WO2009155764A1 - 一种传输物理下行控制信道信号的方法 - Google Patents
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- WO2009155764A1 WO2009155764A1 PCT/CN2008/073439 CN2008073439W WO2009155764A1 WO 2009155764 A1 WO2009155764 A1 WO 2009155764A1 CN 2008073439 W CN2008073439 W CN 2008073439W WO 2009155764 A1 WO2009155764 A1 WO 2009155764A1
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- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/20—Control channels or signalling for resource management
- H04W72/23—Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
Definitions
- the present invention relates to channel transmission in the field of communications, and more particularly to a method of transmitting a physical downlink control channel signal. Background technique
- the frame structure of the TDD (Time Division Duplex) mode of the LTE (Long Term Evolution) system is shown in Figure 1.
- a 10ms radio frame is divided into two fields, each field is divided into 10 slots of length 0.5ms, and two slots form a subframe of length 1ms, in a radio frame.
- the time slot contains 7 uplink/downlink symbols of length 66.7us, where the first symbol cyclic prefix length is 5.21us, and the remaining 6
- the cyclic prefix length of the symbols is 4.69us; for an extended cyclic prefix of length 16.67us, one slot contains 6 up/down symbols.
- the configuration characteristics of the subframe are:
- Subframe 0 and subframe 5 are fixed for downlink transmission
- Subframe 1 and subframe 6 are special subframes used to transmit 3 special time slots DwPTS (Downlink Pilot Time Slot), GP (Guard Period), and UpPTS (Uplink Pilot Time Slot). Uplink pilot time slot), wherein
- the DwPTS is used for downlink transmission, and includes at least three OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols;
- GP is the protection time and does not transmit any data
- UpPTS is used for uplink transmission and contains at least 2 symbols for transmitting physical random access channels.
- PRACH Physical Random Access CHannel
- subframe 2 and subframe 6 are fixed for uplink transmission;
- DwPTS exists in two fields, GP and UpPTS exist in the first field, DwPTS in the second field is lms, and subframe 2 is used for uplink transmission.
- Frame 7 to subframe 9 are used for downlink transmission;
- the primary synchronization signal P-SCH (Primary-Synchronization) is transmitted on the third OFDM symbol in DwPTS; the secondary synchronization signal S-SCH (Secondary-Synchronization) is on the last OFDM symbol on slot 1 and slot 11.
- P-SCH Primary-Synchronization
- S-SCH Secondary-Synchronization
- the current protocol stipulates that in the TDD system, the number of symbols used to transmit the physical downlink control channel signals on subframe 1 and subframe 6 is one or two.
- the signal carried by the channel is directly referred to as the channel signal.
- the radio frame of the FDD (Frequency Division Duplex) system also includes 2 fields, each field includes 5 subframes, and each subframe includes two slots. However, since it is a frequency division system, there is no uplink and downlink switching point. There are no special subframes such as subframe 1 and subframe 6 in the TDD system.
- the number of symbols used to transmit the physical downlink control channel signal in the subframe is one or two.
- PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
- the physical control format indicates that the channel is transmitted on the first symbol in the subframe, and the resource domain has four resource groups (REG, Resource-element groups).
- REG resource groups
- Resource-element groups resource groups
- the physical control format indicates that the use of the channel will make the system resource usage efficiency lower, so that the available resources of the physical downlink control channel are less, which affects the performance of the physical downlink control channel.
- the number of symbols of the channel signal can only be two, and the number of symbols used by other conventional subframes to transmit the physical downlink control channel signal is two or three or four.
- the cell coverage supported by the subframe 6 is low. Coverage of cells supported by other subframes may result in system performance degradation.
- the subframe 6 is used as the symbol for transmitting the physical downlink control channel signal at most two.
- the technical problem to be solved by the present invention is to provide a method for transmitting a physical downlink control channel signal, which can improve system resource utilization and transmission performance of a physical downlink control channel.
- the present invention provides a method for transmitting a physical downlink control channel signal, including:
- the above method may also have the following features:
- the transmitting end transmits the physical downlink control channel signal using the first and second symbols of the subframe.
