CN101873698A - 信号传送方法及其相关设备 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种信号传送方法及其相关移动终端和基站,该方法包括:基站确定下行载波中的特殊TTI;该特殊TTI中包含第一类型移动终端向基站发送上行探测信号的相应时长;第一类型移动终端为在该特殊TTI中向基站发送上行探测信号的移动终端;基站在该特殊TTI中的第一时长内发送第一控制信号;该第一控制信号使第二类型移动终端认为该特殊TTI中的剩余时长内基站未发送下行信号;第二类型移动终端为在该特殊TTI中不向基站发送上行探测信号的移动终端。采用本发明提供的方法及相关设备,使得采用下行载波引入上行传输的未来移动通信系统,兼容现有移动终端与未来移动终端。

Description

信号传送方法及其相关设备
技术领域
本发明涉及移动通信技术领域,尤其涉及一种信号传送方法及其相关移动终端、基站。
背景技术
第三代移动通信系统3GPP目前支持的双工方式主要包括:
1.频分双工(FDD,Frequency Division Duplex):即在配对的FDD频谱的下行载波中传输下行时隙,上行载波中传输上行时隙,基站和移动终端可同时接收和发送数据;
2.时分双工(TDD,Time Division Duplex):即上下行时隙通过时分的方式在同一个TDD载波上传输;
3.半双工频分双工(Half-duplex FDD):即在配对的FDD频谱的下行载波中传输下行时隙,上行载波中传输上行时隙,并且发送和接收不同时发生,通过时分的方式分开。
其中,LET FDD的帧结构如图1所示,LET TDD的帧结构如图2所示,图1和图2中,一个帧的时长为Tf=207200Ts=10ms,一个帧包括10个子帧,每个子帧为一个传输时间间隔(TTI,Transmission Time Interval),时长为1ms,一个子帧包括两个时隙,一个时隙的时长为15360Ts=0.5ms。
3GPP目前支持波束赋形技术(即支持Single-antenna port工作模式),其采用port 5的专用导频对信号进行解调。波束赋形技术需要发送端了解信道状态信息,才能较好的发送信号。在FDD系统中,由于上下行信道载频不同,无法对易。即基站无法通过移动终端在上行载频中发送的探测信号(SRS,Sounding Reference Signal)来估计下行载频的相应信道状态信息;同理,移动终端也无法通过基站在下行载频中发送的SRS来估计上行载频的相应信道状态信息。而无论是移动终端还是基站,能够相对准确地获取各信道的当前信道状态,对于控制信号发送和接收都是十分必要的。
因此,在未来将产生融合了现有FDD系统和TDD系统的技术特点的移动通信系统,相应的产生与现有移动终端相比,具备了新功能的未来移动终端,当在未来移动通信系统中同时使用现有移动终端和未来移动终端时,现有移动终端可能无法正常工作,即存在未来移动通信系统无法兼容现有移动终端与未来移动终端的问题。
发明内容
本发明实施例提供一种信号传送方法及其相关设备,使得采用下行载波引入上行传输的未来移动通信系统,兼容现有移动终端与未来移动终端。
本发明实施例提供一种信号传送方法,包括:
基站确定下行载波中的特殊传输时间间隔TTI;所述特殊TTI中包含第一类型移动终端向所述基站发送上行探测信号的相应时长;所述第一类型移动终端为在所述特殊TTI中向所述基站发送上行探测信号的移动终端;
所述基站在所述特殊TTI中的第一时长内发送第一控制信号;所述第一控制信号使第二类型移动终端认为所述特殊TTI中的剩余时长内所述基站未发送下行信号;所述第二类型移动终端为在所述特殊TTI中不向所述基站发送上行探测信号的移动终端。
本发明实施例还提供一种基站,包括:
