WO2015113391A1 - 一种***信息的传输方法、基站、终端和*** - Google Patents

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WO2015113391A1
WO2015113391A1 PCT/CN2014/083733 CN2014083733W WO2015113391A1 WO 2015113391 A1 WO2015113391 A1 WO 2015113391A1 CN 2014083733 W CN2014083733 W CN 2014083733W WO 2015113391 A1 WO2015113391 A1 WO 2015113391A1
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WO
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system information
subframe
nth
repetitions
xth
Prior art date
Application number
PCT/CN2014/083733
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English (en)
French (fr)
Inventor
陈宪明
戴博
鲁照华
Original Assignee
中兴通讯股份有限公司
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Filing date
Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1273Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of downlink data flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/08Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/70Services for machine-to-machine communication [M2M] or machine type communication [MTC]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/10Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using broadcasted information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems

Definitions

  • the present invention relates to information transmission technologies in the field of wireless communications, and in particular, to a system information transmission method, a base station, a terminal, and a system. Background technique
  • Machine Type Communication also known as Machine To Machine (M2M) User Equipment (UE) or terminal
  • MTC Machine Type Communication
  • M2M Machine To Machine
  • UE User Equipment
  • GSM Global System of Mobile communication
  • LTE Long Term Evolution
  • M2M multi-class data services based on LTE will also be more attractive.
  • the system information of the existing LTE system includes: a Master Information Block (MIB), and a System Information Block (SIB) 1 to a system information block 16.
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • the SIB1 includes whether to allow the terminal to access the cell and other system information (SI) scheduling information.
  • SIBs other than SIB1 ie, SIB2 to SIB16
  • SIBs are mapped to different SI messages, and one of the SI messages may carry only one SIB or carry multiple different SIBs having the same transmission period.
  • the SIB1 and all the SI messages are transmitted on the Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) and are based on the physical downlink control channel carrying the downlink allocation information (Physical The Downlink Control Channel (referred to as PDCCH) performs dynamic scheduling.
  • the scheduling period of SIB1 is fixed to 80 ms, and the same content is retransmitted every 20 ms in the period, and the transmission of SIB1 is fixed in subframe 5 of the even radio frame; the first transmission starts from SFN mod 8 equal to 0 radio frame (mod indicates the remainder) Operation) 0
  • All SI messages are dynamically scheduled in a periodic time window, and each SI message is associated with one SI time window.
  • the SI time windows of different SI messages do not overlap each other.
  • the SI time windows of all SI messages are the same size. It can be flexibly configured through SIB1. Within the determined time window, the corresponding SI message is allowed to be scheduled in any subframe (except the MBSFN subframe, the TDD uplink subframe, and the SIB1 transmission subframe).
  • the channel types that need to be enhanced include: a physical downlink shared channel (PDSCH), a physical uplink shared channel (PUSCH), a physical downlink control channel (PDCCH), and a Physical Uplink Control Channel (PUCCH).
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH physical downlink control channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the embodiments of the present invention provide a method for transmitting system information, a base station, a terminal, and a system.
  • An embodiment of the present invention provides a method for transmitting system information, where the method includes: the base station sequentially transmitting the first to the first according to a scheduling period and a repetition number of the first to Xth system information in the N preset system information.
  • X system information ;
  • the N is a positive integer greater than 1, and X is a positive integer greater than 1 and less than or equal to N; the scheduling period and the number of repetitions of the first system information are preset;
  • the base station notifies the scheduling period and the number of repetitions of the second to Xth system information by using a field in the first system information.
  • the embodiment of the present invention further provides a method for transmitting system information, the method comprising: receiving, by the terminal, the first to the first according to a scheduling period and a repetition number of the first to the Xth system information in the N preset system information.
  • Xth system information ;
  • the N is a positive integer greater than 1, and X is a positive integer greater than 1 and less than or equal to N; the scheduling period and the number of repetitions of the first system information are preset;
  • the terminal determines, by using a field in the first system information, a scheduling period and a repetition number of the second to Xth system information.
  • the embodiment of the present invention further provides a method for transmitting system information, the method includes: the base station sequentially sending the first to the terminal according to a scheduling period and a repetition number of the first to Xth system information in the N preset system information. 1 to X system information;
  • the N is a positive integer greater than 1, and X is a positive integer greater than 1 and less than or equal to N; the scheduling period and the number of repetitions of the first system information are preset;
  • the base station notifies the terminal of the scheduling period and the number of repetitions of the second to Xth system information by using a field in the first system information.
  • An embodiment of the present invention further provides a base station, where the base station includes:
  • a sending module configured to sequentially send the first to Xth system information according to a scheduling period and a repetition quantity of the first to the Xth system information in the N preset system information;
  • N is a positive integer greater than 1
  • X is a positive integer greater than 1 and less than or equal to N
  • the base station further includes: a notification module, configured to notify the scheduling period and the number of repetitions of the second to Xth system information by using a field in the first system information.
  • the embodiment of the invention further provides a terminal, the terminal comprising:
  • the receiving module is configured to receive the first to Xth system information in sequence according to the scheduling period and the number of repetitions of the first to Xth system information in the N preset system information;
  • the N is a positive integer greater than 1, and X is a positive integer greater than 1 and less than or equal to N; the scheduling period and the number of repetitions of the first system information are preset;
  • the terminal further includes: a determining module, configured to determine a scheduling period and a repetition number of the second to Xth system information by using a field in the first system information.
  • the embodiment of the invention further provides a system for transmitting system information, the system comprising the base station and the terminal described above.
  • the base station sequentially sends the first to the first according to the scheduling period and the number of repetitions of the first to Xth system information in the N preset system information.
  • X system information wherein, N is a positive integer greater than 1, and X is a positive integer greater than 1 and less than or equal to N; a scheduling period and a repetition number of the first system information are preset; The field in the first system information notifies the scheduling period and the number of repetitions of the second to Xth system information.
  • the embodiment of the invention can reduce the control overhead and the access delay, and simplify the transmission mechanism of the system information type and the system information, thereby solving the control overhead of the existing LTE system when the system information transmission mechanism is applied to the coverage enhanced MTC terminal type.
  • the large and long access delays and the more types of system information and the complex transmission mechanism do not adapt well to the problem of covering the low cost and low complexity requirements of the enhanced MTC terminal.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of an implementation method of a system information transmission method according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of a system information transmission method according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a first system information according to an embodiment of the present invention
  • Schematic diagram of transmission 1
  • FIG. 4 is a schematic diagram 1 of information transmission of the second and third systems according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a schematic diagram 2 of information transmission of the second and third systems according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is the first embodiment of the present invention. Schematic diagram 2 of system information transmission;
  • FIG. 7 is a schematic diagram 3 of information transmission of the second and third systems according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of a system information transmission system according to an embodiment of the present invention. Detailed ways
  • the base station sequentially transmits the first to Xth system information according to a scheduling period and a repetition number of the first to the Xth system information in the N preset system information.
  • the N is a positive integer greater than 1, and X is a positive integer greater than 1 and less than or equal to N; the scheduling period and the number of repetitions of the first system information are preset;
  • the base station notifies the scheduling period and the number of repetitions of the second to Xth system information by using a field in the first system information.
  • the embodiment of the invention provides a system information transmission method. As shown in FIG. 1, the method includes: Step 101: The base station sequentially sends the first to Xth system information according to a scheduling period and a repetition number of the first to Xth system information in the N preset system information.
  • the method further includes:
  • Step 102 The base station notifies a scheduling period and a repetition quantity of the second to Xth system information by using a field in the first system information.
  • the N is a positive integer greater than 1
  • X is a positive integer greater than 1 and less than or equal to N; the scheduling period and the number of repetitions of the first system information are preset.
  • the base station sequentially transmits the first to Xth system information according to a scheduling period and a repetition number of the first to Xth system information in the N preset system information, and belongs to a broadcast form transmission.
  • the mode is that the base station sends and all terminals receive it.
  • the number of system information transmitted by the base station by means of broadcast is X.
  • the value of N is 2, 3, 4 or 5.
  • the coverage enhanced MTC terminal First, most of the system information content included in the existing 16 SIBs may not be needed; second, some proprietary necessary system information content must also be introduced for the terminal, for example , radio resource configuration information related to initial access of the terminal.
  • the future system supports the coverage enhancement MTC terminal and the normal LTE terminal to access each other independently, that is, the support terminal receives the corresponding system information according to its own terminal type. Therefore, considering the above aspects, for the system information covering the enhanced MTC terminal, a new system information structure including N (far less than the existing 16) pre-set system information types can be set.
  • the method further includes:
  • the base station When the X is smaller than N, the base station sends the X+1 to Nth system information in the N preset system information by using a terminal-specific Radio Resource Control (RRC) message. Specifically, the base station sends the X+1 to Nth system information in the N preset system information by using a terminal-specific RRC message, and belongs to a unicast transmission mode, that is, the base station sends, but only A certain terminal is received. Specifically, the number of system information that the base station sends by unicast is NX.
  • RRC Radio Resource Control
  • the base station when the base station finds that the determined terminal has the requirement of at least one of the X+1 to Nth system information, or when the determined terminal requests the base station to send the X+1th to Nth systems At least one system information in the information, for example, in a possible handover situation in a mobile scenario, the base station transmits at least one of the X+1 to Nth system information to the determined terminal by using a terminal-specific RRC message. terminal.
  • the system information that is not frequently used by the terminal is transmitted through the terminal-specific RRC message, which reduces the control overhead of the system.
  • the method further includes:
  • the base station transmits the first to Xth system information through the preset logical resource block.
  • the same logic or the same resource block may correspond to different physical resource block (Physical Resource Block, referred PRB) 0
  • the dynamic resource block allocation by the physical downlink control channel PDCCH may have little gain.
  • the foregoing method can skip the PDCCH detection process and directly detect the system information carried in the PDSCH, thereby reducing the control overhead and access delay of the system.
  • any one of the N preset system information includes at least one of an existing system information block (SIB), or is new system information that is exclusive to the enhanced MTC terminal.
  • the system information including at least one of the existing SIBs refers to: system information formed by a combination of at least one existing SIB, for example, system information composed of an existing SIB3 and an existing SIB4, or only System information composed of SIB3 or existing SIB4;
  • the new system information unique to the coverage enhancement MTC terminal refers to: system information not composed of a combination of at least one existing SIB, for example, including existing SIB1 Or system information of partial content and new fields of SIB2, or system information of partial content of existing SIB3 and/or existing SIB4.
  • the scheduling period of the first system information is an integer multiple of a duration of the radio frame.
  • the second to Xth system information have the same or different scheduling periods; the scheduling period of the second to Xth system information is an integer multiple of a scheduling period of the first system information, and is preset One of the K scheduling cycles;
  • K is a positive integer greater than one.
  • the second to Xth system information have the same or different repetition times; the number of repetitions of the second to Xth system information is one of preset M repetition times, where M is greater than 1 Positive integer.
  • the number of bits included in the field for indicating the scheduling period of the second to Xth system information is:
  • the number of bits included in the field for indicating the scheduling period of the second to Xth system information is: (-1) Ceiling (log 2 K,,
  • any one of the second to Xth system information corresponds to cez/g(log 2 K) bits; wherein log 2 (.) indicates a base 2 logarithm operation, and cez/g indicates an upward integer operation .
  • the number of bits included in the field for indicating the number of repetitions of the second to Xth system information is:
  • the number of bits included in the field for indicating the number of repetitions of the second to Xth system information is: (- ⁇ ) Ceiling (log 2 M),
  • any one of the second to Xth system information corresponds to ce / «g(log 2 M) bits; wherein log 2 ( ⁇ ) indicates a base 2 logarithm operation, and ceiling indicates an upward integer operation.
  • the first to the Xth system information are sequentially transmitted according to a scheduling period and a repetition number of the first to Xth system information in the N preset system information, include:
  • the first to the Xth system information are sequentially sent according to the scheduling period and the number of repetitions of the first to Xth system information in the N preset system information, including:
  • n is a positive integer greater than or equal to 2 and less than or equal to X
  • the set of the nth system information radio frame is included in the set of the first system information radio frame, and the reference subframe in the nth system information
  • the interval between two subframes of the neighbor is equal to the scheduling period of the nth system information.
