双模基站的时隙配置方法及系统转让专利

申请号 : CN200810187994.7

文献号 : CN101772165B

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发明人 : 叶少强江溯秦洪峰

申请人 : 中兴通讯股份有限公司

摘要 :

本发明公开了能够同时支持TD-LTE和TD-SCDMA两种工作模式的基站的时隙配置方法及系统,其主要技术方案包括:步骤A、选定TD-SCDMA的时隙配置方式和TD-LTE相应的子帧配置方式,此处选定的配置方式应保证TD-SCDMA和TD-LTE能使用共同的时隙配置;步骤B、计算在将TD-LTE和TD-SCDMA的业务时隙收发切换点对齐后,TD-LTE帧信号超前TD-SCDMA帧信号的时间;步骤C、选择TD-LTE的特殊子帧的配置,选择的配置应保证TD-SCDMA的保护间隔落在TD-LTE的保护间隔内。本发明针对TD-SCDMA是否采用UpPTS位置自适应技术提出了不同的解决方案。

权利要求 :

1.一种双模基站的时隙配置方法,其特征在于包括如下步骤:

配置方式选定步骤,该步骤用于选定TD-SCDMA的时隙配置方式和TD-LTE相应的子帧配置方式,此处选定的配置方式应保证TD-SCDMA和TD-LTE能使用共同的时隙配置;

帧信号超前时间计算步骤,该步骤用于计算在将TD-LTE和TD-SCDMA的业务时隙收发切换点对齐后,TD-LTE无线帧帧定时信号相对TD-SCDMA无线帧帧定时信号的提前量;

特殊子帧配置步骤,该步骤用于选择TD-LTE的特殊子帧的配置,选择的配置应保证TD-SCDMA的保护间隔落在TD-LTE的保护间隔内;

所述配置方式选定步骤得到的配置结果为:当TD-SCDMA下行时隙与上行时隙的配比DL/UL为3:3时,选取TD-LTE的下行子帧与上行子帧的配比DL/UL为2:2;当TD-SCDMA下行时隙与上行时隙的配比DL/UL为4:2时,选取TD-LTE的下行子帧与上行子帧的配比DL/UL为3:1;当TD-SCDMA下行时隙与上行时隙的配比DL/UL为1:5时,选取TD-LTE的下行子帧与上行子帧的配比DL/UL为1:3;

如果TD-SCDMA未采用UpPTS位置自适应技术,则:

当TD-SCDMA下行时隙与上行时隙的配比DL/UL为3:3,TD-LTE的下行子帧与上行子帧的配比DL/UL为2:2时,所述帧信号超前时间计算步骤计算得到的TD-LTE无线帧帧定时信号相对TD-SCDMA无线帧帧定时信号的提前量,即TD-LTE的帧信号超前TD-SCDMA的帧信号的时间T为31488Ts,且TD-LTE特殊子帧的配置需要满足:DwPTSTD-LTE≤23808Ts,UpPTSTD-LTE≤3994Ts,其中Ts为3GPP协议规定的基本时间单元,DwPTSTD-LTE为TD-LTE的下行导频长度,UpPTSTD-LTE为TD-LTE的上行导频长度;

当TD-SCDMA下行时隙与上行时隙的配比DL/UL为4:2,TD-LTE的下行子帧与上行子帧的配比DL/UL为3:1时,所述帧信号超前时间计算步骤计算得到的TD-LTE的帧信号超前TD-SCDMA的帧信号的时间T为21504T s,且TD-LTE特殊子帧的配置需要满足:DwPTSTD-LTE≤13824Ts,UpPTSTD-LTE≤13978Ts;

当TD-SCDMA下行时隙与上行时隙的配比DL/UL为1:5,TD-LTE的下行子帧与上行子帧的配比DL/UL为1:3时,所述帧信号超前时间计算步骤计算得到的TD-LTE的帧信号超前TD-SCDMA的帧信号的时间T为20736Ts,且TD-LTE特殊子帧的配置需要满足:DwPTSTD-LTE≤13056Ts,UpPTSTD-LTE≤14746Ts。

2.根据权利要求1所述的双模基站的时隙配置方法,其特征在于,所述配置方式选定步骤具体包括:步骤A1、从系统配置获得TD-SCDMA的时隙配置方式和无线帧定时信息;

步骤A2、根据步骤A1获得的TD-SCDMA的时隙配置方式选取相应的TD-LTE子帧配置方式。

3.根据权利要求1所述的双模基站的时隙配置方法,其特征在于,还包括:

如果TD-SCDMA采用了UpPTS位置自适应技术,则:

当TD-SCDMA下行时隙与上行时隙的配比DL/UL为3:3,TD-LTE的下行子帧与上行子帧的配比DL/UL为2:2时,所述帧信号超前时间计算步骤计算得到的TD-LTE无线帧帧定时信号相对TD-SCDMA无线帧帧定时信号的提前量,即TD-LTE的帧信号超前TD-SCDMA的帧信号的时间T为31488Ts,且TD-LTE特殊子帧的配置需要满足:DwPTSTD-LTE≤23808Ts,UpPTSTD-LTE≤(3994-Nupshift*384)Ts,其中Nupshift为TD-SCDMA网络配置的UpPTS移位数,当UpPTS信号进入TS1后,如果TS1只发送UpPTS,则0≤Nupshift≤127;当UpPTS信号进入TS1后,如果TS1仍用作上行信道,则0≤Nupshift≤10;

当TD-SCDMA下行时隙与上行时隙的配比DL/UL为4:2,TD-LTE的下行子帧与上行子帧的配比DL/UL为3:1时,所述帧信号超前时间计算步骤计算得到的TD-LTE的帧信号超前TD-SCDMA的帧信号的时间T为21504Ts,且TD-LTE特殊子帧的配置需要满足:DwPTSTD-LTE≤13824Ts,UpPTSTD-LTE≤(13978-Nupshift*384)Ts;

当TD-SCDMA下行时隙与上行时隙的配比DL/UL为1:5,TD-LTE的下行子帧与上行子帧的配比DL/UL为1:3时,所述帧信号超前时间计算步骤计算得到的TD-LTE的帧信号超前TD-SCDMA的帧信号的时间T为20736Ts,且TD-LTE特殊子帧的配置需要满足:DwPTSTD-LTE≤13056Ts,UpPTSTd-LTE≤(14746-Nupshift*384)Ts。

4.一种双模基站的时隙配置系统,其特征在于包括:

配置方式选定模块,该模块用于选定TD-SCDMA的时隙配置方式和TD-LTE相应的子帧配置方式,此处选定的配置方式应保证TD-SCDMA和TD-LTE能使用共同的时隙配置;

帧信号超前时间计算模块,该模块用于计算在将TD-LTE和TD-SCDMA的业务时隙收发切换点对齐后,TD-LTE无线帧帧定时信号相对TD-SCDMA无线帧帧定时信号的提前量,该提前量数据能够用于后续数据信号的收发时序处理;

特殊子帧配置模块,该模块用于选择TD-LTE的特殊子帧的配置,选择的配置应保证TD-SCDMA的保护间隔落在TD-LTE的保护间隔内;

所述配置方式选定模块经过上述处理后的配置结果为:当TD-SCDMA下行时隙与上行时隙的配比DL/UL为3:3时,选取TD-LTE的下行子帧与上行子帧的配比DL/UL为2:2;当TD-SCDMA下行时隙与上行时隙的配比DL/UL为4:2时,选取TD-LTE的下行子帧与上行子帧的配比DL/UL为3:1;当TD-SCDMA下行时隙与上行时隙的配比DL/UL为1:5时,选取TD-LTE的下行子帧与上行子帧的配比DL/UL为1:3;

如果TD-SCDMA未采用UpPTS位置自适应技术,则:

当TD-SCDMA下行时隙与上行时隙的配比DL/UL为3:3,TD-LTE的下行子帧与上行子帧的配比DL/UL为2:2时,所述帧信号超前时间计算模块计算得到的TD-LTE无线帧帧定时信号相对TD-SCDMA无线帧帧定时信号的提前量,即TD-LTE的帧信号超前TD-SCDMA的帧信号的时间T为31488Ts,且TD-LTE特殊子帧的配置需要满足:DwPTSTD-LTE≤23808Ts,UpPTSTD-LTE≤3994Ts,其中Ts为3GPP协议规定的基本时间单元,DwPTSTD-LTE为TD-LTE的下行导频长度,UpPTSTD-LTE为TD-LTE的上行导频长度;

当TD-SCDMA下行时隙与上行时隙的配比DL/UL为4:2,TD-LTE的下行子帧与上行子帧的配比DL/UL为3:1时,所述帧信号超前时间计算模块计算得到的TD-LTE的帧信号超前TD-SCDMA的帧信号的时间T为21504Ts,且TD-LTE特殊子帧的配置需要满足:DwPTSTD-LTE≤13824Ts,UpPTSTD-LTE≤13978Ts;

当TD-SCDMA下行时隙与上行时隙的配比DL/UL为1:5,TD-LTE的下行子帧与上行子帧的配比DL/UL为1:3时,所述帧信号超前时间计算步骤计算得到的TD-LTE的帧信号超前TD-SCDMA的帧信号的时间T为20736Ts,且TD-LTE特殊子帧的配置需要满足:DwPTSTD-LTE≤13056Ts,UpPTSTD-LTE≤14746Ts。

5.一种双模基站的时隙配置方法,其特征在于包括如下步骤:

配置方式选定步骤,该步骤用于选定TD-LTE的子帧配置方式和TD-SCDMA的相应的时隙配置方式,此处选定的配置方式应保证TD-LTE和TD-SCDMA能使用共同的时隙配置;

帧信号超前时间计算步骤,该步骤用于计算在将TD-LTE和TD-SCDMA的业务时隙收发切换点对齐后,TD-LTE无线帧帧定时信号相对TD-SCDMA无线帧帧定时信号的提前量;

特殊子帧配置步骤,该步骤用于选择TD-LTE的特殊子帧的配置,选择的配置应保证TD-LTE的保护间隔落在TD-SCDMA的保护间隔内;

所述配置方式选定步骤具体包括:

步骤A11、从系统配置获得TD-LTE的子帧配置方式和无线帧定时信息;

步骤A22、根据步骤A11获得的TD-LTE的子帧配置方式选取相应的TD-SCDMA的时隙配置方式;

所述配置方式选定步骤得到的配置结果为:

当TD-LTE的子帧配置DL/UL为2:2时,选取TD-SCDMA时隙配置DL/UL为3:3;当TD-LTE的子帧配置DL/UL为3:1时,选取TD-SCDMA时隙配置DL/UL为4:2;当TD-LTE的子帧配置DL/UL为1:3时,选取TD-SCDMA时隙配置DL/UL为1:5;

当TD-SCDMA的时隙配置DL/UL为3:3,TD-LTE的子帧配置DL/UL为2:2时,所述TD-LTE的帧信号超前TD-SCDMA的帧信号的时间T为31488Ts,且TD-LTE特殊子帧的配置需要满足:DwPTSTD-LTE≥23808Ts,UpPTSTD-LTE≥(3994-Nupshift*384)Ts,其中Nupshift为TD-SCDMA网络配置的UpPTS移位数,当UpPTS信号进入TS1后,如果TS1只发送UpPTS,则0≤Nupshift≤127;

当UpPTS信号进入TS1后,如果TS1仍用作上行信道,则0≤Nupshift≤10;

当TD-SCDMA的时隙配置DL/UL为4:2,TD-LTE的子帧配置DL/UL为3:1时,所述帧信号超前时间计算步骤计算得到的TD-LTE的帧信号超前TD-SCDMA的帧信号的时间T为21504Ts,且TD-LTE特殊子帧的配置需要满足:DwPTSTD-LTE≥13824Ts,UpPTSTD-LTE≥(13978-Nupshift*384)Ts;

当TD-SCDMA的时隙配置DL/UL为1:5,TD-LTE的子帧配置DL/UL为1:3时,所述帧信号超前时间计算步骤计算得到的TD-LTE的帧信号超前TD-SCDMA的帧信号的时间T为20736Ts,且TD-LTE特殊子帧的配置需要满足:DwPTSTD-LTE≥13056Ts,UpPTSTD-LTE≥(14746-Nupshift*384)Ts。

6.一种双模基站的时隙配置系统,其特征在于包括:

配置方式选定模块,该模块用于选定TD-LTE的子帧配置方式和TD-SCDMA的相应的时隙配置方式,此处选定的配置方式应保证TD-LTE和TD-SCDMA能使用共同的时隙配置;

帧信号超前时间计算模块,该模块用于计算在将TD-LTE和TD-SCDMA的业务时隙收发切换点对齐后,TD-LTE无线帧帧定时信号相对TD-SCDMA无线帧帧定时信号的提前量;

