发明内容
发明人通过研究发现,CB上行传输的好处之一在于,当基站所需服务的用户数较多,且每个用户所需的时频资源较小时,CB上行传输可以有效的降低控制信令的开销和控制信令的碰撞。然后,CB上行传输显然会产生用户间的干扰,进而影响一定的性能。同时,当UE数较少时,或者所需传输的上行数据对于鲁棒性的要求较高时,基于CB上行传输的UE也可以变为GB(Grant Based,基于调度的)上行传输以提高性能。因此,当UE发生CB上行传输到GB上行传输的变化时,基站需要获得相应信息。同时,考虑到降低终端设备复杂度,降低功耗的问题,当传输方式发生变化,UE并不需要像传统UE一样在每个子帧上监听下行控制信令。
针对上述问题,本申请提供了解决方案。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。例如,本申请的UE中的实施例和实施例中的特征可以应用到基站中,反之亦然。
本申请公开了一种被用于无线通信的UE中的方法,其中,包括如下步骤:
-步骤A.在第一时间窗中发送第一无线信号。所述第一无线信号包括{第一信息,第一数据}中的至少第一信息。
其中,所述第一信息被用于确定所述UE是否在第二时间窗中检测第一信令。所述第二时间窗在时域上位于所述第一时间窗之后。所述第一信令包括第一调度信息,所述第一调度信息包括{MCS(Modulation and Coding Status,调制编码状态),NDI(New DataIndicator,新数据指示),RV(Redundancy Version,冗余版本),HARQ(Hybrid AutomaticRepeat reQuest,混合自动重传请求)进程号,所调度的时域资源,所调度的频域资源}中的至少之一。
传统的LTE(Long Term Evolution,长期演进)及LTE-A(Long Term EvolutionAdvanced,增强的长期演进)系统中,UE的上行传输均需要通过基站调度完成,因此,当UE需要进行上行数据传输时,所述UE会在每一个子帧上盲检测UL-Grant(Uplink Grant,上行授予)以确定基站分配的发送上行数据对应的资源。而CB上行传输,UE自行获得发送上行数据的资源而不需要盲检测UL-Grant。当UE可以同时支持CB上行传输和GB上行传输时,且根据上行数据的接收质量,传输的上行数据的鲁棒性要求,以及其他原因,进行上行传输方式的切换,基站需要知道UE的切换请求。上述方法的设计目的之一,就是为了实现基站获取UE上行传输方式的切换请求。
上述方法的另一个特点在于,所述第一信息和所述第一数据一同发送,所述第一数据是CB上行传输。此种方式提高上行的传输效率,而不需要额外分配资源发送所述第一信息。
作为一个实施例,所述第一数据对应的传输信道是UL-SCH(Uplink SharedChannel,上行共享信道)。
作为一个实施例,所述第一数据在PUSCH(Physical Uplink Shared Channel,物理上行共享信道)上传输。
作为一个实施例,所述第一无线信号在NB-PUSCH(Narrow Band Physical UplinkShared Channel,窄带物理上行共享信道)上传输。
作为一个实施例,所述第一数据对应的逻辑信道包括{CCCH(Common ControlChannel,公共控制信道),DCCH(Dedicated Control Channel,专用控制信道),DTCH(Dedicated Traffic Channel,专用业务信道)}中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一信息被第一小区用于确定所述UE是否在第二时间窗中检测第一信令,所述第一小区是所述UE的服务小区。
作为一个实施例,所述第一信令是上行授予(UL-grant)DCI(Downlink ControlInformation,下行控制信息)。
作为一个实施例,所述第一信令所采用的DCI格式(Format)是{Format 0,Format3,Format 3A,Format 4,Format N0,Format 6-0A,Format 6-0B}中的之一。
作为一个实施例,所述第一信令是物理层信令。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信令是UE特定的物理层信令。
作为一个实施例,所述第一信令是由给定ID(Identification)所标识的DCI,所述给定ID被分配给所述UE,所述给定ID是整数。
作为一个实施例,所述第一信息由一个信息比特指示。
