针对上行资源预留,目前已比较成熟,比如在空闲模式下,支撑在PUR传输后通过L1信令更新PUR(preconfigured UL resources)配置或PUR参数,对于专用PUR和HD-FDD (或FD-FDD)UE,PUR SS Window的启动为PUR传输结束后的4个子帧。在PUR上进行数据传输后,如果UE在一段时间内未收到任何信息,则UE应返回到传统的RACH流程。 为了在PUR中实现健壮和高效的传输,这里讨论了包括PUR配置、UL同步、功控和HARQ反馈在内的技术问题。 对于空闲模式下的CFS PUR(Continuous Fourier series),eNB可以通过UE特定的RRC信令将相同的PUR资源配置给多个UE。对于全PRB分配,使用16或128次重复的CFS PUR可以显著提高吞吐量。 专用PUR的设计可以在CFS PUR中重用,除了识别在同一CFS PUR中传输的不同UE以及分别对UE进行信道估计以进行解调和解码的问题之外。为了解决这个问题,可以使用UE特定的DMRS,即相同CFS PUR上的不同UE被分配不同的DMRS序列。对于完整的PRB分配,8个循环移位可以用作传统LTE。对于6 tones 和3 tones 分配,可以分别使用4个循环移位和3个循环移位作为传统eMTC。对于3个tones 分配中的2个tones ,如何实现正交DRMS序列是很重要的。 一旦配置了一个PUR,最大TBS就固定了。但是,如果数据包的大小超过最大TBS,则不可能通过一个PUR传递所有消息。如果向PUR分配更多的PRB来处理突发的过多上行业务,将会浪费资源。
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