特殊子帧配置模块,该模块用于选择TD-LTE的特殊子帧的配置,选择的配置应保证TD-LTE的保护间隔落在TD-SCDMA的保护间隔内;

所述配置方式选定模块具体用于,从系统配置获得TD-LTE的子帧配置方式和无线帧定时信息;根据获得的TD-LTE的子帧配置方式选取相应的TD-SCDMA的时隙配置方式;

所述配置方式选定模块经过上述处理得到的配置结果为:

当TD-LTE的子帧配置DL/UL为2:2时,选取TD-SCDMA时隙配置DL/UL为3:3;当TD-LTE的子帧配置DL/UL为3:1时,选取TD-SCDMA时隙配置DL/UL为4:2;当TD-LTE的子帧配置DL/UL为1:3时,选取TD-SCDMA时隙配置DL/UL为1:5;

当TD-SCDMA的时隙配置DL/UL为3:3,TD-LTE的子帧配置DL/UL为2:2时,所述TD-LTE的帧信号超前TD-SCDMA的帧信号的时间T为31488Ts,且TD-LTE特殊子帧的配置需要满足:DwPTSTD-LTE≥23808Ts,UpPTSTD-LTE≥(3994-Nupshift*384)Ts,其中Nupshift为TD-SCDMA网络配置的UpPTS移位数,当UpPTS信号进入TS1后,如果TS1只发送UpPTS,则0≤Nupshift≤127;

当UpPTS信号进入TS1后,如果TS1仍用作上行信道,则0≤Nupshift≤10;

当TD-SCDMA的时隙配置DL/UL为4:2,TD-LTE的子帧配置DL/UL为3:1时,所述帧信号超前时间计算模块计算得到的TD-LTE的帧信号超前TD-SCDMA的帧信号的时间T为21504Ts,且TD-LTE特殊子帧的配置需要满足:DwPTSTD-LTE≥13824Ts,UpPTSTD-LTE≥(13978-Nupshift*384)Ts;

当TD-SCDMA的时隙配置DL/UL为1:5,TD-LTE的子帧配置DL/UL为1:3时,所述帧信号超前时间计算模块计算得到的TD-LTE的帧信号超前TD-SCDMA的帧信号的时间T为20736Ts,且TD-LTE特殊子帧的配置需要满足:DwPTSTD-LTE≥13056Ts,UpPTSTD-LTE≥(14746-Nupshift*384)Ts。

说明书 :

双模基站的时隙配置方法及系统

技术领域

[0001] 本发明属于无线通信技术领域,尤其涉及3GPP接入网的双模基站的时隙配置方法及系统,所谓双模基站指能够同时支持TD-LTE和TD-SCDMA这两种工作模式的基立占。

背景技术

[0002] 根据3GPP协议,LTE(长期演进,long term evolution)在空中接口上支持两种帧结构,其中一种用于频分双工(FDD),另一种用于时分双工(TDD),用于时分双工的帧结构简称TD-LTE,其无线帧长度为10ms。
[0003] TD-LTE中10ms的无线帧由两个长度为5ms的half Frame(半帧)组成,每个Half Frame由五个长度为1ms的subframe(子帧)组成,其中有四个普通子帧和一个特殊子帧。普通子帧由两个0.5ms的slot(时隙)组成,特殊子帧由三个特殊时隙组成,该三个特殊时隙分别为UpPTS、GP和DwPTS。TD-LTE帧结构如图1所示。
[0004] TD-LTE每个无线帧长度为Tf=307200Ts=10ms,每个半帧为Tf=153600·Ts=5ms,一个子帧的长度SFn=30720·Ts=1ms(n=0,1...4)。
[0005] TD-LTE的特殊子帧,由以下三个特殊时隙组成:DwPTS,GP和UpPTS。特殊子帧各时隙长度的配置选项如表一所示。
[0006] 表一、TD-LTE特殊时隙长度的配置表
[0007]
[0008] 其中,DwPTS的长度为3~12个OFDM(正交频分复用)符号;UpPTS的长度为1~2个OFDM符号;GP用于上下行的转换,主要由“传输时延”和“设备收发转换时延”构成。
[0009] TD-LTE支持如表二所示的七种不同的上下行时隙配比选项。
[0010] 表二、TD-LTE支持的上下行时隙配比选项表
[0011]
[0012] 表二中U表示上行子帧;D表示下行子帧;S表示特殊子帧。
[0013] 根据表二,TD-LTE与TD-SCDMA需要使用统一的上下行时隙配置方式时,TD-LTE只能选择表二中切换点以5ms为周期的配置,即选择下行与上行子帧比例DL/UL=1/3,DL/UL=2/2,DL/UL=3/1。
[0014] TD-SCDMA的帧结构如图2所示,10毫秒的无线帧由两个5毫秒的子帧组成;TS0总是作为下行时隙,TS1总是作为上行时隙,定义TS1至TS6时隙,下行时隙与上行时隙的配置比例DL/UL可以为(1∶5)、(2∶4)、(3∶3)、(4∶2)、(5∶1)。
[0015] 为便于比较,定义10毫秒的TD-SCDMA无线帧长度为Tf=307200·Ts=10ms,则TD-SCDMA业务时隙长度TSn=20736·Ts=0.675ms(n=0,1,...6),TD-SCDMA的下行导频DwPTS的时隙长度DwPTSTD-SCDMA=2304·Ts=0.075ms;TD-SCDMA GP(保护间隔)的长度GPTD-SCDMA=2304·Ts=0.075ms;TD-SCDMA的上行导频UpPTS的时隙长度UpPTSTD-SCDMA=3840·Ts=0.125ms。
[0016] TD-SCDMA作为第三代移动通信系统已步入商用化发展的轨道,由于无线频谱的紧缺和出于对现有投资的保护,作为演进技术的TD-LTE系统必然要求提供后向兼容。因此,寻求一种解决方案,使TD-SCDMA和TD-LTE能够在双模远端射频单元(Remote Radio Unit)的支持下,使用相同的无线收发信机同时工作,便成为当务之急。