- the above method may also have the following features:
- the transmitting end does not set a physical control format indication channel in the subframe.
- the above method may also have the following features:
- the above method may also have the following features:
- the receiving end receives the physical downlink control channel signal according to the condition of two symbols, according to the relevant downlink control signaling, for example, determining that the number of available resource blocks of the downlink bandwidth is less than or equal to 10.
- the present invention also provides a method for transmitting a physical downlink control channel signal, including: When the number of downlink bandwidth available resource blocks in the radio frame is less than or equal to k, the transmitting end does not set a physical control format indication channel in the subframe, and selects one or two symbols to transmit the physical downlink control channel signal, where k is a natural number.
- the above method may also have the following features:
- the transmitting end uses the first symbol of the subframe, or the first and second symbols of the subframe to transmit the physical downlink control channel signal.
- the above method may also have the following features:
- the above method may also have the following features:
- the receiving end receives the physical downlink control channel signal according to the condition of one symbol according to the relevant downlink control signaling, for example, when the number of available resource blocks in the downlink bandwidth is less than or equal to 10, and if the receiving is not successful,
- the symbol case receives the physical downlink control channel signal.
- the present invention also provides a method for transmitting a physical downlink control channel signal, including:
- the transmitting end selects 2 or 3 or 4 on the subframe 6.
- the symbol transmits the physical downlink control channel signal, and k is a natural number.
- the above method may also have the following features:
- the transmitting end selects to use the first and second symbols, or the first, second and fourth symbols, or the first, second, fourth and fifth symbols on subframe 6.
- the symbol transmits the physical downlink control channel signal.
- the above method may also have the following features:
- the uplink and downlink switching period is 10 ms.
- the transmitting end selects one or two or three symbols on the subframe 6 to transmit the physical downlink control channel signal, where k is a natural number.
- the above method may also have the following features:
- the transmitting end selects to use the first one, or the first and second symbols, or the first, second, and fourth, on subframe 6. Symbols to transmit physical downlink control channel signals.
- the present invention also provides a method for transmitting a physical downlink control channel signal, including:
- the transmitting end selects n symbols on the normal subframe to transmit the physical downlink control channel signal, where n is 2, 3, 4 or 5, and k is a natural number.
- the present invention provides a method for transmitting a physical downlink control channel, which solves the problem of resource waste and degradation of physical downlink control channel transmission performance in a special scenario, and improves system resource utilization and physical downlink control channel transmission performance.
- Figure 1 is a schematic diagram of a frame structure in an LTE TDD system.
- the transmitting end does not set a physical control format indication channel on the subframe 1 and the subframe 6, and the resource for transmitting the physical control format indication channel signal is used as the transmission physical downlink control channel signal for transmitting the physical downlink control channel.
- the number of symbols of the signal is two, such as the first and second symbols of subframe 1 and subframe 6.
- the transmitting end when there is a physical downlink shared channel transmission on the MBSFN subframe, the transmitting end does not set a physical control format indication channel on the subframe, and the resource for transmitting the physical control format indication channel signal is used as the transmission physical downlink control.
- the channel signal, the number of symbols used to transmit the physical downlink control channel signal is two, such as using the first and second symbols of the subframe.
- the present invention does not limit whether to set the physical control format indication channel, and may also set the physical control format indication channel, but still uses two symbols to transmit the physical downlink control channel signal.
- the transmitting end does not set a physical control format indication channel on the subframe 1 and the subframe 6, and the resource for transmitting the physical control format indication channel signal is used as the transmission physical downlink control channel signal for transmitting the physical downlink control channel.
- the number of symbols of the signal is 1 or 2, such as the first symbol or the first and second symbols of subframe 1 and subframe 6.
- the transmitting end when there is a physical downlink shared channel transmission on the MBSFN subframe, the transmitting end does not set a physical control format indication channel in the subframe, and the resource for transmitting the physical control format indication channel signal is used as the transmission physical downlink control channel.