  • the index IDX f-rame (1) of the radio frame of the first system information is determined according to the following equation.
  • T (1) represents the scheduling period of the first system information
  • D frame represents the duration of the radio frame
  • mod represents the remainder operation
  • the index IDX L f f of the radio frame of the nth system information is determined according to the following equation : rame ( ⁇ )
  • the indicated ⁇ > indicates the offset amount of the radio frame of the nth system information, and is the first system letter
  • the information scheduling period includes an integer multiple of the number of radio frames, 7 ⁇ indicates the scheduling period of the nth system information, D /ra indicates the duration of the radio frame, and mod indicates the remainder operation.
  • the determining according to the number of repetitions of the first system information, and the reference subframe and the number of repetitions of the second to nth system information, determining a subframe for transmitting the nth system information, including: for the nth system information Any reference subframe,
  • the subframe offset amount of the transmission subframe of the second system information corresponding to the reference subframe of the second system information is determined according to the number of repetitions of the first system information
  • the nth system information is determined according to the number of repetitions of the first system information and the number of repetitions of the system information in the second to n-1th system information, the subframe is also used as the reference subframe. a subframe offset of the transmission subframe of the nth system information corresponding to the reference subframe; a subframe offset of the transmission subframe of the nth system information corresponding to the reference subframe of the nth system information And the number of repetitions of the nth system information, determining a transmission subframe of the nth system information corresponding to the reference subframe of the nth system information;
  • the subframe for transmitting the nth system information includes: a transmission subframe of the nth system information corresponding to all reference subframes of the nth system information.
  • the subframe offset amount of the transmission subframe of the second system information corresponding to any one of the second system information, 01 ⁇ (2) is equal to the repetition number R (1) of the first system information, that is, The subframe offset amount of the transmission subframe of the second system information corresponding to all the reference subframes of the second system information is the same; wherein the i indicates the sequence number of any one of the reference subframes of the second system information.
  • n is greater than 2
  • determining any one of the reference subframes of the nth system information determining any one of the reference subframes of the nth system information, the subframe offset of the corresponding transmission subframe of the nth system information according to the following equation
  • N(" O)ffset R ⁇ ( 1 ) + ⁇ Y B R ,
  • the i indicates the sequence number of any one of the reference subframes of the nth system information
  • L indicates that the reference subframe with the sequence number i of the nth system information is also used as the reference in the second to n-1th system information.
  • the number of system information of the subframe, R" represents the jth system information of the L system information
  • the number of repetitions, R (1) indicates the number of repetitions of the first system information.
  • the transmitting subframe of the nth system information corresponding to any one of the nth system information is: after the reference subframe of the nth system information Consecutive R (n) subframes starting with one subframe;
  • 01 ⁇ (11) represents the subframe offset amount of the transmission subframe of the nth system information corresponding to any one of the reference subframes of the nth system information, and i represents any one of the nth system information.
  • R (n) represents the number of repetitions of the nth system information.
  • the embodiment of the present invention further implements the effect of centralized transmission of system information, that is, the second to Xth system information is transmitted next to the first system information; by the above method, the acquisition time of the system information is reduced, thereby further reducing The access delay of the system.
  • the embodiment of the present invention further provides a system information transmission method. As shown in FIG. 2, the method includes the following steps: Step 201: The terminal sequentially according to scheduling periods and repetition times of the first to Xth system information in the N preset system information. Receiving the first to Xth system information;
  • the method further includes the step 202: the terminal determining the scheduling period and the number of repetitions of the second to Xth system information by using the field in the first system information.
  • the N is a positive integer greater than 1, and X is a positive integer greater than 1 and less than or equal to N; the scheduling period and the number of repetitions of the first system information are preset.
  • the system information of the N preset system information including at least one of the existing system information blocks (SIBs), or the new system information exclusive to the enhanced MTC terminal.
  • SIBs system information blocks
  • the scheduling period of the first system information is an integer multiple of the duration of the radio frame.
  • the second to the Xth system information have the same or different scheduling periods; the scheduling period of the second to Xth system information is an integer multiple of the scheduling period of the first system information, and is preset One of K scheduling cycles;
  • K is a positive integer greater than one.
  • the second to Xth system information have the same or different repetition times; the number of repetitions of the second to Xth system information is one of preset M repetition times, where M is greater than 1 Positive integer.
  • the embodiment of the present invention further provides a system information transmission method, the method includes: the base station sequentially sending the first number to the terminal according to a scheduling period and a repetition quantity of the first to the Xth system information in the N preset system information. To the X system information;
  • the N is a positive integer greater than 1, and X is a positive integer greater than 1 and less than or equal to N; the scheduling period and the number of repetitions of the first system information are preset;
  • the base station notifies the terminal of the scheduling period and the number of repetitions of the second to Xth system information by using a field in the first system information.
  • the optimized and simpler and feasible system information transmission method proposed by the embodiment of the invention reduces control overhead and access delay, simplifies the transmission mechanism of system information type and system information, and thus solves the existing LTE system.
  • the control overhead is large and the access delay is long, and the system information type is more and the transmission mechanism is more complicated, which is not well adapted to the coverage enhancement of the MTC terminal.
  • the radio frame of the first to Xth system information in the embodiment of the present invention is not equivalent to the radio frame transmitting the first to Xth system information; wherein, the radio frame of the first system information is a transmission of the first system information.
  • the radio frame in which the start subframe is located, and the radio frame of the second to Xth system information are radio frames in which the reference subframes of the second to Xth system information are located.
  • the subframes for transmitting the first to Xth system information in the embodiment of the present invention are all available subframes;
  • the available subframe does not include:
  • Multicast/Broadcast Single Frequency Network The downlink subframe of the MBSFN type, the uplink subframe in the Time Division Duplex (TDD) configuration, and the downlink subframe without sufficient available resources.
  • TDD Time Division Duplex
  • the terminal may perform independent decoding of the system information after receiving the system information data each time, or merge multiple data corresponding to the same system information received multiple times, and execute system information according to the merged data. Combined decoding.
  • system information with the highest serial number usually includes relatively more necessary information, for example: information related to cell access or scheduling information of other system information, priority of system information with the first serial number Higher, or, relative to the system information behind the serial number, the system information with the highest serial number is usually sent more frequently, thus having a smaller scheduling period.
  • the terminal in the embodiment of the present invention is an overlay enhanced MTC terminal, unless otherwise specified.
  • the above three pre-set system information are transmitted through a preset logical resource block. For example, if the system bandwidth is 10M, including 50 logical resource blocks, six logical resources of 50 logical resource blocks can be selected.
  • the block transmits system information, wherein, for different subframes or time slots, one of the above six logical resource blocks may correspond to the same or different physical resource blocks.
  • FIG. 3 it is a schematic diagram 1 of information transmission of the first system according to an embodiment of the present invention.
  • the scheduling period T (1) of the preset first system information is 20 ms, and the number of repetitions R (1) is 1 time; since the duration D frame of each radio frame is 10 ms, the above scheduling period T (1) is Wireless Twice the frame duration D frame; wherein, 1ms duration is one subframe.
  • the index IDX f frame (1) of the radio frame of the first system information is determined according to the scheduling period T (1) of the first system information and the following equation.
  • the radio frame of the first system information is a radio frame of all even indexes, for example, the index is 0,
  • FIG. 4 it is a schematic diagram 1 of information transmission of the second and third systems in the embodiment of the present invention. It is assumed that the scheduling period T (2) of the second system information is 20 ms, which is equal to the scheduling period T (1) of the first system information, and the number of repetitions R (2) is one; that the scheduling period T of the third system information is assumed (3) ) is 40 times equal to twice the scheduling period T (1) of the first system information, and the number of repetitions R (3) is three times.
  • the base station notifies the terminal of the scheduling period and the number of repetitions of the second and third system information by using fields in the first system information.
  • the number of repetitions of the second system information or the number of repetitions of the third system information is one of the preset M number of repetitions, wherein M is a positive integer greater than 1; for example, in this embodiment You can set M to equal 4,
  • the preset number of 4 repetitions may include: ⁇ 1, 3, 5, 8 ⁇ ;
  • the fields for indicating the number of repetitions of the second and third system information include a total of 4 (2-log 2 4 ) bits.
  • the scheduling period of the second system information is 20 ms or the scheduling period of the third system information is 40 ms, which is one of the preset K scheduling periods, where K is a positive integer greater than 1; for example, in this embodiment, Let K be equal to 4,
  • the preset four scheduling periods may include: ⁇ 20, 40, 80, 160 ⁇ ;
  • the fields for indicating the second and third system information scheduling periods include a total of 4 (2-log 2 4 ) bits.
  • the index IDX frame (2) of the radio frame of the second system information is determined according to the scheduling period T (2) of the second system information, and the following equation:
  • the radio frame of the second system information is all even-indexed radio frames, for example, radio frames with indices of 0, 2, and 4;
  • the first subframe of the first system information in the second system information radio frame range that is, the subframe with the index of 5, is used as the reference subframe of the second system information; wherein, the reference subframe of the second system information
  • the interval between two adjacent subframes is equal to the scheduling period of the second system information.
  • Determining a subframe offset amount of a transmission subframe of the second system information corresponding to any one of the reference subframes of the second system information, 01 ⁇ (2) is equal to the number of repetitions R (1) of the first system information, specifically: Offset
  • the subframe for transmitting the second system information includes: a transmission subframe of the second system information corresponding to all the reference subframes of the second system information.
  • the second system information is transmitted by transmitting the subframe of the second system information.
  • the radio frame of the third system information is a radio frame in which all indexes can be divisible by 4, for example, radio frames with indices 0, 4, and 8, etc.;
  • the first subframe of the first system information in the third system information radio frame range that is, the subframe with the index of 5, is used as the reference subframe of the third system information; wherein, the reference subframe of the third system information
  • the interval between two adjacent subframes is equal to the scheduling period of the third system information.
  • Any reference subframe of the third system information is also a reference subframe of the second system information.
  • Any reference subframe of the third system information is also a reference subframe of the second system information.
  • the subframe for transmitting the third system information includes: a transmission subframe of the third system information corresponding to all the reference subframes of the third system information.
  • the third system information is transmitted by transmitting the subframe of the third system information.
  • Embodiment 2
  • FIG. 3 it is a schematic diagram 1 of information transmission of the first system according to an embodiment of the present invention.
  • the scheduling period T (1) of the preset first system information is 20 ms, and the number of repetitions R (1) is 1 time; since the duration D frame of each radio frame is 10 ms, the above scheduling period T (1) is The radio frame duration is twice the duration of D frame ; where 1 ms is the duration of 1 subframe.
  • the index IDX frame (1) of the radio frame of the first system information is determined according to the scheduling period T (1) of the first system information, and the following equation:
  • the radio frame of the first system information is all even-indexed radio frames, for example, radio frames with indices of 0, 2, and 4, and the like.
  • FIG. 5 it is a schematic diagram 2 of information transmission of the second and third systems in the embodiment of the present invention.
  • the scheduling period T (2) of the second system information is 40 ms, which is equal to twice the scheduling period T (1) of the first system information, and the number of repetitions R (2) is 2 times;
  • the scheduling period of the third system information T (3) is 60 ms, which is equal to three times the scheduling period T (1) of the first system information, and the number of repetitions R (3) is two.
  • the base station notifies the terminal of the scheduling period and the number of repetitions of the second and third system information by using a field in the first system information.
  • the number of repetitions of the second system information or the third system information is one of the preset number of M repetitions, wherein M is a positive integer greater than one;
  • the preset number of 4 repetitions may include: ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ ;
  • the fields of the 2nd and 3rd system information repetition times include 4 (2-log 2 4 ) bits in total.
  • the scheduling period of the second system information is 40 ms or the scheduling period of the third system information is 60 ms, which is one of the pre-set K scheduling periods, where K is a positive integer greater than 1; for example, in this embodiment, If K is equal to 4, the preset four scheduling periods may include: ⁇ 20, 40, 60, 120 ⁇ ;
  • the fields for indicating the second and third system information scheduling periods include a total of 4 (2-log 2 4 ) bits.
