CN103124248A - 中继节点物理下行共享信道的配置方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种中继节点物理下行共享信道的配置方法及装置,其中,所述方法包括:基站将为中继节点的所有配置成员载波配置的Un物理下行共享信道PDSCH起始位置和/或载波指示域CIF参数承载于IE RN-SubframeConfig和/或IE CrossCarrierSchedulingConfig中,并通知所述中继节点。本发明可以很好地适用于支持载波聚合技术的中继节点,信令开销低,实现简单,既保证了后向兼容性(兼容LTE系统),又解决了中继节点在backhaul link上进行跨载波调度时,Un PDSCH的准确接收问题,提高了中继链路的资源利用率。
Description
技术领域
本发明涉及一种物理下行共享信道(PDSCH,Physical Downlink SharedChannel)的配置技术,尤其涉及一种中继节点物理下行共享信道的配置方法及装置。
背景技术
长期演进(LTE,Long Term Evolution)系统、高级长期演进(LTE-A或LTE-Advanced,Long Term Evolution-Advanced)系统和高级国际移动通信(IMT-Advanced,International Mobile Telecommunication Advanced)系统都是以正交频分复用(OFDM,Orthogonal Frequency Division Multiplexing)技术为基础的,OFDM技术支持时频两维的数据形式。1个子帧(subframe)由2个时隙(slot)组成,正常循环前缀(Normal CP,Normal Cyclic Prefix)时,每个slot由7个OFDM符号组成;扩展CP(Extended CP)时,每个slot由6个OFDM符号组成。其中,一个物理资源块(PRB,Physical Resource Block)由频域上连续的12或24个子载波,以及时域上连续1个时隙内的所有OFDM符号组成;一个物理资源块对(PRB pair,Physical Resource Block pair)由频域上连续的12或24个子载波,以及时域上连续1个子帧内的所有OFDM符号组成。物理下行控制信道(PDCCH,Physical Downlink Control Channel)在时域上占用1个子帧的前1或2或3或4个OFDM符号,在频域上占用整个系统带宽;物理下行共享信道(PDSCH,Physical Downlink Shared Channel)在时域上占用1个子帧内除PDCCH占用的OFDM符号以外的剩下的所有OFDM符号,在频域上占用若干个PRB。
在LTE-A系统中,中继(Relay)技术是LTE-A标准中的一个重要特性,引入中继结点(RN,Relay Node)后增加了新的链路。图1为中继系统的架构示意图,如图1所示,Un Link和Uu Link均使用载波f1。中继系统中的相关链路具体包括:基站(eNB)与RN之间的链路称为中继链路(Backhaul Link,也称为Un Link);RN与其覆盖范围下的用户设备(UE,User Equipment)之间的链路称为接入链路(Access Link,也称为Uu Link);eNB与其覆盖范围下的UE之间的链路称之为直传链路(Direct Link)。对eNB来说,RN就相当于一个UE;对UE来说,RN就相当于eNB。
对带内中继节点(in-band RN)而言,Un Link和Uu Link使用相同的频带。为了避免RN自身的收发干扰,RN不能在同一频率资源上同时进行发送和接收的操作。当RN向其下属UE发送下行控制信息时,就收不到来自eNB的下行控制信息。因此,在下行传输时,RN首先在前1或2个OFDM符号上给其下属的UE发送下行控制信息,然后在一段时间范围内(如图2中所示的时间间隔gap)进行从发射到接收的切换,切换完成后,在后面的OFDM符号上接收来自eNB的数据,其中包括中继节点本身的下行控制信道(R-PDCCH,RelayPhysical Downlink Control Channel)和中继节点本身的物理下行共享信道(又称为Un PDSCH)。图2为带内中继节点的下行Un子帧的帧结构图,如图2所示,eNB向RN发送的R-PDCCH是承载在PRB或物理资源块对PRB pair上的。目前,协议规定,R-PDCCH的起始位置是固定的,即当下行系统带宽小于等于1.4MHz时,为第5个OFDM符号;否则为第4个OFDM符号;而Un PDSCH的起始位置是由高层配置的。