确定单元,用于确定下行载波中的特殊传输时间间隔TTI;所述特殊TTI中包含第一类型移动终端向所述基站发送上行探测信号的相应时长;所述第一类型移动终端为在所述特殊TTI中向所述基站发送上行探测信号的移动终端;
信号发送单元,用于在所述特殊TTI中的第一时长内发送第一控制信号;所述第一控制信号使第二类型移动终端认为所述特殊TTI中的剩余时长内所述基站未发送下行信号;所述第二类型移动终端为在所述特殊TTI中不向所述基站发送上行探测信号的移动终端。
本发明实施例再提供一种移动终端,包括:确定单元和信号发送单元;
所述确定单元,用于确定下行载波中的特殊传输时间间隔TTI;所述特殊TTI中包含所述信号发送单元向基站发送上行探测信号的相应时长;以及忽略所述基站在所述特殊TTI中的第一时长内发送的第一控制信号;所述第一控制信号使第二类型移动终端认为所述特殊TTI中的剩余时长内所述基站未发送下行信号;所述第二类型移动终端为在所述特殊TTI中不向所述基站发送上行探测信号的移动终端;
所述信号发送单元,用于在所述特殊TTI中的第二时长内向基站发送上行探测信号。
本发明实施例再提供一种移动通信系统,包括:基站、第一类型移动终端和第二类型移动终端;
所述基站,用于确定下行载波中的特殊传输时间间隔TTI;所述特殊TTI中包含所述第一类型移动终端向其发送上行探测信号的相应时长;以及在所述特殊TTI中的第一时长内发送第一控制信号;以及接收所述第一类型移动终端在所述特殊TTI中的第二时长内发送的上行探测信号;
所述第一类型移动终端,用于确定所述特殊TTI;以及忽略所述第一控制信号;以及在所述特殊TTI中的第二时长内发送所述上行探测信号;
所述第二类型移动终端,用于根据所述第一控制信号,认为所述特殊TTI中的剩余时长内所述基站未发送下行信号。
本发明实施例中,基站在下行载波中的特殊TTI中的第一时长内发送第一控制信号;该特殊TTI中包含在该特殊TTI中向基站发送上行探测信号的第一类型移动终端向基站发送上行探测信号的相应时长;相应的,第一类型移动终端忽略该第一控制信号,以及在该特殊TTI中的第二时长内发送上行探测信号;在该特殊TTI中不向基站发送上行探测信号的第二类型移动终端根据接收的该第一控制信号,认为该特殊TTI中的剩余时长内基站未发送下行信号。上述第一类型移动终端表示未来移动终端,第二类型移动终端表示现有移动终端,当未来移动终端在该特殊TTI中的相应时长内向基站发送上行探测信号时,由于现有移动终端已经根据第一控制信号认为该特殊TTI中的剩余时长内基站未发送下行信号,进而可以确定在该特殊TTI中的剩余时长内不接收下行信号,因此,在该特殊TTI中,当未来移动终端在相应时长内向基站发送上行探测信号时,现有移动终端确定了执行的操作(即不接收下行信号),避免了现有移动终端因在该相应时长内不发送上行探测信号,且无法根据基站发送的控制信号执行相应操作而导致的无法正常工作,即实现了采用下行载波引入上行传输的未来移动通信系统兼容现有移动终端与未来移动终端。
附图说明
图1为LET FDD的帧结构示意图;
图2为LET TDD的帧结构示意图;
图3为本发明实施例提供的一种信号传送方法流程图;
图4为本发明实施例中下行载波中的每个TTI内进行信号传输的状态示意图之一;
图5A、图5B为LET Rel8中MBSFN子帧结构示意图;
图6为本发明实施例中下行载波中的每个TTI内进行信号传输的状态示意图之二;
图7为本发明实施例中下行载波中的每个TTI内进行信号传输的状态示意图之三;
图8为本发明实施例中下行载波中的每个TTI内进行信号传输的状态示意图之四;
图9为本发明实施例提供的一种基站结构示意图;
图10为本发明实施例提供的一种移动终端结构示意图;
图11为本发明实施例提供的一种移动通信系统结构示意图。