作为一个实施例,所述第二时间窗是由所述第一时间窗隐式指示的。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一时间窗起始于子帧#n1,所述第二时间窗起始于子帧#(n1+m1)。其中,n1是不小于0的正整数,m1是不小于1的正整数,且是固定的。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一时间窗结束于子帧#n2,所述第二时间窗起始于子帧#(n2+m2)。其中,n2是不小于0的正整数,m2是不小于1的正整数,且是固定的。
作为一个实施例,所述第一时间窗口的长度是K1毫秒(ms)。其中,K1是不小于1的正整数。
作为该实施例的一个子实施例,所述K1是2的正整数倍。
作为一个实施例,所述第二时间窗口的长度是K2毫秒。其中,K2是不小于1的正整数。
作为一个实施例,所述第一信息指示所述UE是否请求被调度。如果所述UE请求被调度,所述UE在第二时间窗中检测第一信令;否则所述UE在第二时间窗中不检测第一信令。
作为一个实施例,所述第一信息指示所述UE是否检测第一信令。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述第一信息指示检测第一信令,所述UE在第二时间窗中检测第一信令;否则所述UE在第二时间窗中不检测第一信令。
作为一个实施例,所述第一信息是物理层信息。
作为该实施例的一个子实施例,上述短语所述第一信息是物理层信息是指所述第一信息能够被物理层理解。
作为该实施例的一个子实施例,上述短语所述第一信息是物理层信息是指所述第一信息在物理层终止。
作为一个实施例,所述第一无线信号还包括所述第一数据的第三调度信息,所述第三调度信息包括{MCS,NDI,RV,HARQ进程号}中的至少之一。
上述实施例的特质在于,当UE处于CB上行传输时,除了传输数据,所述UE还需要发送所述传输数据对应的调度方式给基站,以便于基站进行解码。
具体的,根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,还包含如下步骤:
-步骤B1.在所述第二时间窗中检测出第一信令;
-步骤A1.发送第二无线信号;
其中,所述第一信令中的所述第一调度信息针对所述第二无线信号,所述第一信息被用于确定所述UE在第二时间窗中检测第一信令。
上述方法的特质在于,所述UE确认需要通过基站的调度进行上行数据的传输,因此所述UE需要在所述第二时间窗中检测出所述第一信令,并通过所述第一信令获得所述第二无线信号的调度信息。
作为一个实施例,所述第一信令被用于确定所述第一数据所对应的传输块是否需要被重传。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信令包括1比特作为NDI指示。其中,所述NDI等于1表示所述第一数据所对应的传输块不需要重传;所述NDI等于0表示所述第一数据所对应的传输块需要重传。
作为一个实施例,所述第二无线信号对应的传输信道是UL-SCH。
作为一个实施例,所述第二无线信号在PUSCH上传输。
作为一个实施例,所述第二无线信号在NB-PUSCH上传输。
作为一个实施例,所述第二无线信号对应的逻辑信道包括{CCCH,DCCH,DTCH中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二无线信号所占用的时频资源在时域上是连续的。
作为该实施例的一个子实施例,所述时频资源在时域上的持续时间不大于1毫秒。
作为该实施例的一个子实施例,所述时频资源在时域上的持续时间等于{2ms,4ms,8ms,32ms}中的之一。
作为一个实施例,所述第二无线信号所占用的时频资源在频域上是连续的。
作为该实施例的一个子实施例,所述时频资源在频域上占用的带宽不大于180KHz(千赫兹)。
作为该实施例的一个子实施例,所述时频资源在频域上占用的带宽等于{3.75KHz,15KHz,45KHz,90KHz,180KHz}中的之一。
作为一个实施例,所述第二无线信号所占用的时频资源包括正整数个RU(Resource Unit,资源单位)。
作为该实施例的一个子实施例,所述RU在频域上占用一个子载波带宽,在时域上占用一个多载波符号的持续时间。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述多载波符号是OFDM符号。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述多载波符号是SC-FDMA符号。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述多载波符号是FBMC(Filter Bank MultiCarrier,滤波器组多载波)符号。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述子载波带宽是{15kHz,17.5KHz,17.06KHz,7.5KHz,2.5KHz}中的一种。