在LTE-A系统中,载波聚合技术是LTE-A标准的另一个重要特性,也是实现LTE-A系统百兆带宽运行的最关键技术。载波聚合可以通过整合若干个离散频带来共同为用户设备服务。考虑到后向兼容性,在LTE-A引入了成员载波(CC,Component Carrier)的概念,每个CC的最大带宽不超过20MHz。每个UE可能有多个CC为其服务,在LTE系统中,UE的PDCCH和PDSCH是在同一个载波上的,而对支持载波聚合的UE来说,UE的PDCCH和PDSCH可以分别承载于不同的CC上,即所谓的跨载波调度,此时,基站将在信息单元(IE,Information Element)CrossCarrierSchedulingConfig中指明各CC的载波调度情况,如果某CC是采用跨载波调度的,即该CC被配置了载波指示域(CIF,Carrier Indicator Field),则需进一步指明该CC的PDSCH起始位置。
目前,关于将中继技术和载波聚合技术结合后,各个CC上Un PDSCH的起始位置如何配置的问题还没有展开任何研究,也没有现有技术可供参考。
发明内容
有鉴于此,本发明的主要目的在于提供一种中继节点物理下行共享信道的配置方法及装置,能为中继节点配置各配置成员载波配置相应的PDSCH起始位置和/或载波指示域CIF参数,实现中继节点配置各配置成员载波的PDSCH配置,顺利实现中继节点的数据接收,并不会产生干扰。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
一种中继节点物理下行共享信道的配置方法,包括:
基站将为中继节点的所有配置成员载波配置的Un PDSCH起始位置和/或CIF参数承载于IE RN-SubframeConfig和/或IE CrossCarrierSchedulingConfig中,并通知所述中继节点。
优选地,所述基站为中继节点的所有配置成员载波配置Un PDSCH起始位置为:
所述基站为所述中继节点的各配置成员载波配置各自的Un PDSCH起始位置;
或者,所述基站为所述中继节点的所有配置成员载波配置相同的UnPDSCH起始位置。
优选地,所述将为中继节点的所有配置成员载波配置的Un PDSCH起始位置和/或CIF参数承载于IE RN-SubframeConfig和/或IECrossCarrierSchedulingConfig中,为:
所述基站配置IE RN-SubframeConfig和IE CrossCarrierSchedulingConfig,其中,所述IE RN-SubframeConfig中仅承载有各配置成员载波的Un PDSCH起始位置的信息,所述IE CrossCarrierSchedulingConfig中仅承载有各配置成员载波的CIF参数的信息。
优选地,所述将为中继节点的所有配置成员载波配置的Un PDSCH起始位置和/或CIF参数承载于IE RN-SubframeConfig和/或IECrossCarrierSchedulingConfig中,为:
所述基站配置IE RN-SubframeConfig和IE CrossCarrierSchedulingConfig,其中,所述IE RN-SubframeConfig中仅承载有各配置成员载波的Un PDSCH起始位置的信息,将各配置成员载波的Un PDSCH起始位置的信息以及CIF参数的信息承载于IE CrossCarrierSchedulingConfig中。
优选地,所述将为中继节点的所有配置成员载波配置的Un PDSCH起始位置和/或CIF参数承载于IE RN-SubframeConfig和/或IECrossCarrierSchedulingConfig中,为:
所述基站配置IE RN-SubframeConfig和IE CrossCarrierSchedulingConfig,其中,将各配置成员载波的Un PDSCH起始位置的信息以及CIF参数的信息承载于IE RN-SubframeConfig中,将各配置成员载波的Un PDSCH起始位置的信息和/或CIF参数的信息承载于IE CrossCarrierSchedulingConfig中。
优选地,所述将为中继节点的所有配置成员载波配置的Un PDSCH起始位置和/或CIF参数承载于IE RN-SubframeConfig和/或IECrossCarrierSchedulingConfig中,为:
所述基站仅配置IE RN-SubframeConfig,其中,将各配置成员载波的UnPDSCH起始位置的信息以及CIF参数的信息承载于IE RN-SubframeConfig中。
优选地,所述将为中继节点的所有配置成员载波配置的Un PDSCH起始位置和/或CIF参数承载于IE RN-SubframeConfig和/或IECrossCarrierSchedulingConfig中,为:
所述基站配置IE RN-SubframeConfig和IE CrossCarrierSchedulingConfig,其中,所述IE CrossCarrierSchedulingConfig中仅承载有各配置成员载波的UnPDSCH起始位置的信息以及CIF参数的信息。