具体实施方式
在未来的移动通信系统中,一种实现方式为在上行载波引入下行SRS传输,在下行载波引入上行SRS传输,相应的,未来移动终端根据接收到的下行SRS,估计上行载波的信道状态信息,并根据估计得到的上行载波的信道状态信息,在上行载波向基站发送上行信号;基站根据接收到的上行SRS,估计下行载波的信道状态信息,并根据估计得到的下行载波的信道状态信息,在下行载波向移动终端发送下行信号。
具体的,例如,将上述在下行载波引入上行SRS传输方案应用于FDD下行载波中,将上述在上行载波引入下行SRS传输方案应用于FDD上行载波中,可以使得未来移动终端和基站之间按照TDD工作方式工作在FDD载波上。
又例如,将FDD上下行载波分别配置在两个具有一定间隔的TDD载波上,即确定一个TDD载波作为上行载波,与该TDD载波具有一定间隔的另一TDD载波作为下行载波,将上述方案应用于该上行载波(一个TDD载波)和下行载波(另一TDD载波)中,可以使得未来移动终端和基站之间按照FDD工作方式工作在TDD载波上。
可见,上述的未来移动通信系统模糊了现有FDD系统和TDD系统实现上的差异,是一种同时具备现有FDD系统和TDD系统优点的移动通信系统。
但是,在目前的移动通信系统中,现有移动终端在接收下行信号时,要求基站在下行载波连续的发送下行信号,且在每个TTI中首先发送控制信号,现有移动终端根据该控制信号在该TTI中执行相应操作,而当在未来的移动通信系统中同时存在现有移动终端和未来移动终端时,由于在下行载波引入了上行传输,当未来移动终端在一个特殊TTI内进行上行传输时,现有移动终端因在该特殊TTI内不进行上行传输,且无法根据基站发送的控制信号执行相应操作,导致无法正常工作,使得未来移动通信系统无法兼容现有移动终端与未来移动终端。
为解决上述问题,本发明实施例提供一种信号传送方法,如图3所示,包括:
步骤S301、基站确定下行载波中的特殊TTI。
该特殊TTI中包含第一类型移动终端向基站发送上行探测信号Uplink SRS的相应时长;其中,第一类型移动终端为在该特殊TTI中向基站发送Uplink SRS的移动终端。
步骤S302、基站在该特殊TTI中的第一时长内发送第一控制信号。
该第一控制信号使第二类型移动终端认为该特殊TTI中的剩余时长内基站未发送下行信号;其中,第二类型移动终端为在该特殊TTI中不向基站发送Uplink SRS的移动终端。
上述第一类型移动终端表示未来移动终端,上述第二类型移动终端表示现有移动终端,为描述方便且便于理解本发明实施例,下面结合附图,使用“未来移动终端”和“现有移动终端”对本发明上述方法进行详细描述。
如图4所示,为本发明实施例下行载波中的每个TTI内进行信号传输的状态示意图,其中,用“D”表示下行信号传输,用“U”表示上行信号传输。本实施例中,将包括未来移动终端进行上行信号(Uplink SRS)传输的相应时长的TTI称为特殊TTI,将仅用于进行下行信号传输的TTI称为普通TTI。基站根据预设策略确定下行载波中的特殊TTI,例如,一种较佳的该预设策略为两个特殊TTI之间间隔四个普通TTI。
基站在特殊TTI中的第一时长内发送第一控制信号。现有移动终端接收该第一控制信号,并对该第一控制信号解析后,认为该特殊TTI中的剩余时长内基站未发送下行信号,因此,现有移动终端根据该第一控制信号,在特殊TTI中的剩余时长内不试图接收任何下行信号。
未来移动终端忽略基站在该特殊TTI中的第一时长内发送的该第一控制信号。具体可以为:不接收该第一控制信号;或者接收该第一控制信号,但不解析该第一控制信号或直接丢弃;或者接收并解析该第一控制信号,但根据该第一控制信号不认为在该特殊TTI中的剩余时长内基站不发送下行信号。因此,未来移动终端不会根据该第一控制信号,认为在该特殊TTI中的剩余时长内基站未发送下行信号。