  • the index IDX f frame (2) of the radio frame of the second system information is determined according to the scheduling period T (2) of the second system information, and the following equation.
  • the radio frame of the second system information is a radio frame in which all indices can be divisible by 4, for example, radio frames with indices of 0, 4, and 8, etc.;
  • the first subframe of the first system information in the second system information radio frame range that is, the subframe with the index of 5, is used as the reference subframe of the second system information; wherein, the reference subframe of the second system information
  • the interval between two adjacent subframes is equal to the scheduling period of the second system information.
  • Determining a subframe offset amount of a transmission subframe of the second system information corresponding to any one of the reference subframes of the second system information, 01 ⁇ (2) is equal to the number of repetitions R (1) of the first system information, specifically: N( 2 )
  • the subframe for transmitting the second system information includes: corresponding to all reference subframes of the second system information The transmission subframe of the second system information.
  • the second system information is transmitted by transmitting the subframe of the second system information.
  • the index IDX frame (3) of the radio frame of the third system information is determined according to the scheduling period T (3) of the third system information, and the following equation:
  • the radio frame of the third system information is a radio frame in which all indexes can be divisible by 6, for example, radio frames with indices of 0, 6, and 12;
  • the first subframe in which the first system information is transmitted in the radio frame range of the third system information is used as the reference subframe of the third system information; wherein, the reference subframe of the third system information
  • the interval between two adjacent subframes is equal to the scheduling period of the third system information.
  • the first type of reference subframe of the third system information is also the reference subframe of the second system information.
  • Continuous 2 ( (3) 2) subframes starting from the 3rd ( ⁇ wrn ⁇ ) subframes after any one of the first-type reference subframes of the third system information, as any of the third system information
  • the transmission subframe of the third system information corresponding to the first type of reference subframe.
  • Determining the subframe offset amount 2 , 01 ⁇ (3) of the transmission subframe of the third system information corresponding to any second type reference subframe of the third system information is equal to the repetition number R of the first system information (1) , specifically: , Offset
  • the subframe for transmitting the third system information includes: all first type reference subframes of the third system information and transmission subframes of the third system information corresponding to all the second type reference subframes.
  • the third system information is transmitted by transmitting the subframe of the third system information.
  • the above three pre-set system information are transmitted through a preset logical resource block. For example, if the system bandwidth is 10M, including 50 logical resource blocks, six logical resources of 50 logical resource blocks can be selected.
  • the block transmits system information, wherein, for different subframes or time slots, one of the above six logical resource blocks may correspond to the same or different physical resource blocks.
  • FIG. 2 is a schematic diagram 2 of information transmission of the first system according to an embodiment of the present invention.
  • the scheduling period T (1) of the preset first system information is 20 ms, and the number of repetitions R (1) is 2 times; since the duration D frame of each radio frame is 10 ms, the above scheduling period T (1) is The radio frame duration is twice the duration of D frame ; where 1 ms is the duration of 1 subframe.
  • the index IDX f frame (1) of the radio frame of the first system information is determined according to the scheduling period T (1) of the first system information and the following equation.
  • the radio frame of the first system information is a radio frame of all even indexes, for example, the index is 0, 2 and 4 radio frames, etc.
  • FIG. 3 is a schematic diagram 3 of information transmission of the second and third systems in the embodiment of the present invention. It is assumed that the scheduling period T (2) of the second system information is 60 ms, which is equal to three times the scheduling period T (1) of the first system information, and the number of repetitions R (2) is two times; that is, the scheduling period of the third system information is assumed T (3) is 80 ms equal to 4 times the scheduling period T (1) of the first system information, and the number of repetitions R (3) is 2 times.
  • the base station notifies the terminal of the scheduling period and the number of repetitions of the second and third system information by using a field in the first system information.
  • the number of repetitions of the second system information or the third system information is one of the preset M number of repetitions, wherein M is a positive integer greater than one;
  • the preset number of 4 repetitions may include: ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ ;
  • the fields for indicating the number of repetitions of the second and third system information include 4 (2-log 2 4 ) bits in total
  • the scheduling period of the second system information is 60 ms or the scheduling period of the third system information is 80 ms, which is one of the pre-set K scheduling periods, where K is a positive integer greater than 1; for example, in this embodiment, Let K be equal to 4,
  • the preset four scheduling periods may include: ⁇ 20, 60, 80, 120 ⁇ ;
  • the fields for indicating the second and third system information scheduling periods include a total of 4 (2-log 2 4 ) bits.
  • the index IDX frame (2) of the radio frame of the second system information is determined according to the scheduling period T (2) of the second system information, and the following equation:
  • the radio frame of the second system information is a radio frame in which all indices can be divisible by 6, for example, radio frames with indices of 0, 6, and 12;
  • the first subframe of the first system information in the second system information radio frame range that is, the subframe with the index of 5, is used as the reference subframe of the second system information; wherein, the reference subframe of the second system information
  • the interval between two adjacent subframes is equal to the scheduling period of the second system information.
  • Determining a subframe offset amount of a transmission subframe of the second system information corresponding to any one of the reference subframes of the second system information, 01 ⁇ (2) is equal to the number of repetitions R (1) of the first system information, specifically: Offset
  • the subframe for transmitting the second system information includes: a transmission subframe of the second system information corresponding to all the reference subframes of the second system information.
  • the second system information is transmitted by transmitting the subframe of the second system information.
  • the index IDX f frame (3) of the radio frame of the third system information is determined according to the scheduling period T (3) of the third system information, and the following equation.
  • the radio frame of the third system information is a radio frame in which all indices are divided by 8 and the remainder is 2, for example, radio frames with indices of 2, 10, and 18;
  • Reference subframes within a range of radio frames e.g., radio frames indexed 18 that may also be divisible by 6; and, other reference subframes.
  • the first type of reference subframe of the third system information is also the reference subframe of the second system information.
  • Determining the subframe offset amount of the transmission subframe of the third system information corresponding to any one of the first type reference subframes of the third system information ⁇ , 01 ⁇ (3) is equal to the number of repetitions of the first system information R (1)
  • the sum of the number of repetitions R (2) with the second system information specifically:
  • Determining the subframe offset amount 2 , 01 ⁇ (3) of the transmission subframe of the third system information corresponding to any second type reference subframe of the third system information is equal to the repetition number R of the first system information (1) Specifically, l i2, Offset J , ⁇ ,
  • the subframe for transmitting the third system information includes: all first type reference subframes of the third system information and transmission subframes of the third system information corresponding to all the second type reference subframes.
  • the third system information is transmitted by transmitting the subframe of the third system information.
  • the first, second, and third transmissions are sequentially performed according to the manners as in the first embodiment, the second embodiment, or the third embodiment. system message.
  • the transmitting by the base station, the fourth system information by using the terminal-specific RRC message, including: transmitting downlink control information (Downlink Control Information, DCI for short) corresponding to the RRC message carrying the fourth system information by using the PDCCH, where the DCI includes The transmission parameters of the RRC message carrying the fourth system information,
  • DCI Downlink Control Information
  • the terminal-specific RRC message carrying the fourth system information is transmitted through the PUSCH.
  • the terminal receives the fourth system information by using the terminal-specific RRC message, including: receiving, by using the PDCCH, DCI information corresponding to the RRC message carrying the fourth system information, where the DCI includes the RRC message carrying the fourth system information. Transmitting parameters, and receiving, by the PUSCH, a terminal-specific RRC message carrying the fourth system information according to the transmission parameter of the RRC message carrying the fourth system information.
  • the transmitting, by the base station, the fifth system information by using the terminal-specific RRC message including: transmitting, by using a PDCCH, DCI information corresponding to the RRC message carrying the fifth system information, where the DCI includes the RRC message carrying the fifth system information.
  • the transmission parameter, and the RRC message carrying the fifth system information unique to the terminal is transmitted through the PUSCH according to the transmission parameter of the RRC message carrying the fifth system information.
  • the terminal receives the fifth system information by using the terminal-specific RRC message, including: receiving, by using the PDCCH, the DCI information corresponding to the RRC message carrying the fifth system information, where The DCI includes a transmission parameter of the RRC message carrying the fifth system information, and receives an RRC message carrying the fifth system information exclusive to the terminal through the PUSCH according to the transmission parameter of the RRC message carrying the fifth system information.
  • the PDCCH and/or PUSCH can also be transmitted in a determined number of repetitions, that is, one transmission occupies multiple subframes.
  • the embodiment of the present invention further provides a base station.
  • the base station 80 includes: a sending module 801 configured to perform scheduling periods and repetition times of the first to Xth system information according to the N preset system information. Sending the first to Xth system information in sequence;
  • the N is a positive integer greater than 1, and X is a positive integer greater than 1 and less than or equal to N; the scheduling period and the number of repetitions of the first system information are preset;
  • the base station 80 further includes: a notification module 802, configured to notify, by using a field in the first system information, a scheduling period and a repetition quantity of the second to Xth system information.
  • the sending module 801 is further configured to: when the X is less than N, send the X+1 to the Nth in the N preset system information by using a terminal-specific radio resource control RRC message. system message.
  • the sending module 801 is further configured to send the first to Xth system information by using a preset logical resource block.
  • the sending module 801 sequentially sends the first to Xth system information according to the scheduling period and the number of repetitions of the first to Xth system information in the N preset system information, including the nth system information, including :
  • the sending module 801 determines a wireless frame of the nth system information according to a scheduling period of the nth system information
  • the n is a positive integer greater than or equal to 2 and less than or equal to X
  • the set of the nth system information radio frame is included in the set of the first system information radio frame, and the reference subframe of the nth system information
  • the interval between two adjacent subframes is equal to the scheduling period of the nth system information.
  • the sending module 801 and the notification module 802 can pass through a central processing unit (CPU), a digital signal processor (DSP), or a programmable system in the base station 80.
  • CPU central processing unit
  • DSP digital signal processor
  • FPGA Field (Programmable Gate Array, FPGA) implementation.
  • the embodiment of the present invention further provides a terminal.
  • the terminal 90 includes: a receiving module 901 configured to schedule and repeat the first to Xth system information according to the N preset system information. Number of times, sequentially receiving the first to Xth system information;
  • the N is a positive integer greater than 1, and X is a positive integer greater than 1 and less than or equal to N; the scheduling period and the number of repetitions of the first system information are preset;
  • the terminal 90 further includes: a determining module 902, configured to determine a scheduling period and a repetition number of the second to Xth system information by using a field in the first system information.
  • the receiving module 901 and the determining module 902 can be implemented by using a CPU, a DSP, or an FPGA in the terminal 90.
  • the embodiment of the present invention further provides a system for transmitting system information, as shown in FIG. 10, including: the base station 80 and the terminal 90 described above.
  • the control overhead and the access delay can be reduced, and the system information type and the system information transmission mechanism are simplified, thereby solving the existing
  • the system information transmission mechanism of the LTE system is applicable to the coverage enhancement enhanced MTC terminal type, the control overhead is large, the access delay is long, the system information type is large, and the transmission mechanism is complex, and the coverage enhancement enhanced MTC terminal is not well adapted.
  • embodiments of the present invention can be provided as a method, system, or computer program product. Accordingly, the present invention may take the form of a hardware embodiment, a software embodiment, or an embodiment of a combination of software and hardware. Moreover, the invention can be embodied in the form of a computer program product embodied on one or more computer usable storage media (including but not limited to disk storage and optical storage, etc.) including computer usable program code.
  • the computer program instructions can also be stored in a computer readable memory that can direct a computer or other programmable data processing device to operate in a particular manner, such that the instructions stored in the computer readable memory produce an article of manufacture comprising the instruction device.
  • the apparatus implements the functions specified in one or more blocks of a flow or a flow and/or block diagram of the flowchart.
  • These computer program instructions can also be loaded onto a computer or other programmable data processing device such that a series of operational steps are performed on a computer or other programmable device to produce computer-implemented processing for execution on a computer or other programmable device.