优选地,所述将为中继节点的所有配置成员载波配置的Un PDSCH起始位置和/或CIF参数承载于IE RN-SubframeConfig和/或IECrossCarrierSchedulingConfig中,为:
所述基站配置IE RN-SubframeConfig和IE CrossCarrierSchedulingConfig,其中,所述IE RN-SubframeConfig中仅承载有各配置成员载波的CIF参数的信息承载于,将各配置成员载波的Un PDSCH起始位置的信息以及CIF参数的信息承载于IE CrossCarrierSchedulingConfig中。
优选地,所述方法还包括:所述基站为所述中继节点的所有配置成员载波配置相同的Un PDSCH起始位置时,在所述IE RN-SubframeConfig和/或IECrossCarrierSchedulingConfig中仅配置一个Un PDSCH起始位置的信息。
优选地,所述Un PDSCH起始位置为第1个时隙内的第2或第3或第4个正交频分复用OFDM符号。
一种中继节点物理下行共享信道的配置装置,包括配置单元、承载单元和通知单元,其中:
配置单元,用于为中继节点的所有配置成员载波配置Un PDSCH起始位置和/或CIF参数;
承载单元,用于将为中继节点的所有配置成员载波配置的Un PDSCH起始位置和/或CIF参数承载于IE RN-SubframeConfig和/或IECrossCarrierSchedulingConfig中;
通知单元,用于将Un PDSCH起始位置和/或CIF参数通知所述中继节点。
优选地,所述配置单元配置IE RN-SubframeConfig和IECrossCarrierSchedulingConfig,其中,所述IE RN-SubframeConfig中仅承载有各配置成员载波的Un PDSCH起始位置的信息,所述IECrossCarrierSchedulingConfig中仅承载有各配置成员载波的CIF参数的信息;
或者,所述配置单元配置IE RN-SubframeConfig和IECrossCarrierSchedulingConfig,其中,所述IE RN-SubframeConfig中仅承载有各配置成员载波的Un PDSCH起始位置的信息,将各配置成员载波的Un PDSCH起始位置的信息以及CIF参数的信息承载于IE CrossCarrierSchedulingConfig中;
或者,所述配置单元配置IE RN-SubframeConfig和IECrossCarrierSchedulingConfig,其中,将各配置成员载波的Un PDSCH起始位置的信息以及CIF参数的信息承载于IE RN-SubframeConfig中,将各配置成员载波的Un PDSCH起始位置的信息和/或CIF参数的信息承载于IECrossCarrierSchedulingConfig中;
或者,所述配置单元仅配置IE RN-SubframeConfig,其中,将各配置成员载波的Un PDSCH起始位置的信息以及CIF参数的信息承载于IERN-SubframeConfig中;
或者,所述配置单元配置IE RN-SubframeConfig和IECrossCarrierSchedulingConfig,其中,所述IE CrossCarrierSchedulingConfig中仅承载有各配置成员载波的Un PDSCH起始位置的信息以及CIF参数的信息;
或者,所述配置单元配置IE RN-SubframeConfig和IECrossCarrierSchedulingConfig,其中,所述IE RN-SubframeConfig中仅承载有各配置成员载波的CIF参数的信息承载于,将各配置成员载波的Un PDSCH起始位置的信息以及CIF参数的信息承载于IE CrossCarrierSchedulingConfig中。
本发明中,基站为中继节点的所有配置成员载波配置Un PDSCH起始位置和/或载波指示域CIF参数,并将Un PDSCH起始位置和/或CIF参数承载于IERN-SubframeConfig和/或IE CrossCarrierSchedulingConfig中,发送给所述中继节点。这样,中继节点即可根据基站所配置的Un PDSCH起始位置和/或CIF参数,实现对自身PDSCH的配置,实现数据的顺利接收。本发明可以很好地适用于支持载波聚合技术的中继节点,信令开销低,实现简单,既保证了后向兼容性(兼容LTE系统),又解决了中继节点在backhaul link上进行跨载波调度时,Un PDSCH的准确接收问题,提高了中继链路的资源利用率。
附图说明
图1为引入带内中继节点后的系统构架图;
图2为带内中继节点的下行Un子帧的帧结构图;
图3为本发明中继节点物理下行共享信道的配置装置的组成结构示意图。