未来移动终端在该特殊TTI中的第二时长内向基站发送Uplink SRS。基站根据接收到的Uplink SRS,估计下行载波的信道状态信息,并根据该信道状态信息在普通TTI中发送下行信号。
根据上述描述可知,本发明实施例中的基站在特殊TTI中的第一时长内发送的第一控制信号用于,现有移动终端接收并解析后,认为该特殊TTI中的剩余时长内基站未发送下行信号。而LTE Rel8(Release 8)中的多播广播单频网络MBSFN(Multicast Broadcast Single Frequency Network)方案中,基站发送的一种MBSFN控制信号同样用于,移动终端接收并解析后,确定该TTI中的剩余时长内基站未发送下行信号,因此,为了不对现有移动终端做任何修改,本发明实施例中可以将这种MBSFN控制信号作为第一控制信号。
LTE Rel8中的MBSFN方案如图5A、5B所示,基站在对应MBSFN子帧的TTI内向移动终端发送广播数据。具体为,在该TTI中的一段时长内向移动终端发送第一种MBSFN控制信号或第二种MBSFN控制信号,在该TTI中的剩余时长内向移动终端发送广播数据或不发送下行信号,移动终端接收基站在该TTI中的前一段时长内发送的第一种MBSFN控制信号或第二种MBSFN控制信号,根据第一种MBSFN控制信号移动终端认为在该TTI中的剩余时长内基站发送广播数据,相应的,在该TTI中的剩余时长内接收基站发送的广播数据;根据第二种MBSFN控制信号移动终端认为在该TTI中的剩余时长内基站未发送下行信号,相应的,在该TTI中的剩余时长内不试图接收任何下行信号。
将上述第二种MBSFN控制信号作为本发明实施例中的第一控制信号时,对于现有移动终端来讲,可以不做任何硬件改动和功能的增强。对于未来移动终端,由于在普通TTI内上述第二种MBSFN控制信号仍需要使未来移动终端认为在该TTI中的剩余时长内基站不发送下行信号,因此,需要未来移动终端在特殊TTI内对该第二种MBSFN控制信号进行与在普通TTI内不同的处理,例如,在特殊TTI内不接收该第二种MBSFN控制信号;或者接收该第二种MBSFN控制信号,但不解析;或者接收并解析该第二种MBSFN控制信号,但根据该第二种MBSFN控制信号不认为在该特殊TTI中的剩余时长内基站不发送下行信号。
当然,本发明实施例也可以采用一种全新的控制信号作为第一控制信号实现本发明方法,只需具备上述第一控制信号的功能即可,此时需要使得现有移动终端具备识别该第一控制信号的功能。
较佳的,为提高特殊TTI的时隙资源利用率,本发明实施例中,基站还可以在第一时长中向未来移动终端发送数据,具体如图6所示:
与图4所示的特殊TTI的时隙结构的区别在于,基站在特殊TTI中的第一时长中的第一时段内发送第一控制信号;在该第一时长中的第二时段内发送第二控制信号;以及在该第一时长中的第三时段内向未来移动终端发送数据。相应的,未来移动终端接收基站在该第二时段内发送的该第二控制信号;以及根据该第二控制信号,接收基站在该第三时段内发送的数据。具体的,例如,未来移动终端可以根据该第二控制信号接收基站发送的数据中对应其自身的数据,而不接收其余数据;又例如,未来移动终端可以根据该第二控制信号确定在该第三时段内基站发送了数据。
本发明实施例中,基站还可以在特殊TTI中的第一时长中的第一时段内发送第一控制信号;在该第一时长中的第二时段内发送第三控制信号。相应的,未来移动终端接收基站在该第二时段内发送的该第三控制信号,并根据该第三控制信号,认为在第一时长中的第三时段内基站未发送下行信号。
较佳地,为减小上下行信号之间的干扰,本发明实施例中,特殊TTI中的第一时长和第二时长之间可以留有保护间隔(GP,Guard Period)时长,该特殊TTI的时隙结构具体如图7所示。