发明内容

[0017] 本发明要解决的技术问题是提供两种双模基站的时隙配置方法,采用该方法能够保证本发明所述的双模基站正常工作;为此本发明还要提供分别采用该两种方法的两种双模基站的时隙配置系统。
[0018] 为解决上述技术问题,本发明第一种双模基站的时隙配置方法采用了TD-LTE的上下行时隙切换点的配置顺从TD-SCDMA的上下行时隙切换点的配置的方案,其包括如下步骤:
[0019] 配置方式选定步骤,该步骤用于选定TD-SCDMA的时隙配置方式和TD-LTE相应的子帧配置方式,此处选定的配置方式应保证TD-SCDMA和TD-LTE能使用共同的时隙配置;
[0020] 帧信号超前时间计算步骤,该步骤用于计算在将TD-LTE和TD-SCDMA的业务时隙收发切换点对齐后,TD-LTE无线帧帧定时信号相对TD-SCDMA无线帧帧定时信号的提前量,该提前量数据能够用于后续数据信号的收发时序处理;
[0021] 特殊子帧配置步骤,该步骤用于选择TD-LTE的特殊子帧的配置,选择的配置应保证TD-SCDMA的保护间隔落在TD-LTE的保护间隔内。
[0022] 所述配置方式选定步骤具体可以包括:
[0023] 步骤A1、从系统配置获得TD-SCDMA的时隙配置方式和无线帧定时信息;
[0024] 步骤A2、根据步骤A1获得的TD-SCDMA的时隙配置方式选取相应的TD-LTE子帧配置方式。
[0025] 所述配置方式选定步骤得到的配置结果为:当TD-SCDMA下行时隙与上行时隙的配比DL/UL为3∶3时,选取TD-LTE的下行子帧与上行子帧的配比DL/UL为2∶2;当TD-SCDMA下行时隙与上行时隙的配比DL/UL为4∶2时,选取TD-LTE的下行子帧与上行子帧的配比DL/UL为3∶1;当TD-SCDMA下行时隙与上行时隙的配比DL/UL为1∶5时,选取TD-LTE的下行子帧与上行子帧的配比DL/UL为1∶3。
[0026] 如果TD-SCDMA未采用UpPTS位置自适应技术,则:
[0027] 当TD-SCDMA下行时隙与上行时隙的配比DL/UL为3∶3,TD-LTE的下行子帧与上行子帧的配比DL/UL为2∶2时,所述帧信号超前时间计算步骤计算得到的TD-LTE无线帧帧定时信号相对TD-SCDMA无线帧帧定时信号的提前量,即TD-LTE的帧信号超前TD-SCDMA的帧信号的时间T为31488Ts,且TD-LTE特殊子帧的配置需要满足:DwPTSTD-LTE≤23808Ts,UpPTSTD-LTE≤3994Ts,其中Ts为3GPP协议规定的基本时间单元,DwPTSTD-LTE为TD-LTE的下行导频长度,UpPTSTD-LTE为TD-LTE的上行导频长度;
[0028] 当TD-SCDMA下行时隙与上行时隙的配比DL/UL为4∶2,TD-LTE的下行子帧与上行子帧的配比DL/UL为3∶1时,所述帧信号超前时间计算步骤计算得到的TD-LTE的帧信号超前TD-SCDMA的帧信号的时间T为21504Ts,且TD-LTE特殊子帧的配置需要满足:DwPTSTD-LTE≤13824Ts,UpPTSTD-LTE≤13978Ts;
[0029] 当TD-SCDMA下行时隙与上行时隙的配比DL/UL为1∶5,TD-LTE的下行子帧与上行子帧的配比DL/UL为1∶3时,所述帧信号超前时间计算步骤计算得到的TD-LTE的帧信号超前TD-SCDMA的帧信号的时间T为20736Ts,且TD-LTE特殊子帧的配置需要满足:DwPTSTD-LTE≤13056Ts,UpPTSTD-LTE≤14746Ts。
[0030] 如果TD-SCDMA采用了UpPTS位置自适应技术,则:
[0031] 当TD-SCDMA下行时隙与上行时隙的配比DL/UL为3∶3,TD-LTE的下行子帧与上行子帧的配比DL/UL为2∶2时,所述帧信号超前时间计算步骤计算得到的TD-LTE无线帧帧定时信号相对TD-SCDMA无线帧帧定时信号的提前量,即TD-LTE的帧信号超前TD-SCDMA的帧信号的时间T为31488Ts,且TD-LTE特殊子帧的配置需要满足:DwPTSTD-LTE≤23808Ts,UpPTSTD-LTE≤(3994-Nupshift*384)Ts,其中Nupshift为TD-SCDMA网络配置的UpPTS移位数,当UpPTS信号进入TS1后,如果TS1只发送UpPTS,则0≤Nupshift≤127;当UpPTS信号进入TS1后,如果TS1仍用作上行信道,则0≤Nupshift≤10;
[0032] 当TD-SCDMA下行时隙与上行时隙的配比DL/UL为4∶2,TD-LTE的下行子帧与上行子帧的配比DL/UL为3∶1时,所述帧信号超前时间计算步骤计算得到的TD-LTE的帧信号超前TD-SCDMA的帧信号的时间T为21504Ts,且TD-LTE特殊子帧的配置需要满足:DwPTSTD-LTE≤13824Ts,UpPTSTD-LTE≤(13978-Nupshift*384)Ts;
[0033] 当TD-SCDMA下行时隙与上行时隙的配比DL/UL为1∶5,TD-LTE的下行子帧与上行子帧的配比DL/UL为1∶3时,所述帧信号超前时间计算步骤计算得到的TD-LTE的帧信号超前TD-SCDMA的帧信号的时间T为20736Ts,且TD-LTE特殊子帧的配置需要满足:DwPTSTD-LTE≤13056Ts,UpPTSTD-LTE≤(14746-Nupshift*384)Ts。