具体实施方式
本发明的基本思想为:基站为中继节点的所有配置成员载波配置UnPDSCH起始位置和/或CIF参数,并将Un PDSCH起始位置和/或CIF参数承载于IE RN-SubframeConfig和/或IE CrossCarrierSchedulingConfig中,发送给所述中继节点。
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,以下举实施例并参照附图,对本发明进一步详细说明。
实施例一
本示例中,基站通过IE RN-SubframeConfig指示各CC的Un PDSCH起始位置,通过IE CrossCarrierSchedulingConfig指示各CC是否被配置了参数CIF。
本示例中,假设基站为中继节点配置了3个CC,并将其编号为CC1、CC2和CC3,其中CC1和CC3被配置成跨载波调度;基站为CC1、CC2和CC3独立配置Un PDSCH起始位置。
基站在IE RN-SubframeConfig中为CC1、CC2和CC3独立配置各自的起始位置,例如:
其中,CC1的Un PDSCH起始位置为第1个时隙内的第2个OFDM符号;CC2的Un PDSCH起始位置为第1个时隙内的第3个OFDM符号;CC3的UnPDSCH起始位置为第1个时隙内的第4个OFDM符号。
基站在IE CrossCarrierSchedulingConfig中针对CC1、CC2和CC3分别指示出它们各自的跨载波调度情况,即该CC是否配置了CIF。例如:
其中,对CC1和CC3而言配置了CIF,CC2没有配置CIF。
在通信过程中,中继节点在PCell上接收CC1和CC3的下行调度授权信息,并从IE RN-SubframeConfig中所指示的CC1和CC3的Un PDSCH起始位置处,开始接收数据,即RN在CC1上从第1个时隙内的第2个OFDM符号开始接收Un PDSCH;在CC3上从第1个时隙内的第4个OFDM符号开始接收UnPDSCH。由于CC2没有被配置CIF,即是非跨载波调度的,因此中继节点在CC2上接收下行调度授权信息,并从IE RN-SubframeConfig中所指示的CC2的Un PDSCH起始位置处,开始接收数据,即RN在CC2上从第1个时隙内的第3个OFDM符号开始接收Un PDSCH。
实施例二
本示例中,基站通过IE RN-SubframeConfig指示各CC的Un PDSCH起始位置,通过IE CrossCarrierSchedulingConfig既指示参数CIF配置与否,又指示配置CIF的CC的PDSCH起始位置。
本示例假设基站为中继节点配置了3个CC,并将其编号为CC1、CC2和CC3,其中CC1和CC3被配置成跨载波调度;基站为CC1、CC2和CC3独立配置Un PDSCH起始位置。
基站在IE RN-SubframeConfig中为CC1~CC3指示各自的起始位置,例如:
其中,CC1和CC2的Un PDSCH起始位置为第1个时隙内的第2个OFDM符号;CC3的Un PDSCH起始位置为第1个时隙内的第4个OFDM符号。
基站在IE CrossCarrierSchedulingConfig中除了指示上述3个CC各自的跨载波调度情况之外,还指示了被配置了CIF的CC的Un PDSCH起始位置。例如:
其中,CC1和CC3被配置了CIF,CC2没有被配置CIF,至于IECrossCarrierSchedulingConfig中指示的Un PDSCH起始位置将被RN假设为和IE RN-SubframeConfig中指示的Un PDSCH起始位置相同。
在通信过程中,中继节点在PCell上接收CC1和CC3的下行调度授权信息,并从IE RN-SubframeConfig中所指示的CC1和CC3的Un PDSCH起始位置处,开始接收数据,即RN在CC1上从第1个时隙内的第2个OFDM符号开始接收Un PDSCH;在CC3上从第1个时隙内的第4个OFDM符号开始接收UnPDSCH。此时,RN忽略IE CrossCarrierSchedulingConfig中关于Un PDSCH起始位置的相关信息。由于CC2没有被配置CIF,即是非跨载波调度的,因此中继节点在CC2上接收下行调度授权信息,并从IE RN-SubframeConfig中所指示的CC2的Un PDSCH起始位置处,开始接收数据,即RN在CC2上从第1个时隙内的第2个OFDM符号开始接收Un PDSCH。
实施例三
本示例中,基站通过IE RN-SubframeConfig既指示Un PDSCH起始位置,又指示了参数CIF配置与否;通过IE CrossCarrierSchedulingConfig指示参数CIF配置与否和/或指示配置了CIF的CC的PDSCH起始位置。