  • the instructions provide steps for implementing the functions specified in one or more of the flow or in a block or blocks of a flow diagram.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明公开了一种***消息的传输方法,包括:基站根据N个预设置的***消息中的第1至第X***消息的调度周期和重复次数,依次发送第1至第X***消息(101);其中,所述N为大于1的正整数,X为大于1且小于等于N的正整数;所述第1***消息的调度周期和重复次数是预设置的;基站通过第1***消息中的字段,通知第2至第X***消息的调度周期和重复次数(102)。本发明还同时公开了一种实现上述方法的基站、终端和***。

Description

一种***信息的传输方法、 基站、 终端和*** 技术领域
本发明涉及无线通信领域中的信息传输技术, 尤其涉及一种***信息 的传输方法、 基站、 终端和***。 背景技术
机器类通信 ( Machine Type Communication, 简称 MTC )又称机器到机 器(Machine To Machine, 简称 M2M )用户设备(User Equipment, 简称 UE )或终端, 是现阶段物联网的主要应用形式。 低功耗低成本是其可大规 模应用的重要保障。目前 M2M技术已经得到了多个国际知名厂商的支持以 及各国移动运营商的认可。 目前, 市场上部署的 M2M设备主要基于全球移 动通信(Global System of Mobile communication, 简称 GSM ) ***。 近年 来, 由于长期演进 ( Long Term Evolution, 简称 LTE )的频谱效率较高, 越 来越多的移动运营商选择 LTE作为未来宽带无线通信***的演进方向。 基 于 LTE的 M2M多种类数据业务也将更具有吸引力。
现有 LTE***的***信息包括: 主信息块( Master Information Block, 简称 MIB ), 以及***信息块( System Information Block, 简称 SIB ) 1至系 统信息块 16。其中,所述 MIB包括有限的几个最必要和发送最频繁的参数; SIB1包括是否允许终端接入小区以及其它***信息 (System Information, 简称 SI )的调度信息等。 在现有 LTE***中, 除 SIB1以外的其它 SIB (即 SIB2至 SIB16 )映射到不同的 SI消息,其中的一个 SI消息可以只承载一个 SIB或承载多个具有相同的发送周期的不同 SIB。 另外, SIB1和所有 SI消 息都是在物理下行共享信道 ( Physical Downlink Shared Channel , 简称 PDSCH )上传输, 并根据承载下行分配信息的物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel, 简称 PDCCH )执行动态调度。 其中, SIB1的调 度周期固定为 80ms, 周期内每 20ms重传相同内容, 且 SIB1的传输是固定 在偶数无线帧的子帧 5; 首次传输从 SFN mod 8等于 0无线帧开始 (mod 表示取余数操作 )0所有 SI消息在周期性的时间窗口内执行动态调度,每个 SI消息关联一个 SI时间窗, 不同 SI消息的 SI时间窗相互间不重叠; 另外, 所有 SI消息的 SI时间窗大小相同且可通过 SIB1灵活配置。 在确定的时间 窗内, 相应 SI消息允许在任意子帧内 (除 MBSFN子帧、 TDD上行子帧和 SIB1发送子帧以外)调度。
由于一些 MTC 终端是被安装在住宅的地下室或者被铝合金窗或传统 厚墙建筑结构所遮蔽的位置, 与正常的 LTE终端相比, 这些终端在射频接 口上将会经历相当严重的穿透损耗, 从而需增强上述 MTC终端的覆盖。 其 中, 需要增强的信道类型包括: 物理下行共享信道 PDSCH、 物理上行共享 信道(Physical Uplink Shared Channel, 简称 PUSCH ), 物理下行控制信道 PDCCH 和物理上行控制信道 ( Physical Uplink Control Channel , 简称 PUCCH )等。 物理下行共享信道 PDSCH的覆盖增强包括广播性质的*** 信息的覆盖增强和单播数据的覆盖增强。 为了积累更多的能量以改善覆盖, 重复的方法通常被用于各种信道类型的传输增强。
如果将上述现有 LTE***的***信息传输机制, 应用于处于覆盖增强 模式下的 MTC终端类型, 则将存在以下问题: 第一, 与***信息的动态调 度有关的 PDCCH的重复,将导致更多的控制开销以及更长的接入延时; 第 二,现有***信息类型相对繁多,并且传输机制复杂,无法很好的适应 MTC 终端的低成本和低复杂度需求。 发明内容
为了解决现有存在的技术问题, 本发明实施例提供一种***信息的传 输方法、 基站、 终端和***。 本发明实施例提供了一种***信息的传输方法, 该方法包括: 基站根据 N个预设置的***信息中第 1至第 X***信息的调度周期和 重复次数, 依次发送所述第 1至第 X***信息;
其中,所述 N为大于 1的正整数, X为大于 1且小于等于 N的正整数; 所述第 1***信息的调度周期和重复次数是预设置的;
其中,所述基站通过所述第 1***信息中的字段,通知所述第 2至第 X ***信息的调度周期和重复次数。
本发明实施例还提供了一种***信息的传输方法, 该方法包括: 终端根据 N个预设置的***信息中第 1至第 X***信息的调度周期和 重复次数, 依次接收所述第 1至第 X***信息;
其中,所述 N为大于 1的正整数, X为大于 1且小于等于 N的正整数; 所述第 1***信息的调度周期和重复次数是预设置的;
其中, 终端通过所述第 1***信息中的字段, 确定所述第 2至第 X系 统信息的调度周期和重复次数。
本发明实施例还提供了一种***信息的传输方法, 该方法包括: 基站根据 N个预设置的***信息中第 1至第 X***信息的调度周期和 重复次数, 依次向终端发送所述第 1至第 X***信息;
其中,所述 N为大于 1的正整数, X为大于 1且小于等于 N的正整数; 所述第 1***信息的调度周期和重复次数是预设置的;
其中, 所述基站通过所述第 1 ***信息中的字段, 将所述第 2至第 X ***信息的调度周期和重复次数通知给终端。
本发明实施例还提供了一种基站, 该基站包括:
发送模块,配置为根据 N个预设置的***信息中第 1至第 X***信息 的调度周期和重复次数, 依次发送所述第 1至第 X***信息;
其中,所述 N为大于 1的正整数, X为大于 1且小于等于 N的正整数; 所述第 1***信息的调度周期和重复次数是预设置的;
所述基站还包括: 通知模块, 配置为通过所述第 1***信息中的字段, 通知所述第 2至第 X***信息的调度周期和重复次数。
本发明实施例还提供了一种终端, 该终端包括:
接收模块,配置为根据 N个预设置的***信息中第 1至第 X***信息 的调度周期和重复次数, 依次接收所述第 1至第 X***信息;
其中,所述 N为大于 1的正整数, X为大于 1且小于等于 N的正整数; 所述第 1***信息的调度周期和重复次数是预设置的;
所述终端还包括: 判断模块, 配置为通过所述第 1***信息中的字段, 确定所述第 2至第 X***信息的调度周期和重复次数。
本发明实施例还提供了一种***信息的传输***, 该***包括上文所 述的基站和终端。
本发明实施例提供的***信息的传输方法、 基站、 终端和***, 基站 根据 N个预设置的***信息中第 1至第 X***信息的调度周期和重复次数, 依次发送所述第 1至第 X***信息; 其中, 所述 N为大于 1的正整数, X 为大于 1且小于等于 N的正整数; 所述第 1***信息的调度周期和重复次 数是预设置的; 所述基站通过所述第 1 ***信息中的字段, 通知所述第 2 至第 X***信息的调度周期和重复次数。 本发明实施例可降低控制开销和 接入延时,简化***信息类型和***信息的传输机制,从而解决了现有 LTE ***的***信息传输机制应用于覆盖增强 MTC 终端类型时存在的控制开 销较大和接入延时较长以及***信息类型较多和传输机制较复杂而不能很 好的适应覆盖增强 MTC终端的低成本和低复杂度需求的问题。 附图说明
在附图 (其不一定是按比例绘制的) 中, 相似的附图标记可在不同的 视图中描述相似的部件。 具有不同字母后缀的相似附图标记可表示相似部 件的不同示例。 附图以示例而非限制的方式大体示出了本文中所讨论的各 个实施例。
图 1为本发明实施例所述***信息的传输方法实现流程示意图; 图 2为本发明另一实施例所述***信息的传输方法实现流程示意图; 图 3为本发明实施例的第 1***信息传输的示意图一;
图 4为本发明实施例的第 2和第 3***信息传输的示意图一; 图 5为本发明实施例的第 2和第 3***信息传输的示意图二; 图 6为本发明实施例的第 1***信息传输的示意图二;
图 7为本发明实施例的第 2和第 3***信息传输的示意图三; 图 8为本发明实施例所述基站的结构示意图;
图 9为本发明实施例所述终端的结构示意图;
图 10为本发明实施例所述***信息的传输***结构示意图。 具体实施方式
为使本发明的目的、 技术方案和优点更加清楚明白, 下文中将结合附 图对本发明的实施例进行详细说明。 需要说明的是, 在不冲突的情况下, 本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。
本发明的实施例中:基站根据 N个预设置的***信息中第 1至第 X系 统信息的调度周期和重复次数, 依次发送所述第 1至第 X***信息;
其中,所述 N为大于 1的正整数, X为大于 1且小于等于 N的正整数; 所述第 1***信息的调度周期和重复次数是预设置的;
其中,所述基站通过所述第 1***信息中的字段,通知所述第 2至第 X ***信息的调度周期和重复次数。
下面结合附图和实施例对本发明的方法进行描述。
本发明实施例提供了一种***信息传输方法, 如图 1 所示, 该方法包 括: 步骤 101 : 基站根据 N个预设置的***信息中第 1至第 X***信息的 调度周期和重复次数, 依次发送所述第 1至第 X***信息;
其中, 该方法还包括:
步骤 102: 所述基站通过所述第 1 ***信息中的字段, 通知所述第 2 至第 X***信息的调度周期和重复次数。
这里,所述 N为大于 1的正整数, X为大于 1且小于等于 N的正整数; 所述第 1***信息的调度周期和重复次数是预设置的。
具体地, 如步骤 101所述, 基站根据 N个预设置的***信息中第 1至 第 X***信息的调度周期和重复次数,依次发送所述第 1至第 X***信息, 属于广播形式的发送方式, 即基站发送且所有终端接收。
具体地, 基站通过广播形式发送的***信息的数目为 X个。
优选地, 所述 N的取值为 2、 3、 4或 5。
