CN103379594B - 一种控制信令发送方法及控制信令处理装置及终端 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种控制信令发送方法及控制信令处理装置及终端,基站在一个无线帧中的M个下行子帧上向演进型终端发送演进型控制信令,M是大于等于1并且小于N的整数,N是所述无线帧中包含的下行子帧的个数。本发明的上述至少一个技术方案,对LTE系列标准的基本型控制信令进行增强,降低系统开销和终端能耗,满足未来产业发展需要。本发明用以解决现有无线通信标准导致系统开销大、终端功耗高的问题,同时也充分考虑了系统的后向兼容性,更好地满足高速发展的数据用户和无线通信产业未来发展的需要。

Description

一种控制信令发送方法及控制信令处理装置及终端
技术领域
本发明属于无线通信领域,具体地,尤其涉及一种控制信令发送方法及控制信令处理装置及终端。
背景技术
随着移动互联网的发展和智能手机的普及,移动数据流量需求飞速增长,快速增长的数据业务对移动通信网络的传输能力提出了严峻挑战。根据权威机构预测,未来十年内(2011-2020年),移动数据业务量还将每年翻一番,十年将增长一千倍。
大部分的移动数据业务主要发生在室内和热点环境,体现为游牧/本地无线接入场景。据统计,目前移动数据业务量的近70%发生在室内,而且这一比例还将继续增长,预计到2012年将会超过80%。数据业务主要为互联网业务,对服务质量的要求比较单一,且远低于传统电信业务对服务质量的要求。
蜂窝移动通信系统主要面向的是移动,无缝切换的传统电信业务设计,当其承载大流量低速互联网协议(IP)数据包业务时,效率偏低,成本过高。以采用正交频分复用OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)技术的长期演进LTE(Long TermEvolution)标准为例,其在帧结构、资源分配、控制信道、导频、网络架构等方面均是为满足移动、无缝切换的传统电信需求设计的,导致系统控制开销很大,而且增加了产品的实现复杂度和成本。为了适应市场发展趋势,蜂窝移动通信领域需要有自己的低成本,适合游牧/本地无线数据接入的解决方案。
现有LTE标准的物理下行控制信令(基本型控制信令)需要在每个下行子帧上通过物理下行控制信道传输,处于“活跃态”的基本型终端(即支持LTE系统标准的终端)通常需要尝试解码每一个下行子帧上的下行控制信令已确定相关信令中是否包含与自己有关的信息,这种机制的特点是传输间隔短、基本型控制信令频谱效率低,不仅导致系统的下行控制开销很大,而且也增加了终端的耗电量缩短了终端的待机时间,不符合未来绿色通信的理念。
发明内容
针对通信系统中存在的控制信令设计缺陷带来系统开销大、终端能耗高的问题,本发明旨在提供一种控制信令发送方法及控制信令处理装置及终端,用于解决解决上述问题。
为了解决上述技术问题,本发明还提供了一种控制信令发送方法,应用于长期演进标准的通信系统中,其中,基站在一个无线帧中的M个下行子帧上向演进型终端发送演进型控制信令,M是大于等于1并且小于N的整数,N是所述无线帧中包含的下行子帧的个数。
进一步地,上述方法还可以具有以下特点:
所述N能被所述M整除;
或者,所述M个下行子帧为所述无线帧中的前M个下行子帧;
或者,当所述N能被所述M整除并且M大于1时,用于发送所述演进型控制信令的所述M个下行子帧中相邻的两个下行子帧间隔((N/M)-1)个子帧;
或者,当所述N不能被所述M整除并且M大于1时,用于发送所述演进型控制信令的所述M个下行子帧中相邻的两个下行子帧间隔floor((N/M)-1)个子帧,其中floor为向下取整函数;