[0034] 为解决上述技术问题,本发明第二种双模基站的时隙配置方法采用了TD-SCDMA的上下行时隙切换点的配置顺从TD-LTE的上下行时隙切换点的配置的方案,其包括如下步骤:
[0035] 配置方式选定步骤,该步骤用于选定TD-LTE的子帧配置方式和TD-SCDMA的相应的时隙配置方式,此处选定的配置方式应保证TD-LTE和TD-SCDMA能使用共同的时隙配置;
[0036] 帧信号超前时间计算步骤,该步骤用于计算在将TD-LTE和TD-SCDMA的业务时隙收发切换点对齐后,TD-LTE无线帧帧定时信号相对TD-SCDMA无线帧帧定时信号的提前量,该提前量数据能够用于后续数据信号的收发时序处理;
[0037] 特殊子帧配置步骤,该步骤用于选择TD-LTE的特殊子帧的配置,选择的配置应保证TD-LTE的保护间隔落在TD-SCDMA的保护间隔内。
[0038] 所述配置方式选定步骤具体可以包括:
[0039] 步骤A11、从系统配置获得TD-LTE的子帧配置方式和无线帧定时信息;
[0040] 步骤A22、根据步骤A11获得的TD-LTE的子帧配置方式选取相应的TD-SCDMA的时隙配置方式。
[0041] 所述配置方式选定步骤得到的配置结果为:当TD-LTE的子帧配置DL/UL为2∶2时,选取TD-SCDMA时隙配置DL/UL为3∶3;当TD-LTE的子帧配置DL/UL为3∶1时,选取TD-SCDMA时隙配置DL/UL为4∶2;当TD-LTE的子帧配置DL/UL为1∶3时,选取TD-SCDMA时隙配置DL/UL为1∶5。
[0042] 当TD-SCDMA下行时隙与上行时隙的配比即TD-SCDMA的时隙配置DL/UL为3∶3,TD-LTE的下行子帧与上行子帧的配比即TD-LTE的子帧配置DL/UL为2∶2时,所述TD-LTE的帧信号超前TD-SCDMA的帧信号的时间T为31488Ts,且TD-LTE特殊子帧的配置需要满足:DwPTSTD-LTE≥23808Ts,UpPTSTD-LTE≥(3994-Nupshift*384)Ts,其中Nupshift为TD-SCDMA网络配置的UpPTS移位数,当UpPTS信号进入TS1后,如果TS1只发送UpPTS,则0≤Nupshift≤127;
当UpPTS信号进入TS1后,如果TS1仍用作上行信道,则0≤Nupshift≤10。
[0043] 当TD-SCDMA的时隙配置DL/UL为4∶2,TD-LTE的子帧配置DL/UL为3∶1时,所述帧信号超前时间计算步骤计算得到的TD-LTE的帧信号超前TD-SCDMA的帧信号的时间T为21504Ts,且TD-LTE特殊子帧的配置需要满足:DwPTSTD-LTE≥13824Ts,UpPTSTD-LTE≥(13978-Nupshift*384)Ts。
[0044] 当TD-SCDMA的时隙配置DL/UL为1∶5,TD-LTE的子帧配置DL/UL为1∶3时,所述帧信号超前时间计算步骤计算得到的TD-LTE的帧信号超前TD-SCDMA的帧信号的时间T为20736Ts,且TD-LTE特殊子帧的配置需要满足:DwPTSTD-LTE≥13056Ts,UpPTSTD-LTE≥(14746-Nupshift*384)Ts。
[0045] 为解决上述技术问题,本发明第一种双模基站的时隙配置系统包括:
[0046] 配置方式选定模块,该模块用于选定TD-SCDMA的时隙配置方式和TD-LTE相应的子帧配置方式,此处选定的配置方式应保证TD-SCDMA和TD-LTE能使用共同的时隙配置;
[0047] 帧信号超前时间计算模块,该模块用于计算在将TD-LTE和TD-SCDMA的业务时隙收发切换点对齐后,TD-LTE无线帧帧定时信号相对TD-SCDMA无线帧帧定时信号的提前量,该提前量数据能够用于后续数据信号的收发时序处理;
[0048] 特殊子帧配置模块,该模块用于选择TD-LTE的特殊子帧的配置,选择的配置应保证TD-SCDMA的保护间隔落在TD-LTE的保护间隔内。
[0049] 为解决上述技术问题,本发明第二种双模基站的时隙配置系统包括:
[0050] 配置方式选定模块,该模块用于选定TD-LTE的子帧配置方式和TD-SCDMA的相应的时隙配置方式,此处选定的配置方式应保证TD-LTE和TD-SCDMA能使用共同的时隙配置;
[0051] 帧信号超前时间计算模块,该模块用于计算在将TD-LTE和TD-SCDMA的业务时隙收发切换点对齐后,TD-LTE无线帧帧定时信号相对TD-SCDMA无线帧帧定时信号的提前量;
[0052] 特殊子帧配置模块,该模块用于选择TD-LTE的特殊子帧的配置,选择的配置应保证TD-LTE的保护间隔落在TD-SCDMA的保护间隔内。
[0053] 本发明的有益效果为:
[0054] 采用本发明提供的技术方案,能保证本发明所述的双模基站同时支持TD-SCDMA和TD-LTE两种工作模式,为网络的平滑过渡和运营创造有益价值。另外,在TD-SCDMA和TD-LTE共存或共站时,这种时隙配置方式能够避免系统间的交叉时隙,降低系统间干扰,保证系统性能的稳定、可靠。

