CN102026294A - 一种确定载波的方法、系统和装置 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例涉及无线通信技术,特别涉及一种确定载波的方法、系统和装置,用以解决在LTE-A系统中,网络侧和用户终端之间只能根据发送的载波的频点和带宽来确定对应的载波,从而增加了信令开销的问题。本发明实施例的方法包括:网络侧确定载波的载波信息和载波标识的对应关系;网络侧向用户终端发送载波信息和载波标识的对应关系;用户终端需要向网络侧进行载波指示或网络侧需要向用户终端进行载波指示时,发送需要进行指示的载波对应的载波标识,用于指示接收方根据载波信息和载波标识的对应关系,确定收到的载波标识对应的载波信息,并根据确定的载波信息确定对应的载波。采用本发明实施例的发明能够减少信令开销,节省空口资源,进而提高系统性能。

Description

一种确定载波的方法、系统和装置
技术领域
本发明涉及无线通信技术,特别涉及一种确定载波的方法、系统和装置。
背景技术
目前的LTE(Long Term Evolution,长期演进)系统,一个小区中只能有一个载波,并且最大带宽为20Mhz,如图1A所示。
对于LTE-A(LTE-Advanced,增强长期演进)系统,LTE-A系统的峰值速率比LTE系统有了很大的提高,LTE-A系统要求达到下行1Gbps,上行500Mbps。显然,20Mhz的带宽已经无法满足这种需求。为了让LTE-A系统能够符合要求,引入CA(Carrier Aggregation,载波聚合)技术,即一个eNB(演进基站)下,将连续或不连续的多个载波集中在一起,在需要时同时为终端服务,以提供所需的速率,因此,LTE-A系统是一个多载波系统。为了保证LTE-A系统的终端能在每一个聚合的载波下工作,每一个载波最大不超过20Mhz。LTE-A的CA技术,如图1B所示。
图1B中的LTE-A系统中,聚合了4个载波。基站可以同时在4个载波上和终端进行数据传输,以提高系统吞吐量。
每一个LTE兼容的(单向)载波可以通过{频点,带宽}属性来标识,其中频点信息为16bit的整型数据,带宽信息是一个枚举型数据。
由于LTE中一个小区只有一个载波,网络侧和用户终端(UE)之间都知道对方使用哪个载波,所以不需要进行载波指示。而在LTE-A系统中,由于每个小区有的多个载波,所以网络侧和用户终端需要进行载波指示。在一个多载波系统中,由于网络侧和UE进行载波指示时,用于标识载波的{频点,带宽}信息将占用太大的信令开销,导致消耗更多的空口资源,进而降低系统性能。
综上所述,目前在LTE-A系统中,网络侧和用户终端之间只能发送载波对应的频点和带宽确定载波,从而增加了信令开销,导致消耗更多的空口资源,进而降低系统性能。
发明内容
本发明实施例提供一种确定载波的方法、系统和装置,用以解决在LTE-A系统中,网络侧和用户终端之间只能根据发送的载波的频点和带宽来确定对应的载波,从而增加了信令开销的问题。
本发明实施例提供的一种确定载波的方法,该方法包括:
网络侧确定载波的载波信息和载波标识的对应关系;
所述网络侧向用户终端发送所述载波信息和载波标识的对应关系;
所述用户终端需要向所述网络侧进行载波指示或所述网络侧需要向所述用户终端进行载波指示时,发送需要进行指示的载波对应的载波标识,用于指示接收方根据所述载波信息和载波标识的对应关系,确定收到的载波标识对应的载波信息,并根据确定的载波信息确定对应的载波。
本发明实施例提供的一种确定载波的系统,该系统包括:
网络侧设备,用于确定载波的载波信息和载波标识的对应关系,向用户终端发送所述载波信息和载波标识的对应关系,在需要向所述用户终端进行载波指示时,发送需要进行指示的载波对应的载波标识,用于指示所述用户终端根据所述载波信息和载波标识的对应关系,确定收到的载波标识对应的载波信息,并根据确定的载波信息确定对应的载波,以及在收到来自所述用户终端的载波标识时,根据所述载波信息和载波标识的对应关系,确定收到的载波标识对应的载波信息,并根据确定的载波信息确定对应的载波;
用户终端,用于接收所述载波信息和载波标识的对应关系,在需要向所述网络侧设备进行载波指示时,发送需要进行指示的载波对应的载波标识,用于指示所述网络侧设备根据所述载波信息和载波标识的对应关系,确定收到的载波标识对应的载波信息,并根据确定的载波信息确定对应的载波,以及在收到来自所述网络侧设备的载波标识时,根据所述载波信息和载波标识的对应关系,确定收到的载波标识对应的载波信息,并根据确定的载波信息确定对应的载波。
本发明实施例提供的一种网络侧设备,该网络侧设备包括:
对应关系确定模块,用于确定载波的载波信息和载波标识的对应关系;
发送模块,用于向用户终端发送所述载波信息和载波标识的对应关系;
第一处理模块,用于在需要向所述用户终端进行载波指示时,发送需要进行指示的载波对应的载波标识,用于指示所述用户终端根据所述载波信息和载波标识的对应关系,确定收到的载波标识对应的载波信息,并根据确定的载波信息确定对应的载波,以及在收到来自所述用户终端的载波标识时,根据所述载波信息和载波标识的对应关系,确定收到的载波标识对应的载波信息,并根据确定的载波信息确定对应的载波。
本发明实施例提供的一种用户终端,该用户终端包括:
接收模块,用于接收来自网络侧的载波的载波信息和载波标识的对应关系;
第二处理模块,用于在需要向网络侧进行载波指示时,发送需要进行指示的载波对应的载波标识,用于指示网络侧根据所述载波信息和载波标识的对应关系,确定收到的载波标识对应的载波信息,并根据确定的载波信息确定对应的载波,以及在收到来自网络侧的载波标识时,根据所述载波信息和载波标识的对应关系,确定收到的载波标识对应的载波信息,并根据确定的载波信息确定对应的载波。
