《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》是中國移動通信集團設計院有限公司於2010年9月7日申請的專利,該專利的公布號為CN102404850A,授權公布日為2012年4月4日,發明人是徐德平、張同須、張玉勝、賈東燕、湯利民。
《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》公開了一種長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置,主要包括:根據TD-SCDMA系統中上行業務時隙的數量,確定TD-SCDMA系統中上行業務時隙、特殊時隙中的GP以及UpPTS占用的第一總時間;根據LTE系統中上行業務子幀的數量,確定LTE系統中上行業務子幀占用的第二總時間;根據第一總時間、第二總時間以及LTE系統的特殊時隙中每個符號占用的時間,確定LTE系統特殊時隙中DwPTS的最大符號數;根據DwPTS的最大符號數,配置特殊時隙中DwPTS、GP以及UpPTS分別占用的符號數。採用該技術方案,能夠合理配置LTE系統中的特殊時隙以有效地實現LTE系統和TD-SCDMA系統的鄰頻共存。
2020年7月14日,《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》獲得第二十一屆中國專利獎優秀獎。
(概述圖為《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》摘要附圖)
基本介紹
- 中文名:長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置
- 申請人:中國移動通信集團設計院有限公司
- 申請日:2010年9月7日
- 申請號:2010102739950
- 公布日:2012年4月4日
- 公布號:CN102404850A
- 發明人:徐德平、張同須、張玉勝、賈東燕、湯利民
- 地址:北京市海淀區丹稜街甲16號
- Int. Cl.:H04W72/04(2009.01)I、H04B7/26(2006.01)I
- 代理機構:北京同達信恆智慧財產權代理有限公司
- 代理人:郭潤湘
- 類別:發明專利
專利背景,發明內容,專利目的,技術方案,改善效果,附圖說明,技術領域,權利要求,實施方式,操作內容,實施案例,榮譽表彰,
專利背景
LTE(Long Term Evolution,長期演進)系統的幀結構如圖1所示,在該幀結構中,一個10ms的無線幀(radio frame)被分成兩個分別為5ms的半幀(half frame),每個半幀由5個長度分別為1ms的子幀(Sub frame)組成,其中4個普通的子幀和1個特殊子幀,普通子幀包含兩個0.5ms的時隙,特殊子幀由3個特殊時隙,該上3個特殊時隙分別為:DwPTS(Downlink Pilot Time Slot,下行導頻時隙)、UpPTS(Uplink Pilot Time Slot,上行導頻時隙)、GP(Guard Period,保護間隔),其中:
UpPTS:主要用於承載上行信道,通常傳輸物理隨機接入信道(PRACH);
GP:主要用作上、下行轉換時的保護間隔;
DwPTS:除了傳輸固定的同步信道(PSCH)和控制信道(PHICH、PDCCH、PCFICH)外,也可以傳輸業務信道(PDSCH),業務信道容量的大小由DwPTS配置的符號數量決定。
基於LTE的上述幀結構,在LTE系統中存在兩個上下行轉換點,該上下行轉換點由業務子幀配比關係以及特殊時隙配比關係確定,其中,特殊時隙配比關係即指三個特殊時隙(DwPTS、GP以及UpPTS)分別占用的符號數的比例。
LTE系統作為TD-SCDMA(Time Division Synchronized Code Division Multiple Access,時分同步碼分多址接入系統)後續平滑演進的下一代移動通信技術,在相當長的時間內將於TD-SCDMA長期共存,除了LTE專用的D頻段(2570~2620赫茲 )外,還會在TD-SCDMA的F頻段(1880~1920赫茲 )以及E頻段(2320~2370赫茲 )內與TD-SCDMA鄰頻使用。
該發明人在實現《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》的過程中發現,在LTE系統與TD-SCDMA系統共存且處在相鄰頻段的時候,會出現鄰頻干擾的問題,即當LTE的DwPTS與TD-SCDMA的UpPTS有重疊,LTE基站傳送的信號會對TD-SCDMA基站的接收信號產生干擾;當LTE的UpPTS與TD-SCDMA的DwPTS有重疊的時候,TD-SCDMA基站傳送的信號會對LTE基站的接收信號產生干擾。另外,如果LTE的DwPTS(或UpPTS)延伸到TD-SCDMA的GP中,也同樣會造成LTE系統和TD-SCDMA之間的上下行信號干擾。
綜上所述,在LTE系統和TD-SCDMA系統的鄰頻共存階段,如果三個特殊時隙(DwPTS、GP以及UpPTS)的時間長度配置不當,會導致LTE系統和TD-SCDMA系統之間的上下行信號之間存在干擾,從而無法有效地實現LTE系統和TD-SCDMA系統的鄰頻共存。
發明內容
專利目的
《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》實施例提供一種長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置,採用該技術方案,能夠合理配置LTE系統中的特殊時隙以有效地實現LTE系統和TD-SCDMA系統的鄰頻共存。
技術方案
根據《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》實施例的一個方面,提供了一種長期演進系統中特殊時隙的配置方法。
根據《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》實施例提供的長期演進系統中特殊時隙的配置方法,包括:
根據時分同步碼分多址接入TD-SCDMA系統中上行業務時隙的數量,確定所述TD-SCDMA系統中上行業務時隙、特殊時隙中的保護間隔GP以及上行導頻時隙UpPTS占用的第一總時間;以及根據長期演進LTE系統中上行業務子幀的數量,確定所述LTE系統中上行業務子幀占用的第二總時間;根據所述第一總時間、所述第二總時間以及所述LTE系統的特殊時隙中每個符號占用的時間,確定所述LTE系統的特殊時隙中下行導頻時隙DwPTS的最大符號數;根據確定的所述DwPTS的最大符號數,配置所述特殊時隙中DwPTS、GP以及UpPTS分別占用的符號數。根據《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》實施例的另一個方面,還提供了一種長期演進系統中特殊時隙的配置裝置。
根據《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》實施例提供的長期演進系統中特殊時隙的配置裝置,包括:
第一時間確定單元,用於根據時分同步碼分多址接入TD-SCDMA系統中上行業務時隙的數量,確定所述TD-SCDMA系統中上行業務時隙、特殊時隙中的保護間隔GP以及上行導頻時隙UpPTS占用的第一總時間;
第二時間確定單元,用於根據長期演進LTE系統中上行業務子幀的數量,確定所述LTE系統中上行業務子幀占用的第二總時間;最大符號數確定單元,用於根據所述第一時間確定單元確定的所述第一總時間、第二時間確定單元確定的所述第二總時間以及所述LTE系統的特殊時隙中每個符號占用的時間,確定所述LTE系統的特殊時隙中下行導頻時隙DwPTS的最大符號數;配置單元,用於根據所述最大符號數確定單元確定的所述DwPTS的最大符號數,配置所述特殊時隙中DwPTS、GP以及UpPTS分別占用的符號數。
通過《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》實施例提供的上述至少一個技術方案,根據TD-SCDMA系統中上行業務時隙的數量,確定TD-SCDMA系統中上行業務時隙、特殊時隙中的GP以及UpPTS占用的第一總時間;以及根據LTE系統中上行業務子幀的數量,確定LTE系統中上行業務子幀占用的第二總時間;根據第一總時間、第二總時間以及LTE系統的特殊時隙中每個符號占用的時間,確定LTE系統的特殊時隙中DwPTS的最大符號數;根據確定的DwPTS的最大符號數,配置特殊時隙中DwPTS、GP以及UpPTS分別占用的符號數。根據該技術方案,能夠根據TD-SCDMA系統中上行業務時隙、GP以及UpPTS占用的總時間、LTE系統中上行業務子幀占用的總時間,確定出LTE系統的特殊時隙中DwPTS的最大符號數,從而根據確定出的該DwPTS的最大符號數合理地分配LTE系統的特殊時隙中GP以及UpPTS分別占用的符號數,有效地實現了LTE系統和TD-SCDMA系統的鄰頻共存。
改善效果
(1)保證了LTE系統和TD-SCDMA系統的鄰頻共存。
(2)提高系統容量的配置方案,系統中,在場景為TD-SCDMA系統配置的上下行業務時隙的比例關係為2:4或2:5、LTE系統配置的上下行業務子幀的比例關係為1:3的情況下,DwPTS、GP以及UpPTS的比例關係一般為3:9:2或3:10:1兩種配置,可見,根據《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》優選實施例提供的技術方案,將DwPTS配置為6個符號(或5個符號),增加的3個符號(或2個符號)可以傳業務信道,從而提高了系統容量。
(3)對2010年之前的標準修改較小,由上表可以看出,2010年之前的標準定義的LTE系統中特殊時隙的比例關係中,UpPTS占用的符號數為1或2,該優選方案對UpPTS配置2個符號,可以對2010年之前的標準做很少修改。
附圖說明
圖1為LTE系統的幀結構;
圖2為《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》實施例提供的LTE系統的幀結構與TD-SCDMA系統的幀結構的關係示意圖;
圖3為《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》實施例一提供的LTE系統中特殊時隙的配置方法流程圖;
圖4為《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》實施例一提供的確定第一總時間的流程圖;
圖5為《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》實施例一提供的確定DwPTS的最大符號數的流程圖一;
圖6為《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》實施例一提供的確定DwPTS的最大符號數的流程圖二;
圖7為《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》實施例一提供的配置DwPTS、GP以及UpPTS的流程圖;
圖8為《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》實施例二提供的長期演進系統中特殊時隙的配置示意圖一;
圖9為《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》實施例二提供的長期演進系統中特殊時隙的配置示意圖二;
圖10為《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》實施例二提供的長期演進系統中特殊時隙的配置示意圖三;
圖11為《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》實施例二提供的長期演進系統中特殊時隙的配置示意圖四;
圖12為《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》實施例二提供的長期演進系統中特殊時隙的配置示意圖五;
圖13為《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》實施例二提供的長期演進系統中特殊時隙的配置示意圖六;
圖14為《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》實施例二提供的長期演進系統中特殊時隙的配置示意圖七;
圖15為《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》實施例二提供的長期演進系統中特殊時隙的配置示意圖八;
圖16為《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》實施例二提供的長期演進系統中特殊時隙的配置示意圖九。
技術領域
《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》涉及通信技術領域,尤其涉及長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置。
權利要求
1.一種長期演進系統中特殊時隙的配置方法,其特徵在於,包括:
根據時分同步碼分多址接入TD-SCDMA系統中上行業務時隙的數量,確定所述TD-SCDMA系統中上行業務時隙、特殊時隙中的保護間隔GP以及上行導頻時隙UpPTS占用的第一總時間;以及
根據長期演進LTE系統中上行業務子幀的數量,確定所述LTE系統中上行業務子幀占用的第二總時間;
根據所述第一總時間、所述第二總時間以及所述LTE系統的特殊時隙中每個符號占用的時間,確定所述LTE系統的特殊時隙中下行導頻時隙DwPTS的最大符號數;
根據確定的所述DwPTS的最大符號數,配置所述特殊時隙中DwPTS、GP以及UpPTS分別占用的符號數。
2.如權利要求1所述的方法,其特徵在於,所述TD-SCDMA系統中上行業務時隙的數量根據所述TD-SCDMA系統中配置的上下行業務時隙的比例關係確定。