或者,当所述N不能被所述M整除并且M大于1时,用于发送所述演进型控制信令的所述M个下行子帧中相邻的两个下行子帧间隔floor(N/M)个子帧,其中floor为向下取整函数。
进一步地,上述方法还可以具有以下特点:
用于发送所述演进型控制信令的M个下行子帧在所述无线帧中的位置是缺省配置的;或者,所述基站通过信令通知所述演进型终端用于发送所述演进型控制信令的M个下行子帧在所述无线帧中的位置。
进一步地,上述方法还可以具有以下特点:
所述基站仅在所述无线帧中除所述M个下行子帧以外的其他下行子帧上发送基本型控制信令;或者,所述基站仅在所述M个下行子帧上发送基本型控制信令。
进一步地,上述方法还可以具有以下特点:
所述M个下行子帧为组播广播单频网子帧。
进一步地,上述方法还可以具有以下特点:
所述基站仅在所述M个下行子帧上发送具有广播或组播性质的基本型控制信令。
进一步地,上述方法还可以具有以下特点:
所述基站在所述M个子帧上发送演进型控制信令所使用的正交频分复用符号不同于发送基本型控制信令所使用的正交频分复用符号。
进一步地,上述方法还可以具有以下特点:
所述基站通过信令通知所述演进型终端解码所述无线帧上的基本型控制信令;或者,所述基站通过信令通知所述演进型终端是否在所述无线帧上发送基本型控制信令。
进一步地,上述方法还可以具有以下特点:
所述基站在所述无线帧中仅发送演进型控制信令。
进一步地,上述方法还可以具有以下特点:
所述基站发送所述演进型控制信令使用的时频资源是缺省配置的,或由所述基站通过信令通知给所述演进型终端。
进一步地,上述方法还可以具有以下特点:
所述演进型控制信令中为所述演进型终端分配的下行时频资源位于所述无线帧的组播广播单频网子帧上;或者,所述演进型控制信令中为所述演进型终端分配的下行时频资源是跨子帧的或跨帧的。
进一步地,上述方法还可以具有以下特点:
所述基本型控制信令是与所述演进型终端有关的基本型控制信令。
进一步地,上述方法还可以具有以下特点:
所述演进型终端是有能力解码所述演进型控制信令的终端。
为了解决上述技术问题,本发明还提供了一种控制信令处理装置,位于基站中,其中,所述控制信令处理装置包括控制信令处理模块;所述控制信令处理模块,用于在一个无线帧中的M个下行子帧上向演进型终端发送演进型控制信令,其中,M是大于等于1并且小于N的整数,N是所述无线帧中包含的下行子帧的个数。
为了解决上述技术问题,本发明还提供了一种演进型终端,其中,所述演进型终端包括信令解码处理模块;所述信令解码处理模块,用于仅在基站发送演进型控制信令的无线帧的M个下行子帧上尝试解码基本型控制信令和/或在所述无线帧中除所述M个下行子帧以外的其他下行子帧上尝试解码基本型控制信令,其中,M是大于等于1并且小于N的整数,N是所述无线帧中包含的下行子帧的个数。
为了解决上述技术问题,本发明还提供了一种控制信令发送方法,应用于长期演进标准的通信系统中,其中,基站通过信令通知演进型终端在无线帧中是否发送以下信息中的一个或多个:演进型控制信令、基本型控制信令、发送演进型控制信令所使用的资源。
进一步地,上述方法还可以具有以下特点:
所述演进型终端是有能力解码演进型控制信令的终端。
进一步地,上述方法还可以具有以下特点:
所述信令位于所述无线帧或所述无线帧之前的帧中。
本发明的上述至少一个技术方案,对LTE系列标准的基本型控制信令进行增强,降低系统开销和终端能耗,满足未来产业发展需要。本发明用以解决现有无线通信标准导致系统开销大、终端功耗高的问题,同时也充分考虑了系统的后向兼容性,更好地满足高速发展的数据用户和无线通信产业未来发展的需要。
附图说明
图1是演进型控制信令发送方法的示意图;
图2(a)-(j)是实施例中在无线帧中M个子帧中发送演进型控制信令的位置示意图;