本示例假设基站为中继节点配置了4个CC,并将其编号为CC1、CC2、CC3和CC4,其中CC1、CC2和CC3被配置成跨载波调度;中继节点的所有配置成员载波的Un PDSCH起始位置被统一配置。
基站在IE RN-SubframeConfig中为CC1~CC4统一指示Un PDSCH的起始位置,并分别指示它们各自的跨载波调度情况。例如:
其中,CC1~CC4的Un PDSCH起始位置均为第1个时隙内的第4个OFDM符号,且CC1~CC3被配置了CIF,CC4没有配置CIF。
基站在IE CrossCarrierSchedulingConfig中承载了CC1~CC4是否配置了CIF的相关信息,以及被配置了CIF的CC的Un PDSCH起始位的相关信息中至少之一。
中继节点读取IE RN-SubframeConfig同时获知了CC1~CC4的Un PDSCH起始位置,以及CC1~CC3被配置了CIF参数,CC4没有被配置CIF参数。至于IE CrossCarrierSchedulingConfig中指示的CIF或者Un PDSCH起始位置将被RN假设为和IE RN-SubframeConfig中指示的CIF和Un PDSCH起始位置相同。
在通信过程中,中继节点在主小区(PCell)上接收CC1、CC2和CC3的下行调度授权信息,并从IE RN-SubframeConfig中所指示的统一的Un PDSCH起始位置处,开始接收数据,即在CC1、CC2和CC3上,RN均从第1个时隙内的第4个OFDM符号开始接收Un PDSCH。由于CC4没有被配置CIF,即是非跨载波调度的,因此中继节点在CC4上接收下行调度授权信息,并从IERN-SubframeConfig中所指示的CC4的第1个时隙内的第4个OFDM符号开始接收Un PDSCH。同时,RN假设IE CrossCarrierSchedulingConfig中指示的CIF或者Un PDSCH起始位置和IE RN-SubframeConfig中指示的CIF和Un PDSCH起始位置相同。
实施例四
本示例中,基站不配置IE CrossCarrierSchedulingConfig。
本示例假设基站为中继节点配置了4个CC,并将其编号为CC1、CC2、CC3和CC4,其中CC1、CC2和CC3被配置成跨载波调度;中继节点的所有配置成员载波的Un PDSCH起始位置被统一配置。
基站在IE RN-SubframeConfig中为CC1~CC4统一指示Un PDSCH的起始位置,并分别它们各自的跨载波调度情况,同实施例三。
基站不配置IE CrossCarrierSchedulingConfig。
此时,中继节点读取IE RN-SubframeConfig同时获知CC1~CC4的UnPDSCH起始位置,以及CC1~CC3被配置了CIF参数,CC4没有被配置CIF参数。整个通信过程同实施例三。
实施例五
本示例中,基站在IE RN-SubframeConfig中,既不承载指示各CC的UnPDSCH起始位置信息,又不承载指示各CC是否被配置了参数CIF的信息。在IE CrossCarrierSchedulingConfig中,既指示了各CC的Un PDSCH起始位置信息,又指示了各CC是否被配置了参数CIF信息。
本示例中,假设基站为中继节点配置了3个CC,并将其编号为CC1、CC2和CC3,其中CC1和CC3被配置成跨载波调度;基站为CC1、CC2和CC3独立配置Un PDSCH起始位置。
基站在IE CrossCarrierSchedulingConfig中除了指示CC 1、CC2和CC3的跨载波调度情况之外,还为CC1、CC2和CC3独立配置各自的起始位置,例如:
中继节点读取IE CrossCarrierSchedulingConfig同时获知了CC1、CC2和CC3的Un PDSCH起始位置,以及CC1和CC3被配置了CIF参数,CC2没有被配置CIF参数。
在通信过程中,中继节点在PCell上接收CC1和CC3的调度授权信息,并从IE CrossCarrierSchedulingConfig中所指示的CC1和CC3的Un PDSCH起始位置处,开始接收数据,即RN在CC1上从第1个时隙内的第2个OFDM符号开始接收Un PDSCH;在CC3上从第1个时隙内的第4个OFDM符号开始接收Un PDSCH。由于CC2没有被配置CIF,即是非跨载波调度的,因此中继节点在CC2上接收调度授权信息,并从IE CrossCarrierSchedulingConfig中所指示的CC2的Un PDSCH起始位置处,开始接收数据,即RN在CC2上从第1个时隙内的第3个OFDM符号开始接收Un PDSCH。
实施例六
本示例中,基站通过IE RN-SubframeConfig指示各CC是否被配置了参数CIF。通过IE CrossCarrierSchedulingConfig既指示参数CIF配置与否,又指示各CC的Un PDSCH起始位置。