本发明实施例网络侧向用户终端发送确定的载波的载波信息和载波标识的对应关系,用户终端需要向网络侧进行载波指示或网络侧需要向用户终端进行载波指示时,发送需要进行指示的载波对应的载波标识,用于指示接收方根据所述载波信息和载波标识的对应关系,确定收到的载波标识对应的载波信息,并根据确定的载波信息确定对应的载波。由于本发明实施例网络侧将载波的载波信息和载波标识的对应关系告知用户终端,使得网络侧和用户终端之间只需要发送载波标识就可以确定对应的载波,从而减少了信令开销,节省了空口资源,进而提高了系统性能。
附图说明
图1A为LTE系统的载波示意图;
图1B为LTE-A系统的载波示意图;
图2为本发明实施例确定载波的系统结构示意图;
图3为本发明实施例网络侧设备的结构示意图;
图4为本发明实施例用户终端的结构示意图;
图5为本发明实施例确定载波的方法流程示意图。
具体实施方式
本发明实施例网络侧向用户终端发送确定的载波的载波信息和载波标识的对应关系,用户终端需要向网络侧进行载波指示或网络侧需要向用户终端进行载波指示时,发送需要进行指示的载波对应的载波标识,用于指示接收方根据载波信息和载波标识的对应关系,确定收到的载波标识对应的载波信息,并根据确定的载波信息确定对应的载波。由于本发明实施例网络侧将载波的载波信息和载波标识的对应关系告知用户终端,使得网络侧和用户终端之间只需要发送载波标识就可以确定对应的载波,从而减少了信令开销。
其中,用户终端和网络侧需要进行载波指示的场景有很多种,下面列举几种:
场景一、载波激活/去激活。
载波聚合技术是为了满足终端业务大带宽的业务需求而提出的。对处于连接状态的用户终端,网络侧需要根据用户终端的业务带宽需求和无线链路质量监测以及测量的结果动态调整(即激活/去激活)用户终端,聚合传输的成员载波个数和组合,用户终端执行相应的载波激活/去激活操作。在网络侧给用户终端的激活/去激活信令中,需要用到对个别成员载波的索引,因此可以使用载波标识来索引对应的成员载波。
场景二、无线链路失败的载波上报。
在LTE系统中,无线链路监测是针对单载波系统设计的,该原则同样适用与LTE-A系统。对于正在进行聚合传输的用户终端来说,监测到一个成员载波的失败并不一定意味着要终止当前整个传输。用户终端可以选择将监测到失败的成员载波上报给网络侧,由网络侧决定是否做后续的去激活处理。对于失败载波的上报,可以使用载波标识来索引载波。
场景三、成员载波的无线资源重配置。
处于连接状态的用户终端,网络侧可以根据测量或用户终端反馈信息动态的对个别成员载波上的无线资源进行重配置,以适应无线信道的动态变化,尽可能地优化系统性能。从节省空口资源的角度,重配置信令可以使用载波标识来索引被重配置的成员载波。
场景四、多载波切换
LTE-A系统相比LTE系统引入了多个成员载波,在移动性切换问题上并没有排除多载波到多载波的切换场景。以eNB(演进基站)间的切换信令交互流程为例,源eNB向目标eNB发送切换请求消息;目标eNB向源eNB返回切换请求响应消息(切换请求响应消息中包含了源小区向用户终端发送的切换命令);源eNB向用户终端发送切换命令;用户终端根据切换命令进行配置;配置完成后向目标eNB发送切换完成消息。为了实现到目标eNB下多载波的切换,在目标eNB发给源eNB的切换请求相应消息中,将包含目标eNB下的多个成员载波信息,这些消息最终将通过源eNB以切换命令的形式发送给用户终端。在切换请求响应消息和切换命令中使用载波标识来索引载波。
场景五、测量配置和上报
在LTE-A系统中,用户终端可以同时在多个成员载波下进行聚合传输。由于每个成员载波的负荷和干扰可能不同,为了提高系统的吞吐量和效率,网络侧需要结合用户终端业务的带宽需求和每个成员载波的信道质量动态(激活/去激活)的调整载波个数和组合。在测量配置和测量上报过程中使用载波标识来索引载波,从节省空口资源的角度可以使用载波标识来指示载波。
需要说明的是,本发明实施例并不局限于上述场景,任何网络侧设备和用户终端进行载波指示的场景都适用本发明实施例。
下面结合说明书附图对本发明实施例作进一步详细描述。
如图2所示,本发明实施例确定载波的系统包括:网络侧设备10和用户终端20。
网络侧设备10,用于确定载波的载波信息和载波标识的对应关系,向用户终端20发送载波信息和载波标识的对应关系,在需要向用户终端20进行载波指示时,发送需要进行指示的载波对应的载波标识,用于指示用户终端20根据载波信息和载波标识的对应关系,确定收到的载波标识对应的载波信息,并根据确定的载波信息确定对应的载波,以及在收到来自用户终端20的载波标识时,根据载波信息和载波标识的对应关系,确定收到的载波标识对应的载波信息,并根据确定的载波信息确定对应的载波。
用户终端20,用于接收来自网络侧设备10的载波信息和载波标识的对应关系,在需要向网络侧设备10进行载波指示时,发送需要进行指示的载波对应的载波标识,用于指示网络侧设备10根据载波信息和载波标识的对应关系,确定收到的载波标识对应的载波信息,并根据确定的载波信息确定对应的载波,以及在收到来自网络侧设备10的载波标识时,根据载波信息和载波标识的对应关系,确定收到的载波标识对应的载波信息,并根据确定的载波信息确定对应的载波。
其中,网络侧设备10确定的载波信息和载波标识的对应关系可以是系统级的,也可以是用户级的。
如果载波信息和载波标识的对应关系是系统级,则网络侧设备10先确定的确定系统中的每个可聚合载波,然后在确定每个可聚合载波的载波信息和载波标识的对应关系。
如果载波信息和载波标识的对应关系是用户级,则网络侧设备10先根据用户终端20能够支持的聚合载波的数量或需要聚合的载波的数量确定一个载波标识占用的比特数,然后确定用户终端需要聚合的载波的载波信息和载波标识的对应关系,其中载波信息和载波标识的对应关系中载波标识占用的比特数等于确定的比特数。