这里, 对于覆盖增强 MTC终端: 第一, 现有 16个 SIB所包括的*** 信息内容的大部分可能是不需要的; 第二, 还必须为终端引入一些专有的 必要的***信息内容, 例如, 与终端初始接入有关的射频资源配置信息。 另外, 未来***支持覆盖增强 MTC终端与正常 LTE终端相互独立接入, 即支持终端根据自身的终端类型接收相应的***信息。 因此, 考虑到上述 几个方面,对于覆盖增强 MTC终端的***信息, 包括 N个(远小于现有的 16个)预设置***信息类型的新的***信息结构能够被设置。
优选地, 所述方法还包括:
当所述 X小于 N时,基站通过终端专有的射频资源控制( Radio Resource Control, 简称 RRC ) 消息, 发送所述 N个预设置的***信息中的第 X+1 至第 N***信息。 具体地, 所述基站通过终端专有的 RRC消息, 发送所述 N个预设置的***信息中的第 X+1至第 N***信息, 属于单播形式的发送 方式, 即基站发送, 但只有一个确定的终端接收。 具体地, 基站通过单播形式发送的***信息的数目为 N-X个。
具体地,当基站发现确定的终端有所述第 X+1至第 N***信息中的至 少一个***信息的需求时, 或者, 当确定的终端请求基站发送所述第 X+1 至第 N***信息中的至少一个***信息时, 例如, 在移动场景下可能的切 换情况, 基站通过终端专有的 RRC消息将所述第 X+1至第 N***信息中 的至少一个***信息发送给确定的终端。通过终端专有的 RRC消息发送不 经常被终端使用的***信息, 降低了***的控制开销。
优选地, 所述方法还包括:
基站通过预设置的逻辑资源块发送第 1至第 X***信息。
其中, 对于的不同子帧或时隙, 同一逻辑资源块可以对应相同或不同 的物理资源块( Physical Resource Block, 简称 PRB )0
这里, 由于覆盖增强 MTC终端下行数据分配带宽的减小, 通过物理下 行控制信道 PDCCH的动态的资源块分配可能增益不大。另外,通过上述方 法终端能够跳过 PDCCH检测过程,而直接检测承载于 PDSCH中的***信 息, 从而降低了***的控制开销和接入延时。
优选地, 所述 N个预设置的***信息中的任意一个***信息, 包括已 有***信息块(SIB ) 中的至少一个, 或者, 是覆盖增强 MTC终端所专有 的新的***信息。 其中, 所述包括已有 SIB中的至少一个的***信息是指: 通过至少一个已有 SIB的组合所构成的***信息, 例如, 由已有 SIB3和已 有 SIB4构成的***信息, 或只由已有 SIB3或已有 SIB4构成的***信息; 所述覆盖增强 MTC终端所专有的新的***信息是指: 不是通过至少一个已 有 SIB的组合所构成的***信息, 例如, 包括已有 SIB1或已有 SIB2的部 分内容和新的字段的***信息, 或包括已有 SIB3和 /或已有 SIB4的部分内 容的***信息。
优选地, 所述第 1***信息的调度周期为无线帧持续时间的整数倍。 优选地, 所述第 2至第 X***信息具有相同或不同的调度周期; 所述第 2至第 X***信息的调度周期是所述第 1***信息的调度周期 的整数倍, 并且为预设置的 K个调度周期中的一个;
其中, 所述 K为大于 1的正整数。
优选地, 所述第 2至第 X***信息具有相同或不同的重复次数; 所述第 2至第 X***信息的重复次数为预设置的 M个重复次数中的一 个, 其中, M为大于 1的正整数。
具体地, 当所述第 2至第 X***信息具有相同的调度周期时, 用于指 示所述第 2至第 X***信息的调度周期的字段所包括的比特数是:
ceiling (\og2
具体地, 当所述第 2至第 X***信息可以具有不同的调度周期时, 用 于指示所述第 2至第 X***信息的调度周期的字段所包括的比特数是: ( - 1) · ceiling (log2 K、,
其中, 第 2至第 X***信息中的任一个对应 cez/ g(log2K)个比特; 其中, log2(.)表示取以 2为底对数操作, cez/ g表示向上取整数操作。 具体地, 当所述第 2至第 X***信息具有相同的重复次数时, 用于指 示所述第 2至第 X***信息的重复次数的字段所包括的比特数是:
ceiling (\og2 M);
具体地, 当所述第 2至第 X***信息可以具有不同的重复次数时, 用 于指示所述第 2至第 X***信息的重复次数的字段所包括的比特数是: ( - ΐ) · ceiling (log2 M),
其中, 第 2至第 X***信息中的任一个对应 ce / «g(log2M)个比特; 其中, log2 (·)表示取以 2为底对数操作, ceiling表示向上取整数操作。 优选地, 对于第 1***信息, 所述根据 N个预设置***信息中第 1至 第 X***信息的调度周期和重复次数,依次发送所述第 1至第 X***信息, 包括:
根据第 1***信息的调度周期, 确定第 1***信息的无线帧; 从所述无线帧范围内的确定子帧开始, 通过连续的 R(1)个子帧发送所 述第 1***信息, 其中, 所述 R(1)为第 1***信息的重复次数。
优选地, 对于第 n***信息, 根据所述 N个预设置***信息中第 1至 第 X***信息的调度周期和重复次数,依次发送所述第 1至第 X***信息, 包括:
根据第 n***信息的调度周期, 确定第 n***信息的无线帧; 将所述第 n***信息无线帧范围内的发送第 1 ***信息的第 1个子帧 作为第 n***信息的参考子帧;
根据第 1 ***信息的重复次数、 以及第 2至第 n***信息的参考子帧 和重复次数, 确定发送所述第 n***信息的子帧;
通过所述确定的子帧, 发送所述第 n***信息;
其中, n为大于等于 2且小于等于 X的正整数, 所述第 n***信息无 线帧的集合包含于所述第 1 ***信息无线帧的集合, 所述第 n***信息的 参考子帧中相邻的两个子帧的间隔等于所述第 n***信息的调度周期。
优选地, 才艮据以下等式确定第 1***信息的无线帧的索引 IDX f-rame (1)·
Figure imgf000011_0001
其中, T(1)表示第 1***信息的调度周期, Dframe表示无线帧的持续时间, mod表示取余数操作。
优选地, 才艮据以下等式确定第 n***信息的无线帧的索引 IDX L ff:rame (η)·
( (、 [η)
mod IDX、 '
frame
其中, 所示^〉表示第 n***信息的无线帧的偏置量, 且为第 1***信 息调度周期包括的无线帧数的整数倍, 7^表示第 n***信息的调度周期, D/ra 表示无线帧的持续时间, mod表示取余数操作。
优选地, 所述根据第 1 ***信息的重复次数、 以及第 2至第 n***信 息的参考子帧和重复次数, 确定发送所述第 n***信息的子帧, 包括: 对于第 n***信息的任一个参考子帧,
当 n等于 2时, 根据第 1***信息的重复次数, 确定所述第 2***信 息的该参考子帧所对应的第 2***信息的发送子帧的子帧偏置量;
当第 n大于 2时, 根据第 1***信息的重复次数、 以及在第 2至第 n-1 ***信息中, 同样以该子帧作为参考子帧的***信息的重复次数, 确定第 n ***信息的该参考子帧所对应的第 n***信息的发送子帧的子帧偏置量; 根据所述第 n***信息的该参考子帧所对应的第 n***信息的发送子 帧的子帧偏置量、 以及第 n***信息的重复次数, 确定第 n***信息的该 参考子帧所对应的第 n***信息的发送子帧;
所述发送所述第 n***信息的子帧包括: 第 n***信息的所有参考子 帧所对应的第 n***信息的发送子帧。
优选地, 第 2***信息的任一个参考子帧所对应的第 2***信息的发 送子帧的子帧偏置量 ,01^(2)等于第 1***信息的重复次数 R(1), 即第 2系 统信息所有参考子帧对应的第 2 ***信息的发送子帧的子帧偏置量是相同 的; 其中, 所述 i表示所述第 2***信息的任一个参考子帧的序号。
优选地, 当 n大于 2时, 根据以下等式, 确定所述第 n***信息的任 一个参考子帧, 所对应的第 n***信息的发送子帧的子帧偏置量
Figure imgf000012_0001
N(" O)ffset = R八(1) +卞Y乙R ,
7=1
其中, 所述 i表示所述第 n***信息的任一个参考子帧的序号, L表示 在第 2至第 n-1***信息中同样以第 n***信息的序号为 i的参考子帧作为 参考子帧的***信息的数量, R」表示所述 L个***信息中的第 j个***信息 的重复次数, R(1)表示第 1***信息的重复次数。
优选地, 所述第 n***信息的任一个参考子帧所对应的第 n***信息 的发送子帧,为:位于所述第 n***信息的任一个参考子帧之后的第
Figure imgf000013_0001
个子帧开始的连续的 R(n)个子帧;
其中,所述 ,01^(11)表示第 n***信息的任一个参考子帧所对应的第 n ***信息的发送子帧的子帧偏置量, i表示所述第 n***信息的任一个参考 子帧的序号, R(n)表示所述第 n***信息的重复次数。
最终, 本发明实施例还实现了***信息被集中式发送的效果, 即将第 2 至第 X***信息紧靠第 1***信息进行发送; 通过上述方法, 降低了*** 信息的获取时间, 从而进一步降低了***的接入延时。
本发明实施例还提供了一种***信息传输方法, 如图 2所示, 包括: 步骤 201: 终端根据 N个预设置的***信息中第 1至第 X***信息的 调度周期和重复次数, 依次接收所述第 1至第 X***信息;
该方法还包括步骤 202: 终端通过所述第 1***信息中的字段, 确定所 述第 2至第 X***信息的调度周期和重复次数。
其中,所述 N为大于 1的正整数, X为大于 1且小于等于 N的正整数; 所述第 1***信息的调度周期和重复次数是预设置的。
其中, 所述 N个预设置的***信息中的任一个***信息, 包括已有系 统信息块(SIB ) 中的至少一个, 或者, 是覆盖增强 MTC终端所专有的新 的***信息。
其中, 所述第 1***信息的调度周期为无线帧持续时间的整数倍。 其中, 所述第 2至第 X***信息具有相同或不同的调度周期; 所述第 2至第 X***信息的调度周期是所述第 1***信息的调度周期 的整数倍, 并且为预设置的 K个调度周期中的一个;
其中, 所述 K为大于 1的正整数。 优选的, 所述第 2至第 X***信息具有相同或不同的重复次数; 所述第 2至第 X***信息的重复次数为预设置的 M个重复次数中的一 个, 其中, M为大于 1的正整数。
本发明实施例还提供了一种***信息传输方法, 该方法包括: 基站根据 N个预设置的***信息中第 1至第 X***信息的调度周期和 重复次数, 依次向终端发送所述第 1至第 X***信息;
其中,所述 N为大于 1的正整数, X为大于 1且小于等于 N的正整数; 所述第 1***信息的调度周期和重复次数是预设置的;
其中, 所述基站通过所述第 1 ***信息中的字段, 将所述第 2至第 X ***信息的调度周期和重复次数通知给终端。
本发明实施例所提出的经过优化的更加简单和可行的***信息传输方 法, 降低了控制开销和接入延时, 简化了***信息类型和***信息的传输 机制,从而解决了现有 LTE ***的***信息传输机制应用于覆盖增强 MTC 终端类型时存在的控制开销较大和接入延时较长, 以及***信息类型较多 和传输机制较复杂而导致的不能很好的适应覆盖增强 MTC 终端的低成本 和低复杂度需求的问题。