- the number of symbols used to transmit the physical downlink control channel signal is one or two, such as the first symbol or the first and second symbols of the subframe.
- the receiving end is determined according to relevant downlink control signaling.
- the physical downlink control channel signal is first received according to the condition of one symbol by means of blind detection, that is, the corresponding decoding and demodulation modes are used according to the situation. If the reception is not successful, the physical downlink control channel signal is received according to two symbol conditions.
- the physical control format indication channel since the physical control format indication channel is not set, the utilization of system resources can be improved, and the number of symbols used for transmitting the physical downlink control channel signal can be increased.
- the transmitting end uses 2 or 3 or 4 symbols on the subframe 6 to transmit the physical downlink control.
- a channel signal such as using the first and second symbols in the subframe, or the first, second, and fourth symbols, or, first, second, fourth, and Five symbols.
- the transmitting end uses one or two or three symbols on the subframe 6 to transmit the physical downlink control channel.
- the signal such as using the first symbol in the subframe, or the first and second symbols, or the first, second, and fourth symbols.
- the specific use of several symbols to transmit the physical downlink control channel signal on the subframe 6 can be determined according to the range of cells currently required to be covered. When the base station is far away, more symbols can be used. This can avoid the situation that the cell coverage supported by the subframe 6 is lower than that supported by other subframes, and the system performance is degraded.
- the uplink and downlink switching period is 5 ms, and the ratio of the number of downlink slots to the number of uplink slots in the radio frame is 1:3, because one downlink is at this time.