附图说明

[0055] 图1是TD-LTE帧结构示意图;
[0056] 图2是TD-SCDMA帧结构示意图;
[0057] 图3是本发明第一个实施例所述TD-SCDMA与TD-LTE统一的上下行时隙配置方式示意图;
[0058] 图4是本发明第二个实施例所述TD-SCDMA与TD-LTE统一的上下行时隙配置方式示意图;
[0059] 图5是本发明第三个实施例所述TD-SCDMA与TD-LTE统一的上下行时隙配置方式示意图;
[0060] 图6是本发明第七个实施例所述TD-SCDMA与TD-LTE统一的上下行时隙配置方式示意图;
[0061] 图7是本发明第八个实施例所述TD-SCDMA与TD-LTE统一的上下行时隙配置方式示意图;
[0062] 图8是本发明第九个实施例所述TD-SCDMA与TD-LTE统一的上下行时隙配置方式示意图。

具体实施方式

[0063] 下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细说明。
[0064] 下面首先对TD-LTE的上下行时隙切换点的配置顺从TD-SCDMA的上下行时隙切换点的配置的方案进行具体说明:
[0065] TD-SCDMA未使用UpPTS shifting技术即UpPTS位置自适应技术的情况下,根据TD-SCDMA的时隙配置以及TD-LTE的子帧配置情况,给出了以下三个具体的实施例。
[0066] 实施例一:当TD-SCDMA时隙配置DL/UL为3∶3时,TD-LTE子帧配置DL/UL为2∶2。
[0067] 时隙配置要求:首先将业务时隙收发切换点对齐,然后选择TD-LTE的特殊子帧配置,由于TD-LTE的上下行时隙切换点的配置顺从TD-SCDMA的上下行时隙切换点的配置,须保证TD-SCDMA的GP落在TD-LTE的GP时间段内,如图3所示。
[0068] 将业务时隙收发切换点对齐,TD-LTE帧信号超前TD-SCDMA帧信号的时间T如下:
[0069] T+TS0+DwPTSTD-SCDMA+GPTD-SCDMA+UpPTSTD-SCDMA+TS1+TS2+TS3
[0070] =SF0+SF1+SF2+SF3
[0071] 可得:T=31488Ts
[0072] 其中,Ts(basic time unic)为3GPP协议规定的基本时间单元。
[0073] 同时,为保证TD-LTE顺从按TD-SCDMA的上下行时隙切换点的配置,TD-LTE下行导频DwPTS的长度DwPTSTD-LTE需要满足下式:
[0074] T+TS0+DwPTSTD-LTE≥SF0+DwPTSTD-LTE
[0075] 故:
[0076] DwPTSTD-LTE≤23808Ts
[0077] TD-LTE上行导频UpPTS的长度UpPTSTD-LTE需要满足下式:
[0078] TS1+TS2+TS3+UpPTSTD-SCDMA≥SF2+SF3+NTAoffset+UpPTSTD-LTE
[0079] 即:
[0080] UpPTSTD-LTE≤3994Ts
[0081] 式中NTAoffset=614
[0082] 故当TD-SCDMA时隙配置DL/UL为3∶3,TD-LTE的子帧配置DL/UL为2∶2,TD-LTE上下行时隙配置顺从TD-SCDMA的上下行时隙配置,需要TD-LTE的帧信号超前TD-SCDMA的帧信号31488Ts,且TD-LTE特殊子帧的配置要满足:DwPTSTD-LTE≤23808Ts,UpPTSTD-LTE≤3994Ts。
[0083] 根据表一选择满足上述条件的TD-LTE特殊子帧配置,也即根据3GPP 36.211协议选择满足上述条件的TD-LTE特殊子帧配置。可知满足上述条件的TD-LTE特殊子帧配置如表三所示:
[0084] 表三、实施例一对应的TD-LTE特殊子帧配置表
[0085]
[0086] 实施例二:当TD-SCDMA时隙配置DL/UL为4∶2时,TD-LTE的子帧配置为DL/UL3∶1。
[0087] 时隙配置要求:首先将业务时隙收发切换点对齐,然后选择TD-LTE的特殊子帧配置,由于TD-LTE的上下行配置顺从TD-SCDMA的上下行配置,须保证TD-SCDMA的GP落在TD-LTE的GP时间段内,如图4所示。TD-LTE帧信号超前TD-SCDMA帧信号的时间T计算如下:
[0088] T+TS0+DwPTSTD-SCDMA+GPTD-SCDMA+UpPTSTD-SCDMA+TS1+TS2
[0089] =SF0+SF1+SF2
[0090] 可得:T=21504Ts
[0091] 同时,为保证TD-LTE顺从按TD-SCDMA的上下行转换的切换点,TD-LTE下行导频DwPTS的长度DwPTSTD-LTE需要满足下式:
[0092] T+TS0+DwPTSTD-LTE≥SF0+DwPTSTD-LTE
[0093] 即:
[0094] DwPTSTD-LTE≤13824Ts
[0095] TD-LTE上行导频UpPTS的长度UpPTSTD-LTE需要满足下式:
[0096] TS1+TS2+UpPTSTD-SCDMA≥SF2+NTAoffset+UpPTSTD-LTE
[0097] 即:
[0098] UpPTSTD-LTE≤13978Ts
[0099] 故当TD-SCDMA时隙配置DL/UL为4∶2,TD-LTE的子帧配置为DL/UL 3∶1,TD-LTE上下行时隙配置顺从TD-SCDMA的上下行时隙配置,需要TD-LTE的帧信号超前TD-SCDMA的帧信号21504Ts,且TD-LTE特殊子帧的配置要满足:DwPTSTD-LTE≤13824Ts,UpPTSTD-LTE≤13978Ts。
[0100] 根据表一选择满足上述条件的TD-LTE特殊子帧配置。可知满足上述条件的TD-LTE特殊子帧配置如表四所示:
[0101] 表四、实施例二对应的TD-LTE特殊子帧配置表
[0102]
[0103]
[0104] 实施例三:当TD-SCDMA时隙配置DL/UL为1∶5时,TD-LTE的子帧配置为DL/UL1∶3。
[0105] 时隙配置要求:首先将业务时隙收发切换点对齐,然后选择TD-LTE的特殊子帧配置,由于TD-LTE的上下行时隙切换点的配置顺从TD-SCDMA的上下行时隙切换点的配置配置,须保证TD-SCDMA的GP落在TD-LTE的GP时间段内,如图5所示。TD-LTE帧信号超前TD-SCDMA帧信号的时间T计算如下:
[0106] T+TS0+DwPTSTD-SCDMA+GPTD-SCDMA+UpPTSTD-SCDMA+TS1+TS2+TS3+TS4+TS5[0107] =SF0+SF1+SF2+SF3+SF4
[0108] 可得:T=20736Ts
[0109] 同时,为保证TD-LTE顺从按TD-SCDMA的上下行转换的切换点,TD-LTE下行导频DwPTS的长度DwPTSTD-LTE需要满足下式:
[0110] T+TS0+DwPTSTD-LTE≥SF0+DwPTSTD-LTE
[0111] 即:
[0112] DwPTSTD-LTE≤13056Ts
[0113] TD-LTE上行导频UpPTS的长度UpPTSTD-LTE需要满足下式:
[0114] TS1+TS2+TS3+TS4+TS5+UpPTSTD-SCDMA≥SF2+SF3+SF4+NTAoffset+UpPTSTD-LTE[0115] 即:
[0116] UpPTSTD-LTE ≤14746Ts
[0117] 故当TD-SCDMA时隙配置DL/UL为4∶2,TD-LTE的子帧配置为DL/UL 3∶1,TD-LTE上下行时隙配置顺从TD-SCDMA的上下行时隙配置,需要TD-LTE的帧信号超前TD-SCDMA的帧信号20736Ts,且TD-LTE特殊子帧的配置要满足:DwPTSTD-LTE≤13056Ts,UpPTSTD-LTE≤14746Ts。
[0118] 根据表一选择满足上述条件的TD-LTE特殊子帧配置。可知满足上述条件的TD-LTE特殊子帧配置如表五所示。
[0119] 表五、实施例三对应的TD-LTE特殊子帧配置表
[0120]
[0121]
[0122] 当TD-SCDMA使用UpPTS shifting技术时,TD-SCDMA系统的UpPTS信号能够移至TS1,甚至TS2时隙发射,相当于增加了TD-SCDMA帧结构上下行保护间隔(GP)。TD-SCDMA使用UpPTS shifting技术又具体有以下两种情况:
[0123] 第一种情况:当UpPTS信号进入TS1后,TS1只发送UpPTS,TD-SCDMA GP计算如下式:
[0124] GPTD-SCDMA=[2304+(Nupshift×16)×24]·Ts
[0125] 其中0≤Nupshift≤127,Nupshift为TD-SCDMA网没络配置的UpPTS移位数。
[0126] 第二种情况:当UpPTS信号刚好完全进入TS1后,TS1仍会用作上行信道,此时TD-SCDMA GP限制为GPTD-SCDMA=[2304+(Nupshift×16)×24]·Ts
[0127] 其中0≤Nupshift≤10,Nupshift为TD-SCDMA网没络配置的UpPTS移位数。
[0128] 在TD-SCDMA使用UpPTS shifting技术的情况下,根据TD-SCDMA的DL/UL以及TD-LTE的DL/U配置情况,也给出了以下三个具体的实施例。
[0129] 实施例四:当TD-SCDMA时隙配置DL/UL为3∶3时,TD-LTE的子帧配置DL/UL为2∶2。
[0130] 时隙配置要求:首先将业务时隙收发切换点对齐,然后选择TD-LTE的特殊子帧配置,由于TD-LTE的上下行时隙切换点的配置顺从TD-SCDMA的上下行时隙切换点的配置,须保证TD-SCDMA的GP落在TD-LTE的GP时间段内。
[0131] 将业务时隙收发切换点对齐,TD-LTE帧信号超前TD-SCDMA帧信号的时间T如下:
[0132] T=31488Ts
[0133] 同时,为保证TD-LTE顺从按TD-SCDMA的上下行转换的切换点,TD-LTE下行导频DwPTS的长度DwPTSTD-LTE需要满足下式:
[0134] DwPTSTD-LTE≤23808Ts
[0135] TD-LTE上行导频UppTS的长度UpPTSTD-LTE需要满足下式:
[0136] TS1+TS2+TS3+(3840-Nupshift*384)≥SF2+SF3+NTAoffset+UpPTSTD-LTE[0137] 即:
[0138] UpPTSTD-LTE≤(3994-Nupshift*384)Ts
[0139] 故当TD-SCDMA DL/UL时隙配置为3∶3,TD-LTE的子帧配置为DL/UL 2∶2,TD-LTE上下行时隙配置顺从TD-SCDMA的上下行时隙配置,需要TD-LTE的帧信号超前TD-SCDMA的帧信号31488Ts,且TD-LTE特殊子帧的配置要满足:DwPTSTD-LTE≤23808Ts,UpPTSTD-LTE≤(3994-Nupshift*384)Ts。
[0140] 由上面的条件限定及TD-SCDMA的系统配置要求(即在上述D-SCDMA使用UpPTS shifting技术时的两种不同情况下,Nupshift的取值不同),根据表一确定特殊子帧配置。
[0141] 实施例五:当TD-SCDMA业务时隙配置DL/UL为4∶2时,TD-LTE的子帧配置DL/UL为3∶1。
[0142] 时隙配置要求:首先将业务时隙收发切换点对齐,然后选择TD-LTE的特殊子帧配置,由于TD-LTE的上下行时隙切换点的配置顺从TD-SCDMA的上下行时隙切换点的配置,须保证TD-SCDMA的GP落在TD-LTE的GP时间段内,TD-LTE帧信号超前TD-SCDMA帧信号的时间T计算如下:
[0143] T=21504Ts
[0144] 同时,为保证TD-LTE顺从按TD-SCDMA的上下行转换的切换点,TD-LTE下行导频DwPTS的长度DwPTSTD-LTE需要满足下式:
[0145] DwPTSTD-LTE≤13824Ts
[0146] TD-LTE上行导频UpPTS的长度UpPTSTD-LTE需要满足下式:
[0147] TS1+TS2+(3840-Nupshift*384)≥SF2+NTAoffset+UpPTSTD-LTE
[0148] 即:
[0149] UpPTSTD-LTE≤(13978-Nupshift*384)Ts
[0150] 故当TD-SCDMA时隙配置DL/UL为4∶2,TD-LTE的子帧配置为DL/UL为3∶1,TD-LTE上下行时隙配置顺从TD-SCDMA的上下行时隙配置,需要TD-LTE的帧信号超前TD-SCDMA的帧信号21504Ts,且TD-LTE特殊子帧的配置要满足:DwPTSTD-LTE≤13824Ts,UpPTSTD-LTE≤(13978-Nupshift*384)Ts。
[0151] 由上面的条件限定及TD-SCDMA的系统配置要求,根据表一确定特殊子帧配置。
[0152] 实施例六:当TD-SCDMA业务时隙配置DL/UL为1∶5时,TD-LTE的子帧配置DL/UL为1∶3。
[0153] 时隙配置要求:首先将业务时隙收发切换点对齐,然后选择TD-LTE的特殊子帧配置,由于TD-LTE的上下行时隙切换点的配置顺从TD-SCDMA的上下行时隙切换点的配置,须保证TD-SCDMA的GP落在TD-LTE的GP时间段内,TD-LTE帧信号超前TD-SCDMA帧信号的时间T计算如下:
[0154] T=20736Ts
[0155] 同时,为保证TD-LTE顺从按TD-SCDMA的上下行转换的切换点,TD-LTE下行导频DwPTS的长度DwPTSTD-LTE需要满足下式:
[0156] DwPTSTD-LTE≤13056Ts
[0157] TD-LTE上行导频UpPTS的长度UpPTSTD-LTE需要满足下式:
[0158] TS1+TS2+TS3+TS4+TS5+(3840-Nupshift*384)≥SF2+SF3+SF4+NTAoffset+UpPTSTD-LTE[0159] 即:
[0160] UpPTSTD-LTE≤(14746-Nupshift*384)Ts
[0161] 故当TD-SCDMA时隙配置DL/UL为4∶2,TD-LTE的子帧配置DL/UL为3∶1,TD-LTE上下行时隙配置顺从TD-SCDMA的上下行时隙配置,需要TD-LTE的帧信号超前TD-SCDMA的帧信号20736Ts,且TD-LTE特殊子帧的配置要满足:DwPTSTD-LTE≤13056Ts,UpPTSTD-LTE≤(14746-Nupshift*384)Ts。