本发明实施例中,图6所示的特殊TTI中的第一时长和第二时长之间同样可以留有GP,以减小上下行信号之间的干扰,其时隙结构如图8所示。
本发明实施例提供的上述信号传送方法中,特殊TTI中的第一时长和第二时长,以及第一时长中的第一时段、第二时段和第三时段,以及第一时长与第二时长之间的GP,具体的时隙长度可以灵活配置。
基于同一发明构思,根据本发明上述实施例提供的信号传送方法,相应地,本发明另一实施例还提供了一种基站,其结构示意图如图9所示,包括:
确定单元901,用于确定下行载波中的特殊TTI;该特殊TTI中包含第一类型移动终端向上述基站发送上行探测信号的相应时长;第一类型移动终端为在该特殊TTI中向基站发送上行探测信号的移动终端;
信号发送单元902,用于在该特殊TTI中的第一时长内发送第一控制信号;该第一控制信号使第二类型移动终端认为该特殊TTI中的剩余时长内上述基站未发送下行信号;第二类型移动终端为在该特殊TTI中不向基站发送上行探测信号的移动终端。
较佳的,上述信号发送单元902,用于在该第一时长中的第一时段内发送该第一控制信号;以及在该第一时长中的第二时段内发送第二控制信号;该第二控制信号用于告知第一类型移动终端接收数据;以及在该第一时长中的第三时段内发送数据。
较佳的,上述信号发送单元902,用于在该第一时长中的第一时段内发送该第一控制信号;以及在该第一时长中的第二时段内发送第三控制信号;该第三控制信号使第一类型移动终端认为上述基站在该第一时长中的第三时段内未发送下行信号。
较佳的,上述基站,还包括:
信号接收单元903,用于接收第一类型移动终端在该特殊TTI中的第二时长内发送的上行探测信号。
基于同一发明构思,根据本发明上述实施例提供的信号传送方法,相应地,本发明另一实施例还提供了一种移动终端,也可以称作未来移动终端,其结构示意图如图10所示,包括:确定单元1001和信号发送单元1002;
上述确定单元1001,用于确定下行载波中的特殊TTI;该特殊TTI中包含上述信号发送单元1002向基站发送上行探测信号的相应时长;以及忽略基站在该特殊TTI中的第一时长内发送的第一控制信号;该第一控制信号使第二类型移动终端认为该特殊TTI中的剩余时长内基站未发送下行信号;第二类型移动终端为在该特殊TTI中不向基站发送上行探测信号的移动终端;
上述信号发送单元1002,用于在该特殊TTI中的第二时长内向基站发送上行探测信号。
较佳的,上述确定单元,用于忽略基站在该第一时长中的第一时段内发送的该第一控制信号;
上述移动终端,还包括:
信号接收单元1003,用于接收基站在该第一时长中的第二时段内发送的第二控制信号;以及根据该第二控制信号接收基站在该第一时长中的第三时段内发送的数据。
较佳的,上述确定单元,用于忽略基站在该第一时长中的第一时段内发送的该第一控制信号;
上述移动终端,还包括:
信号接收单元1003,用于接收基站在该第一时长中的第二时段内发送的第三控制信号;以及根据该第三控制信号,认为基站在该第一时长中的第三时段内未发送下行信号。
基于同一发明构思,根据本发明上述实施例提供的信号传送方法,相应地,本发明另一实施例还提供了一种移动通信系统,其结构示意图如图11所示,包括:基站1101、第一类型移动终端1102和第二类型移动终端1103;
上述基站1101,用于确定下行载波中的特殊TTI;该特殊TTI中包含上述第一类型移动终端1102向其发送上行探测信号的相应时长;以及在该特殊TTI中的第一时长内发送第一控制信号;以及接收上述第一类型移动终端1102在该特殊TTI中的第二时长内发送的上行探测信号;
上述第一类型移动终端1102,用于确定该特殊TTI;以及忽略该第一控制信号;以及在该特殊TTI中的第二时长内发送上行探测信号;