3.如權利要求1所述的方法,其特徵在於,所述LTE系統中上行業務子幀的數量根據所述LTE系統中配置的上下行業務子幀的比例關係確定。
4.如權利要求1所述的方法,其特徵在於,根據所述第一總時間、所述第二總時間以及所述LTE系統的特殊時隙中每個符號占用的時間,確定所述LTE系統的特殊時隙中下行導頻時隙DwPTS的最大符號數,包括:
利用所述第一總時間減去所述第二總時間得到的時間差值,除以所述LTE系統的特殊時隙中每個符號占用的時間,得到所述LTE系統的特殊時隙中GP和UpPTS總共占用的最小符號數;
若所述最小符號數為正數,則利用所述LTE系統的特殊時隙包括的總符號數減去所述最小符號數,得到所述特殊時隙中DwPTS的最大符號數;
若所述最小符號數為非正數,對所述最小符號數向上取整,並利用所述LTE系統的特殊時隙包括的總符號數減去向上取整後的最小符號數,得到所述特殊時隙中DwPTS的最大符號數。
5.如權利要求1所述的方法,其特徵在於,根據所述第一總時間、所述第二總時間以及所述LTE系統的特殊時隙中每個符號占用的時間,確定所述LTE系統的特殊時隙中下行導頻時隙DwPTS的最大符號數,包括:
利用所述第一總時間減去所述第二總時間得到第一時間差值;
利用所述LTE系統的特殊時隙占用的總時間減去所述第一時間差值得到的第二時間差值,除以所述LTE系統的特殊時隙中每個符號占用的時間,得到所述LTE系統的特殊時隙中DwPTS占用的最大符號數,其中,若所述最大符號數為非正數,則對所述最大符號數向下取值。
6.如權利要求4或5所述的方法,其特徵在於,根據確定的所述DwPTS的最大符號數,配置所述特殊時隙中DwPTS、GP以及UpPTS分別占用的符號數,包括:
根據所述LTE系統中配置的循環前綴CP類型,確定所述LTE系統的特殊時隙包括的總符號數;
配置所述特殊時隙中DwPTS占用的符號數小於等於確定出的所述DwPTS的最大符號數;
配置所述特殊時隙中GP占用的符號數大於等於所述GP占用的最小符號數,所述最小符號數為所述GP占用的時間除以所述特殊時隙中每個符號占用的時間並向上取整得到的整數;
配置所述特殊時隙中UpPTS占用的符號數為確定出的所述LTE系統的特殊時隙包括的總符號數,減去所述DwPTS占用的符號數以及所述GP占用的符號數。
7.如權利要求1所述的方法,其特徵在於,在所述TD-SCDMA系統配置的上下行業務時隙的比例關係為2:4或2:5、所述LTE系統配置的上下行業務子幀的比例關係為1:3時,根據所述第一總時間、所述第二總時間以及所述LTE系統的特殊時隙中每個符號占用的時間,確定所述LTE系統的特殊時隙中DwPTS的最大符號數,包括:
利用所述第一總時間1550微秒減去所述第二總時間1000微秒,得到時間差值550微秒;
若所述LTE系統中配置的CP類型為常規CP,利用所述時間差值550微秒除以所述LTE系統的特殊時隙中每個符號占用的時間71.4微秒,得到所述LTE系統的特殊時隙中GP和UpPTS總共占用的最小符號數7.7,並利用所述LTE系統的特殊時隙包括的總符號數14減去向上取整後的所述最小符號數8,得到所述特殊時隙中DwPTS的最大符號數6;
若所述LTE系統中配置的CP類型為擴展CP,利用所述時間差值550微秒除以所述LTE系統的特殊時隙中每個符號占用的時間83.4微秒,得到所述LTE系統的特殊時隙中GP和UpPTS總共占用的最小符號數6.6,並利用所述LTE系統的特殊時隙包括的總符號數12減去向上取整後的所述最小符號數7,得到所述特殊時隙中DwPTS的最大符號數5。
8.如權利要求1所述的方法,其特徵在於,在所述TD-SCDMA系統配置的上下行業務時隙的比例關係為2:4或2:5、所述LTE系統配置的上下行業務子幀的比例關係為1:3時,根據所述第一總時間、所述第二總時間以及所述LTE系統的特殊時隙中每個符號占用的時間,確定所述LTE系統的特殊時隙中DwPTS的最大符號數,包括:
利用所述第一總時間1550微秒減去所述第二總時間1000微秒得到第一時間差值550微秒,並利用所述LTE系統的特殊時隙占用的總時間1000微秒減去所述第一時間差值550微秒得到的第二時間差值450微秒;
若所述LTE系統中配置的CP類型為常規CP,利用所述第二時間差值450微秒除以所述LTE系統的特殊時隙中每個符號占用的時間71.4微秒,得到所述LTE系統的特殊時隙中DwPTS占用的最大符號數6.3,並對所述最大符號數6.3向下取整得到6;
若所述LTE系統中配置的CP類型為擴展CP,利用所述第二時間差值450微秒除以所述LTE系統的特殊時隙中每個符號占用的時間83.4微秒,得到所述LTE系統的特殊時隙中DwPTS占用的最大符號數5.3,並對所述最大符號數5.3向下取整得到5。
9.如權利要求7或8所述的方法,其特徵在於,在所述TD-SCDMA系統配置的上下行業務時隙的比例關係為2:4或2:5、所述LTE系統配置的上下行業務子幀的比例關係為1:3時,根據確定的所述DwPTS的最大符號數,配置所述特殊時隙中DwPTS、GP以及UpPTS分別占用的符號數,包括:
若所述LTE系統中配置的CP類型為常規CP,則配置所述特殊時隙中DwPTS占用的符號數小於等於6,配置所述特殊時隙中GP占用的符號數大於等於2,配置所述特殊時隙中UpPTS占用的符號數為確定出的所述LTE系統的特殊時隙包括的總符號數14,減去所述DwPTS占用的符號數以及所述GP占用的符號數;
若所述LTE系統中配置的CP類型為擴展CP,則配置所述特殊時隙中DwPTS占用的符號數小於等於5,配置所述特殊時隙中GP占用的符號數大於等於1,配置所述特殊時隙中UpPTS占用的符號數為確定出的所述LTE系統的特殊時隙包括的總符號數12,減去所述DwPTS占用的符號數以及所述GP占用的符號數。
10.如權利要求9所述的方法,其特徵在於,
若所述LTE系統中配置的CP類型為常規CP,則配置所述特殊時隙中DwPTS、GP以及UpPTS分別占用的符號數為6:6:2;
若所述LTE系統中配置的CP類型為擴展CP,則配置所述特殊時隙中DwPTS、GP以及UpPTS分別占用的符號數為5:5:2。
11.一種長期演進系統中特殊時隙的配置裝置,其特徵在於,包括:
第一時間確定單元,用於根據時分同步碼分多址接入TD-SCDMA系統中上行業務時隙的數量,確定所述TD-SCDMA系統中上行業務時隙、特殊時隙中的保護間隔GP以及上行導頻時隙UpPTS占用的第一總時間;
第二時間確定單元,用於根據長期演進LTE系統中上行業務子幀的數量,確定所述LTE系統中上行業務子幀占用的第二總時間;
最大符號數確定單元,用於根據所述第一時間確定單元確定的所述第一總時間、第二時間確定單元確定的所述第二總時間以及所述LTE系統的特殊時隙中每個符號占用的時間,確定所述LTE系統的特殊時隙中下行導頻時隙DwPTS的最大符號數;
配置單元,用於根據所述最大符號數確定單元確定的所述DwPTS的最大符號數,配置所述特殊時隙中DwPTS、GP以及UpPTS分別占用的符號數。
12.如權利要求11所述的裝置,其特徵在於,所述第一時間確定單元,具體用於:
根據所述TD-SCDMA系統中配置的上下行業務時隙的比例關係確定所述TD-SCDMA系統中上行業務時隙的數量。
13.如權利要求11所述的裝置,其特徵在於,所述第二時間確定單元,具體用於:
根據所述LTE系統中配置的上下行業務子幀的比例關係確定所述LTE系統中上行業務子幀的數量。
14.如權利要求11所述的裝置,其特徵在於,所述最大符號數確定單元,包括:
第一最小符號數確定模組,用於利用所述第一總時間減去所述第二總時間得到的時間差值,除以所述LTE系統的特殊時隙中每個符號占用的時間,得到所述LTE系統的特殊時隙中GP和UpPTS總共占用的最小符號數;
第一最大符號數確定模組,用於在所述第一最小符號數確定模組確定的最小符號數為正數時,利用所述LTE系統的特殊時隙包括的總符號數減去所述最小符號數,得到所述特殊時隙中DwPTS的最大符號數;以及,用於在所述第一最小符號數確定模組確定的最小符號數為非正數時,對所述最小符號數向上取整,並利用所述LTE系統的特殊時隙包括的總符號數減去向上取整後的最小符號數,得到所述特殊時隙中DwPTS的最大符號數。
15.如權利要求11所述的裝置,其特徵在於,所述最大符號數確定單元,包括:
第一時間差值確定模組,用於利用所述第一總時間減去所述第二總時間得到第一時間差值;以及,用於利用所述LTE系統的特殊時隙占用的總時間減去所述第一時間差值得到的第二時間差值;
第二最大符號數確定模組,用於利用所述第一時間差值確定模組確定的第二時間差值除以所述LTE系統的特殊時隙中每個符號占用的時間,得到所述LTE系統的特殊時隙中DwPTS占用的最大符號數,其中,若所述最大符號數為非正數,則對所述最大符號數向下取值。
16.如權利要求14或15所述的裝置,其特徵在於,所述配置單元,包括:
第一總符號數確定模組,用於根據所述LTE系統中配置的循環前綴CP類型,確定所述LTE系統的特殊時隙包括的總符號數;
第一配置模組,用於配置所述特殊時隙中DwPTS占用的符號數小於等於確定出的所述DwPTS的最大符號數;以及配置所述特殊時隙中GP占用的符號數大於等於所述GP占用的最小符號數,所述最小符號數為所述GP占用的時間除以所述特殊時隙中每個符號占用的時間並向上取整得到的整數;以及配置所述特殊時隙中UpPTS占用的符號數為所述第一總符號數確定模組確定出的所述LTE系統的特殊時隙包括的總符號數,減去所述DwPTS占用的符號數以及所述GP占用的符號數。
17.如權利要求11所述的裝置,其特徵在於,所述最大符號數確定單元,包括:
第二最小符號數確定模組,用於在所述TD-SCDMA系統配置的上下行業務時隙的比例關係為2:4或2:5、所述LTE系統配置的上下行業務子幀的比例關係為1:3時,利用所述第一總時間1550微秒減去所述第二總時間1000微秒,得到時間差值550微秒,並在所述LTE系統中配置的CP類型為常規CP時,利用所述時間差值550微秒除以所述LTE系統的特殊時隙中每個符號占用的時間71.4微秒,得到所述LTE系統的特殊時隙中GP和UpPTS總共占用的最小符號數7.7;在所述LTE系統中配置的CP類型為擴展CP時,利用所述時間差值550微秒除以所述LTE系統的特殊時隙中每個符號占用的時間83.4微秒,得到所述LTE系統的特殊時隙中GP和UpPTS總共占用的最小符號數6.6;
第三最大符號數確定模組,用於在所述LTE系統中配置的CP類型為常規CP時,利用所述LTE系統的特殊時隙包括的總符號數14減去所述第二最小符號數確定模組確定的向上取整後的所述最小符號數8,得到所述特殊時隙中DwPTS的最大符號數6;在所述LTE系統中配置的CP類型為擴展CP時,利用所述LTE系統的特殊時隙包括的總符號數12減去所述第二最小符號數確定模組確定的向上取整後的所述最小符號數7,得到所述特殊時隙中DwPTS的最大符號數5。
18.如權利要求11所述的裝置,其特徵在於,所述最大符號數確定單元,包括:
第二時間差值確定模組,用於在所述TD-SCDMA系統配置的上下行業務時隙的比例關係為2:4或2:5、所述LTE系統配置的上下行業務子幀的比例關係為1:3時,利用所述第一總時間1550微秒減去所述第二總時間1000微秒得到第一時間差值550微秒,並利用所述LTE系統的特殊時隙占用的總時間1000微秒減去所述第一時間差值550微秒得到的第二時間差值450微秒;
第四最大符號數確定模組,用於在所述LTE系統中配置的CP類型為常規CP,利用所述第二時間差值確定模組確定的第二時間差值450微秒除以所述LTE系統的特殊時隙中每個符號占用的時間71.4微秒,得到所述LTE系統的特殊時隙中DwPTS占用的最大符號數6.3,並對所述最大符號數6.3向下取整得到6;在所述LTE系統中配置的CP類型為擴展CP,利用所述第二時間差值確定模組確定的第二時間差值450微秒除以所述LTE系統的特殊時隙中每個符號占用的時間83.4微秒,得到所述LTE系統的特殊時隙中DwPTS占用的最大符號數5.3,並對所述最大符號數5.3向下取整得到5。
19.如權利要求17或18所述的裝置,其特徵在於,所述配置單元,包括:
第二總符號數確定模組,用於在所述TD-SCDMA系統配置的上下行業務時隙的比例關係為2:4或2:5、所述LTE系統配置的上下行業務子幀的比例關係為1:3時,若所述LTE系統中配置的CP類型為常規CP,則確定所述LTE系統的特殊時隙包括的總符號數為14;若所述LTE系統中配置的CP類型為擴展CP,則確定所述LTE系統的特殊時隙包括的總符號數為12;
第二配置模組,用於在所述LTE系統中配置的CP類型為常規CP,則配置所述特殊時隙中DwPTS占用的符號數小於等於6,配置所述特殊時隙中GP占用的符號數大於等於2,配置所述特殊時隙中UpPTS占用的符號數為第二總符號數確定模組確定出的所述LTE系統的特殊時隙包括的總符號數14,減去所述DwPTS占用的符號數以及所述GP占用的符號數;以及,在所述LTE系統中配置的CP類型為擴展CP,則配置所述特殊時隙中DwPTS占用的符號數小於等於5,配置所述特殊時隙中GP占用的符號數大於等於1,配置所述特殊時隙中UpPTS占用的符號數為所述第二總符號數確定模組確定出的所述LTE系統的特殊時隙包括的總符號數12,減去所述DwPTS占用的符號數以及所述GP占用的符號數。
20.如權利要求19所述的裝置,其特徵在於,所述第二配置模組,具體用於
在所述LTE系統中配置的CP類型為常規CP時,配置所述特殊時隙中DwPTS、GP以及UpPTS分別占用的符號數為6:6:2;
在所述LTE系統中配置的CP類型為擴展CP時,配置所述特殊時隙中DwPTS、GP以及UpPTS分別占用的符號數為5:5:2。
實施方式
操作內容
為了給出有效地實現LTE系統和TD-SCDMA系統的鄰頻共存的方案,該發明實施例提供了一種長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置,以下結合說明書附圖對該發明的優選實施例進行說明,應當理解,此處所描述的優選實施例僅用於說明和解釋該發明,並不用於限定該發明。並且在不衝突的情況下,該申請中的實施例及實施例中的特徵可以相互組合。