需要说明的是:
本发明实施例所述第 1至第 X***信息的无线帧并不等价于发送第 1 至第 X***信息的无线帧; 其中, 第 1***信息的无线帧是第 1***信息 的一次传输的起始子帧所在的无线帧, 第 2至第 X***信息的无线帧是第 2至第 X***信息的参考子帧所在的无线帧。
本发明实施例所述用于传输第 1至第 X***信息的子帧为所有的可用 子帧;
具体地, 所述可用子帧不包括:
组播广播单频网 ( Multicast/Broadcast Single Frequency Network, 简称 MBSFN )类型的下行子帧, 时分双工 ( Time Division Duplex, 简称 TDD ) 配置下的上行子帧, 以及没有足够可用资源的下行子帧等。 对于没有足够 可用资源的下行子帧能够以现有 1.4M带宽的 LTE***下的子帧 0为例,在 这种情况下, 由于子帧 0被用于传输主信息块 MIB信息, 从而可能导致没 有足够的可用资源来传输其它***信息。
根据实现方式的不同, 终端可以在每一次接收***信息数据后执行系 统信息的独立解码, 或者, 将多次接收的多个对应相同***信息的数据合 并, 并根据合并后的数据执行***信息的合并解码。
对于以广播形式发送的***信息, 由于序号靠前的***信息通常包括 相对更加必要的信息, 例如: 与小区接入有关的信息或其它***信息的调 度信息, 序号靠前的***信息的优先级更高, 或者, 相对序号靠后的*** 信息, 序号靠前的***信息通常发送的更加频繁, 从而具有更小的调度周 期。
如无特别说明, 本发明实施例所述终端为覆盖增强 MTC终端。
下面结合具体实施例对本发明作进一步详细说明。
实施例一 假设对于覆盖增强 MTC终端, 有 3 ( N=3 )个预设置的***信息, 并 且假设通过广播的形式传输上述 3 ( X=N=3 )个预设置的***信息。
假设上述 3个预设置的***信息都是通过预设置的逻辑资源块被传输, 例如, 如果***带宽为 10M, 包括 50个逻辑资源块, 则可以选择 50个逻 辑资源块中的 6个逻辑资源块来传输***信息, 其中, 对于不同子帧或时 隙, 上述 6个逻辑资源块中的一个可以对应相同或不同的物理资源块。
如图 3所示, 为本发明实施例的第 1***信息传输的示意图一。
假设预设置的第 1***信息的调度周期 T(1)为 20ms, 重复次数 R(1)为 1 次; 由于每个无线帧的持续时间 Dframe是 10ms, 则上述调度周期 T(1)是无线 帧持续时间 Dframe的 2倍; 其中, 1ms为 1个子帧的持续时间。
根据第 1***信息的调度周期 T(1), 以及以下等式, 确定第 1***信息 的无线帧的索引 IDXf frame (1)·
Figure imgf000016_0001
即第 1***信息的无线帧是所有偶数索引的无线帧, 例如, 索引为 0、
2和 4的无线帧等。
从上述无线帧范围内索引为 5的子帧开始, 通过连续的 1 ( R(1)=l )个 子帧, 传输第 1***信息, 即通过在上述无线帧范围内的索引为 5的子帧, 传输第 1***信息。
如图 4所示, 为本发明实施例第 2和第 3***信息传输的示意图一。 假设第 2***信息的调度周期 T(2)为 20ms, 等于第 1 ***信息的调度 周期 T(1),且重复次数 R(2)为 1次;假设第 3***信息的调度周期 T(3)为 40ms 等于第 1***信息的调度周期 T(1)的 2倍, 且重复次数 R(3)为 3次。
其中, 基站通过第 1 ***信息中的字段, 将第 2和第 3***信息的调 度周期和重复次数通知给终端。
其中, 第 2***信息的重复次数 1次或第 3***信息的重复次数 3次 都是预设置的 M个重复次数中的一个, 其中 M为大于 1的正整数; 例如, 在本实施例中可以 4叚设 M等于 4,
则预设置的 4个重复次数可以包括: {1, 3, 5, 8};
此时, 由于第 2和第 3 ***信息的重复次数可以是不同的, 用于指示 第 2和第 3***信息重复次数的字段共包括 4 ( 2-log24 )个比特。
其中,第 2***信息的调度周期 20ms或第 3***信息的调度周期 40ms 都是预设置的 K个调度周期中的一个, 其中 K为大于 1的正整数; 例如, 在本实施例中可以 4叚设 K等于 4, 则预设置的 4个调度周期可以包括: {20, 40, 80, 160};
此时, 由于第 2和第 3 ***信息的调度周期可以是不同的, 用于指示 第 2和第 3***信息调度周期的字段共包括 4 ( 2-log24 )个比特。
根据第 2***信息的调度周期 T(2), 以及以下等式, 确定第 2***信息 的无线帧的索引 IDXframe (2):
Figure imgf000017_0001
即第 2***信息的无线帧是所有偶数索引的无线帧, 例如, 索引为 0、 2和 4的无线帧等;
将第 2***信息无线帧范围内的传输第 1 ***信息的第 1个子帧, 即 索引为 5的子帧, 作为第 2***信息的参考子帧; 其中, 第 2***信息的 参考子帧中相邻两个子帧的间隔等于第 2***信息的调度周期。
对于第 2***信息的任一个参考子帧,
确定第 2***信息的任一个参考子帧所对应的第 2***信息的传输子 帧的子帧偏置量 ,01^(2)等于第 1***信息的重复次数 R(1), 具体地: Offset
将从位于第 2***信息的任一个参考子帧之后的第 1 ( ,0^(2)=1 )个 子帧开始的连续的 1 ( R(2)=l )个子帧, 即将位于第 2***信息的任一个参 考子帧之后的第 1个子帧, 作为第 2***信息的任一个参考子帧所对应的 第 2***信息的传输子帧;
传输第 2***信息的子帧包括: 第 2***信息的所有参考子帧所对应 的第 2***信息的传输子帧。
通过传输第 2***信息的子帧, 传输第 2***信息。
根据第 3***信息的调度周期 T(3), 以及以下等式, 确定第 3***信息 的无线帧的索引 IDXframe (3): mod IDX{3) = mod(/ (3) ,4) = 0
frame
即第 3 ***信息的无线帧是所有索引可被 4整除的无线帧, 例如, 索 引为 0、 4和 8的无线帧等;
将第 3***信息无线帧范围内的传输第 1 ***信息的第 1个子帧, 即 索引为 5的子帧, 作为第 3***信息的参考子帧; 其中, 第 3***信息的 参考子帧中相邻两个子帧的间隔等于第 3***信息的调度周期。
第 3***信息的任一个参考子帧同样是第 2***信息的参考子帧。 对于第 3***信息的任一个参考子帧,
确定第 3 ***信息的任一个参考子帧所对应的第 3 ***信息的传输子 帧的子帧偏置量 ,01^(3)等于第 1***信息的重复次数 R(1)与第 2***信息 的重复次数 R(2)的和, 具体地: Offset - R(l) + R(2) = \ + \ = 2
将从位于第 3***信息的任一个参考子帧之后的第 2 ( ^,0^(3)=2 )个 子帧开始的连续的 3 ( (3)=3 )个子帧, 作为第 3***信息的任一个参考子 帧所对应的第 3***信息的传输子帧;
传输第 3 ***信息的子帧包括: 第 3 ***信息的所有参考子帧所对应 的第 3***信息的传输子帧。
通过传输第 3***信息的子帧, 传输第 3***信息。 实施例二
假设对于覆盖增强 MTC终端, 有 3 ( N=3 )个预设置的***信息, 并 且假设通过广播的形式传输上述 3 ( X=N=3 )个预设置的***信息。
假设上述 3个预设置的***信息都是通过预设置的逻辑资源块被传输, 例如, 如果***带宽为 10M, 包括 50个逻辑资源块, 则可以选择 50个逻 辑资源块中的 6个逻辑资源块来传输***信息, 其中, 对于不同子帧或时 隙, 上述 6个逻辑资源块中的一个可以对应相同或不同的物理资源块。 如图 3所示, 为本发明实施例的第 1***信息传输的示意图一。
假设预设置的第 1***信息的调度周期 T(1)为 20ms, 重复次数 R(1)为 1 次; 由于每个无线帧的持续时间 Dframe是 10ms, 则上述调度周期 T(1)是无线 帧持续时间 Dframe的 2倍; 其中, 1ms为 1个子帧的持续时间。
根据第 1***信息的调度周期 T(1), 以及以下等式, 确定第 1***信息 的无线帧的索引 IDXframe (1):
Figure imgf000019_0001
即第 1***信息的无线帧是所有偶数索引的无线帧, 例如, 索引为 0、 2和 4的无线帧等。
从上述无线帧范围内索引为 5的子帧开始, 通过连续的 1 ( R(1)=l )个 子帧, 传输第 1***信息, 即通过在上述无线帧范围内的索引为 5的子帧, 传输第 1***信息。
如图 5所示, 为本发明实施例第 2和第 3***信息传输的示意图二。 假设第 2***信息的调度周期 T(2)为 40ms, 等于第 1 ***信息的调度 周期 T(1)的 2倍,且重复次数 R(2)为 2次;假设第 3***信息的调度周期 T(3) 为 60ms,等于第 1***信息的调度周期 T(1)的 3倍,且重复次数 R(3)为 2次。
其中, 基站是通过第 1 ***信息中的字段, 将第 2和第 3***信息的 调度周期和重复次数通知给终端。
其中,第 2***信息或第 3***信息的重复次数 2次是预设置的 M个 重复次数中的一个, 其中, M为大于 1的正整数;
例如, 在本实施例中可以 4叚设 M等于 4,
则预设置的 4个重复次数可以包括: {1, 2, 4, 8};
此时, 如果第 2和第 3 ***信息的重复次数可以是不同的, 用于指示 第 2和第 3***信息重复次数的字段共包括 4 ( 2-log24 )个比特,
否则, 包括 2 ( log24 )个比特。
其中,第 2***信息的调度周期 40ms或第 3***信息的调度周期 60ms 都是预设置的 K个调度周期中的一个, 其中 K为大于 1的正整数; 例如, 在本实施例中可以 4叚设 K等于 4, 则预设置的 4个调度周期可以包括: {20, 40, 60, 120};
此时, 由于第 2和第 3 ***信息的调度周期可以是不同的, 用于指示 第 2和第 3***信息调度周期的字段共包括 4 ( 2-log24 )个比特。
根据第 2***信息的调度周期 T(2), 以及以下等式, 确定第 2***信息 的无线帧的索引 IDXf frame (2)·
(2)
mod IDX{2) ― = mod[ IDX{2) , 4
J
frame
即第 2***信息的的无线帧是所有索引可被 4整除的无线帧, 例如, 索引为 0、 4和 8的无线帧等;
将第 2***信息无线帧范围内的传输第 1 ***信息的第 1个子帧, 即 索引为 5的子帧, 作为第 2***信息的参考子帧; 其中, 第 2***信息的 参考子帧中相邻两个子帧的间隔等于第 2***信息的调度周期。
对于第 2***信息的任一个参考子帧,
确定第 2***信息的任一个参考子帧所对应的第 2***信息的传输子 帧的子帧偏置量 ,01^(2)等于第 1***信息的重复次数 R(1), 具体地: N(2)
^ ι, Offset = R^) = l .