上述第二类型移动终端1103,用于根据该第一控制信号,认为该特殊TTI中的剩余时长内上述基站1101未发送下行信号。
较佳的,上述基站1101,用于在该第一时长中的第一时段内发送该第一控制信号;以及在该第一时长中的第二时段内发送第二控制信号;以及在该第一时长中的第三时段内发送数据;
上述第一类型移动终端1102,用于接收第二控制信号;以及根据该第二控制信号接收上述基站1101发送的数据。
较佳的,上述基站1101,用于在该第一时长中的第一时段内发送该第一控制信号;以及在该第一时长中的第二时段内发送第三控制信号;
上述第一类型移动终端1102,用于接收第三控制信号;以及根据该第三控制信号,认为上述基站1101在该第一时长中的第三时段内未发送下行信号。
综上所述,本发明实施例提供的方案,基站确定下行载波中的特殊TTI;该特殊TTI中包含在该特殊TTI中向基站发送上行探测信号的第一类型移动终端向基站发送上行探测信号的相应时长;基站在该特殊TTI中的第一时长内发送第一控制信号;该第一控制信号使在该特殊TTI中不向基站发送上行探测信号的第二类型移动终端认为该特殊TTI中的剩余时长内基站未发送下行信号。采用本发明实施例提供的方案,使得现有移动终端在采用了下行载波引入上行传输的未来移动通信系统中可以正常的工作,实现了该未来移动通信系统兼容现有移动终端与未来移动终端。
显然,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。

Claims (16)

1.一种信号传送方法,其特征在于,包括:
基站确定下行载波中的特殊传输时间间隔TTI;所述特殊TTI中包含第一类型移动终端向所述基站发送上行探测信号的相应时长;所述第一类型移动终端为在所述特殊TTI中向所述基站发送上行探测信号的移动终端;
所述基站在所述特殊TTI中的第一时长内发送第一控制信号;所述第一控制信号使第二类型移动终端认为所述特殊TTI中的剩余时长内所述基站未发送下行信号;所述第二类型移动终端为在所述特殊TTI中不向所述基站发送上行探测信号的移动终端。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基站在所述第一时长中的第一时段内发送所述第一控制信号;
所述方法,还包括:
所述基站在所述第一时长中的第二时段内发送第二控制信号,所述第二控制信号用于告知所述第一类型移动终端接收数据;
所述基站在所述第一时长中的第三时段内发送数据。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基站在所述第一时长中的第一时段内发送所述第一控制信号;
所述方法,还包括:
所述基站在所述第一时长中的第二时段内发送第三控制信号;
所述第三控制信号使所述第一类型移动终端认为所述基站在所述第一时长中的第三时段内未发送下行信号。
4.如权利要求1-3任一所述的方法,其特征在于,还包括:
所述基站接收所述第一类型移动终端在所述特殊TTI中的第二时长内发送的所述上行探测信号。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述第一时长与所述第二时长之间预留有保护间隔时长。
6.如权利要求1-3任一所述的方法,其特征在于,所述第一控制信号被所述第一类型移动终端忽略。
7.一种基站,其特征在于,包括:
确定单元,用于确定下行载波中的特殊传输时间间隔TTI;所述特殊TTI中包含第一类型移动终端向所述基站发送上行探测信号的相应时长;所述第一类型移动终端为在所述特殊TTI中向所述基站发送上行探测信号的移动终端;