具体的,根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,其特征在于,还包含如下步骤:
-步骤C.接收第二信令。
其中,第二信令仅包括{HARQ-ACK,第二调度信息}中的HARQ-ACK,所述HARQ-ACK指示所述第一数据是否被正确译码,所述第一无线信号包括{所述第一信息,所述第一数据}。所述第二调度信息包括{MCS,NDI,RV,HARQ进程号,所调度的时域资源,所调度的频域资源}。
上述方法的特质在于,当所述UE进行CB上行传输,即所述UE不需要监测来自基站的上行调度信息。在此场景下,设计只用于传输上行数据的下行HARQ-ACK的信道,即所述第二信令,将更为合理。
作为一个实施例,所述第一无线信号还包括所述第一数据的第三调度信息,所述第三调度信息包括{MCS,NDI,RV,HARQ进程号}中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一信息被用于确定所述UE在第二时间窗中不检测第一信令。
作为一个实施例,所述第二信令在PHICH(Physical Hybrid ARQ IndicatorChannel,物理混合自动重传请求指示信道)上传输。
作为一个实施例,所述第二信令在给定物理层信道上传输,且所述给定物理层信道仅用于传输上行数据的下行HARQ-ACK。
具体的,根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述步骤A还包含如下步骤:
-步骤A2.在第一资源池中自行确定目标时频资源;
-步骤A3.在目标时频资源上发送第三无线信号;
其中,所述第一信息被用于确定所述UE在第二时间窗中不检测第一信令,所述第三无线信号包括{第二信息,第二数据}中的至少之一。所述第二信息被用于确定所述UE是否在第三时间窗中检测所述第一信令。所述第三时间窗在时域上位于所述目标时频资源之后。
上述方法的好处在于,当所述UE不需要通过基站调度进行上行数据传输时,所述UE通过CB上行传输的方式,自行确定目标时频资源,并在目标时频资源上发送第三无线信号,以节约系统的控制信令的开销。
作为一个实施例,所述第二数据对应的传输信道是UL-SCH。
作为一个实施例,所述第二数据在PUSCH上传输。
作为一个实施例,所述第三无线信号在NB-PUSCH上传输。
作为一个实施例,所述第二数据对应的逻辑信道包括{CCCH,DCCH,DTCH}中的至少之一。
作为一个实施例,所述第三无线信号的接收者通过在所述第一资源池中盲检测以获取所述第三无线信号。
作为一个子实施例,所述盲检测是针对相应特征序列的相干检测(CoherentDetection)。
作为一个实施例,所述第一资源池是由高层信令配置的。
作为一个实施例,所述第一资源池是由小区特定的下行信令配置的。
作为该实施例的一个子实施例,上述短语所述第一资源池是小区公共的是指小区中的所有具备相应能力的UE能够占用所述第一资源池。
作为一个实施例,所述第一资源池是第一UE组特定的,且所述UE属于所述第一UE组。
作为该实施例的一个子实施例,上述短语所述第一资源池是第一UE组特定的是指所述第一UE组的UE能够占用所述第一资源池中的时频资源。
作为一个实施例,所述第一资源池包括所述目标时频资源。
作为一个实施例,所述目标时频资源所占用的时频资源在时域上是连续的。
作为该实施例的一个子实施例,所述所占用的时频资源在时域上的持续时间不大于1毫秒。
作为该实施例的一个子实施例,所述所占用的时频资源在时域上的持续时间等于{2ms,4ms,8ms,32ms}中的之一。
作为一个实施例,所述目标时频资源所占用的时频资源在频域上是连续的。
作为该实施例的一个子实施例,所述所占用的时频资源在频域上占用的带宽不大于180KHz(千赫兹)。
作为该实施例的一个子实施例,所述所占用的时频资源在频域上占用的带宽等于{3.75KHz,15KHz,45KHz,90KHz,180KHz}中的之一。
作为一个实施例,所述目标时频资源所占用的时频资源包括正整数个RU(Resource Unit,资源单位)。