用户级相比系统级,有可能会减少一个载波标识占用的比特数,比如系统中有12个载波,则系统级时需要为12个载波分别分配一个载波标识,这时就需要4bit。如果用户终端20能够支持的聚合载波的数量小于12个,比如8个,则只需3bit就可以;如果用户终端20需要聚合的载波的数量小于8个,比如4个,则只需2bit就可以。
对于系统级的载波信息和载波标识的对应关系,系统中每个可聚合载波的载波信息和载波标识的对应关系中,载波信息与载波标识一一对应。也就是说,一个载波信息对应唯一一个载波标识。
对于用户级的载波信息和载波标识的对应关系,同一个载波所对应的载波标识在不同用户终端处可以是不同的。
具体的,网络侧设备10为多个用户终端确定载波信息和载波标识的对应关系时,同一载波信息在不同用户终端的载波信息和载波标识的对应关系中,对应相同的载波标识或不同的载波标识。也就是说,发送给用户终端A的载波信息和载波标识的对应关系中,载波标识A对应载波信息B;发送给用户终端B的载波信息和载波标识的对应关系中,载波标识A可以对应载波信息B,也可以对应其他载波信息。
其中,系统中会有三种类型的载波:一对上下行载波、一个单向上行载波和一个单向下行载波。
相应的,每个载波标识对应一个上行载波和/或一个下行载波。
如果载波标识对应一个上行载波,载波标识对应的载波信息包括载波标识对应的上行载波的上行载波的上行频点和上行带宽;
如果载波标识对应一个下行载波,载波标识对应的载波信息包括载波标识对应的下行载波的上行频点和下行带宽;
如果载波标识对应一个上行载波和一个下行载波,载波标识对应的载波信息包括载波标识对应的上行载波的上行频点和上行带宽,以及对应的下行载波的下行频点和下行带宽。
其中,网络侧设备10发送载波信息和载波标识的对应关系的方式有很多种,下面列举几种。
方式一、系统信息广播。
具体的,网络侧设备10利用系统信息广播方式,分别通过每个可聚合载波发送载波信息和载波标识的对应关系;
其中,每个可聚合载波发送的载波信息和载波标识的对应关系包括自身的载波信息和载波标识的对应关系,以及能够与自身进行聚合的其他载波的载波信息和载波标识的对应关系。
这种方式下,网络侧设备10确定的载波信息和载波标识的对应关系是系统级的。
在具体实施过程中,发送的载波信息和载波标识的对应关系包括扩展载波的载波信息和载波标识的对应关系。
方式二、RRC专用信令。
具体的,网络侧设备10向用户终端20发送包含载波信息和载波标识的对应关系的RRC专用信令;
其中,RRC专用信令中的载波信息和载波标识的对应关系是用户终端需要聚合的所有载波的载波信息和载波标识的对应关系。
这种方式下,网络侧设备10确定的载波信息和载波标识的对应关系可以是系统级的,也可以是用户级的。
对于方式二,网络侧设备10还可以对载波的载波信息和载波标识的对应关系进行重配置,对于RRC专用信令配置前没有被分配载波标识的载波,可以使用频点信息来索引该载波;对于已经分配载波标识的载波,RRC信令重配置时可以使用已分配的载波标识来索引该载波。
方式三、系统信息广播+RRC专用信令。
具体的,网络侧设备10利用系统信息广播方式,分别通过每个可聚合载波发送载波信息和载波标识的对应关系,以及网络侧设备10向连接状态的用户终端发送包含载波信息和载波标识的对应关系的RRC专用信令;
其中,每个可聚合载波发送的载波信息和载波标识的对应关系是自身的载波信息和载波标识的对应关系,RRC专用信令中的载波信息和载波标识的对应关系是用户终端要聚合的所有载波中除驻留的载波之外其他载波的载波信息和载波标识的对应关系。
这种方式下,网络侧设备10确定的载波信息和载波标识的对应关系是系统级的。
也就是说,网络侧设备10通过系统信息广播+RRC专用信令的组合方式把载波信息和载波标识的对应关系通知给用户终端20。每一个可驻留载波在系统信息中广播自己的载波信息和载波标识的对应关系,扩展载波不广播,空闲状态的用户终端通过接收系统广播获取驻留载波的载波标识;对于连接状态的用户终端,网络侧通过RRC专用信令通知其载波聚合所需的其他载波(如果需要聚合扩展载波则包括扩展载波)的载波信息和载波标识的对应关系。
方式三与方式一不同,每一个参与系统信息广播的小区中,系统消息中只包含自身的载波信息和载波标识的对应关系。处于空闲状态的用户终端20由于只驻留在一个载波上并只监听该载波的广播,因此只能获取驻留载波的载波信息和载波标识的对应关系。
一旦需要进行数据传输,空闲状态的用户终端20将利用驻留载波上接收到的系统信息在该载波上发起初始随机接入来建立RRC连接。由于高数据率业务的需求,网络后续需要配置/激活多个载波供用户终端20聚合收发数据使用。对于连接状态的用户终端20,其所需要的驻留载波以外其他载波的载波信息和载波标识的对应关系将由网络侧通过RRC专用信令的方式通知。
需要说明的是,本发明实施例并不局限于上述三种方式,其他能够将载波信息和载波标识的对应关系通知用户终端20的方式都是用本发明实施例。
在具体实施过程中,如果聚合载波发生变化,网络侧设备10需要重新确定可聚合载波的载波信息和载波标识的对应关系,并且利用系统信息广播方式,分别通过每个可聚合载波发送重新确定的载波信息和载波标识的对应关系,或向连接状态的用户终端20发送包含重新确定的载波信息和载波标识的对应关系的RRC信令;
其中,每个可聚合载波发送的重新确定的载波信息和载波标识的对应关系包括自身的载波信息和载波标识的对应关系,以及能够与自身进行聚合的其他载波的载波信息和载波标识的对应关系;
RRC专用信令中重新确定的载波信息和载波标识的对应关系是用户终端需要聚合的所有载波的载波信息和载波标识的对应关系。
也就是说,不管是空闲状态还是连接状态的用户终端20,都可以通过系统信息广播方式重新通知;对于连接状态的用户终端还可以采用RRC专用信令方式重新统治。