根據《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》實施例,為了避免LTE系統與TD-SCDMA系統之間的鄰頻干擾,對LTE系統中特殊時隙(DwPTS、GP以及UpPTS)之間配比關係提出了最佳化方案,特殊時隙之間的配比關係通過每個特殊時隙所占用的符號數體現。具體地,在保證業務時隙的對齊的情況下,要避免LTE系統與TD-SCDMA系統之間的鄰頻干擾,在配置DwPTS、GP以及UpPTS分別占用的符號數時,所依據的配置原則如下:
1、LTE的DwPTS不能與TD-SCDMA的UpPTS有重合的部分,並且不能超過TD-SCDMA的DwPTS而延伸到TD-SCDMA系統的GP中;
2、LTE的UpPTS不能與TD-SCDMA的DwPTS有重合的部分,並且不能超過TD-SCDMA的UpPTS而延伸到TD-SCDMA系統的GP中。
根據上述配置原則,也即保證LTE的DwPTS以及UpPTS分別在TD-SCDMA系統的GP外側,如圖2所示,TD-SCDMA系統的GP的左側邊界為A,右側邊界為B,在配置LTE系統的DwPTS時,應該使該DwPTS的右側邊界在TD-SCDMA系統中GP的左側邊界A之前,在配置LTE系統的UpPTS時,應該使該UpPTS的左側邊界在TD-SCDMA系統中GP的右側邊界B之後。應當理解,圖2僅為體現LTE系統中特殊時隙與TD-SCDMA系統中特殊時隙的關係示意圖,並不代表實際的時隙配比關係。
實施案例
實施例一
《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》實施例一提供了一種LTE系統中特殊時隙的配置方法,該方法根據TD-SCDMA系統中配置的上下行業務時隙的比例關係以及LTE系統配置的上下行業務子幀的比例關係,確定LTE系統中特殊時隙的配置方式。
如圖3所示,《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》實施例一提供的LTE系統中特殊時隙的配置方法,主要包括如下步驟:
步驟301、根據TD-SCDMA系統中上行業務時隙的數量,確定TD-SCDMA系統中上行業務時隙、特殊時隙中的GP以及UpPTS占用的第一總時間。
步驟302、根據LTE系統中上行業務子幀的數量,確定LTE系統中上行業務子幀占用的第二總時間。
上述步驟301以及步驟302並無嚴格的執行順序,實際套用中,可以如上所述先執行步驟301,再執行步驟302,也可以先執行步驟302,再執行步驟301,或者,兩個步驟同時執行。
步驟303、根據步驟301確定的第一總時間、步驟302確定的第二總時間以及LTE系統的特殊時隙中每個符號占用的時間,確定LTE系統的特殊時隙中DwPTS的最大符號數。
步驟304、根據確定的DwPTS的最大符號數,配置LTE系統中特殊時隙中DwPTS、GP以及UpPTS分別占用的符號數,至此,LTE系統中特殊時隙的配置流程結束。
《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》實施例一提供的上述技術方案中,步驟301中確定出的時間為TD-SCDMA系統中上行業務在不被干擾的情況下需要的時間,步驟302確定出的時間為LTE系統中上行業務所需要的時間,通過利用第一總時間減去第二總時間,即可以確定TD-SCDMA系統中上行業務在不被干擾的情況下,LTE系統中的GP以及UpPTS占用的時間的最小值,也即GP占用的時間加上UpPTS占用的時間需要大於等於該第一總時間減去第二總時間的時間差值,進而根據該時間差值,確定DwPTS占用的最大符號數。
圖3所示流程的步驟301中,根據TD-SCDMA系統中上行業務時隙的數量,確定TD-SCDMA系統中上行業務時隙、特殊時隙中的GP以及UpPTS占用的第一總時間的過程,如圖4所示,主要包括如下步驟:
步驟401、確定TD-SCDMA系統中配置的上下行業務時隙的比例關係。
2010年之前,在TD-SCDMA系統中,上下行業務時隙的比例關係主要包括:1:5、2:4、3:3、4:2、5:1等五種類型,該步驟401中,根據當前系統的實際配置,確定該TD-SCDMA系統中配置的上下行業務時隙的比例關係M:N。
步驟402、確定TD-SCDMA系統中上行業務時隙的數量。
該步驟402中,TD-SCDMA系統中上行業務時隙的數量,即系統中配置的上下行業務時隙配比關係M:N中的M值。
步驟403、利用TD-SCDMA系統中上行業務時隙的數量乘以每個時隙占用的時間,加上TD-SCDMA系統的特殊時隙中的GP占用的時間以及UpPTS占用的時間,得到第一總時間,至此,確定第一時間的流程結束。
該步驟403中,可以通過如下公式確定第一總時間:T1=M*625+125+75;
其中,M即為TD-SCDMA系統中上行業務占用的時隙數,625為TD-SCDMA系統中每個時隙占用的時間;125為UpPTS占用的時間;75為GP占用的時間,公式中各值的單位為微秒。
根據該公式,若TD-SCDMA系統中配置的上下行業務時隙的比例關係為2:4或2:5,其中,2:4是不包括下行時隙TS0的情況,2:5指包括下行時隙TS0的情況,則根據該上下行業務時隙的比例關係可以確定其中的上行業務占用的時隙數為2個,從而確定配置為2:4(或2:5)的TD-SCDMA系統中上行業務占用的總時間為2*625+125+75=1550微秒。
圖3所示流程的步驟302中,確定LTE系統中上行業務子幀的數量的過程與上述步驟401~步驟402所述的過程基本一致,即首先確定LTE系統中配置的上下行業務子幀的比例關係S:N,則根據該比例關係可以確定LTE系統中上行業務子幀的數量為S。在確定LTE系統中上行業務子幀的數量後,可通過如下公式確定第二總時間:T2=S*1000;
其中:S為LTE系統中上行業務子幀的數量,1000為LTE系統中每個子幀占用的時間,公式中各值的單位為微秒。
圖3所示流程的步驟303中,根據步驟301確定的第一總時間、步驟302確定的第二總時間以及LTE系統的特殊時隙中每個符號占用的時間,確定LTE系統的特殊時隙中DwPTS的最大符號數,可以優選地通過如下兩種具體實施方式得到:
具體實施方式一
該具體實施方式一,首先確定LTE系統的特殊時隙中GP和UpPTS總共占用的最小符號數,進而確定DwPTS的最大符號數。
如圖5所示,確定LTE系統的特殊時隙中DwPTS的最大符號數,包括如下步驟:
步驟501、利用步驟301確定的第一總時間減去步驟302確定的第二總時間,得到的時間差值。
步驟502、利用步驟501計算得到的時間差值除以LTE系統的特殊時隙中每個符號占用的時間,得到LTE系統的特殊時隙中GP和UpPTS總共占用的最小符號數。
步驟503、判斷步驟502計算得到的最小符號數是否為正數,若是,則執行步驟504,若否,則執行步驟505。
步驟504、利用LTE系統的特殊時隙包括的總符號數減去最小符號數,得到特殊時隙中DwPTS的最大符號數,至此,確定DwPTS的最大符號數的流程結束。
步驟505、對該最小符號數向上取整,並利用LTE系統的特殊時隙包括的總符號數減去向上取整後的最小符號數,得到特殊時隙中DwPTS的最大符號數,至此,確定DwPTS的最大符號數的流程結束。