- the subframe is to transmit related resource allocation control signaling of multiple uplink subframes, and the number of symbols may not be sufficient. Therefore, in this case, the transmitting end is in a normal subframe (except subframe 1). And the other subframes outside the subframe 6) use the first n symbols in the subframe to transmit the physical downlink control channel signal, and n may be 2, 3, 4, 5.
- the present invention provides a method for transmitting a physical downlink control channel, which solves the problem of resource waste and degradation of physical downlink control channel transmission performance in a special scenario, and improves system resource utilization and physical downlink control channel transmission performance. .
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Description
一种传输物理下行控制信道信号的方法
技术领域
本发明涉及通信领域的信道发送, 具体而言, 涉及一种传输物理下行控 制信道信号的方法。 背景技术
LTE ( Long Term Evolution, 长期演进 )系统 TDD (时分双工 )模式的帧 结构如图 1所示。 在这种帧结构中, 一个 10ms的无线帧被分成两个半帧, 每 个半帧分成 10个长度为 0.5ms时隙, 两个时隙组成一个长度为 1ms的子帧, 一个无线帧中包含 10个子帧(编号从 0到 9 ) , 一个无线帧中包含 20个时隙 (编号从 0到 19 )。对于长度为 5.21us及 4.69us的常规循环前缀(Cyclic Prefix, CP ) , —个时隙包含 7个长度为 66.7us的上 /下行符号, 其中第一个符号循环 前缀长度为 5.21us, 其余 6 个符号的循环前缀长度为 4.69us; 对于长度为 16.67us的扩展循环前缀, 一个时隙包含 6个上 /下行符号。 另外, 在这种帧结 构中, 子帧的配置特点为:
• 子帧 0和子帧 5固定用于下行传输;
• 支持以 5ms和 10ms为周期的上下行切换;
• 子帧 1和子帧 6为特殊子帧,用作传输 3个特殊时隙 DwPTS( Downlink Pilot Time Slot, 下行导频时隙) 、 GP ( Guard Period, 保护间隔)及 UpPTS ( Uplink Pilot Time Slot, 上行导频时隙) , 其中,
DwPTS 用于下行传输, 至少包含 3 个 OFDM ( Orthogonal Frequency Division Multiplexing, 正交频分复用)符号;
GP为保护时间, 不传输任何数据;
UpPTS 用于上行传输, 至少包含 2 个符号用于传输物理随机接入信道
PRACH ( Physical Random Access CHannel ) 。
• 在 5ms周期的上下行切换时, 子帧 2和子帧 6固定用于上行传输;
在 10ms周期上下行切换时, DwPTS存在于两个半帧中, GP和 UpPTS 存在于第一个半帧中, 第二个半帧中的 DwPTS时长为 lms, 子帧 2用于上行 传输, 子帧 7到子帧 9用于下行传输;
• 主同步信号 P-SCH ( Primary-Synchronization )在 DwPTS 中的第三个 OFDM符号上发送; 辅同步信号 S-SCH ( Secondary -Synchronization )在时隙 1和时隙 11上的最后一个 OFDM符号上发送;
目前协议规定, 在 TDD系统中, 子帧 1和子帧 6上用于传输物理下行控 制信道信号的符号数量为 1个或者 2个。 文中, 将信道承载的信号直接称为 该信道信号。
FDD (频分双工) 系统的无线帧也包括 2个半帧, 每个半帧包括 5个子 帧, 每个子帧包括两个时隙, 但因为是频分系统, 不存在上下行切换点, 没 有 TDD系统中子帧 1和子帧 6这样的特殊子帧。