图3是实施例中另一演进型控制信令发送方法的示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,如果不冲突,本发明实施例及实施例中的特征可以相互组合。
本方案中演进型终端是有能力解码演进型控制信令的终端。演进型终端也能够解码基本型控制信令。
基本型终端只能解码基本型控制信令,不能解码演进型控制信令。
图1为本发明实施例的演进型控制信令发送方法的实现流程图,主要包括如下处理:基站在一个无线帧中的M个下行子帧上向演进型终端发送演进型控制信令,其中,M是大于等于1并且小于N的整数,N是所述无线帧中包含的下行子帧的个数。
在本方法中,演进型终端接收所述演进型控制信令。
所述M个下行子帧在所述无线帧中的位置的设置方式可以是以下方式中的一种:
所述N能被所述M整除;
所述M个下行子帧为所述无线帧中的前M个下行子帧;
当所述N能被所述M整除并且M大于1时,用于发送所述演进型控制信令的所述M个下行子帧中相邻的两个下行子帧间隔((N/M)-1)个子帧;
当所述N不能被所述M整除并且M大于1时,用于发送所述演进型控制信令的所述M个下行子帧中相邻的两个下行子帧间隔floor((N/M)-1)个子帧,其中floor为向下取整函数;
当所述N不能被所述M整除并且M大于1时,用于发送所述演进型控制信令的所述M个下行子帧中相邻的两个下行子帧间隔floor(N/M)个子帧,其中floor为向下取整函数。
所述基站仅在所述无线帧中除所述M个下行子帧以外的其他下行子帧上发送基本型控制信令。
所述基站仅在所述M个下行子帧上发送基本型控制信令。
用于发送所述演进型控制信令的M个下行子帧在所述无线帧中的位置是缺省配置的,或者,所述基站通过信令通知所述演进型终端用于发送所述演进型控制信令的M个下行子帧在所述无线帧中的位置。
所述基本型控制信令是与所述演进型终端有关的基本型控制信令,即需要发送至所述演进型终端的基本型控制信令,例如为所述演进型终端分配无线传输资源的基本型控制信令等。同理,与演进型终端无关的基本型控制信令是指目标终端是基本型终端的基本型控制信令。
所述M个下行子帧为组播广播单频网子帧。
所述基站仅在所述M个下行子帧上发送具有广播或组播性质的基本型控制信令。
所述基站在所述M个子帧上发送演进型控制信令所使用的正交频分复用符号不同于发送基本型控制信令所使用的正交频分复用符号。
所述基站通过信令通知所述演进型终端解码所述无线帧上的基本型控制信令。
所述基站通过信令通知所述演进型终端是否在所述无线帧上发送基本型控制信令。
所述基站在所述无线帧中仅发送演进型控制信令。
所述基站发送所述演进型控制信令使用的时频资源是缺省配置的,或由所述基站通过信令通知给所述演进型终端。
所述演进型控制信令中为所述演进型终端分配的下行时频资源位于所述无线帧的组播广播单频网子帧上。
所述演进型控制信令中为所述演进型终端分配的下行时频资源是跨子帧的或跨帧的。
所述演进型终端仅在所述无线帧中所述M个下行子帧上尝试解码基本型控制信令。
所述演进型终端仅在所述无线帧中除所述M个下行子帧以外的其他下行子帧上尝试解码基本型控制信令。
基站中用于执行上述方法的控制信令处理装置包括控制信令处理模块;所述控制信令处理模块,用于在一个无线帧中的M个下行子帧上向演进型终端发送演进型控制信令,其中,M是大于等于1并且小于N的整数,N是所述无线帧中包含的下行子帧的个数。
此控制信令处理模块的具体执行方式与上述方法中描述的相同,此处不再赘述。
本方案中的演进型终端包括信令解码处理模块;所述信令解码处理模块,用于仅在基站发送演进型控制信令的无线帧的M个下行子帧上尝试解码基本型控制信令和/或在所述无线帧中除所述M个下行子帧以外的其他下行子帧上尝试解码基本型控制信令,其中,M是大于等于1并且小于N的整数,N是所述无线帧中包含的下行子帧的个数。