圖5所示流程的步驟502中,根據LTE系統中配置的CP(Cyclic Prefix,循環前綴)類型的不同,LTE系統的特殊時隙中每個符號占用的時間也不同,具體地:
當LTE系統中配置的CP類型為常規CP(即短CP)時,特殊時隙中每個符號占用的時間為:66.7微秒+4.7微秒≈71.4微秒。
此處,特殊時隙中每個符號占用的時間為71.4為約值,實際系統中,一些LTE系統中的特殊時隙的第1個符號和第8個符號占約5.2微秒,根據此,特殊時隙中每個符號占用的時間為:[(66.7微秒+4.7微秒)×12+(66.7+5.2)×2]÷14≈71.4微秒。
其中:66.7微秒以及4.7微秒均為約值,以下出現的情況與此類似,《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》實施例中的非整數均保留一位小數位。
當LTE系統中配置的CP類型為擴展CP(即長CP)時,特殊時隙中每個符號占用的時間為:66.7微秒+16.7微秒=83.4微秒。
其中:66.7微秒以及16.7微秒均為約值,以下出現的情況與此類似,《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》實施例中的非整數均保留一位小數位。
圖5所示流程的步驟504以及步驟505中,根據LTE系統中配置的CP類型的不同,LTE系統的特殊時隙包括的總符號數也不同,具體地:
當LTE系統中配置的CP類型為常規CP(即短CP)時,LTE系統的特殊時隙包括的總符號數為:14。
當LTE系統中配置的CP類型為擴展CP(即長CP)時,LTE系統的特殊時隙包括的總符號數:12。
具體實施方式二
該具體實施方式二,可直接確定DwPTS的最大符號數。
如圖6所示,確定LTE系統的特殊時隙中DwPTS的最大符號數,包括如下步驟:
步驟601、利用步驟301確定的第一總時間減去步驟302確定的第二總時間得到第一時間差值。
步驟602、利用LTE系統的特殊時隙占用的總時間減去第一時間差值得到的第二時間差值。
步驟603、利用第二時間差值除以LTE系統的特殊時隙中每個符號占用的時間,得到LTE系統的特殊時隙中DwPTS占用的最大符號數。
步驟604、判斷步驟603計算得到的最大符號數是否為正數,若否,則執行步驟605;若是,則確定DwPTS的最大符號數的流程結束。
步驟605、對該最大符號數向下取值,至此,確定DwPTS的最大符號數的流程結束。
圖3所示流程的步驟304中,根據確定的DwPTS的最大符號數,配置LTE系統中特殊時隙中DwPTS、GP以及UpPTS分別占用的符號數,如圖7所示,主要包括如下步驟:
步驟701、根據LTE系統中配置的CP類型,確定LTE系統的特殊時隙包括的總符號數。
步驟702、配置特殊時隙中DwPTS占用的符號數小於等於確定出的DwPTS的最大符號數。
步驟703、配置特殊時隙中GP占用的符號數大於等於GP占用的最小符號數,該最小符號數為GP占用的時間除以特殊時隙中每個符號占用的時間並向上取整得到的整數。
該步驟703中,若為常規CP,GP占用的時間為75微秒,特殊時隙中每個符號占用的時間為1000微秒/14≈1.05,向上取整得到的整數為2;若為擴展CP,GP占用的時間為75微秒,特殊時隙中每個符號占用的時間為1000微秒/12=0.9,向上取整得到的整數為1。
步驟704、配置特殊時隙中UpPTS占用的符號數為確定出的LTE系統的特殊時隙包括的總符號數,減去DwPTS占用的符號數以及GP占用的符號數,至此,配置LTE系統中特殊時隙的流程結束。
為了更好地理解《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》實施例一提供的技術方案,以下結合具體套用場景對《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》優選實施例繼續詳細描述:
該實施例提供的場景為:TD-SCDMA系統配置的上下行業務時隙的比例關係為2:4或2:5、LTE系統配置的上下行業務子幀的比例關係為1:3。
根據該套用場景,TD-SCDMA系統各時隙碼片和時間表如下:
可以根據TD-SCDMA系統配置的上下行業務時隙的比例關係確定TD-SCDMA系統中上行業務時隙的數量,進而根據上表確定上行業務時隙、特殊時隙中的GP以及UpPTS占用的第一總時間:T1=2*625+125+75=1550微秒;
可以根據LTE系統中上下行子幀的比例關係確定LTE系統中上行業務子幀占用的第二總時間T2=1*1000=1000微秒;
若採用上述具體實施方式一,確定最大符號數的過程如下:
確定LTE系統的特殊時隙中DwPTS的最大符號數時,利用該第一總時間1550微秒減去該第二總時間1000微秒,得到時間差值550微秒;
若LTE系統中配置的CP類型為常規CP,利用該時間差值550微秒除以LTE系統的特殊時隙中每個符號占用的時間71.4微秒(即66.7微秒+4.7微秒),得到該LTE系統的特殊時隙中GP和UpPTS總共占用的最小符號數7.7,向上取整後的值為8,並利用該LTE系統的特殊時隙包括的總符號數14減去向上取整後的最小符號數8,得到該特殊時隙中DwPTS的最大符號數6;
若LTE系統中配置的CP類型為擴展CP,利用該時間差值550微秒除以LTE系統的特殊時隙中每個符號占用的時間83.4微秒(即66.7微秒+16.7微秒),得到該LTE系統的特殊時隙中GP和UpPTS總共占用的最小符號數6.6,向上取整為7,並利用LTE系統的特殊時隙包括的總符號數12減去向上取整後的所述最小符號數7,得到特殊時隙中DwPTS的最大符號數5。
若採用上述具體實施方式二,確定最大符號數的過程如下:
利用該第一總時間1550微秒減去該第二總時間1000微秒得到第一時間差值550微秒,並利用LTE系統的特殊時隙占用的總時間1000微秒減去該第一時間差值550微秒得到的第二時間差值450微秒;
若LTE系統中配置的CP類型為常規CP,利用該第二時間差值450微秒除以LTE系統的特殊時隙中每個符號占用的時間71.4微秒,得到LTE系統的特殊時隙中DwPTS占用的最大符號數6.3,並對最大符號數6.3向下取整得到6;
若LTE系統中配置的CP類型為擴展CP,利用第二時間差值450微秒除以LTE系統的特殊時隙中每個符號占用的時間83.4微秒,得到LTE系統的特殊時隙中DwPTS占用的最大符號數5.3,並對該最大符號數5.3向下取整得到5。
綜上所述,在常規CP配置下,確定出的DwPTS的最大符號數為6,即系統在配置DwPTS的符號數時,最多配置6個;在擴展CP配置下,確定出的DwPTS的最大符號數為5,即系統在配置DwPTS的符號數時,最多配置5個。進一步,若LTE系統中配置的CP類型為常規CP,則配置特殊時隙中GP占用的符號數大於等於2(確定過程如上述步驟703所述),配置特殊時隙中UpPTS占用的符號數為確定出的LTE系統的特殊時隙包括的總符號數14,減去DwPTS占用的符號數以及GP占用的符號數;若LTE系統中配置的CP類型為擴展CP,則配置特殊時隙中GP占用的符號數大於等於1(確定過程如上述步驟703所述),配置特殊時隙中UpPTS占用的符號數為確定出的LTE系統的特殊時隙包括的總符號數12,減去DwPTS占用的符號數以及GP占用的符號數。