[0162] 由上面的条件限定及TD-SCDMA的系统配置要求,根据表一确定特殊子帧配置。
[0163] 下面对TD-SCDMA的上下行时隙切换点的配置顺从TD-LTE的上下行时隙切换点的配置的方案进行具体说明:
[0164] TD-SCDMA的上下行配置顺从TD-LTE的上下行配置需要TD-SCDMA使用UpPTSshifting技术,当TD-SCDMA使用UpPTS shifting技术时,TD-SCDMA系统的UpPTS信号能够移至TS1,甚至TS2时隙发射,相当于增加了TD-SCDMA帧结构上下行保护间隔。
TD-SCDMA使用UpPTS shifting技术又具体有以下两种情况:
[0165] 第一种情况:当UpPTS信号进入TS1后,TS1只发送UpPTS,TD-SCDMA GP计算如下式:
[0166] GPTD-SCDMA=[2304+(Nupshift×16)×24]·Ts
[0167] 其中0≤Nupshift≤127,Nupshift为TD-SCDMA网没络配置的UpPTS移位数。
[0168] 第二种情况:当UpPTS信号刚好完全进入TS1后,TS1仍会用作上行信道,此时TD-SCDMA GP限制为GPTD-SCDMA=[2304+(Nupshift×16)×24]·Ts
[0169] 其中0≤Nupshift≤10,Nupshift为TD-SCDMA网没络配置的UpPTS移位数。
[0170] 下面根据TD-SCDMA的DL/UL以及TD-LTE的DL/U配置情况,给出了三个具体的实施例。
[0171] 实施例七:当TD-SCDMA时隙配置DL/UL为3∶3时,TD-LTE的子帧配置DL/UL为2∶2。
[0172] 时隙配置要求:首先将业务时隙收发切换点对齐,然后选择TD-LTE的特殊子帧配置,由于TD-SCDMA的上下行配置顺从TD-LTE的上下行配置,须保证TD-LTE的GP落在TD-SCDMA的GP时间段内,如图6所示
[0173] 将业务时隙收发切换点对齐,TD-LTE帧信号超前TD-SCDMA帧信号的时间T如下:
[0174] T=31488Ts
[0175] 同时,为保证TD-SCDMA的上下行配置顺从TD-LTE的上下行配置,TD-LTE下行导频DwPTS的长度DwPTSTD-LTE需要满足下式:
[0176] T+TS0+DwPTSTD-LTE≤SF0+DwPTSTD-LTE
[0177] 即:
[0178] DwPTSTD-LTE≥23808Ts
[0179] TD-LTE上行导频UpPTS的长度UpPTSTD-LTE需要满足下式:
[0180] TS1+TS2+TS3+(3840-Nupshift*384)≤SF2+SF3+NTAoffset+UpPTSTD-LTE[0181] 即:
[0182] UpPTSTD-LTE≥(3994-Nupshift*384)Ts
[0183] 故当TD-SCDMA时隙配置DL/UL为3∶3,TD-LTE的子帧配置为DL/UL 2∶2,TD-LTE上下行时隙配置顺从TD-SCDMA的上下行时隙配置要求:DwPTSTD-LTE≥23808Ts,UpPTSTD-LTE≥(3994-Nupshift*384)Ts。
[0184] 由上面的条件限定及TD-SCDMA的系统配置要求(即在上述D-SCDMA使用UpPTS shifting技术时的两种不同情况下,Nupshift的取值不同),根据表一确定特殊子帧配置。
[0185] 实施例八:当TD-SCDMA时隙配置DL/UL为4∶2时,TD-LTE的子帧配置为DL/UL3∶1。
[0186] TD-SCDMA的上下行配置顺从TD-LTE的上下行配置,首先将业务时隙收发切换点对齐,如图7所示。这样TD-LTE帧信号超前TD-SCDMA帧信号的时间T计算如下:
[0187] T=21504Ts
[0188] 同时,为保证TD-SCDMA顺从按TD-LTE的上下行时隙切换点的配置,TD-LTE下行导频DwPTS的长度DwPTSTD-LTE需要满足下式:
[0189] T+TS0+DwPTSTD-SCDMA≤SF0+DwPTSTD-LTE
[0190] 即:
[0191] DwPTSTD-LTE≥13824Ts
[0192] TD-LTE上行导频UpPTS的长度UpPTSTD-LTE需要满足下式:
[0193] TS1+TS2+(3840-Nupshift*384)≤SF2+NTAoffset+UpPTSTD-LTE
[0194] 即:
[0195] UpPTSTD-LTE≥(13978-Nupshift*384)Ts
[0196] 故当TD-SCDMA DL/UL时隙配置为4∶2,TD-LTE的子帧配置为DL/UL 3∶1,TD-SCDMA的上下行配置顺从TD-LTE的上下行配置,需要TD-LTE的帧信号超前TD-SCDMA的帧信号21504Ts,且TD-LTE特殊子帧的配置要满足:DwPTSTD-LTE≥13824Ts,UpPTSTD-LTE≥(13978-Nupshift*384)Ts。
[0197] 由上面的条件限定及TD-SCDMA的系统配置要求,根据表一确定特殊子帧配置。
[0198] 实施例九:当TD-SCDMA时隙配置DL/UL为1∶5时,TD-LTE的子帧配置DL/UL为1∶3。
[0199] 时隙配置要求:首先将业务时隙收发切换点对齐,然后选择TD-LTE的特殊子帧配置,由于TD-SCDMA的上下行配置顺从TD-LTE的上下行配置,须保证TD-LTE的GP落在TD-SCDMA的GP时间段内,如图8所示。TD-LTE帧信号超前TD-SCDMA帧信号的时间T计算如下:
[0200] T=20736Ts
[0201] 同时,为保证TD-LTE顺从按TD-SCDMA的上下行时隙切换点的配置,TD-LTE下行导频DwPTS的长度DwPTSTD-LTE需要满足下式:
[0202] DwPTSTD-LTE≥13056Ts
[0203] TD-LTE上行导频UpPTS的长度UpPTSTD-LTE需要满足下式:
[0204]
[0205] TD-SCDMA时隙配置DL/UL为1∶5时,TD-LTE的子帧配置为DL/UL 1∶3,TD-SCDMA的上下行配置顺从TD-LTE的上下行配置,需要TD-LTE的帧信号超前TD-SCDMA的帧信号T=20736Ts,且TD-LTE特殊子帧的配置要满足:DwPTSTD-LTE≥13056Ts,UpPTSTD-LTE≥(14746-Nupshift*384)Ts。
[0206] 由上面的条件限定及TD-SCDMA的系统配置要求,根据表一确定特殊子帧配置。
[0207] 以上所述的具体实施例,对本发明进行了进一步详细说明,所应注意的是,以上所述仅为本发明的具体实施例而已,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求记载的技术方案及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。