本示例假设基站为中继节点配置了5个CC,并将其编号为CC1、CC2、CC3、CC4和CC5,其中CC4和CC5被配置成跨载波调度;基站统一配置各CC的Un PDSCH起始位置。
基站在IE RN-SubframeConfig中指示出了CC1~CC5的跨载波调度情况,但是并不指示CC1~CC5各自的起始位置。例如:
其中,CC1、CC2和CC3均为非跨载波调度,CC3和CC4为跨载波调度。
基站在IE CrossCarrierSchedulingConfig中除了指示上述5个CC各自的跨载波调度情况之外,还统一指示出了这5个CC的Un PDSCH起始位的相关信息,例如:
中继节点读取IE CrossCarrierSchedulingConfig可获知CC1~CC5的UnPDSCH起始位置,同时中继节点假设IE CrossCarrierSchedulingConfig中指示的CIF和RN-SubframeConfig中指示的CIF两者是相同的。
在通信过程中,中继节点在PCell上接收CC3和CC4的下行调度授权信息,并从IE CrossCarrierSchedulingConfig中所指示的统一的Un PDSCH起始位置处,开始接收数据,即在CC3和CC4上,RN均从第1个时隙内的第3个OFDM符号开始接收Un PDSCH。由于CC1、CC2和CC3没有被配置CIF,即是非跨载波调度的,因此中继节点在CC1、CC2和CC3上接收下行调度授权信息,并分别从IE CrossCarrierSchedulingConfig中所指示的统一的Un PDSCH起始位置处,开始接收数据,即在CC1、CC2和CC3上,RN均从第1个时隙内的第3个OFDM符号开始接收Un PDSCH。此时,中继节点假设IECrossCarrierSchedulingConfig中指示的CIF和RN-SubframeConfig中指示的CIF两者是相同的。
图3为本发明中继节点物理下行共享信道的配置装置的组成结构示意图,如图3所示,本发明中继节点物理下行共享信道的配置装置包括配置单元30、承载单元31和通知单元32,其中:
配置单元30,用于为中继节点的所有配置成员载波配置Un PDSCH起始位置和/或CIF参数;
承载单元31,用于将为中继节点的所有配置成员载波配置的Un PDSCH起始位置和/或CIF参数承载于IE RN-SubframeConfig和/或IECrossCarrierSchedulingConfig中;
通知单元32,用于将Un PDSCH起始位置和/或CIF参数通知所述中继节点。
其中,配置单元30配置IE RN-SubframeConfig和IECrossCarrierSchedulingConfig,其中,所述IE RN-SubframeConfig中仅承载有各配置成员载波的Un PDSCH起始位置的信息,所述IECrossCarrierSchedulingConfig中仅承载有各配置成员载波的CIF参数的信息;
或者,配置单元30配置IE RN-SubframeConfig和IECrossCarrierSchedulingConfig,其中,所述IE RN-SubframeConfig中仅承载有各配置成员载波的Un PDSCH起始位置的信息,将各配置成员载波的Un PDSCH起始位置的信息以及CIF参数的信息承载于IE CrossCarrierSchedulingConfig中;
或者,配置单元30配置IE RN-SubframeConfig和IECrossCarrierSchedulingConfig,其中,将各配置成员载波的Un PDSCH起始位置的信息以及CIF参数的信息承载于IE RN-SubframeConfig中,将各配置成员载波的Un PDSCH起始位置的信息和/或CIF参数的信息承载于IECrossCarrierSchedulingConfig中;
或者,配置单元30仅配置IE RN-SubframeConfig,其中,将各配置成员载波的Un PDSCH起始位置的信息以及CIF参数的信息承载于IERN-SubframeConfig中;
或者,配置单元30配置IE RN-SubframeConfig和IECrossCarrierSchedulingConfig,其中,所述IE CrossCarrierSchedulingConfig中仅承载有各配置成员载波的Un PDSCH起始位置的信息以及CIF参数的信息;
或者,配置单元30配置IE RN-SubframeConfig和IECrossCarrierSchedulingConfig,其中,所述IE RN-SubframeConfig中仅承载有各配置成员载波的CIF参数的信息承载于,将各配置成员载波的Un PDSCH起始位置的信息以及CIF参数的信息承载于IE CrossCarrierSchedulingConfig中。