对于方式一~三,在聚合载波发生变化时都可以采用上面描述的重新通知的方式。如果利用系统信息广播方式重新通知,载波信息和载波标识的对应关系是系统级的,如果利用RRC专用信令方式重新通知,载波信息和载波标识的对应关系可以是系统级的,也可以是用户级的。
本发明实施例的网络侧设备可以是基站(包括演进基站),也可以是网络侧其他设备,还可以是网络侧新的设备。
如图3所示,本发明实施例网络侧设备包括:对应关系确定模块100、发送模块110和第一处理模块120。
对应关系确定模块100,用于确定载波的载波信息和载波标识的对应关系。
发送模块110,用于向用户终端发送对应关系确定模块100确定的载波信息和载波标识的对应关系。
第一处理模块120,用于在需要向用户终端进行载波指示时,发送需要进行指示的载波对应的载波标识,用于指示用户终端根据载波信息和载波标识的对应关系,确定收到的载波标识对应的载波信息,并根据确定的载波信息确定对应的载波,以及在收到来自用户终端的载波标识时,根据载波信息和载波标识的对应关系,确定收到的载波标识对应的载波信息,并根据确定的载波信息确定对应的载波。
其中,第一处理模块120在需要向用户终端进行载波指示时,根据载波信息和载波标识的对应关系确定需要进行指示的载波对应的载波标识。
对应关系确定模块100确定的载波信息和载波标识的对应关系可以是系统级的,也可以是用户级的。
如果载波信息和载波标识的对应关系是系统级,则对应关系确定模块100先确定的确定系统中的每个可聚合载波,然后在确定每个可聚合载波的载波信息和载波标识的对应关系。
如果载波信息和载波标识的对应关系是用户级,则对应关系确定模块100先根据用户终端能够支持的聚合载波的数量或需要聚合的载波的数量确定一个载波标识占用的比特数,然后确定用户终端需要聚合的载波的载波信息和载波标识的对应关系,其中载波信息和载波标识的对应关系中载波标识占用的比特数等于确定的比特数。
对于系统级的载波信息和载波标识的对应关系,系统中每个可聚合载波的载波信息和载波标识的对应关系中,载波信息与载波标识一一对应。
对于用户级的载波信息和载波标识的对应关系,对应关系确定模块10010为多个用户终端确定载波信息和载波标识的对应关系时,同一载波信息在不同用户终端的载波信息和载波标识的对应关系中,对应相同的载波标识或不同的载波标识。
其中,系统中会有上行载波和下行载波。
相应的,每个载波标识对应一个上行载波和/或一个下行载波。
如果载波标识对应一个上行载波,载波标识对应的载波信息包括载波标识对应的上行载波的上行载波的上行频点和上行带宽;
如果载波标识对应一个下行载波,载波标识对应的载波信息包括载波标识对应的下行载波的上行频点和下行带宽;
如果载波标识对应一个上行载波和一个下行载波,载波标识对应的载波信息包括载波标识对应的上行载波的上行频点和上行带宽,以及对应的下行载波的下行频点和下行带宽。
其中,发送模块110发送载波信息和载波标识的对应关系的方式有很多种,下面列举几种。
方式一、发送模块110利用系统信息广播方式,分别通过每个可聚合载波发送载波信息和载波标识的对应关系;
其中,每个可聚合载波发送的载波信息和载波标识的对应关系包括自身的载波信息和载波标识的对应关系,以及能够与自身进行聚合的其他载波的载波信息和载波标识的对应关系。
方式二、发送模块110向用户终端发送包含载波信息和载波标识的对应关系的无线资源控制RRC专用信令;
其中,RRC专用信令中的载波信息和载波标识的对应关系是用户终端需要聚合的所有载波的载波信息和载波标识的对应关系。
方式三、发送模块110利用系统信息广播方式,分别通过每个可聚合载波发送载波信息和载波标识的对应关系,以及向连接状态的用户终端发送包含载波信息和载波标识的对应关系的RRC专用信令;
其中,每个可聚合载波发送的载波信息和载波标识的对应关系是自身的载波信息和载波标识的对应关系,RRC专用信令中的载波信息和载波标识的对应关系是用户终端要聚合的所有载波中除驻留的载波之外其他载波的载波信息和载波标识的对应关系。
在具体实施过程中,对应关系确定模块100在聚合载波发生变化后,重新确定可聚合载波的载波信息和载波标识的对应关系;
相应的,发送模块110利用系统信息广播方式,分别通过每个可聚合载波发送重新确定的载波信息和载波标识的对应关系,或向连接状态的用户终端发送包含重新确定的载波信息和载波标识的对应关系的RRC信令;
其中,每个可聚合载波发送的重新确定的载波信息和载波标识的对应关系包括自身的载波信息和载波标识的对应关系,以及能够与自身进行聚合的其他载波的载波信息和载波标识的对应关系;
RRC专用信令中重新确定的载波信息和载波标识的对应关系是用户终端需要聚合的所有载波的载波信息和载波标识的对应关系。
如图4所示,本发明实施例用户终端包括:接收模块200和第二处理模块210。
接收模块200,用于接收来自网络侧的载波的载波信息和载波标识的对应关系;
第二处理模块210,用于在需要向网络侧进行载波指示时,发送需要进行指示的载波对应的载波标识,用于指示网络侧根据载波信息和载波标识的对应关系,确定收到的载波标识对应的载波信息,并根据确定的载波信息确定对应的载波,以及在收到来自网络侧的载波标识时,根据载波信息和载波标识的对应关系,确定收到的载波标识对应的载波信息,并根据确定的载波信息确定对应的载波。
如图5所示,本发明实施例确定载波的方法包括下列步骤:
步骤501、网络侧确定载波的载波信息和载波标识的对应关系。
步骤502、网络侧向用户终端发送载波信息和载波标识的对应关系。
步骤503、用户终端需要向网络侧进行载波指示或网络侧需要向用户终端进行载波指示时,发送需要进行指示的载波对应的载波标识,用于指示接收方根据载波信息和载波标识的对应关系,确定收到的载波标识对应的载波信息,并根据确定的载波信息确定对应的载波。