目前, 在多播单频网络 ( MBSFN, Multiple Broadcast Single Frequency Network )子帧上没有物理下行共享信道时, 在该子帧上也没有物理下行控制 信道。 当 MBSFN子帧上有物理下行共享信道时, 在该子帧上用于传输物理 下行控制信道信号的符号数量为 1个或者 2个。
对于其它普通子帧 (指 TDD和 FDD系统中的普通子帧) , 当无线帧中 的下行带宽可用资源块数量小于等于 k ( k=10 ) 时, 用于传输物理下行控制 信道信号的符号数量为 2个或者 3个或者 4个; 其他情况下, 用于传输物理 下行控制信道信号的符号数量为 1个或者 2个或者 3个。
目前, 传输物理下行控制信道信号的符号数量均是由该子帧中的物理控 制格式指示信道( Physical Control Format Indicator Channel, PCFICH )来指示 的。 物理控制格式指示信道在子帧中的第一个符号上传输, 频域上占有 4个 资源组(REG, Resource-element groups ) 。 但是, 物理控制格式指示信道的 使用, 会使得系统资源使用效率变低, 使得物理下行控制信道可用的资源变 少, 影响了物理下行控制信道的性能。
另夕卜,在 TDD系统中, 现有的协议规定在下行带宽可用资源块数量小于 等于 k ( k=10 ) , 上下行切换周期为 10ms时, 子帧 6用作传输物理下行控制
信道信号的符号数量只能为 2个, 而其他常规子帧用作传输物理下行控制信 道信号的符号数量为 2个或者 3个或者 4个, 此时, 子帧 6所支持的小区覆 盖要低于其他子帧所支持的小区覆盖, 会导致系统性能下降。 在下行带宽可 用资源块数量大于 k ( k=10 )时, 上下行切换周期为 10ms时, 子帧 6用作传 输物理下行控制信道信号的符号最多 2个。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提出一种传输物理下行控制信道信号的方 法, 可以提高系统资源的利用率和物理下行控制信道的传输性能。
为了解决上述技术问题, 本发明提供了一种传输物理下行控制信道信号 的方法, 包括:
当无线帧中的下行带宽可用资源块数量小于等于 k时, 固定使用 2个符 号来传输物理下行控制信道信号, k为自然数。
进一步的, 上述方法还可具有以下特点:
所述发送端使用所述子帧的第一个和第二个符号传输所述物理下行控制 信道信号。
进一步的, 上述方法还可具有以下特点:
所述发送端在子帧中不设置物理控制格式指示信道。
进一步的, 上述方法还可具有以下特点:
所述子帧为时分双工模式的长期演进系统即 LTE系统使用的帧结构中的 子帧 1和子帧 6, k=10; 或者
所述子帧为频分双工模式的 LTE系统使用的帧结构中的多播单频网络子 帧, k=10。
进一步的, 上述方法还可具有以下特点:
接收端根据相关下行控制信令, 如判断下行带宽可用资源块数量小于等 于 10时, 按照两个符号的情况接收所述物理下行控制信道信号。
本发明还提出一种传输物理下行控制信道信号的方法, 包括:
当无线帧中的下行带宽可用资源块数量小于等于 k时, 发送端在子帧中 不设置物理控制格式指示信道, 选择 1个或者 2个符号来传输物理下行控制 信道信号, k为自然数。
进一步的, 上述方法还可具有以下特点:
所述发送端使用所述子帧的第一个符号, 或者所述子帧的第一个和第二 个符号来传输所述物理下行控制信道信号。
进一步的, 上述方法还可具有以下特点:
所述子帧为时分双工模式的长期演进系统即 LTE系统使用的帧结构中的 子帧 1和子帧 6, k=10; 或者
所述子帧为频分双工模式的 LTE系统使用的帧结构中的多播单频网络子 帧, k=10。
进一步的, 上述方法还可具有以下特点:
接收端根据相关下行控制信令, 如判断下行带宽可用资源块数量小于等 于 10时, 通过盲检测的方式, 先按照一个符号的情况接收物理下行控制信道 信号, 如果接收没有成功, 再按照两个符号情况对物理下行控制信道信号进 行接收。
本发明还提出一种传输物理下行控制信道信号的方法, 包括:
在时分双工模式的长期演进系统中, 当无线帧中的下行带宽可用资源块 数量小于等于 k, 上下行切换周期为 10ms时, 发送端在子帧 6上选择 2个或 者 3个或者 4个符号来传输物理下行控制信道信号, k为自然数。
进一步的, 上述方法还可具有以下特点:
所述发送端在子帧 6上选择使用第一个和第二个符号, 或者第一个、 第 二个和第四个符号, 或者第一个、 第二个、 第四个和第五个符号来传输物理 下行控制信道信号。
进一步的, 上述方法还可具有以下特点:
当无线帧中的下行带宽可用资源块数量大于 k, 上下行切换周期为 10ms