信号发送单元,用于在所述特殊TTI中的第一时长内发送第一控制信号;所述第一控制信号使第二类型移动终端认为所述特殊TTI中的剩余时长内所述基站未发送下行信号;所述第二类型移动终端为在所述特殊TTI中不向所述基站发送上行探测信号的移动终端。
8.如权利要求7所述的基站,其特征在于,所述信号发送单元,用于在所述第一时长中的第一时段内发送所述第一控制信号;以及在所述第一时长中的第二时段内发送第二控制信号;所述第二控制信号用于告知所述第一类型移动终端接收数据;以及在所述第一时长中的第三时段内发送数据。
9.如权利要求7所述的基站,其特征在于,所述信号发送单元,用于在所述第一时长中的第一时段内发送所述第一控制信号;以及在所述第一时长中的第二时段内发送第三控制信号;所述第三控制信号使所述第一类型移动终端认为所述基站在所述第一时长中的第三时段内未发送下行信号。
10.如权利要求7-9任一所述的基站,其特征在于,还包括:
信号接收单元,用于接收所述第一类型移动终端在所述特殊TTI中的第二时长内发送的所述上行探测信号。
11.一种移动终端,其特征在于,包括:确定单元和信号发送单元;
所述确定单元,用于确定下行载波中的特殊传输时间间隔TTI;所述特殊TTI中包含所述信号发送单元向基站发送上行探测信号的相应时长;以及忽略所述基站在所述特殊TTI中的第一时长内发送的第一控制信号;所述第一控制信号使第二类型移动终端认为所述特殊TTI中的剩余时长内所述基站未发送下行信号;所述第二类型移动终端为在所述特殊TTI中不向所述基站发送上行探测信号的移动终端;
所述信号发送单元,用于在所述特殊TTI中的第二时长内向基站发送上行探测信号。
12.如权利要求11所述的移动终端,其特征在于,所述确定单元,用于忽略所述基站在所述第一时长中的第一时段内发送的所述第一控制信号;
所述移动终端,还包括:
信号接收单元,用于接收基站在所述第一时长中的第二时段内发送的第二控制信号;以及根据所述第二控制信号接收基站在所述第一时长中的第三时段内发送的数据。
13.如权利要求11所述的移动终端,其特征在于,所述确定单元,用于忽略所述基站在所述第一时长中的第一时段内发送的所述第一控制信号;
所述移动终端,还包括:
信号接收单元,用于接收基站在所述第一时长中的第二时段内发送的第三控制信号;以及根据所述第三控制信号,认为所述基站在所述第一时长中的第三时段内未发送下行信号。
14.一种移动通信系统,其特征在于,包括:基站、第一类型移动终端和第二类型移动终端;
所述基站,用于确定下行载波中的特殊传输时间间隔TTI;所述特殊TTI中包含所述第一类型移动终端向其发送上行探测信号的相应时长;以及在所述特殊TTI中的第一时长内发送第一控制信号;以及接收所述第一类型移动终端在所述特殊TTI中的第二时长内发送的上行探测信号;
所述第一类型移动终端,用于确定所述特殊TTI;以及忽略所述第一控制信号;以及在所述特殊TTI中的第二时长内发送所述上行探测信号;
所述第二类型移动终端,用于根据所述第一控制信号,认为所述特殊TTI中的剩余时长内所述基站未发送下行信号。
15.如权利要求14所述的系统,其特征在于,所述基站,用于在所述第一时长中的第一时段内发送所述第一控制信号;以及在所述第一时长中的第二时段内发送第二控制信号;以及在所述第一时长中的第三时段内发送数据;
所述第一类型移动终端,用于接收所述第二控制信号;以及根据所述第二控制信号接收所述基站发送的所述数据。
16.如权利要求14所述的系统,其特征在于,所述基站,用于在所述第一时长中的第一时段内发送所述第一控制信号;以及在所述第一时长中的第二时段内发送第三控制信号;
所述第一类型移动终端,用于接收所述第三控制信号;以及根据所述第三控制信号,认为所述基站在所述第一时长中的第三时段内未发送下行信号。
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