作为该实施例的一个子实施例,所述RU在频域上占用一个子载波带宽,在时域上占用一个多载波符号的持续时间。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述多载波符号是OFDM符号。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述多载波符号是SC-FDMA符号。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述多载波符号是FBMC符号。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述子载波带宽是{15kHz,17.5KHz,17.06KHz,7.5KHz,2.5KHz}中的一种。
具体的,根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述步骤A还包含如下步骤:
-步骤A0.在第四时间窗中接收第三信息。
其中,所述第三信息被用于确定所述第一信息。
作为一个实施例,所述第三信息用于表示所述UE的服务小区的控制信令的负载程度。
上述实施例的好处在于,即使所述UE需要基站的调度来进行上行数据传输,基站由于控制信令负载过大或其他原因无法及时对所述UE发送调度信息,所述第三信息可以帮助UE确定即使在所述第一信息显示所述UE需要调度信息的条件下,基站是否发送了第一信令,进而UE是否需要检测第一信令,避免所述UE不必要的盲检测所述第一信令。
作为该实施例的一个子实施例,所述第三信息包括1比特信息。其中,所述比特为“1”时表示负载程度是高,且所述第二时间窗口中不包括所述UE的第一调度信息;所述比特为“0”时表示负载程度是低,且所述第二时间窗口中包括所述UE的第一调度信息。
作为该实施例的一个子实施例,所述第三信息包括正整数Q。其中,所述Q是不小于0且不大于100的正整数,且所述Q用于表示所述UE的服务小区用于传输控制信令的时频资源被占用的百分比。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述Q不大于第一阈值,且所述第二时间窗口中不包括所述UE的第一调度信息;所述Q小于第一阈值,且所述第二时间窗口中包括所述UE的第一调度信息。其中,第一阈值是固定的,或通过高层信令配置的,且第一阈值是不小于0且不大于100的正整数。
作为一个实施例,所述第三信息用于表示所述第二时间窗中是否包括所述UE的第一调度信息。
上述实施例的好处在于,基站进一步确认是否会发送所述第一信令,避免所述UE不必要的盲检测。
作为一个实施例,所述第三信息包括K2,所述K2用于表示所述第二时间窗在时域占用K2毫秒。其中,K2是大于0的正整数。
上述实施例的好处在于,所述UE可以控制盲检测所述第一信令的时间,避免长时间因为盲检测不到所述第一信令而带来的功耗。
作为一个实施例,所述第三信息包括J1,所述J1用于表示所述第一时间窗的结束时间与所述第二时间窗的起始时间的时间间隔是J1(ms)。其中,J1是大于0的正整数。
上述实施例的好处在于,所述UE可以控制盲检测所述第一信令的时间,避免因为在所述第一时间窗口后的每个子帧均进行盲检测而带来的较大的功耗。
作为一个实施例,所述第三信息包括J3,所述J3用于表示所述第四时间窗的结束时间与所述第二时间窗的起始时间的时间间隔是J3(ms)。其中,J3是大于0的正整数。
作为一个实施例,所述第三信息包括J4,所述J4用于表示所述第四时间窗的结束时间与所述第三时间窗的起始时间的时间间隔是J4(ms)。其中,J4是大于0的正整数。
上述两个实施例的好处在于,所述UE可以控制盲检测所述第一信令的时间,避免因为在所述第四时间窗口后的每个子帧均进行盲检测而带来的较大的功耗。
本申请公开了一种被用于中继通信的基站中的方法,其中,包括如下步骤:
-步骤A.在第一时间窗中接收第一无线信号。所述第一无线信号包括{第一信息,第一数据}中的至少第一信息。
其中,所述第一信息被用于确定所述第一信息的发送者是否在第二时间窗中检测第一信令。所述第二时间窗在时域上位于所述第一时间窗之后。所述第一信令包括第一调度信息,所述第一调度信息包括{MCS,NDI,RV,HARQ进程号,所调度的时域资源,所调度的频域资源}中的至少之一。
作为一个实施例,所述基站根据所述第一信息确定所述第一信息的发送者是否在第二时间窗中检测第一信令。
具体的,根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,还包含如下步骤:
-步骤B1.在所述第二时间窗中发送第一信令;
-步骤A1.接收第二无线信号;