时, 发送端在子帧 6上选择 1个或者 2个或者 3个符号来传输物理下行控制 信道信号, k为自然数。
进一步的, 上述方法还可具有以下特点:
当无线帧中的下行带宽可用资源块数量大于 k, 所述发送端在子帧 6上 选择使用第一个, 或者第一个和第二个符号, 或者第一个、 第二个和第四个 符号来传输物理下行控制信道信号。
进一步的, 上述方法还可具有以下特点: k=10。
本发明还提出一种传输物理下行控制信道信号的方法, 包括:
在时分双工模式的长期演进系统中, 当无线帧中的下行带宽可用资源块 数量小于等于 k,上下行切换周期为 5ms,且无线帧中的下行时隙和上行时隙 的数量之比为 1 : 3时, 发送端在普通子帧上选择 n个符号来传输物理下行控 制信道信号, n为 2, 3 , 4或 5, k为自然数。
进一步的, 上述方法还可具有以下特点: k=10。
本发明提出了一种物理下行控制信道的发送方法, 解决了在特殊场景下 资源浪费和物理下行控制信道传输性能下降的问题, 提高系统资源的利用率 和物理下行控制信道的传输性能。
附图概述
图 1是 LTE TDD系统中帧结构的示意图。
本发明的较佳实施方式
为了便于深刻理解本发明, 下面结合附图, 给出包含本发明方法的一些 具体实施例。
第一实施例
当无线帧中的下行带宽可用资源块数量小于等于 10(或为规定的其它值)
时;
在 TDD系统中,发送端在子帧 1和子帧 6上不设置物理控制格式指示信 道, 用于发送物理控制格式指示信道信号的资源用作传输物理下行控制信道 信号, 用于传输物理下行控制信道信号的符号数量为 2个, 如使用子帧 1和 子帧 6的第一个和第二个符号。
在 FDD系统中, 当 MBSFN子帧上有物理下行共享信道传输时, 发送端 在该子帧上不设置物理控制格式指示信道, 用于发送物理控制格式指示信道 信号的资源用作传输物理下行控制信道信号, 用于传输物理下行控制信道信 号的符号数量为 2个, 如使用该子帧的第一个和第二个符号。
在上述 TDD和 FDD系统中, 由于在下行带宽可用资源块数量小于等于 k ( k=10 )时, 上述子帧中用于传输物理下行控制信道信号的符号数量只能为 2 个符号, 因此接收端根据相关下行控制信令, 如判断下行带宽可用资源块 数量小于等于 10时, 按照两个符号的情况接收所述物理下行控制信道信号。 本发明对是否设置物理控制格式指示信道不作限定, 也可以设置物理控制格 式指示信道, 但仍然固定使用 2个符号传输物理下行控制信道信号。
第二实施例
当无线帧中的下行带宽可用资源块数量小于等于 10时:
在 TDD系统中,发送端在子帧 1和子帧 6上不设置物理控制格式指示信 道, 用于发送物理控制格式指示信道信号的资源用作传输物理下行控制信道 信号, 用于传输物理下行控制信道信号的符号数量为 1个或者 2个, 如为子 帧 1和子帧 6的第一个符号或者第一个和第二个符号。
在 FDD系统中, 当 MBSFN子帧上有物理下行共享信道传输时, 发送端 在该子帧不设置物理控制格式指示信道, 用于发送物理控制格式指示信道信 号的资源用作传输物理下行控制信道信号, 用于传输物理下行控制信道信号 的符号数量为 1个或者 2个, 如为该子帧的第一个符号或者第一个和第二个 符号。
在上述 TDD和 FDD系统中, 接收端根据相关下行控制信令, 如判断下
行带宽可用资源块数量小于等于 10时, 通过盲检测的方式, 先按照一个符号 的情况接收物理下行控制信道信号, 即按这种情况釆用相应的解码、 解调方 式。 如果接收没有成功, 再按照两个符号情况对物理下行控制信道信号进行 接收。
以上两个实施例在特殊的子帧中,由于没有设置物理控制格式指示信道, 因此可以提高系统资源的利用率, 增加用于传输物理下行控制信道信号的符 号数量。
第三实施例
在 TDD系统中, 当无线帧中的下行带宽可用资源块数量小于等于 10, 上下行切换周期为 10ms时,发送端在子帧 6上使用 2个或者 3个或者 4个符 号来传输物理下行控制信道信号,如使用所述子帧中的第一个和第二个符号, 或者, 第一个、 第二个和第四个符号, 或者, 第一个、 第二个、 第四个和第 五个符号。
在 TDD系统中, 当无线帧中的下行带宽可用资源块数量大于 10, 上下 行切换周期为 10ms时,发送端在子帧 6上使用 1个或者 2个或者 3个符号来 传输物理下行控制信道信号, 如使用所述子帧中的第一个符号, 或者, 第一 个和第二个符号, 或者, 第一个、 第二个和第四个符号。
以上的两个方案中, 在子帧 6上具体使用几个符号传输物理下行控制信 道信号可以根据当前需要覆盖的小区范围来确定, 离基站较远时, 可以釆用 较多的符号。 这样可以避免出现子帧 6所支持的小区覆盖低于其他子帧所支 持的覆盖, 系统性能下降的情况发生。
第四实施例
