基準(zhǔn)模型的S個(gè)較低層,運(yùn)種無(wú)線電接口協(xié)議典型地可W分類成:包括作為物理層的 PHY層的LU第一層)、包括MACALC/PDCP層的L2(第二層)、W及包括如圖巧日3中所示的RRC 層的L3 (第S層)。運(yùn)些層作為一對(duì)存在于肥和E-UTRAN中,由此,執(zhí)行化接口的數(shù)據(jù)發(fā)送。
[0047] 對(duì)圖2和3所示無(wú)線電協(xié)議的每一個(gè)層進(jìn)行描述。圖2和3分別是例示無(wú)線電協(xié)議的 控制面和用戶面架構(gòu)的視圖。
[0048] 用作第一層化1)的物理(PHY)層通過(guò)物理信道向更高層發(fā)送信息傳遞服務(wù)。該物 理(PHY)層通過(guò)傳輸信道連接至用作更高層的介質(zhì)接入控制(MAC)層。通過(guò)該傳輸信道,數(shù) 據(jù)從MAC層傳遞至物理層,或者還從物理層傳遞至MAC層。在運(yùn)種情況下,該傳輸信道根據(jù)該 信道是否被共享而主要被分類成專用傳輸信道和公共傳輸信道。另外,數(shù)據(jù)利用無(wú)線電資 源通過(guò)物理信道在不同PHY層之間(即,發(fā)送器的PHY層與接收器的PHY層之間)傳遞。
[0049] 多種層存在于第二層化2)中。MAC層將各種邏輯信道映射至各種傳輸信道,并且執(zhí) 行邏輯信道復(fù)用,W將多個(gè)邏輯信道映射至一個(gè)傳輸信道。MAC層通過(guò)邏輯信道連接至作為 更高層的化C層。根據(jù)所發(fā)送信息的種類,邏輯信道被劃分成用于發(fā)送有關(guān)控制面的信息的 控制信道和用于發(fā)送有關(guān)用戶面的信息的業(yè)務(wù)信道。
[0050] L2層的無(wú)線電鏈路控制(RLC)層分段和串接從更高層接收的數(shù)據(jù),使其控制數(shù)據(jù) 大小,W適于較低層的無(wú)線電數(shù)據(jù)發(fā)送。為控制數(shù)據(jù)大小,RLC層分段或串接從更高層接收 的數(shù)據(jù)。為支持各種無(wú)線電承載(RB)所必需的各種QoS級(jí)別,RLC層提供S種化C模式:透明 模式(TM)、未確認(rèn)模式(UM) W及確認(rèn)模式(AM)。具體來(lái)說(shuō),AM RLC利用自動(dòng)重傳請(qǐng)求(ARQ) 功能來(lái)執(zhí)行再發(fā)送功能,W實(shí)現(xiàn)可靠數(shù)據(jù)發(fā)送。
[0051] L2層的分組數(shù)據(jù)匯聚協(xié)議(PDCP)層使能在具有相對(duì)較窄帶寬的無(wú)線電鏈路上按 IP包(如IP版本4 (IPv4)或IP版本6 (IPv6)包)實(shí)現(xiàn)有效數(shù)據(jù)發(fā)送。為此,PDCP層執(zhí)行報(bào)頭壓 縮,W縮減IP包報(bào)頭(包括相對(duì)較大且不必要的控制信息)的大小。因?yàn)橥ㄟ^(guò)報(bào)頭壓縮在數(shù) 據(jù)報(bào)頭中發(fā)送僅必要信息,所W無(wú)線電鏈路的發(fā)送效率增加。另外,在LTE系統(tǒng)中,PDCP層執(zhí) 行安全功能,該安全功能由用于防止第=方竊聽(tīng)數(shù)據(jù)的加密功能和用于防止第=方欺騙性 地處理數(shù)據(jù)的完整性保護(hù)功能組成。