根據上述配置關係,在LTE系統配置為常規CP時,在LTE系統和TD-SCDMA系統鄰頻共存、且保證互不干擾的情況下,LTE系統中特殊時隙DwPTS可以最多占用6個符號,若DwPTS占用6個符號,增加了3個符號可以傳業務信道,下行共占用33個符號,通過修改2010年之前的標準增加3個符號後,系統容量增益為3/33=9.1%(以已有三個符號不傳業務信道的情況為例說明)。
在LTE系統配置為擴展CP時,在LTE系統和TD-SCDMA系統鄰頻共存、且保證互不干擾的情況下,LTE系統中特殊時隙DwPTS可以最多占用5個符號,若DwPTS占用5個符號,增加了2個符號可以傳業務信道,下行共占用27個符號,通過修改2010年之前的標準增加2個符號後,系統容量增益為2/27=7.4%(以已有三個符號不傳業務信道的情況為例說明)。因此,根據以上配置,系統容量增益可以在7.4%~9.1%之間。
《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》實施例一還進一步提供了在有效地實現LTE系統和TD-SCDMA系統的鄰頻共存的基礎上,提高系統容量的配置方案並且對2010年之前的標準修改較小,具體如下:
根據以上確定過程,對於上述套用場景,即TD-SCDMA系統配置的上下行業務時隙的比例關係為2:4或2:5、LTE系統配置的上下行業務子幀的比例關係為1:3的情況,可以進行如下配置:
若LTE系統中配置的CP類型為常規CP,則對三個特殊時隙進行如下配置:DwPTS:GP:UpPTS為:6:6:2;其中,上述比例表示三個特殊時隙占用的符號數比例。
若LTE系統中配置的CP類型為擴展CP,則對三個特殊時隙進行如下配置:DwPTS:GP:UpPTS為:5:5:2;其中,上述比例表示三個特殊時隙占用的符號數比例。
按照2010年之前的協定規範,TD-LTE特殊子幀內的3個特殊時隙配比存在9種方式,如下表所示:
實施例二
《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》裝置實施例提供了一種LTE系統中特殊時隙的配置裝置,與上述實施例一提供的LTE系統中特殊時隙的配置方法流程對應。
如圖8所示,該LTE系統中特殊時隙的配置裝置,主要包括:
第一時間確定單元801、第二時間確定單元802、最大符號數確定單元803以及配置單元804。
其中:第一時間確定單元801,用於根據時分同步碼分多址接入TD-SCDMA系統中上行業務時隙的數量,確定所述TD-SCDMA系統中上行業務時隙、特殊時隙中的保護間隔GP以及上行導頻時隙UpPTS占用的第一總時間;
第二時間確定單元802,用於根據長期演進LTE系統中上行業務子幀的數量,確定所述LTE系統中上行業務子幀占用的第二總時間;最大符號數確定單元803,用於根據第一時間確定單元801確定的所述第一總時間、第二時間確定單元802確定的所述第二總時間以及所述LTE系統的特殊時隙中每個符號占用的時間,確定所述LTE系統的特殊時隙中下行導頻時隙DwPTS的最大符號數;配置單元804,用於根據最大符號數確定單元803確定的所述DwPTS的最大符號數,配置所述特殊時隙中DwPTS、GP以及UpPTS分別占用的符號數。
《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》優選實施例中,圖8所示裝置包括的第一時間確定單元801,具體用於:
根據所述TD-SCDMA系統中配置的上下行業務時隙的比例關係確定所述TD-SCDMA系統中上行業務時隙的數量。
《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》優選實施例中,圖8所示裝置包括的第二時間確定單元802,具體用於:
根據所述LTE系統中配置的上下行業務子幀的比例關係確定所述LTE系統中上行業務子幀的數量。
如圖9所示,《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》一個優選實施例中,圖8所示裝置包括的最大符號數確定單元803,可以包括:
第一最小符號數確定模組803A以及第一最大符號數確定模組803B;其中:
第一最小符號數確定模組803A,用於利用所述第一總時間減去所述第二總時間得到的時間差值,除以所述LTE系統的特殊時隙中每個符號占用的時間,得到所述LTE系統的特殊時隙中GP和UpPTS總共占用的最小符號數;
第一最大符號數確定模組803B,用於在所述第一最小符號數確定模組803A確定的最小符號數為正數時,利用所述LTE系統的特殊時隙包括的總符號數減去所述最小符號數,得到所述特殊時隙中DwPTS的最大符號數;以及,用於在所述第一最小符號數確定模組確定的最小符號數為非正數時,對所述最小符號數向上取整,並利用所述LTE系統的特殊時隙包括的總符號數減去向上取整後的最小符號數,得到所述特殊時隙中DwPTS的最大符號數。
如圖10所示,《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》又一個優選實施例中,圖8所示裝置包括的最大符號數確定單元803,可以包括:
第一時間差值確定模組803C以及第二最大符號數確定模組803D;其中:
第一時間差值確定模組803C,用於利用所述第一總時間減去所述第二總時間得到第一時間差值;以及,用於利用所述LTE系統的特殊時隙占用的總時間減去所述第一時間差值得到的第二時間差值;
第二最大符號數確定模組803D,用於利用第一時間差值確定模組803C確定的第二時間差值除以所述LTE系統的特殊時隙中每個符號占用的時間,得到所述LTE系統的特殊時隙中DwPTS占用的最大符號數,其中,若所述最大符號數為非正數,則對所述最大符號數向下取值。
如圖11所示,《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》又一個優選實施例中,圖9所示的裝置包括的配置單元804,可以包括:
第一總符號數確定模組804A以及第一配置模組804B;其中:
第一總符號數確定模組804A,用於根據所述LTE系統中配置的循環前綴CP類型,確定所述LTE系統的特殊時隙包括的總符號數;
第一配置模組804B,用於配置所述特殊時隙中DwPTS占用的符號數小於等於確定出的所述DwPTS的最大符號數;以及配置所述特殊時隙中GP占用的符號數大於等於所述GP占用的最小符號數,所述最小符號數為所述GP占用的時間除以所述特殊時隙中每個符號占用的時間向上取整得到的整數;以及配置所述特殊時隙中UpPTS占用的符號數為所述第一總符號數確定模組確定出的所述LTE系統的特殊時隙包括的總符號數,減去所述DwPTS占用的符號數以及所述GP占用的符號數。