步骤501中,网络侧确定的载波信息和载波标识的对应关系可以是系统级的,也可以是用户级的。
如果载波信息和载波标识的对应关系是系统级,则步骤501中,网络侧先确定的确定系统中的每个可聚合载波,然后在确定每个可聚合载波的载波信息和载波标识的对应关系。
如果载波信息和载波标识的对应关系是用户级,则步骤501中,网络侧先根据用户终端能够支持的聚合载波的数量或需要聚合的载波的数量确定一个载波标识占用的比特数,然后确定用户终端需要聚合的载波的载波信息和载波标识的对应关系,其中载波信息和载波标识的对应关系中载波标识占用的比特数等于确定的比特数。
用户级相比系统级,有可能会减少一个载波标识占用的比特数,比如系统中有12个载波,则系统级时需要为12个载波分别分配一个载波标识,这时就需要4bit。如果用户终端20能够支持的聚合载波的数量小于12个,比如8个,则只需3bit就可以;如果用户终端20需要聚合的载波的数量小于8个,比如4个,则只需2bit就可以。
对于系统级的载波信息和载波标识的对应关系,系统中每个可聚合载波的载波信息和载波标识的对应关系中,载波信息与载波标识一一对应。也就是说,一个载波信息对应唯一一个载波标识。
对于用户级的载波信息和载波标识的对应关系,同一个载波所对应的载波标识在不同用户终端处可以是不同的。
具体的,网络侧为多个用户终端确定载波信息和载波标识的对应关系时,同一载波信息在不同用户终端的载波信息和载波标识的对应关系中,对应相同的载波标识或不同的载波标识。也就是说,发送给用户终端A的载波信息和载波标识的对应关系中,载波标识A对应载波信息B;发送给用户终端B的载波信息和载波标识的对应关系中,载波标识A可以对应载波信息B,也可以对应其他载波信息。
其中,系统中会有上行载波和下行载波。
相应的,每个载波标识对应一个上行载波和/或一个下行载波。
如果载波标识对应一个上行载波,载波标识对应的载波信息包括载波标识对应的上行载波的上行载波的上行频点和上行带宽;
如果载波标识对应一个下行载波,载波标识对应的载波信息包括载波标识对应的下行载波的上行频点和下行带宽;
如果载波标识对应一个上行载波和一个下行载波,载波标识对应的载波信息包括载波标识对应的上行载波的上行频点和上行带宽,以及对应的下行载波的下行频点和下行带宽。
步骤502中,网络侧发送载波信息和载波标识的对应关系的方式有很多种,下面列举几种。
方式一、系统信息广播。
具体的,网络侧利用系统信息广播方式,分别通过每个可聚合载波发送载波信息和载波标识的对应关系;
其中,每个可聚合载波发送的载波信息和载波标识的对应关系包括自身的载波信息和载波标识的对应关系,以及能够与自身进行聚合的其他载波的载波信息和载波标识的对应关系。
这种方式下,网络侧确定的载波信息和载波标识的对应关系是系统级的。
在具体实施过程中,发送的载波信息和载波标识的对应关系包括扩展载波的载波信息和载波标识的对应关系。
下面举例说明:
实施例1、系统信息广播通知,载波编号对应一对上下行载波。
一个LTE-A系统中有5对成员载波,分别为CC1,CC2,CC3,CC4和CC5,这五对成员载波都是后向兼容载波,每个载波都可以和其他4个载波聚合,载波标识分别为000,001,010,011,100。参与广播的CC1到CC5分别广播五个载波的载波信息和载波标识的对应关系,即{(CC1,000),(CC2,001),(CC3,010),(CC4,011),(CC5,100)}。其中,每对载波可以用上下行{频点,带宽}来标识。
实施例2、载波编号对应单向的上/下行载波。
一个LTE-A系统中有5个上行成员载波和5个下行成员载波,上行载波分别为UL-CC1,UL-CC2,UL-CC3,UL-CC4和UL-CC5,每个载波都可以和其他4个载波聚合,下行载波分别为DL-CC1,DL-CC2,DL-CC3,DL-CC4和DL-CC5,每个载波都可以和其他4个载波聚合。其中UL-CC1到UL-CC4、DL-CC1到DL-CC4是后向兼容载波,UL-CC5和DL-CC5是扩展载波。五个上行载波的载波标识分别为000,001,010,011,100,五个下行载波的载波标识分别为100,011,010,001,000。参与广播的DL-CC1到DL-CC4分别广播十个上下行载波的编号信息,即{(DL-CC1,100),(DL-CC2,011),(DL-CC3,010),(DL-CC4,001),(DL-CC5,000),(UL-CC1,000),(UL-CC2,001),(UL-CC3,010),(UL-CC4,011),(UL-CC5,100)}。其中,每个载波可以用{频点,带宽}来标识。扩展载波DL-CC5不参与系统广播。
方式二、RRC专用信令。
具体的,网络侧向用户终端发送包含载波信息和载波标识的对应关系的RRC专用信令;
其中,RRC专用信令中的载波信息和载波标识的对应关系是用户终端需要聚合的所有载波的载波信息和载波标识的对应关系。
这种方式下,网络侧确定的载波信息和载波标识的对应关系可以是系统级的,也可以是用户级的。
下面举例说明:
实施例3、载波编号对应一对上下行载波(即一个上行载波和一个下行载波)。
一个LTE-A系统中有5对成员载波,分别为CC1,CC2,CC3,CC4和CC5。UE1和UE2是两个要使用载波聚合的UE。其中,UE1要聚合到所有5对CC上,UE2要聚合到CC1,CC2和CC3上。网络侧在给UE1的RRC专用信令中使用3bit的载波编号方式,其可聚合载波编号为{{CC1,000},{CC2,001},{CC3,010},{CC4,011},{CC5,100}},其中,每对载波可以用上下行{频点,带宽}来标识,在给UE2的RRC专用信令中使用2bit的载波编号方式,其可聚合载波编号为{{CC3,00},{CC2,01},{CC1,10}}。