其中,所述第一信令中的所述第一调度信息针对所述第二无线信号,所述第一信息被用于确定所述第一信息的发送者在第二时间窗中检测第一信令。
具体的,根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,还包含如下步骤:
-步骤C.发送第二信令。
其中,第二信令仅包括{HARQ-ACK,第二调度信息}中的HARQ-ACK,所述HARQ-ACK指示所述第一数据是否被正确译码,所述第一无线信号包括{所述第一信息,所述第一数据}。所述第二调度信息包括{MCS,NDI,RV,HARQ进程号,所调度的时域资源,所调度的频域资源}。
作为上述方面的一个实施例,所述第一信息被用于确定所述UE在第二时间窗中不检测第一信令。
具体的,根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述步骤A还包含如下步骤:
-步骤A2.在第一资源池中执行盲检测
-步骤A3.在目标时频资源中接收第三无线信号;
其中,所述第一信息被用于确定所述第一信息的发送者在第二时间窗中不检测第一信令。所述目标时频资源属于所述第一资源池。所述第三无线信号包括{第二信息,第二数据}中的至少之一。所述第二信息被用于确定所述第一信息的所述发送者是否在第三时间窗中检测所述第一信令。所述第三时间窗在时域上位于所述目标时频资源之后。
上述方法中,虽然基站配置了所述第一资源池,但是基站并不确定所述目标时频资源位于所述第一资源池的哪里,以及所述目标时频资源上有多少个终端会传输上行数据。因此所述基站通过所述盲检测接收所述第三无线信号。
作为一个实施例,所述第一资源池包含正整数个时频资源块。
作为该实施例的一个子实施例,所述目标时频资源块是所述正整数个时频资源块中的一个。
作为该实施例的一个子实施例,所述目标时频资源块包含正整数个所述时频资源块。
作为该实施例的一个子实施例,所述基站在步骤A2中通过盲检测判断所述目标资源块在所述第一资源池中的位置。
作为该实施例的一个子实施例,所述基站在步骤A2中通过检测接收信号功率判断所述目标资源块在所述第一资源池中的位置。
作为一个实施例,所述基站在所述目标时频资源块中接收R个无线信号。所述R个无线信号中的一个无线信号是所述第三无线信号。其中,R是不小于1的正整数。
作为该实施例的一个子实施例,所述R个无线信号分别由R个终端发送。
作为该实施例的一个子实施例,所述步骤A3中,所述基站在所述目标时频资源块中执行所述盲检测。
作为该实施例的一个子实施例,所述步骤A3中,所述基站在所述目标时频资源块中针对G个特征序列执行所述盲检测,所述基站通过所述盲检测确定所述G个特征序列中的R个特征序列被发送,所述R个特征序列和所述R个无线信号一一对应。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述特征序列是相应无线信号的RS(Reference Signal,参考信号)的RS序列。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述盲检测是针对相应特征序列的相干检测。
具体的,根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述步骤A还包含如下步骤:
-步骤A0.在第四时间窗中发送第三信息。
其中,所述第三信息被用于确定所述第一信息。
本申请公开了一种用于无线通信的用户设备,其中,包括如下模块:
-第一处理模块:用于在第一时间窗中发送第一无线信号,所述第一无线信号包括{第一信息,第一数据}中的至少第一信息。
其中,所述第一信息被用于确定所述UE是否在第二时间窗中检测第一信令。所述第二时间窗在时域上位于所述第一时间窗之后。所述第一信令包括第一调度信息,所述第一调度信息包括{MCS,NDI,RV,HARQ进程号,所调度的时域资源,所调度的频域资源}中的至少之一。
作为一个实施例,上述用户设备的特征在于,还包括:
-第一接收模块:用于在所述第二时间窗中检测出第一信令。
其中,所述第一信息被用于确定所述UE在第二时间窗中检测第一信令,所述第一信令中的所述第一调度信息针对第二无线信号。所述第一处理模块还用于发送所述第二无线信号。
作为一个实施例,上述用户设备的特征在于,所述第一处理模块还用于在第一资源池中自行确定目标时频资源,以及用于在目标时频资源上发送第三无线信号。其中,所述第一信息被用于确定所述UE在第二时间窗中不检测第一信令,所述第三无线信号包括{第二信息,第二数据}中的至少之一。所述第二信息被用于确定所述UE是否在第三时间窗中检测所述第一信令。所述第三时间窗在时域上位于所述目标时频资源之后。