[0052] 參照?qǐng)D2,位于第S層化3)頂部的無(wú)線電資源控制(RRC)層僅限定在控制面中,并 且負(fù)責(zé)與無(wú)線電承載(RB)的配置、重新配置和釋放相關(guān)聯(lián)地控制邏輯信道、傳輸信道W及 物理信道。RB是第一層和第二層化巧化2)在肥與UTRAN之間提供數(shù)據(jù)通信的邏輯路徑。一般 來(lái)說(shuō),無(wú)線電承載(RB)配置意指定義提供特定服務(wù)需要的無(wú)線電協(xié)議層和信道特征,并且 配置其詳細(xì)參數(shù)和操作方法。無(wú)線電承載(RB)被分類成信令RB(SRB)和數(shù)據(jù)RB(DRB)。SRB被 用作控制面中的RRC消息的發(fā)送通道,而DRB被用作用戶面中的用戶數(shù)據(jù)的發(fā)送通道。
[0053] 另外,位于RRC層上方的非接入層(NAS)層(未示出)限定在MME與UE之間的控制面 中。NAS層主要執(zhí)行用于支持肥移動(dòng)性的功能和用于建立/保持肥的IP連接的會(huì)話管理功能 等。
[0054] 如上所述,MAC層通過(guò)邏輯信道連接至化C層。該邏輯信道通常被分類成控制邏輯 信道和業(yè)務(wù)邏輯信道。由MAC層提供的控制邏輯信道可包括:廣播控制信道(BCCH)、尋呼控 制信道(PCCH)、公共控制信道(CCCH)、專用控制信道化CCH)等。業(yè)務(wù)邏輯信道可W包括專用 業(yè)務(wù)信道(DTCH)等。
[0055] 另外,MAC層通過(guò)傳輸信道連接至PHY層。下行鏈路傳輸信道與從網(wǎng)絡(luò)向UE發(fā)送的 數(shù)據(jù)相關(guān)聯(lián)。下行鏈路傳輸信道可W包括:用于發(fā)送系統(tǒng)信息的廣播信道(BCH)、用于發(fā)送 尋呼消息的尋呼信道(PCH)、用于發(fā)送用戶業(yè)務(wù)或控制消息的下行鏈路共享信道(DkSCH)、 用于發(fā)送下行鏈路多播或廣播服務(wù)(即,MBMS)的業(yè)務(wù)或控制消息的多播信道(MCH)等。上行 鏈路傳輸信道與從UE向網(wǎng)絡(luò)發(fā)送的數(shù)據(jù)相關(guān)聯(lián)。上行鏈路傳輸信道可W包括:用于發(fā)送初 始控制消息的隨機(jī)接入信道(RACH)、用于發(fā)送用戶業(yè)務(wù)或控制消息的上行鏈路共享信道 (UkSCH)等。
[0056] 邏輯信道與傳輸信道之間的映射關(guān)系在表1和2中示出。表1示出了上行鏈路信道 映射,而表2示出了下行鏈路信道映射。
[0061]在上行鏈路的情況下,傳輸信道(化-SCH)被映射至如表1所示的邏輯信道(CCCH、 DCCH或DTCH)。在下行鏈路的情況下,傳輸信道(BCCH)被映射至如表2所示的傳輸信道(BCH 和化-SCH)。另外,邏輯信道(PCCH)被映射至傳輸信道(PCH),而邏輯信道(CCCH、DCCH、DTCH) 被映射至傳輸信道(DkSCH)。
[0062]傳輸信道與物理信道之間的映射關(guān)系在表3和4中示出。表3示出了上行鏈路信道 映射,而表4示出了下行鏈路信道映射。
[0067] 在上行鏈路的情況下,傳輸信道(化-SCH)被映射至如表3所示充當(dāng)物理信道的物 理上行鏈路共享信道(PUSCH),而傳輸信道(RACH)被映射至充當(dāng)物理信道的物理隨機(jī)接入 信道(PRACH)。在下行鏈路的情況下,如表4所示,傳輸信道(DkSCH)被映射至充當(dāng)物理信道 的物理下行鏈路共享信道(PDSCH),傳輸信道(BCH)被映射至充當(dāng)物理信道的物理廣播信道 (PBCH),傳輸信道(PCH)被映射至物理信道(PDSCH),而傳輸信道(MCH)被映射至充當(dāng)物理信 道的物理多播信道(PMCH)。