实施例4、载波编号对应单向的上/下行载波。
一个LTE-A系统中有5个上行成员载波和5个下行成员载波,上行载波分别为UL-CC1,UL-CC2,UL-CC3,UL-CC4和UL-CC5,下行载波分别为DL-CC1,DL-CC2,DL-CC3,DL-CC4和DL-CC5。UE1和UE2是两个要使用载波聚合的UE。其中,UE1要聚合到所有CC上,UE2要聚合到UL-CC1至UL-CC2、DL-CC1至DL-CC3上。网络侧在给UE1的RRC专用信令中使用3bit的载波编号方式,其可聚合载波编号为{(DL-CC1,100),(DL-CC2,011),(DL-CC3,010),(DL-CC4,001),(DL-CC5,000),(UL-CC1,000),(UL-CC2,001),(UL-CC3,010),(UL-CC4,011),(UL-CC5,100)}。网络侧在给UE2的RRC专用信令中,2个上行载波使用1bit的载波编号,3个下行载波使用2bit的载波编号,其可聚合载波编号为{(UL-CC1,0),(UL-CC2,1),(DL-CC1,00),(DL-CC2,01),(DL-CC3,10)}。其中,每个载波可以用{频点,带宽}来标识。网络侧还可以通过RRC信令来通知UE1和UE2这些上下行载波之间的对应关系。
对于方式二,网络侧还可以对载波的载波信息和载波标识的对应关系进行重配置,对于RRC专用信令配置前没有被分配载波标识的载波,可以使用频点信息来索引该载波;对于已经分配载波标识的载波,RRC信令重配置时可以使用已分配的载波标识来索引该载波。
实施例5、RRC信令重配置。
一个LTE-A系统中有5对成员载波,分别为CC1,CC2,CC3,CC4和CC5。UE当前聚合在所有5对CC上,被分配的载波编号为{{CC1,000},{CC2,001},{CC3,010},{CC4,011},{CC5,100}}。其中,每对载波可以用上下行{频点,带宽}来标识。后续网络侧根据信道质量监测对CC1进行了去激活,使得UE工作在CC2,CC3,CC4和CC5四对聚合CC上。网络侧在对UE的重配置RRC信令中为四对CC配置使用2bit编码的新的载波标识,为{{CC2,00},{CC3,01},{CC4,10},{CC5,11}}。网络侧和UE后续使用重配置的载波标识指示载波CC2,CC3,CC4和CC5。
方式三、系统信息广播+RRC专用信令。
具体的,网络侧利用系统信息广播方式,分别通过每个可聚合载波发送载波信息和载波标识的对应关系,以及网络侧向连接状态的用户终端发送包含载波信息和载波标识的对应关系的RRC专用信令;
其中,每个可聚合载波发送的载波信息和载波标识的对应关系是自身的载波信息和载波标识的对应关系,RRC专用信令中的载波信息和载波标识的对应关系是用户终端要聚合的所有载波中除驻留的载波之外其他载波的载波信息和载波标识的对应关系。
这种方式下,网络侧确定的载波信息和载波标识的对应关系是系统级的。
也就是说,网络侧通过系统信息广播+RRC专用信令的组合方式把载波信息和载波标识的对应关系通知给用户终端。每一个可驻留载波在系统信息中广播自己的载波信息和载波标识的对应关系,扩展载波不广播,空闲状态的用户终端通过接收系统广播获取驻留载波的载波标识;对于连接状态的用户终端,网络侧通过RRC专用信令通知其载波聚合所需的其他载波(如果需要聚合扩展载波则包括扩展载波)的载波信息和载波标识的对应关系。
方式三与方式一不同,每一个参与系统信息广播的小区中,系统消息中只包含自身的载波信息和载波标识的对应关系。处于空闲状态的用户终端由于只驻留在一个载波上并只监听该载波的广播,因此只能获取驻留载波的载波信息和载波标识的对应关系。
一旦需要进行数据传输,空闲状态的用户终端将利用驻留载波上接收到的系统信息在该载波上发起初始随机接入来建立RRC连接。由于高数据率业务的需求,网络后续需要配置/激活多个载波供用户终端聚合收发数据使用。对于连接状态的用户终端,其所需要的驻留载波以外其他载波的载波信息和载波标识的对应关系将由网络侧通过RRC专用信令的方式通知。
下面举例说明:
实施例6、系统信息广播+RRC信令通知。
一个LTE-A系统中有5对成员载波,分别为CC1,CC2,CC3,CC4和CC5,这五对成员载波都是后向兼容载波,载波标识分别为000,001,010,011,100。参与广播的CC1到CC5分别广播各自载波的载波信息和载波标识的对应关系,即{CC1,000},{CC2,001},{CC3,010},{CC4,011},{CC5,100}。其中,每对载波可以用上下行{频点,带宽}来标识。UE在空闲状态驻留在CC1上,并通过CC1建立了RRC连接。由于业务带宽需求,网络侧后续需要激活CC2和CC3,同CC1一起聚合工作,则网络侧通过RRC专用信令携带CC2和CC3的载波信息和载波标识的对应关系,即{(CC2,001),(CC3,010)}给UE。
需要说明的是,本发明实施例并不局限于上述三种方式,其他能够将载波信息和载波标识的对应关系通知用户终端的方式都是用本发明实施例。
在具体实施过程中,如果聚合载波发生变化,网络侧需要重新确定可聚合载波的载波信息和载波标识的对应关系,并且利用系统信息广播方式,分别通过每个可聚合载波发送重新确定的载波信息和载波标识的对应关系,或向连接状态的用户终端发送包含重新确定的载波信息和载波标识的对应关系的RRC信令;
其中,每个可聚合载波发送的重新确定的载波信息和载波标识的对应关系包括自身的载波信息和载波标识的对应关系,以及能够与自身进行聚合的其他载波的载波信息和载波标识的对应关系;