作为一个实施例,上述用户设备的特征在于,所述第一处理模块还用于在第四时间窗中接收第三信息。其中,所述第三信息被用于确定所述第一信息。
作为一个实施例,上述用户设备的特征在于,还包括:
-第二接收模块:用于接收第二信令。
其中,第二信令仅包括{HARQ-ACK,第二调度信息}中的HARQ-ACK,所述HARQ-ACK指示所述第一数据是否被正确译码,所述第一无线信号包括{所述第一信息,所述第一数据}。所述第二调度信息包括{MCS,NDI,RV,HARQ进程号,所调度的时域资源,所调度的频域资源}。
本申请公开了一种用于无线通信的基站设备,其中,包括如下模块:
-第二处理模块:用于在第一时间窗中接收第一无线信号。所述第一无线信号包括{第一信息,第一数据}中的至少第一信息。
其中,所述第一信息被用于确定所述第一信息的发送者是否在第二时间窗中检测第一信令。所述第二时间窗在时域上位于所述第一时间窗之后。所述第一信令包括第一调度信息,所述第一调度信息包括{MCS,NDI,RV,HARQ进程号,所调度的时域资源,所调度的频域资源}中的至少之一。
作为一个实施例,上述基站设备的特征在于,还包括:
-第一发送模块.用于在所述第二时间窗中发送第一信令。
其中,所述第一信令中的所述第一调度信息针对第二无线信号,所述第一信息被用于确定所述第一信息的发送者在第二时间窗中检测第一信令。所述第二处理模块还用于接收所述第二无线信号。
作为一个实施例,上述基站设备的特征在于,所述第二处理模块还用于在第一资源池中执行盲检测,以及用于在目标时频资源中接收第三无线信号。其中,所述第一信息被用于确定所述第一信息的发送者在第二时间窗中不检测第一信令。所述目标时频资源属于所述第一资源池。所述第三无线信号包括{第二信息,第二数据}中的至少之一。所述第二信息被用于确定所述第一信息的所述发送者是否在第三时间窗中检测所述第一信令。所述第三时间窗在时域上位于所述目标时频资源之后。
作为一个实施例,上述基站设备的特征在于,所述第二处理模块还用于用于在第四时间窗中发送第三信息。其中,所述第三信息被用于确定所述第一信息。
作为一个实施例,上述基站设备的特征在于,还包括:
-第二发送模块:用于发送第二信令。
其中,第二信令仅包括{HARQ-ACK,第二调度信息}中的HARQ-ACK,所述HARQ-ACK指示所述第一数据是否被正确译码,所述第一无线信号包括{所述第一信息,所述第一数据}。所述第二调度信息包括{MCS,NDI,RV,HARQ进程号,所调度的时域资源,所调度的频域资源}。
相比现有公开技术,本申请具有如下技术优势:
-.通过所述第一信息,基站确定UE是否需要在发送所述第一信息的后续子帧中监听所述第一信令(用于上行授予–Uplink Grant)。进一步的,基站能确定是否发送针对所述UE的所述第一信令。一方面节省了第一信令所占用的开销,另一方面提高了UE的待机时间。此外避免因为CB上行传输在调度UE数过多或分配的所述第一资源池过小的情况下导致的上行传输性能下降。
-.通过所述第三信息,基站可以向UE确认是否会发送动态调度信息,以及发送动态调度信息的起始时刻,方便UE确定是否进行DCI的盲检测以及在哪里检测,更为高效,也降低不必要的盲检测带来的功耗。
-.通过所述第一无线信号,将所述第一数据和所述第一信息同时在一块时频资源上发送,降低了传输延时。
具体实施方式
下文将结合附图对本申请的技术方案作进一步详细说明,需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
实施例1
实施例1示例了上行传输的流程图,如附图1所示。附图1中,基站N1是UE U2的服务小区的维持基站,方框F0和方框F1中标识的步骤分别是可选的。
对于基站N1,在步骤S10中在第四时间窗中发送第三信息,在步骤S11中在第一时间窗中接收第一无线信号,在步骤S12中发送第二信令,在步骤S13中在第二时间窗中发送第一信令,在步骤S14中接收第二无线信号。
对于UE U2,在步骤S20中在第四时间窗中接收第三信息,在步骤S21中在第一时间窗中发送第一无线信号,在步骤S22中接收第二信令,在步骤S23中在第二时间窗中检测出第一信令,在步骤S24中发送第二无线信号。
实施例1中,基站N1根据所述第一信息确定UE U2在第二时间窗中检测第一信令。
作为实施例1的一个子实施例,所述第一信息指示UE U2请求被调度。
作为实施例1的一个子实施例,所述第一信息指示UE U2在所述第二时间窗中检测所述第一信令。
作为实施例1的一个子实施例,所述第三信息指示UE U2的服务小区当前的控制信道的负载程度,UE U2根据所述第三信息确定所述第一信息。