Λ 1 '
将从位于第 2***信息的任一个参考子帧之后的第 1 ( ,0^(2)=1 )个 子帧开始的连续的 2 ( (2)=2 )个子帧, 作为第 2***信息的任一个参考子 帧所对应的第 2***信息的传输子帧;
传输第 2***信息的子帧包括: 第 2***信息的所有参考子帧所对应 的第 2***信息的传输子帧。
通过传输第 2***信息的子帧, 传输第 2***信息。
根据第 3***信息的调度周期 T(3), 以及以下等式, 确定第 3***信息 的无线帧的索引 IDXframe (3):
Figure imgf000021_0001
即第 3 ***信息的无线帧是所有索引可被 6整除的无线帧, 例如, 索 引为 0、 6和 12的无线帧等;
将第 3***信息的无线帧范围内的传输第 1 ***信息的第 1个子帧, 即索引为 5的子帧, 作为第 3***信息的参考子帧; 其中, 第 3***信息 的参考子帧中相邻两个子帧的间隔等于第 3***信息的调度周期。
将第 3***信息的所有参考子帧分为以下两类:
在索引还可被 4整除的无线帧范围内的参考子帧;
以及, 其它参考子帧。
其中, 第 3 ***信息的任一个第一类参考子帧同样是第 2***信息的 参考子帧。
对于第 3***信息的任一个第一类参考子帧,
确定第 3 ***信息的任一个第一类参考子帧所对应的第 3 ***信息的 传输子帧的子帧偏置量 Ν^,ο^ 等于第 1***信息的重复次数 R(1)与第 2系 统信息的重复次数 R(2)的和, 具体地:
= W(i) + W(2) = 1 + 2 = 3:
' il'Offset
将从位于第 3 ***信息的任一个第一类参考子帧之后的第 3 ( ^wrn^ )个子帧开始的连续的 2 ( (3)=2 )个子帧, 作为第 3 ***信 息的任一个第一类参考子帧所对应的第 3***信息的传输子帧。
对于第 3***信息的任一个第二类参考子帧, 确定第 3 ***信息的任一个第二类参考子帧所对应的第 3 ***信息的 传输子帧的子帧偏置量 2,01^(3)等于第 1***信息的重复次数 R(1),具体地: , Offset
将从位于第 3 ***信息的任一个第二类参考子帧之后的第 1 (
Figure imgf000022_0001
)个子帧, 作为第 3 ***信 息的任一个第二类参考子帧所对应的第 3***信息的传输子帧。
传输第 3 ***信息的子帧包括: 第 3 ***信息的所有第一类参考子帧 和所有第二类参考子帧所对应的第 3***信息的传输子帧。
通过传输第 3***信息的子帧, 传输第 3***信息。 实施例三 假设对于覆盖增强 MTC终端, 有 3 ( N=3 )个预设置的***信息, 并 且假设通过广播的形式传输上述 3 ( X=N=3 )个预设置的***信息。
假设上述 3个预设置的***信息都是通过预设置的逻辑资源块被传输, 例如, 如果***带宽为 10M, 包括 50个逻辑资源块, 则可以选择 50个逻 辑资源块中的 6个逻辑资源块来传输***信息, 其中, 对于不同子帧或时 隙, 上述 6个逻辑资源块中的一个可以对应相同或不同的物理资源块。
如图 6所示, 为本发明实施例的第 1***信息传输的示意图二。
假设预设置的第 1***信息的调度周期 T(1)为 20ms, 重复次数 R(1)为 2 次; 由于每个无线帧的持续时间 Dframe是 10ms, 则上述调度周期 T(1)是无线 帧持续时间 Dframe的 2倍; 其中, 1ms为 1个子帧的持续时间。
根据第 1***信息的调度周期 T(1), 以及以下等式, 确定第 1***信息 的无线帧的索引 IDXf frame (1)·
Figure imgf000022_0002
即第 1***信息的无线帧是所有偶数索引的无线帧, 例如, 索引为 0、 2和 4的无线帧等。
从第 1***信息的无线帧范围内的索引为 5的子帧开始,通过连续的 2 ( (1)=2 )个子帧, 传输第 1***信息。
如图 7所示, 为本发明实施例第 2和第 3***信息传输的示意图三。 假设第 2***信息的调度周期 T(2)为 60ms, 等于第 1 ***信息的调度 周期 T(1)的 3倍,且重复次数 R(2)为 2次;假设第 3***信息的调度周期 T(3) 为 80ms等于第 1***信息的调度周期 T(1)的 4倍, 且重复次数 R(3)为 2次。
其中, 基站是通过第 1 ***信息中的字段, 将第 2和第 3***信息的 调度周期和重复次数通知给终端。
其中, 第 2***信息或第 3***信息的重复次数 2次都是预设置的 M 个重复次数中的一个, 其中, M为大于 1的正整数;
例如, 在本实施例中可以 4叚设 M等于 4,
则预设置的 4个重复次数可以包括: {1, 2, 4, 8};
此时, 如果第 2和第 3 ***信息的重复次数可以是不同的, 用于指示 第 2和第 3***信息重复次数的字段共包括 4 ( 2-log24 )个比特,
否则, 包括 2 ( log24 )个比特。
其中,第 2***信息的调度周期 60ms或第 3***信息的调度周期 80ms 都是预设置的 K个调度周期中的一个, 其中 K为大于 1的正整数; 例如, 在本实施例中可以 4叚设 K等于 4,
则预设置的 4个调度周期可以包括: {20, 60, 80, 120} ;
此时, 由于第 2和第 3 ***信息的重复次数可以是不同的, 用于指示 第 2和第 3***信息调度周期的字段共包括 4 ( 2-log24 )个比特。
根据第 2***信息的调度周期 T(2), 以及以下等式, 确定第 2***信息 的无线帧的索引 IDXframe (2):
Figure imgf000024_0001
即第 2***信息的无线帧是所有索引能被 6整除的无线帧, 例如, 索 引为 0、 6和 12的无线帧等;
将第 2***信息无线帧范围内的传输第 1 ***信息的第 1个子帧, 即 索引为 5的子帧, 作为第 2***信息的参考子帧; 其中, 第 2***信息的 参考子帧中相邻两个子帧的间隔等于第 2***信息的调度周期。
对于第 2***信息的任一个参考子帧,
确定第 2***信息的任一个参考子帧所对应的第 2***信息的传输子 帧的子帧偏置量 ,01^(2)等于第 1***信息的重复次数 R(1), 具体地: Offset
将从位于第 2***信息的任一个参考子帧之后的第 2 ( ^,0^(2)=2 )个 子帧开始的连续的 2 ( (2)=2 )个子帧, 作为第 2***信息的任一个参考子 帧所对应的第 2***信息的传输子帧;
传输第 2***信息的子帧包括: 第 2***信息的所有参考子帧所对应 的第 2***信息的传输子帧。
通过传输第 2***信息的子帧, 传输第 2***信息。
根据第 3***信息的调度周期 T(3), 以及以下等式, 确定第 3***信息 的无线帧的索引 IDXf frame (3)·
mod IDX^
Figure imgf000024_0002
即第 3***信息的无线帧是所有索引被 8除后余数为 2的无线帧, 例 如索引为 2、 10和 18的无线帧等;
将第 3***信息无线帧范围内的传输第 1 ***信息的第 1个子帧, 即 索引为 5的子帧, 作为第 3***信息的参考子帧; 其中, 第 3***信息的 参考子帧中相邻两个子帧的间隔等于第 3***信息的调度周期。 将第 3***信息的所有参考子帧分为以下两类:
在索引还可被 6整除的无线帧 (例如索引为 18的无线帧)范围内的参 考子帧; 以及, 其它参考子帧。
其中, 第 3 ***信息的任一个第一类参考子帧同样是第 2***信息的 参考子帧。
对于第 3***信息的任一个第一类参考子帧,
确定第 3 ***信息的任一个第一类参考子帧所对应的第 3 ***信息的 传输子帧的子帧偏置量 ^,01^(3)等于第 1***信息的重复次数 R(1)与第 2系 统信息的重复次数 R(2)的和, 具体地:
N l i(l3,)Offset = ^ J、 ) + T ^八(2) = 2 + 1" 2 = 4 ·
将从位于第 3 ***信息的任一个第一类参考子帧之后的第 4 ( ^!,0¾£1 (3)=4 )个子帧开始的连续的 2 ( (3)=2 )个子帧, 作为第 3 ***信 息的任一个第一类参考子帧所对应的第 3***信息的传输子帧。
对于第 3***信息的任一个第二类参考子帧,
确定第 3 ***信息的任一个第二类参考子帧所对应的第 3 ***信息的 传输子帧的子帧偏置量 2,01^(3)等于第 1***信息的重复次数 R(1),具体地: l i2, Offset J、 厶 ,
将从位于第 3 ***信息的任一个第二类参考子帧之后的第 2 (
Figure imgf000025_0001
)个子帧, 作为第 3 ***信 息的任一个第二类参考子帧所对应的第 3***信息的传输子帧。
传输第 3 ***信息的子帧包括: 第 3 ***信息的所有第一类参考子帧 和所有第二类参考子帧所对应的第 3***信息的传输子帧。
通过传输第 3***信息的子帧, 传输第 3***信息。 实施例四 假设对于覆盖增强 MTC终端, 有 5 ( N=5 )个预设置的***信息, 并 且假设通过广播的形式, 传输上述 5个预设置的***信息中前 3 ( X=3 )个 (即第 1、 第 2和第 3***信息), 假设通过单播的形式传输上述 5个预设 置的***信息中后 2 ( N-X=2 )个(即第 4和第 5***信息)。
具体地, 根据第 1、 第 2和第 3***信息的调度周期和重复次数, 并且 按照如实施例一、 实施例二或实施例三所述的方式, 依次传输第 1、 第 2和 第 3***信息。
具体地, 基站通过终端专有的 RRC消息发送第 4***信息, 包括: 通过 PDCCH发送承载第 4***信息的 RRC消息所对应的下行控制信 息 (Downlink Control Information, 简称 DCI ), 其中, 上述 DCI包括承载 第 4***信息的 RRC消息的传输参数,
以及, 根据承载第 4***信息的 RRC消息的传输参数, 通过 PUSCH 发送终端专有的承载第 4***信息的 RRC消息。
具体地, 终端通过终端专有的 RRC消息接收第 4***信息, 包括: 通过 PDCCH接收承载第 4***信息的 RRC消息所对应的 DCI信息, 其中, 上述 DCI包括承载第 4***信息的 RRC消息的传输参数, 以及, 根 据承载第 4***信息的 RRC消息的传输参数, 通过 PUSCH接收终端专有 的承载第 4***信息的 RRC消息。
具体地, 基站通过终端专有的 RRC消息发送第 5***信息, 包括: 通过 PDCCH发送承载第 5***信息的 RRC消息所对应的 DCI信息, 其中, 上述 DCI包括承载第 5***信息的 RRC消息的传输参数, 以及, 根 据承载第 5***信息的 RRC消息的传输参数, 通过 PUSCH发送终端专有 的承载第 5***信息的 RRC消息。
具体地, 终端通过终端专有的 RRC消息接收第 5***信息, 包括: 通过 PDCCH接收承载第 5***信息的 RRC消息所对应的 DCI信息, 其中, 上述 DCI包括承载第 5***信息的 RRC消息的传输参数, 以及, 根 据承载第 5***信息的 RRC消息的传输参数, 通过 PUSCH接收终端专有 的承载第 5***信息的 RRC消息。
其中, 为了改善覆盖,上述 PDCCH和 /或 PUSCH同样能够以确定的重 复次数进行传输, 即一次传输占用多个子帧。
本发明实施例还提供了一种基站, 如图 8所示, 该基站 80包括: 发送模块 801, 配置为根据 N个预设置的***信息中第 1至第 X*** 信息的调度周期和重复次数, 依次发送所述第 1至第 X***信息;
其中,所述 N为大于 1的正整数, X为大于 1且小于等于 N的正整数; 所述第 1***信息的调度周期和重复次数是预设置的;
所述基站 80还包括: 通知模块 802, 配置为通过所述第 1***信息中 的字段, 通知所述第 2至第 X***信息的调度周期和重复次数。
优选地, 所述发送模块 801, 还配置为当所述 X小于 N时, 通过终端 专有的射频资源控制 RRC消息, 发送所述 N个预设置的***信息中的第 X+1至第 N***信息。
优选地, 所述发送模块 801,还配置为通过预设置的逻辑资源块发送第 1至第 X***信息。
其中, 对于第 n***信息, 所述发送模块 801, 根据 N个预设置的系 统信息中第 1至第 X***信息的调度周期和重复次数, 依次发送所述第 1 至第 X***信息, 包括:
发送模块 801根据第 n***信息的调度周期, 确定第 n***信息的无 线帧;
将所述第 n***信息无线帧范围内的、 发送所述第 1 ***信息的第 1 个子帧作为所述第 n***信息的参考子帧;
根据所述第 1 ***信息的重复次数、 以及第 2至第 n***信息的参考 子帧和重复次数, 确定发送所述第 n***信息的子帧;
通过所述确定的子帧, 发送所述第 n***信息;
其中, 所述 n为大于等于 2且小于等于 X的正整数, 所述第 n***信 息无线帧的集合包含于所述第 1 ***信息无线帧的集合, 所述第 n***信 息的参考子帧中相邻的两个子帧的间隔等于所述第 n***信息的调度周期。
本发明实施例中, 所述发送模块 801和通知模块 802可通过所述基站 80中的中央处理器( Central Processing Unit, CPU )、数字信号处理器( Digital Signal Processor, DSP )或可编程£辑阵列( Field - Programmable Gate Array, FPGA ) 实现。
本发明实施例还提供了一种终端, 如图 9所示, 所述终端 90包括: 接 收模块 901, 配置为根据 N个预设置的***信息中第 1至第 X***信息的 调度周期和重复次数, 依次接收所述第 1至第 X***信息;
其中,所述 N为大于 1的正整数, X为大于 1且小于等于 N的正整数; 所述第 1***信息的调度周期和重复次数是预设置的;
