集微網消息,在蜂窩通信網絡中,例如基于第三代合作伙伴項目(3GPP)長期演進(LTE)系統,用戶設備(UE)的上行傳輸是受基站(eNB)集中控制的,即上行傳輸所占用的資源和所采用的調制與編碼策略(MCS)等均是由基站決定并通知UE的。
在LTE系統中,UE的上行調度信息是包含在每個子幀的物理下行控制信道(PDCCH)中的上行調度(UL grant)信息里,UE只能在eNB指定的資源上發起上行傳輸。
通過這種指令性的顯式上行調度,UE無需自行選擇上行傳輸資源,多個UE之間的上行傳輸通過資源正交也不會發生碰撞/沖突。然而,這種指令性的顯式上行調度需要大量的控制信令交互,從而造成因信令開銷導致的頻譜效率的降低 ,以及因信令交互導致的傳輸時延。
未來的第五代 (5G)新無線電(NR)中需要支持海量物聯網通信(mMTC)和超高可靠性與超低時延通信(uRLLC)兩類業務。顯然,對于mMTC業務,如果仍然基于顯式的上行調度方式進行上行傳輸,則會耗費驚人的信令開銷,大大降低了頻譜效率,無法滿足uRLLC對于超低時延的要求。
因此,未來的5G NR中,上行傳輸若仍采用基于顯式的上行調度方式實現,會增加信令開銷,降低頻譜效率,并且也會引入較長的信令交互時延。
針對這樣的問題,華為在16年9月30日申請了一項名為“一種上行傳輸方法和設備”的發明專利(申請號:201610879123.6),申請人為華為技術有限公司。
根據目前公開的專利資料,讓我們一起來了解一下這項上行傳輸方法吧。
如上圖所示為一種用戶設備側的上行傳輸方法的示意圖,首先UE根據配置信令,獲得網絡側為UE或UE所在的UE組配置的UGFT窗口的配置信息。這些配置信息包括:配置信息包括:UGFT窗口的周期和UGFT窗口在周期內的偏移量。
這里的UGFT窗口的周期、UGFT窗口在周期內的偏移量、以及UGFT資源單元的長度的具體取值可以用絕對時間來衡量,比如多少ms,也可以是以某個基本時間間隔的倍數來衡量,比如子幀的倍數等。
其次,UE根據UGFT窗口的配置信息,確定UGFT窗口的位置。接著UE在UGFT窗口中包含的UGFT資源單元上,進行上行傳輸。因此此時UGFT的分配方式就決定了系統的開銷以及是否有時延。
如上圖所示為周期性的集中式UGFT資源池分配的示意圖,該專利就提供了一種集中式UGFT資源分配方式,UE根據配置信令,獲得網絡側為UE或UE所在的UE組配置的UGFT窗口的配置信息,根據配置信息,確定UGFT窗口的位置,并在UGFT窗口中包含的UGFT資源單元上,進行上行傳輸。
由于僅需通過配置信令調度UE或UE組的上行傳輸,實現了UE在該UE或UE所在的UE組配置的UGFT窗口中的免授權上行傳輸,由于UE在UE或UE所在的UE組配置的UGFT窗口內的上行傳輸采用免授權方式實現,降低了信令開銷,降低了交互時延,提高了頻譜效率。
[0068] 圖6為本發明實施例中的一種進行LBT的方法的示意圖;
此外還需要清楚一個概念即LBT,如果在非授權unlicensed頻譜上應用UGFT,則UE需要在發送信號之前首先監聽非授權頻譜是否空閑(CCA),比如通過非授權頻譜上的接收功率的大小來判斷其忙閑狀態,如果接收功率小于一定門限,則認為非授權頻譜上沒有干擾源處于空閑狀態,則在非授權頻譜上發送信號,否則不發送信號。這種為了避免多用戶傳輸在時間上發生碰撞/沖突的先監聽后發送的機制被稱作LBT。
如上圖就提供了一種進行LBT的方法,首先UE確定進行LBT的預留時間間隔的位置,預留時間間隔可以在UGFT資源單元之前,也可以在該UGFT資源單元內。
其次UE在所確定的位置上,進行LBT。UE確定進行LBT的預留時間間隔的位置,并在所確定的位置上,進行LBT。預留時間間隔可以在UGFT資源單元之前,也可以在該UGFT資源單元內,從而解決了授權頻譜上免授權傳輸在非授權頻譜上無法直接應用的問題。
以上就是華為的加快上行傳輸速度的技術,利用該技術可以有效的降低信令開銷、降低交互時延并且提高頻譜效率。在5G時代來臨之前,正是依靠這樣的一個一個的技術點進行攻關,才能組合成我們最終可以便捷使用的5G網絡系統。
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