作为实施例1的一个子实施例,所述第三信息指示UE U2的服务小区的系统带宽(所述系统带宽大于给定阈值),UE U2根据所述UE U2的服务小区的系统带宽确定所述第一信息。
作为实施例1的一个子实施例,所述第三信息指示所述UE的服务小区用于传输控制信令的时频资源被占用的比例小于给定阈值。其中,所述给定阈值是预定义的或系统配置的。
作为实施例1的一个子实施例,所述第一信息指示所述UE检测所述第一信令,且所述第三信息指示所述UE的服务小区用于传输控制信令的时频资源被占用的比例小于给定阈值。其中,所述给定阈值是预定义的或系统配置的。
实施例2
实施例2示例了根据本申请的一个所述第一时间窗,所述第二时间窗和所述第三时间窗的相对位置的示意图,如附图2所示。附图2中,斜线标识第一时间窗,竖线标识第二时间窗,横线标识第三时间窗。其中,所述第三时间窗是可选的。
附图2中,所述第二时间窗口在时域上位于所述第一时间窗口之后,所述第三时间窗口在时域上位于所述第二时间窗口之后。所述第一时间窗在时域上占用K1(ms),所述第二时间窗在时域上占用K2(ms),所述第三时间窗在时域上占用K3(ms)。所述第一时间窗的结束时间与所述第二时间窗的起始时间相距J1(ms),所述第二时间窗的结束时间与所述第三时间窗的起始时间相距J2(ms)。其中,K1,K2,K3,J1和J2都是正整数。
实施例3
实施例3示例了根据本申请的一个所述第二时间窗和所述第四时间窗的相对位置的示意图,如附图3所示。附图3中,竖线标识第二时间窗,交叉线标识第四时间窗。其中,所述第四时间窗是可选的。
如图3所示,所述第二时间窗口在时域上位于所述第四时间窗口之后,所述第二时间窗在时域上占用K2(ms),所述第四时间窗在时域上占用K4(ms)。所述第四时间窗的结束时间与所述第二时间窗的起始时间相距J3(ms)。其中,K2,K4和J3都是正整数。
实施例4
实施例4示例了上行传输的另一个流程图,如附图4所示。附图4中,基站N3是UE U4的服务小区的维持基站,方框F2和方框F3中标识的步骤分别是可选的。
对于基站N3,在步骤S30中在第四时间窗中发送第三信息,在步骤S31中在第一时间窗中接收第一无线信号,在步骤S32中发送第二信令,在步骤S33中在第一资源池中执行盲检测,在步骤S34中在目标时频资源中接收第三无线信号。
对于UE U4,在步骤S40中在第四时间窗中接收第三信息,在步骤S41中在第一时间窗中发送第一无线信号,在步骤S42中接收第二信令,在步骤S43中在第一资源池中自行确定目标时频资源,在步骤S44中在目标时频资源上发送第三无线信号。
实施例4中,基站N2根据所述第一信息确定UE U3在第二时间窗中不检测第一信令。
作为实施例4的一个子实施例,所述第一信息指示所述UE不请求被调度。
作为实施例4的一个子实施例,所述第一信息指示所述UE不检测所述第一信令。
实施例5
实施例5示例了第一资源池的示意图,如附图5所示。其中,粗线框标识第一资源池在时域和频域所占用的资源,交叉线标识目标时频资源。
实施例5中,第一资源池占用的时域资源是离散的,所述目标时频资源是所述第一资源池在时域和频域所占用的资源的一部分。
实施例6
实施例6示例了一个UE中的处理装置的结构框图,如附图6所示。附图6中,UE处理装置100主要由第一处理模块101,第一接收模块102和第二接收模块103组成。其中,第二接收模块103是可选的。
第一处理模块101用于在第一时间窗中发送第一无线信号,所述第一无线信号包括{第一信息,第一数据}中的至少第一信息。
实施例6中,所述第一信息被用于确定所述UE是否在第二时间窗中检测第一信令。所述第二时间窗在时域上位于所述第一时间窗之后。所述第一信令包括第一调度信息,所述第一调度信息包括{MCS,NDI,RV,HARQ进程号,所调度的时域资源,所调度的频域资源}中的至少之一。所述第一信息包括1个信息比特。
如果所述第一信息被用于确定所述UE在第二时间窗中检测第一信令:
-.第一接收模块102用于在所述第二时间窗中检测出第一信令;
-.所述第一处理模块101还用于发送所述第二无线信号。
其中,所述第一信令中的所述第一调度信息针对第二无线信号。
作为实施例6的一个子实施例,如果所述第一信息被用于确定所述UE在第二时间窗中不检测第一信令,所述第一处理模块101还用于在第一资源池中自行确定目标时频资源,以及用于在目标时频资源上发送第三无线信号。其中,所述第一信息被用于确定所述UE在第二时间窗中不检测第一信令,所述第三无线信号包括{第二信息,第二数据}中的至少之一。所述第二信息被用于确定所述UE是否在第三时间窗中检测所述第一信令。所述第三时间窗在时域上位于所述目标时频资源之后。