在 TDD系统中, 当下行带宽可用资源块数量小于等于 10, 上下行切换 周期为 5ms, 且无线帧中的下行时隙和上行时隙的数量之比为 1 : 3时, 由于 此时一个下行子帧要传输多个上行子帧的相关资源分配控制信令, 符号数量 可能不够使用, 因此本实施例在此情况下, 发送端在普通子帧 (除了子帧 1
和子帧 6外的其他子帧)使用该子帧中的前 n个符号来传输物理下行控制信 道信号, n可以为 2, 3 , 4, 5。
以上所述仅为本发明的实施例而已, 并不用于限制本发明, 对于本领域 的技术人员来说, 本发明可以有各种更改和变化。 凡在本发明的精神和原则 之内, 所作的任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本发明的权利要求 范围之内。
工业实用性 本发明提出了一种物理下行控制信道的发送方法, 解决了在特殊场景下 资源浪费和物理下行控制信道传输性能下降的问题, 提高系统资源的利用率 和物理下行控制信道的传输性能。
Claims
1、 一种传输物理下行控制信道信号的方法, 包括:
当无线帧中的下行带宽可用资源块数量小于等于 k时, 固定使用 2个符 号来传输物理下行控制信道信号, k为自然数。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于:
所述发送端使用所述子帧的第一个和第二个符号传输所述物理下行控制 信道信号。
3、 如权利要求 2所述的方法,其特征在于, 所述发送端在子帧中不设置 物理控制格式指示信道。
4、 如权利要求 1或 2或 3所述的方法, 其特征在于:
所述子帧为时分双工模式的长期演进系统即 LTE系统使用的帧结构中的 子帧 1和子帧 6, k=10; 或者
所述子帧为频分双工模式的 LTE系统使用的帧结构中的多播单频网络子 帧, k=10。
5、 如权利要求 4所述的方法, 其特征在于:
接收端根据相关下行控制信令, 如判断下行带宽可用资源块数量小于等 于 10时, 按照两个符号的情况接收所述物理下行控制信道信号。
6、 一种传输物理下行控制信道信号的方法, 包括:
当无线帧中的下行带宽可用资源块数量小于等于 k时, 发送端在子帧中 不设置物理控制格式指示信道, 选择 1个或者 2个符号来传输物理下行控制 信道信号, k为自然数。
7、 如权利要求 6所述的方法, 其特征在于:
所述发送端使用所述子帧的第一个符号, 或者所述子帧的第一个和第二 个符号来传输所述物理下行控制信道信号。
8、 如权利要求 6或 7所述的方法, 其特征在于:
所述子帧为时分双工模式的长期演进系统即 LTE系统使用的帧结构中的 子帧 1和子帧 6, k=10; 或者
所述子帧为频分双工模式的 LTE系统使用的帧结构中的多播单频网络子 帧, k=10。
9、 如权利要求 8所述的方法, 其特征在于:
接收端根据相关下行控制信令, 如判断下行带宽可用资源块数量小于等 于 10时, 通过盲检测的方式, 先按照一个符号的情况接收物理下行控制信道 信号, 如果接收没有成功, 再按照两个符号情况对物理下行控制信道信号进 行接收。
10、 一种传输物理下行控制信道信号的方法, 包括:
在时分双工模式的长期演进系统中, 当无线帧中的下行带宽可用资源块 数量小于等于 k, 上下行切换周期为 10ms时, 发送端在子帧 6上选择 2个或 者 3个或者 4个符号来传输物理下行控制信道信号, k为自然数。
11、 如权利要求 10所述的方法, 其特征在于:
所述发送端在子帧 6上选择使用第一个和第二个符号, 或者第一个、 第 二个和第四个符号, 或者第一个、 第二个、 第四个和第五个符号来传输物理 下行控制信道信号。
12、 如权利要求 10所述的方法, 其特征在于:
当无线帧中的下行带宽可用资源块数量大于 k, 上下行切换周期为 10ms 时, 发送端在子帧 6上选择 1个或者 2个或者 3个符号来传输物理下行控制 信道信号, k为自然数。
13、 如权利要求 12所述的方法, 其特征在于:
当无线帧中的下行带宽可用资源块数量大于 k, 所述发送端在子帧 6上 选择使用第一个, 或者第一个和第二个符号, 或者第一个、 第二个和第四个 符号来传输物理下行控制信道信号。
14、 如权利要求 10至 13任一所述的方法, 其特征在于, k=10。
15、 一种传输物理下行控制信道信号的方法, 包括:
在时分双工模式的长期演进系统中, 当无线帧中的下行带宽可用资源块 数量小于等于 k,上下行切换周期为 5ms,且无线帧中的下行时隙和上行时隙 的数量之比为 1 : 3时, 发送端在普通子帧上选择 n个符号来传输物理下行控 制信道信号, n为 2, 3 , 4或 5 , k为自然数。
16、 如权利要求 15所述的方法, 其特征在于, k=10。
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