RRC专用信令中重新确定的载波信息和载波标识的对应关系是用户终端需要聚合的所有载波的载波信息和载波标识的对应关系。
也就是说,不管是空闲状态还是连接状态的用户终端,都可以通过系统信息广播方式重新通知;对于连接状态的用户终端还可以采用RRC专用信令方式重新统治。
对于方式一~三,在聚合载波发生变化时都可以采用上面描述的重新通知的方式。如果利用系统信息广播方式重新通知,载波信息和载波标识的对应关系是系统级的,如果利用RRC专用信令方式重新通知,载波信息和载波标识的对应关系可以是系统级的,也可以是用户级的。
本发明实施例网络侧的执行主体可以是基站(包括演进基站),也可以是网络侧其他设备,还可以是网络侧新的设备。
从上述实施例中可以看出:本发明实施例网络侧确定载波的载波信息和载波标识的对应关系;网络侧向用户终端发送载波信息和载波标识的对应关系;用户终端需要向网络侧进行载波指示或网络侧需要向用户终端进行载波指示时,发送需要进行指示的载波对应的载波标识,用于指示接收方根据载波信息和载波标识的对应关系,确定收到的载波标识对应的载波信息,并根据确定的载波信息确定对应的载波。
由于本发明实施例网络侧将载波的载波信息和载波标识的对应关系告知用户终端,使得网络侧和用户终端之间只需要发送载波标识就可以确定对应的载波,从而减少了信令开销,节省了空口资源,进而提高了系统性能。
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 (19)

1.一种确定载波的方法,其特征在于,该方法包括:
网络侧确定载波的载波信息和载波标识的对应关系;
所述网络侧向用户终端发送所述载波信息和载波标识的对应关系;
所述用户终端需要向所述网络侧进行载波指示或所述网络侧需要向所述用户终端进行载波指示时,发送需要进行指示的载波对应的载波标识,用于指示接收方根据所述载波信息和载波标识的对应关系,确定收到的载波标识对应的载波信息,并根据确定的载波信息确定对应的载波。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述网络侧发送所述载波信息和载波标识的对应关系包括:
所述网络侧利用系统信息广播方式,分别通过每个可聚合载波发送所述载波信息和载波标识的对应关系;
其中,每个可聚合载波发送的所述载波信息和载波标识的对应关系包括自身的载波信息和载波标识的对应关系,以及能够与自身进行聚合的其他载波的载波信息和载波标识的对应关系。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述网络侧发送所述载波信息和载波标识的对应关系包括:
所述网络侧向用户终端发送包含所述载波信息和载波标识的对应关系的无线资源控制RRC专用信令;
其中,RRC专用信令中的载波信息和载波标识的对应关系是所述用户终端需要聚合的所有载波的载波信息和载波标识的对应关系。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述网络侧发送所述载波信息和载波标识的对应关系包括:
所述网络侧利用系统信息广播方式,分别通过每个可聚合载波发送所述载波信息和载波标识的对应关系,以及向连接状态的用户终端发送包含载波信息和载波标识的对应关系的RRC专用信令;
其中,每个可聚合载波发送的所述载波信息和载波标识的对应关系是自身的载波信息和载波标识的对应关系;
RRC专用信令中的载波信息和载波标识的对应关系是所述用户终端要聚合的所有载波中除驻留的载波之外其他载波的载波信息和载波标识的对应关系。
5.如权利要求2~4任一权利要求所述的方法,其特征在于,所述网络侧确定载波的载波信息和载波标识的对应关系包括:
所述网络侧确定系统中的每个可聚合载波;
所述网络侧确定每个可聚合载波的载波信息和载波标识的对应关系。
6.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述网络侧确定载波的载波信息和载波标识的对应关系包括:
所述网络侧根据用户终端能够支持的聚合载波的数量或需要聚合的载波的数量确定一个载波标识占用的比特数;
所述网络侧确定用户终端需要聚合的载波的载波信息和载波标识的对应关系,其中所述载波信息和载波标识的对应关系中载波标识占用的比特数等于确定的比特数。
7.如权利要求3或6所述的方法,其特征在于,所述网络侧为多个用户终端确定载波信息和载波标识的对应关系时,同一载波信息在不同用户终端的载波信息和载波标识的对应关系中,对应相同的载波标识或不同的载波标识。
8.如权利要求2~4任一权利要求所述的方法,其特征在于,所述网络侧发送所述载波信息和载波标识的对应关系之后还包括:
在聚合载波发生变化后,所述网络侧重新确定可聚合载波的载波信息和载波标识的对应关系;
所述网络侧利用系统信息广播方式,分别通过每个可聚合载波发送重新确定的所述载波信息和载波标识的对应关系,或向连接状态的用户终端发送包含重新确定的所述载波信息和载波标识的对应关系的RRC信令;
其中,每个可聚合载波发送的重新确定的载波信息和载波标识的对应关系包括自身的载波信息和载波标识的对应关系,以及能够与自身进行聚合的其他载波的载波信息和载波标识的对应关系;
RRC专用信令中重新确定的载波信息和载波标识的对应关系是所述用户终端需要聚合的所有载波的载波信息和载波标识的对应关系。
9.如权利要求1所述的方法,其特征在于,每个所述载波标识对应一个上行载波和/或一个下行载波;
所述载波标识对应一个上行载波,所述载波标识对应的载波信息包括载波标识对应的上行载波的上行载波的上行频点和上行带宽;
所述载波标识对应一个下行载波,所述载波标识对应的载波信息包括载波标识对应的下行载波的下行载波的上行频点和下行带宽;