作为实施例6的一个子实施例,所述第一处理模块101还用于在第四时间窗中接收第三信息。其中,所述第三信息被用于确定所述第一信息。
作为实施例6的一个子实施例,UE处理装置100还包括第二接收模块103:用于接收第二信令。其中,第二信令仅包括HARQ-ACK,第二调度信息}中的HARQ-ACK,所述HARQ-ACK指示所述第一数据是否被正确译码,所述第一无线信号包括{所述第一信息,所述第一数据}。所述第二调度信息包括{MCS,NDI,RV,HARQ进程号,所调度的时域资源,所调度的频域资源}。
作为实施例6的一个子实施例,UE处理装置100还包括第二接收模块103。如果所述第一信息被用于确定所述UE在第二时间窗中不检测第一信令,所述第二接收模块103用于接收第二信令。其中,第二信令仅包括HARQ-ACK,所述第二调度信息}中的HARQ-ACK。
实施例7
实施例7示例了一个基站设备中的处理装置的结构框图,如附图7所示。附图7中,基站设备处理装置200主要由第二处理模块201,第一发送模块202和第二发送模块203组成。其中第二发送模块203是可选的。
第二处理模块201用于在第一时间窗中接收第一无线信号。所述第一无线信号包括{第一信息,第一数据}中的至少第一信息。
实施例7中,所述第一信息被用于确定所述第一信息的发送者是否在第二时间窗中检测第一信令。所述第二时间窗在时域上位于所述第一时间窗之后。所述第一信令包括第一调度信息,所述第一调度信息包括{MCS,NDI,RV,HARQ进程号,所调度的时域资源,所调度的频域资源}中的至少之一。所述第一信息由1个信息比特组成。
如果所述第一信息被用于确定所述第一信息的发送者在第二时间窗中检测第一信令:
-.第一发送模块202用于在所述第二时间窗中发送第一信令;
-.第二处理模块201还用于接收所述第二无线信号。
其中,所述第一信令中的所述第一调度信息针对第二无线信号,所述第一信息被用于确定所述第一信息的发送者在第二时间窗中检测第一信令。
作为实施例7的一个实施例,如果所述第一信息被用于确定所述第一信息的发送者在第二时间窗中不检测第一信令,所述第二处理模块201用于在第一资源池中执行盲检测,以及用于在目标时频资源中接收第三无线信号。其中,所述第一信息被用于确定所述第一信息的发送者在第二时间窗中不检测第一信令。所述目标时频资源属于所述第一资源池。所述第三无线信号包括{第二信息,第二数据}中的至少之一。所述第二信息被用于确定所述第一信息的所述发送者是否在第三时间窗中检测所述第一信令。所述第三时间窗在时域上位于所述目标时频资源之后。
作为实施例7的一个实施例,所述第二处理模块201还用于用于在第四时间窗中发送第三信息。其中,所述第三信息被用于确定所述第一信息。
作为实施例7的一个实施例,上述基站设备200还包括第二发送模块202。如果所述第一信息被用于确定所述第一信息的所述发送者在第二时间窗中不检测第一信令,第二发送模块202用于发送第二信令。其中,第二信令仅包括{HARQ-ACK,第二调度信息}中的HARQ-ACK,所述HARQ-ACK指示所述第一数据是否被正确译码,所述第一无线信号包括{所述第一信息,所述第一数据}。所述第二调度信息包括{MCS,NDI,RV,HARQ进程号,所调度的时域资源,所调度的频域资源}。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可以通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器,硬盘或者光盘等。可选的,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或者多个集成电路来实现。相应的,上述实施例中的各模块单元,可以采用硬件形式实现,也可以由软件功能模块的形式实现,本申请不限于任何特定形式的软件和硬件的结合。本申请中的UE和终端包括但不限于手机,平板电脑,笔记本,车载通信设备,无线传感器,上网卡,物联网终端,RFID终端,NB-IOT终端,MTC(Machine Type Communicat ion,机器类型通信)终端,eMTC(enhanced MTC,增强的MTC)终端,数据卡,上网卡,车载通信设备,低成本手机,低成本平板电脑等无线通信设备。本申请中的基站包括但不限于宏蜂窝基站,微蜂窝基站,家庭基站,中继基站等无线通信设备。
以上所述,仅为本申请的较佳实施例而已,并非用于限定本申请的保护范围。凡在本申请的精神和原则之内,所做的任何修改,等同替换,改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。