[0068] 物理信道可W位于不僅按預(yù)定時(shí)域單位而且按預(yù)定頻域單位限定的資源區(qū)中。該 預(yù)定時(shí)域單位可W對(duì)應(yīng)于無(wú)線電帖、子帖、時(shí)隙或符號(hào)。例如,一個(gè)無(wú)線電帖包括10個(gè)子帖, 而一個(gè)子帖包括兩個(gè)時(shí)隙,并且在正常循環(huán)前綴(CP)的情況下,一個(gè)時(shí)隙包括7個(gè)符號(hào)(例 如,7個(gè)OFDM符號(hào))。頻域的頻率單位可W對(duì)應(yīng)于子載波。按時(shí)間-頻率域限定的資源塊不僅 按時(shí)域的多個(gè)符號(hào)而且按頻域的多個(gè)子載波來(lái)限定。例如,一個(gè)資源塊可W對(duì)應(yīng)于按7個(gè) OFDM符號(hào)和12個(gè)子載波限定的資源區(qū)。
[0069] 另外,可W將物理下行鏈路控制信道(PDCCH)用于發(fā)送下行鏈路L1/L2控制信息。 PDCCH可W在單個(gè)子帖的前N個(gè)符號(hào)(例如,1如含4)中限定。圖4示例性地示出了一個(gè)無(wú)線 電帖中的PDCCH的位置。在圖4中,一個(gè)子帖中包含的兩個(gè)時(shí)隙中的每一個(gè)為0.5ms長(zhǎng),而充 當(dāng)數(shù)據(jù)發(fā)送的單位時(shí)間的發(fā)送時(shí)間間隔(TTI)為Ims長(zhǎng),并且一個(gè)無(wú)線電帖可W為IOms長(zhǎng)。 然而,圖4所示的帖結(jié)構(gòu)僅出于例示性目的而公開(kāi),本發(fā)明的范圍或精神不限于此。
[0070] 載波聚合(CA)
[0071] 下面,參照?qǐng)D5,對(duì)支持多載波的載波聚合(CA)技術(shù)進(jìn)行描述。載波聚合可W通過(guò) 分組具有在傳統(tǒng)無(wú)線通信系統(tǒng)(例如,LTE系統(tǒng))中定義的帶寬單位(例如,1.25MHz、2.5MHz、 5MHz、IOMHz或20MHz)的最大5個(gè)載波(5個(gè)分量載波,5CC)來(lái)支持最大高達(dá)lOOMHz的系統(tǒng)帶 寬。用于載波聚合的CC的帶寬大小可W相同或不同。各個(gè)CC具有不同頻帶(或中屯、頻率)。盡 管用于載波聚合的各個(gè)CC可W存在于鄰接頻帶上,但存在于不連續(xù)頻帶中的其它CC也可W 用于載波聚合。在載波聚合技術(shù)中,UL和DL的帶寬大小可W對(duì)稱地或者不對(duì)稱地分配。在 LTE-A系統(tǒng)中,服務(wù)小區(qū)可W由單個(gè)下行鏈路CC和單個(gè)上行鏈路CC組成,或者也可W由單個(gè) 下行鏈路CC組成。然而,本發(fā)明的范圍或精神不限于此,并且供在演進(jìn)或其它無(wú)線通信系統(tǒng) 中使用的一個(gè)小區(qū)可W獨(dú)立地僅按上行鏈路資源來(lái)配置。
[0072] 在載波聚合技術(shù)的情況下,一個(gè)RRC連接存在于UE與eNode B之間。配置為要由UE 使用的多個(gè)服務(wù)小區(qū)被分類成PCell和SCelKPCell可W對(duì)應(yīng)于用于不僅提供安全輸入(例