配置单元30为所述中继节点的所有配置成员载波配置相同的Un PDSCH起始位置时,在所述IE RN-SubframeConfig和/或IECrossCarrierSchedulingConfig中仅配置一个Un PDSCH起始位置的信息。
上述Un PDSCH起始位置为第1个时隙内的第2或第3或第4个正交频分复用OFDM符号。
本领域技术人员应当理解,本发明的中继节点物理下行共享信道的配置装置是为实现本发明前述的中继节点物理下行共享信道的配置方法而设计的。本发明的中继节点物理下行共享信道的配置装置中各处理单元所实现的功能,具体可参见前述实施例一至实施例六中的相关描述而理解。上述各处理单元的功能可通过相应的模拟或数字电路而实现,也可以通过处理芯片以及该处理芯片中存储的功能软件而实现。例如,前述的通知单元可由天线系统而实现。
以上所述,仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。
Claims (12)
1.一种中继节点物理下行共享信道的配置方法,其特征在于,所述方法包括:
基站将为中继节点的所有配置成员载波配置的Un物理下行共享信道PDSCH起始位置和/或载波指示域CIF参数承载于IE RN-SubframeConfig和/或IE CrossCarrierSchedulingConfig中,并通知所述中继节点。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基站为中继节点的所有配置成员载波配置Un PDSCH起始位置为:
所述基站为所述中继节点的各配置成员载波配置各自的Un PDSCH起始位置;
或者,所述基站为所述中继节点的所有配置成员载波配置相同的UnPDSCH起始位置。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述将为中继节点的所有配置成员载波配置的Un PDSCH起始位置和/或CIF参数承载于IERN-SubframeConfig和/或IE CrossCarrierSchedulingConfig中,为:
所述基站配置IE RN-SubframeConfig和IE CrossCarrierSchedulingConfig,其中,所述IE RN-SubframeConfig中仅承载有各配置成员载波的Un PDSCH起始位置的信息,所述IE CrossCarrierSchedulingConfig中仅承载有各配置成员载波的CIF参数的信息。
4.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述将为中继节点的所有配置成员载波配置的Un PDSCH起始位置和/或CIF参数承载于IERN-SubframeConfig和/或IE CrossCarrierSchedulingConfig中,为:
所述基站配置IE RN-SubframeConfig和IE CrossCarrierSchedulingConfig,其中,所述IE RN-SubframeConfig中仅承载有各配置成员载波的Un PDSCH起始位置的信息,将各配置成员载波的Un PDSCH起始位置的信息以及CIF参数的信息承载于IE CrossCarrierSchedulingConfig中。
5.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述将为中继节点的所有配置成员载波配置的Un PDSCH起始位置和/或CIF参数承载于IERN-SubframeConfig和/或IE CrossCarrierSchedulingConfig中,为:
所述基站配置IE RN-SubframeConfig和IE CrossCarrierSchedulingConfig,其中,将各配置成员载波的Un PDSCH起始位置的信息以及CIF参数的信息承载于IE RN-SubframeConfig中,将各配置成员载波的Un PDSCH起始位置的信息和/或CIF参数的信息承载于IE CrossCarrierSchedulingConfig中。
6.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述将为中继节点的所有配置成员载波配置的Un PDSCH起始位置和/或CIF参数承载于IERN-SubframeConfig和/或IE CrossCarrierSchedulingConfig中,为:
所述基站仅配置IE RN-SubframeConfig,其中,将各配置成员载波的UnPDSCH起始位置的信息以及CIF参数的信息承载于IE RN-SubframeConfig中。
7.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述将为中继节点的所有配置成员载波配置的Un PDSCH起始位置和/或CIF参数承载于IERN-SubframeConfig和/或IE CrossCarrierSchedulingConfig中,为:
所述基站配置IE RN-SubframeConfig和IE CrossCarrierSchedulingConfig,其中,所述IE CrossCarrierSchedulingConfig中仅承载有各配置成员载波的UnPDSCH起始位置的信息以及CIF参数的信息。
8.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述将为中继节点的所有配置成员载波配置的Un PDSCH起始位置和/或CIF参数承载于IERN-SubframeConfig和/或IE CrossCarrierSchedulingConfig中,为:
所述基站配置IE RN-SubframeConfig和IE CrossCarrierSchedulingConfig,其中,所述IE RN-SubframeConfig中仅承载有各配置成员载波的CIF参数的信息承载于,将各配置成员载波的Un PDSCH起始位置的信息以及CIF参数的信息承载于IE CrossCarrierSchedulingConfig中。
9.根据权利要求2至8任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:所述基站为所述中继节点的所有配置成员载波配置相同的Un PDSCH起始位置时,在所述IE RN-SubframeConfig和/或IE CrossCarrierSchedulingConfig中仅配置一个Un PDSCH起始位置的信息。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述Un PDSCH起始位置为第1个时隙内的第2或第3或第4个正交频分复用OFDM符号。
11.一种中继节点物理下行共享信道的配置装置,其特征在于,所述装置包括配置单元、承载单元和通知单元,其中:
配置单元,用于为中继节点的所有配置成员载波配置Un PDSCH起始位置和/或CIF参数;
承载单元,用于将为中继节点的所有配置成员载波配置的Un PDSCH起始位置和/或CIF参数承载于IE RN-SubframeConfig和/或IECrossCarrierSchedulingConfig中;
通知单元,用于将Un PDSCH起始位置和/或CIF参数通知所述中继节点。
12.根据权利要求11所述的装置,其特征在于,所述配置单元配置IERN-SubframeConfig和IE CrossCarrierSchedulingConfig,其中,所述IERN-SubframeConfig中仅承载有各配置成员载波的Un PDSCH起始位置的信息,所述IE CrossCarrierSchedulingConfig中仅承载有各配置成员载波的CIF参数的信息;
或者,所述配置单元配置IE RN-SubframeConfig和IECrossCarrierSchedulingConfig,其中,所述IE RN-SubframeConfig中仅承载有各配置成员载波的Un PDSCH起始位置的信息,将各配置成员载波的Un PDSCH起始位置的信息以及CIF参数的信息承载于IE CrossCarrierSchedulingConfig中;
或者,所述配置单元配置IE RN-SubframeConfig和IECrossCarrierSchedulingConfig,其中,将各配置成员载波的Un PDSCH起始位置的信息以及CIF参数的信息承载于IE RN-SubframeConfig中,将各配置成员载波的Un PDSCH起始位置的信息和/或CIF参数的信息承载于IECrossCarrierSchedulingConfig中;
或者,所述配置单元仅配置IE RN-SubframeConfig,其中,将各配置成员载波的Un PDSCH起始位置的信息以及CIF参数的信息承载于IERN-SubframeConfig中;
或者,所述配置单元配置IE RN-SubframeConfig和IECrossCarrierSchedulingConfig,其中,所述IE CrossCarrierSchedulingConfig中仅承载有各配置成员载波的Un PDSCH起始位置的信息以及CIF参数的信息;
或者,所述配置单元配置IE RN-SubframeConfig和IECrossCarrierSchedulingConfig,其中,所述IE RN-SubframeConfig中仅承载有各配置成员载波的CIF参数的信息承载于,将各配置成员载波的Un PDSCH起始位置的信息以及CIF参数的信息承载于IE CrossCarrierSchedulingConfig中。
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