如圖12所示,《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》又一個優選實施例中,圖10所示的裝置也可以包括圖11中的配置單元804,即包括上述第一總符號數確定模組804A以及第一配置模組804B。
如圖13所示,《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》一個優選實施例中,圖8所示裝置包括的最大符號數確定單元803,可以包括:
第二最小符號數確定模組803E以及第三最大符號數確定模組803F;其中:
第二最小符號數確定模組803E,用於在所述TD-SCDMA系統配置的上下行業務時隙的比例關係為2:4或2:5、所述LTE系統配置的上下行業務子幀的比例關係為1:3時,利用所述第一總時間1550微秒減去所述第二總時間1000微秒,得到時間差值550微秒,並在所述LTE系統中配置的CP類型為常規CP時,利用所述時間差值550微秒除以所述LTE系統的特殊時隙中每個符號占用的時間71.4微秒,得到所述LTE系統的特殊時隙中GP和UpPTS總共占用的最小符號數7.7;在所述LTE系統中配置的CP類型為擴展CP時,利用所述時間差值550微秒除以所述LTE系統的特殊時隙中每個符號占用的時間83.4微秒,得到所述LTE系統的特殊時隙中GP和UpPTS總共占用的最小符號數6.6;
第三最大符號數確定模組803F,用於在LTE系統中配置的CP類型為常規CP時,利用所述LTE系統的特殊時隙包括的總符號數14減去所述第二最小符號數確定模組確定的向上取整後的所述最小符號數8,得到所述特殊時隙中DwPTS的最大符號數6;在所述LTE系統中配置的CP類型為擴展CP時,利用所述LTE系統的特殊時隙包括的總符號數12減去所述第二最小符號數確定模組確定的向上取整後的所述最小符號數7,得到所述特殊時隙中DwPTS的最大符號數5。
如圖14所示,《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》又一個優選實施例中,圖8所示裝置包括的最大符號數確定單元803,可以包括:
第二時間差值確定模組803G以及第四最大符號數確定模組803H;其中:
第二時間差值確定模組803G,用於在所述TD-SCDMA系統配置的上下行業務時隙的比例關係為2:4或2:5、所述LTE系統配置的上下行業務子幀的比例關係為1:3時,利用所述第一總時間1550微秒減去所述第二總時間1000微秒得到第一時間差值550微秒,並利用所述LTE系統的特殊時隙占用的總時間1000微秒減去所述第一時間差值550微秒得到的第二時間差值450微秒;
第四最大符號數確定模組803H,用於在所述LTE系統中配置的CP類型為常規CP,利用所述第二時間差值確定模組確定的第二時間差值450微秒除所述LTE系統的特殊時隙中每個符號占用的時間71.4微秒,得到所述LTE系統的特殊時隙中DwPTS占用的最大符號數6.3,並對所述最大符號數6.3向下取整得到6;在所述LTE系統中配置的CP類型為擴展CP,利用所述第二時間差值確定模組確定的第二時間差值450微秒除以所述LTE系統的特殊時隙中每個符號占用的時間83.4微秒,得到所述LTE系統的特殊時隙中DwPTS占用的最大符號數5.3,並對所述最大符號數5.3向下取整得到5。
如圖15所示,《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》又一個優選實施例中,圖13所示的裝置包括的配置單元804,可以包括:
第二總符號數確定模組804C以及第二配置模組804D;其中:
第二總符號數確定模組804C,用於在所述TD-SCDMA系統配置的上下行業務時隙的比例關係為2:4或2:5、所述LTE系統配置的上下行業務子幀的比例關係為1:3時,若所述LTE系統中配置的CP類型為常規CP,則確定所述LTE系統的特殊時隙包括的總符號數為14;若所述LTE系統中配置的CP類型為擴展CP,則確定所述LTE系統的特殊時隙包括的總符號數為12;
第二配置模組804D,用於在所述LTE系統中配置的CP類型為常規CP,則配置所述特殊時隙中DwPTS占用的符號數小於等於6,配置所述特殊時隙中GP占用的符號數大於等於2,配置所述特殊時隙中UpPTS占用的符號數為第二總符號數確定模組確定出的所述LTE系統的特殊時隙包括的總符號數14,減去所述DwPTS占用的符號數以及所述GP占用的符號數;以及,在所述LTE系統中配置的CP類型為擴展CP,則配置所述特殊時隙中DwPTS占用的符號數小於等於5,配置所述特殊時隙中GP占用的符號數大於等於1,配置所述特殊時隙中UpPTS占用的符號數為所述第二總符號數確定模組確定出的所述LTE系統的特殊時隙包括的總符號數12,減去所述DwPTS占用的符號數以及所述GP占用的符號數。
如圖16所示,《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》又一個優選實施例中,圖14所示的裝置也可以包括圖15中的配置單元804,即包括上述第二總符號數確定模組804C以及第二配置模組804D。
《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》優選實施例中,圖15以及圖16中包括的第二配置模組,具體用於在LTE系統中配置的CP類型為常規CP時,配置所述特殊時隙中DwPTS、GP以及UpPTS分別占用的符號數為6:6:2;在LTE系統中配置的CP類型為擴展CP時,配置所述特殊時隙中DwPTS、GP以及UpPTS分別占用的符號數為5:5:2。
應當理解,以上LTE系統中特殊時隙的配置裝置包括的單元僅為根據該裝置實現的功能進行的邏輯劃分,實際套用中,可以進行上述單元的疊加或拆分。並且該實施例提供的LTE系統中特殊時隙的配置裝置所實現的功能與上述實施例一提供的LTE系統中特殊時隙的配置方法流程一一對應,對於該裝置所實現的更為詳細的處理流程,在上述實施例一中已做詳細描述,此處不再詳細描述。
通過《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》實施例提供的上述至少一個技術方案,根據TD-SCDMA系統中上行業務時隙的數量,確定TD-SCDMA系統中上行業務時隙、特殊時隙中的GP以及UpPTS占用的第一總時間;以及根據LTE系統中上行業務子幀的數量,確定LTE系統中上行業務子幀占用的第二總時間;根據第一總時間、第二總時間以及LTE系統的特殊時隙中每個符號占用的時間,確定LTE系統的特殊時隙中DwPTS的最大符號數;根據確定的DwPTS的最大符號數,配置特殊時隙中DwPTS、GP以及UpPTS分別占用的符號數。根據該技術方案,能夠根據TD-SCDMA系統中上行業務時隙、GP以及UpPTS占用的總時間、LTE系統中上行業務子幀占用的總時間,確定出LTE系統的特殊時隙中DwPTS的最大符號數,從而根據確定出的該DwPTS的最大符號數合理地分配LTE系統的特殊時隙中GP以及UpPTS分別占用的符號數,有效地實現了LTE系統和TD-SCDMA系統的鄰頻共存。
榮譽表彰
2020年7月14日,《長期演進系統中特殊時隙的配置方法及裝置》獲得第二十一屆中國專利獎優秀獎。