所述终端 90还包括: 判断模块 902, 配置为通过所述第 1***信息中 的字段, 确定所述第 2至第 X***信息的调度周期和重复次数。
本发明实施例中, 所述接收模块 901和判断模块 902可通过所述终端 90中的 CPU、 DSP或 FPGA实现。
本发明实施例还提供了***信息的传输***, 如图 10所示, 包括: 上文所述的基站 80以及终端 90。
通过使用本发明实施例所提出的经过优化的更加简单和可行的***信 息传输方法和装置, 可降低控制开销和接入延时, 简化***信息类型和系 统信息的传输机制, 从而解决了现有 LTE ***的***信息传输机制应用于 覆盖增强 MTC 终端类型时存在的控制开销较大和接入延时较长以及*** 信息类型较多和传输机制较复杂而不能很好的适应覆盖增强 MTC 终端的 低成本和低复杂度需求的问题。
本领域内的技术人员应明白, 本发明的实施例可提供为方法、 ***、 或计算机程序产品。 因此, 本发明可釆用硬件实施例、 软件实施例、 或结 合软件和硬件方面的实施例的形式。 而且, 本发明可釆用在一个或多个其 中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质 (包括但不限于磁盘 存储器和光学存储器等 )上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、 设备(***)、 和计算机程序 产品的流程图和 /或方框图来描述的。 应理解可由计算机程序指令实现流程 图和 /或方框图中的每一流程和 /或方框、以及流程图和 /或方框图中的流程和 /或方框的结合。 可提供这些计算机程序指令到通用计算机、 专用计算机、 嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器, 使得 在流程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功 能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理 设备以特定方式工作的计算机可读存储器中, 使得存储在该计算机可读存 储器中的指令产生包括指令装置的制造品, 该指令装置实现在流程图一个 流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备 上, 使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机 实现的处理, 从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现 在流程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功 能的步骤。
以上所述, 仅为本发明的较佳实施例而已, 并非用于限定本发明的保 护范围。 以上所述, 仅为本发明的较佳实施例而已, 并非用于限定本发明 的保护范围。

Claims

权利要求书
1、 一种***信息的传输方法, 该方法包括:
基站根据 N个预设置的***信息中第 1至第 X***信息的调度周期和 重复次数, 依次发送所述第 1至第 X***信息;
其中,所述 N为大于 1的正整数, X为大于 1且小于等于 N的正整数; 所述第 1***信息的调度周期和重复次数是预设置的;
其中,所述基站通过所述第 1***信息中的字段,通知所述第 2至第 X ***信息的调度周期和重复次数。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 该方法还包括:
当所述 X小于 N时, 所述基站通过终端专有的射频资源控制 RRC消 息, 发送所述 N个预设置的***信息中的第 X+1至第 N***信息。
3、 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 该方法还包括:
所述基站通过预设置的逻辑资源块, 发送第 1至第 X***信息。
4、 根据权利要求 1、 2或 3所述的方法, 其中, 所述 N个预设置的系 统信息中的任一个***信息, 包括已有***信息块 SIB 中的至少一个, 或 者是覆盖增强 MTC终端所专有的新的***信息。
5、 根据权利要求 1、 2或 3所述的方法, 其中, 所述第 1 ***信息的 调度周期为无线帧持续时间的整数倍。
6、 根据权利要求 5所述的方法, 其中, 所述第 2至第 X***信息具有 相同或不同的调度周期;
所述第 2至第 X***信息的调度周期是所述第 1***信息的调度周期 的整数倍, 并且为预设置的 K个调度周期中的一个;
其中, 所述 K为大于 1的正整数。
7、 根据权利要求 1、 2或 3所述的方法, 其中, 所述第 2至第 X*** 信息具有相同或不同的重复次数; 所述第 2至第 X***信息的重复次数为预设置的 M个重复次数中的一 个, 其中, M为大于 1的正整数。
8、 根据权利要求 1、 2或 3所述的方法, 其中, 对于第 1 ***信息, 所述根据 N个预设置的***信息中第 1至第 X***信息的调度周期和重复 次数, 依次发送所述第 1至第 X***信息, 包括:
根据第 1***信息的调度周期, 确定第 1***信息的无线帧; 从所述无线帧范围内的确定子帧开始, 通过连续的 R(1)个子帧发送所 述第 1***信息, 其中, 所述 R(1)为第 1***信息的重复次数。
9、 根据权利要求 1、 2或 3所述的方法, 其中, 对于第 n***信息, 所述根据 N个预设置的***信息中第 1至第 X***信息的调度周期和重复 次数, 依次发送所述第 1至第 X***信息, 包括:
根据第 n***信息的调度周期, 确定第 n***信息的无线帧; 将所述第 n***信息无线帧范围内的、 发送所述第 1 ***信息的第 1 个子帧作为所述第 n***信息的参考子帧;
根据所述第 1 ***信息的重复次数、 以及第 2至第 n***信息的参考 子帧和重复次数, 确定发送所述第 n***信息的子帧;
通过所述确定的子帧, 发送所述第 n***信息;
其中, 所述 n为大于等于 2且小于等于 X的正整数, 所述第 n***信 息无线帧的集合包含于所述第 1 ***信息无线帧的集合, 所述第 n***信 息的参考子帧中相邻的两个子帧的间隔等于所述第 n***信息的调度周期。
10、 根据权利要求 8所述的方法, 其中, 所述第 1 ***信息的无线帧 的索引 IDX frame (1)的确定方法为: 通过下式确定,
Figure imgf000031_0001
其中, 所述 7^表示第 1 ***信息的调度周期, 所述 表示无线帧 的持续时间, 所述 mod表示取余数操作。
11、 根据权利要求 9所述的方法, 其中, 所述第 n***信息的无线帧 的索引 IDX frame (n)的确定方法为: 通过下式确定, k、n
Figure imgf000032_0001
其中, 所示^〉表示第 n***信息的无线帧的偏置量, 且为第 1***信 息调度周期包括的无线帧数的整数倍, 7^表示第 n***信息的调度周期, D/ra 表示无线帧的持续时间, mod表示取余数操作。
12、 根据权利要求 11所述的方法, 其中, 所述根据所述第 1***信息 的重复次数、 以及第 2至第 n***信息的参考子帧和重复次数, 确定发送 所述第 n***信息的子帧, 包括:
对于第 n***信息的任一个参考子帧,
当 n等于 2时, 根据所述第 1***信息的重复次数, 确定所述第 2系 统信息的该参考子帧所对应的第 2***信息的发送子帧的子帧偏置量; 当 n大于 2时, 根据第 1 ***信息的重复次数、 以及在第 2至第 n-1 ***信息中, 同样以该子帧作为参考子帧的***信息的重复次数, 确定所 述第 n***信息的该参考子帧所对应的第 n***信息的发送子帧的子帧偏 根据所述第 n***信息的该参考子帧所对应的第 n***信息的发送子 帧的子帧偏置量、 以及第 n***信息的重复次数, 确定第 n***信息的该 参考子帧所对应的第 n***信息的发送子帧;
所述发送所述第 n***信息的子帧, 包括: 第 n***信息的所有参考 子帧所对应的第 n***信息的发送子帧。
13、 根据权利要求 12所述的方法, 其中, 所述第 2***信息的任一个 参考子帧所对应的第 2***信息的发送子帧的子帧偏置量 Nl OTset (2)等于第 1 ***信息的重复次数 R(1);
其中, 所述 i表示所述第 2***信息的任一个参考子帧的序号。
14、 根据权利要求 12所述的方法, 其中, 当 n大于 2时, 根据以下等 式, 确定所述第 n***信息的任一个参考子帧所对应的第 n***信息的发 送子帧的子帧偏置量为 N^fe :
N(" O)ffset = R Λ(1) +卞Y R ,
7=1
其中, 所述 i表示所述第 η***信息的任一个参考子帧的序号, L表示 在第 2至第 η-1***信息中, 同样以第 η***信息的序号为 i的参考子帧作 为参考子帧的***信息的数量, j表示所述 L个***信息中的第 j个***信 息的重复次数, R(1)表示第 1***信息的重复次数。
15、 根据权利要求 12所述的方法, 其中, 所述第 n***信息的任一个 参考子帧所对应的第 n***信息的发送子帧, 为:
位于所述第 n***信息的任一个参考子帧之后的第 N^feet^个子帧开始 的连续 R(n)个子帧;
其中,所述 ,01^(11)表示第 n***信息的任一个参考子帧所对应的第 n ***信息的发送子帧的子帧偏置量, i表示所述第 n***信息的任一个参考 子帧的序号, R(n)表示所述第 n***信息的重复次数。
16、 一种***信息的传输方法, 该方法包括:
终端根据 N个预设置的***信息中第 1至第 X***信息的调度周期和 重复次数, 依次接收所述第 1至第 X***信息;
其中,所述 N为大于 1的正整数, X为大于 1且小于等于 N的正整数; 所述第 1***信息的调度周期和重复次数是预设置的;
其中, 终端通过所述第 1***信息中的字段, 确定所述第 2至第 X系 统信息的调度周期和重复次数。
17、 根据权利要求 16所述的方法, 其中, 所述 N个预设置的***信息 中的任一个***信息, 包括已有***信息块 SIB 中的至少一个, 或者, 是 覆盖增强 MTC终端所专有的新的***信息。
18、 根据权利要求 16或 17所述的方法, 其中, 所述第 1 ***信息的 调度周期为无线帧持续时间的整数倍。
19、 根据权利要求 18所述的方法, 其中, 所述第 2至第 X***信息具 有相同或不同的调度周期;
所述第 2至第 X***信息的调度周期是所述第 1***信息的调度周期 的整数倍, 并且为预设置的 K个调度周期中的一个;
其中, 所述 K为大于 1的正整数。
20、 根据权利要求 16或 17所述的方法, 其中, 所述第 2至第 X*** 信息具有相同或不同的重复次数;
所述第 2至第 X***信息的重复次数为预设置的 M个重复次数中的一 个, 其中, M为大于 1的正整数。
21、 一种***信息的传输方法, 该方法包括:
基站根据 N个预设置的***信息中第 1至第 X***信息的调度周期和 重复次数, 依次向终端发送所述第 1至第 X***信息;
其中,所述 N为大于 1的正整数, X为大于 1且小于等于 N的正整数; 所述第 1***信息的调度周期和重复次数是预设置的;
其中, 所述基站通过所述第 1 ***信息中的字段, 将所述第 2至第 X ***信息的调度周期和重复次数通知给终端。
22、 一种基站, 该基站包括:
发送模块,配置为根据 N个预设置的***信息中第 1至第 X***信息 的调度周期和重复次数, 依次发送所述第 1至第 X***信息;
其中,所述 N为大于 1的正整数, X为大于 1且小于等于 N的正整数; 所述第 1***信息的调度周期和重复次数是预设置的; 所述基站还包括: 通知模块, 配置为通过所述第 1***信息中的字段, 通知所述第 2至第 X***信息的调度周期和重复次数。
23、 根据权利要求 22所述的基站, 其中, 所述发送模块, 还配置为当 所述 X小于 N时, 通过终端专有的射频资源控制 RRC消息, 发送所述 N 个预设置的***信息中的第 X+1至第 N***信息。
24、 根据权利要求 22或 23所述的基站, 其中, 所述发送模块, 还配 置为通过预设置的逻辑资源块发送第 1至第 X***信息。
25、 根据权利要求 22或 23所述的基站, 其中, 对于第 n***信息, 所述发送模块根据 N个预设置的***信息中第 1至第 X***信息的调度周 期和重复次数, 依次发送所述第 1至第 X***信息, 包括:
发送模块根据第 n***信息的调度周期, 确定第 n***信息的无线帧; 将所述第 n***信息无线帧范围内的、 发送所述第 1 ***信息的第 1 个子帧作为所述第 n***信息的参考子帧;
根据所述第 1 ***信息的重复次数、 以及第 2至第 n***信息的参考 子帧和重复次数, 确定发送所述第 n***信息的子帧;
通过所述确定的子帧, 发送所述第 n***信息;
其中, 所述 n为大于等于 2且小于等于 X的正整数, 所述第 n***信 息无线帧的集合包含于所述第 1 ***信息无线帧的集合, 所述第 n***信 息的参考子帧中相邻的两个子帧的间隔等于所述第 n***信息的调度周期。
26、 一种终端, 所述终端包括:
接收模块,配置为根据 N个预设置的***信息中第 1至第 X***信息 的调度周期和重复次数, 依次接收所述第 1至第 X***信息;
其中,所述 N为大于 1的正整数, X为大于 1且小于等于 N的正整数; 所述第 1***信息的调度周期和重复次数是预设置的;
所述终端还包括: 判断模块, 配置为通过所述第 1***信息中的字段, 确定所述第 2至第 X***信息的调度周期和重复次数。
27、 一种***信息的传输***, 该***包括: 权利要求 22-25中任一项 所述的基站以及权利要求 26所述的终端。
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