所述载波标识对应一个上行载波和一个下行载波,所述载波标识对应的载波信息包括载波标识对应的上行载波的上行频点和上行带宽,以及对应的下行载波的下行频点和下行带宽。
10.一种确定载波的系统,其特征在于,该系统包括:
网络侧设备,用于确定载波的载波信息和载波标识的对应关系,向用户终端发送所述载波信息和载波标识的对应关系,在需要向所述用户终端进行载波指示时,发送需要进行指示的载波对应的载波标识,用于指示所述用户终端根据所述载波信息和载波标识的对应关系,确定收到的载波标识对应的载波信息,并根据确定的载波信息确定对应的载波,以及在收到来自所述用户终端的载波标识时,根据所述载波信息和载波标识的对应关系,确定收到的载波标识对应的载波信息,并根据确定的载波信息确定对应的载波;
用户终端,用于接收所述载波信息和载波标识的对应关系,在需要向所述网络侧设备进行载波指示时,发送需要进行指示的载波对应的载波标识,用于指示所述网络侧设备根据所述载波信息和载波标识的对应关系,确定收到的载波标识对应的载波信息,并根据确定的载波信息确定对应的载波,以及在收到来自所述网络侧设备的载波标识时,根据所述载波信息和载波标识的对应关系,确定收到的载波标识对应的载波信息,并根据确定的载波信息确定对应的载波。
11.一种网络侧设备,其特征在于,该网络侧设备包括:
对应关系确定模块,用于确定载波的载波信息和载波标识的对应关系;
发送模块,用于向用户终端发送所述载波信息和载波标识的对应关系;
第一处理模块,用于在需要向所述用户终端进行载波指示时,发送需要进行指示的载波对应的载波标识,用于指示所述用户终端根据所述载波信息和载波标识的对应关系,确定收到的载波标识对应的载波信息,并根据确定的载波信息确定对应的载波,以及在收到来自所述用户终端的载波标识时,根据所述载波信息和载波标识的对应关系,确定收到的载波标识对应的载波信息,并根据确定的载波信息确定对应的载波。
12.如权利要求11所述的网络侧设备,其特征在于,所述发送模块用于:
利用系统信息广播方式,分别通过每个可聚合载波发送所述载波信息和载波标识的对应关系;
其中,每个可聚合载波发送的所述载波信息和载波标识的对应关系包括自身的载波信息和载波标识的对应关系,以及能够与自身进行聚合的其他载波的载波信息和载波标识的对应关系。
13.如权利要求11所述的网络侧设备,其特征在于,所述发送模块用于:
向用户终端发送包含所述载波信息和载波标识的对应关系的无线资源控制RRC专用信令;
其中,RRC专用信令中的载波信息和载波标识的对应关系是所述用户终端需要聚合的所有载波的载波信息和载波标识的对应关系。
14.如权利要求11所述的网络侧设备,其特征在于,所述发送模块用于:
利用系统信息广播方式,分别通过每个可聚合载波发送所述载波信息和载波标识的对应关系,以及向连接状态的用户终端发送包含载波信息和载波标识的对应关系的RRC专用信令;
其中,每个可聚合载波发送的所述载波信息和载波标识的对应关系是自身的载波信息和载波标识的对应关系;
RRC专用信令中的载波信息和载波标识的对应关系是所述用户终端要聚合的所有载波中除驻留的载波之外其他载波的载波信息和载波标识的对应关系。
15.如权利要求12~14任一权利要求所述的网络侧设备,其特征在于,所述对应关系确定模块用于:
根据用户终端能够支持的聚合载波的数量或需要聚合的载波的数量确定一个载波标识占用的比特数,以及确定用户终端需要聚合的载波的载波信息和载波标识的对应关系;
其中所述载波信息和载波标识的对应关系中载波标识占用的比特数等于确定的比特数。
16.如权利要求13所述的网络侧设备,其特征在于,所述对应关系确定模块还用于:
为多个用户终端确定载波信息和载波标识的对应关系时,同一载波信息在不同用户终端的载波信息和载波标识的对应关系中,对应相同的载波标识或不同的载波标识。
17.如权利要求12~14任一权利要求所述的网络侧设备,其特征在于,所述对应关系确定模块还用于:
在聚合载波发生变化后,重新确定可聚合载波的载波信息和载波标识的对应关系;
所述发送模块还用于:
利用系统信息广播方式,分别通过每个可聚合载波发送重新确定的所述载波信息和载波标识的对应关系,或向连接状态的用户终端发送包含重新确定的所述载波信息和载波标识的对应关系的RRC信令;
其中,每个可聚合载波发送的重新确定的载波信息和载波标识的对应关系包括自身的载波信息和载波标识的对应关系,以及能够与自身进行聚合的其他载波的载波信息和载波标识的对应关系;
RRC专用信令中重新确定的载波信息和载波标识的对应关系是所述用户终端需要聚合的所有载波的载波信息和载波标识的对应关系。
18.如权利要求22所述的网络侧设备,其特征在于,每个所述载波标识对应一个上行载波和/或一个下行载波;
所述载波标识对应一个上行载波,所述载波标识对应的载波信息包括载波标识对应的上行载波的上行载波的上行频点和上行带宽;
所述载波标识对应一个下行载波,所述载波标识对应的载波信息包括载波标识对应的下行载波的下行载波的上行频点和下行带宽;
所述载波标识对应一个上行载波和一个下行载波,所述载波标识对应的载波信息包括载波标识对应的上行载波的上行频点和上行带宽,以及对应的下行载波的下行频点和下行带宽。
19.一种用户终端,其特征在于,该用户终端包括:
接收模块,用于接收来自网络侧的载波的载波信息和载波标识的对应关系;
第二处理模块,用于在需要向网络侧进行载波指示时,发送需要进行指示的载波对应的载波标识,用于指示网络侧根据所述载波信息和载波标识的对应关系,确定收到的载波标识对应的载波信息,并根据确定的载波信息确定对应的载波,以及在收到来自网络侧的载波标识时,根据所述载波信息和载波标识的对应关系,确定收到的载波标识对应的载波信息,并根据确定的载波信息确定对应的载波。
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