信令解码处理模块的具体执行方式与上述方法中描述的相同,此处不再赘述。
下面结合具体实施例1~20及图2进一步说明本方案。
具体实施例1
采用LTE系列标准的通信系统中,基站通过信令通知演进型终端M个下行子帧的位置,其中,M取值为大于等于1且小于N的整数,N为无线帧中包含的下行子帧个数,N能被M整除。
基站在无线帧的M个下行子帧上发送演进型控制信令给演进型终端。
演进型终端接收所述演进型控制信令。
具体实施例2
采用LTE系列标准的通信系统中,基站在无线帧的M个下行子帧上发送演进型控制信令给演进型终端,其中,所述M个下行子帧为所述无线帧中的前M个下行子帧,M取值为大于等于1且小于N的整数,N为所述帧中包含的下行子帧个数。
所述演进型终端接收所述演进型控制信令。
具体实施例3
采用LTE系列标准的通信系统中,基站在无线帧的M个下行子帧上发送演进型控制信令给演进型终端,其中,M取值为大于等于1且小于N的整数,N为所述无线帧中包含的下行子帧个数。
当N能被M整除且M大于1时,所述发送演进型控制信令的M个下行子帧中两两间隔((N/M)-1)个子帧,如图2(a)所示,N=10,M=2时,相邻的两个发送演进型控制信令的子帧(子帧#0、子帧#5)间隔4个子帧。
所述演进型终端接收所述演进型控制信令。
具体实施例4
采用LTE系列标准的通信系统中,基站在无线帧的M个下行子帧上发送演进型控制信令给演进型终端,其中,M取值为大于等于1且小于N的整数,N为所述帧中包含的下行子帧个数。
当N不能被M整除且M大于1时,所述发送演进型控制信令的M个下行子帧中相邻的两个下行子帧间隔floor((N/M)-1)个子帧,其中floor为向下取整操作,如图2(b)所示,N=10,M=3时,相邻的两个发送演进型控制信令的子帧(子帧#0、子帧#3、子帧#6)间隔2个子帧,或者如图2(c)所示,N=10,M=3时,相邻的两个发送演进型控制信令的子帧(子帧#1、子帧#4、子帧#7)间隔2个子帧。
所述演进型终端接收所述演进型控制信令。
具体实施例5
采用LTE系列标准的通信系统中,基站在无线帧的M个下行子帧上发送演进型控制信令给演进型终端,其中,M取值为大于等于1且小于N的整数,N为所述帧中包含的下行子帧个数。
当N不能被M整除且M大于1时,所述发送演进型控制信令的M个下行子帧中相邻的两个下行子帧间隔floor(N/M)个子帧,其中floor为向下取整操作,如图2(d)所示,N=10,M=3时,相邻的两个发送演进型控制信令的子帧(子帧#0、子帧#4、子帧#8)间隔3个子帧。
所述演进型终端接收所述演进型控制信令。
上述具体实施例1至5中的用于发送演进型控制信令的M个子帧在无线帧中的位置设置方式均是优选的方式,相比于现有技术中在每个下行子帧中发送基本型控制信令的方式,本方法可降低终端检测到属于本身的控制信令的处理过程复杂程度,节省终端功耗,并且降低系统信令开销。
具体实施例6
采用LTE系列标准的通信系统中,基站在无线帧的M个下行子帧上发送演进型控制信令给演进型终端,其中,所述M个下行子帧的位置是标准缺省配置的,不需要所述基站通过信令通知所述演进型终端,M取值为大于等于1且小于N的整数,N为所述帧中包含的下行子帧个数。
其中,M个子帧在无线帧中的位置可以是实施例1至5中的位置设置方式的任意一种。
所述演进型终端接收所述演进型控制信令。
具体实施例7
采用LTE系列标准的通信系统中,基站通过信令通知所述演进型终端所述M个下行子帧在所述无线帧中的位置,其中,M取值为大于等于1且小于N的整数,N为所述帧中包含的下行子帧个数。
所述基站在无线帧的M个下行子帧上发送演进型控制信令给演进型终端。
其中,M个子帧在无线帧中的位置可以是实施例1至5中的位置设置方式的任意一种。
所述演进型终端接收所述演进型控制信令。
上述具体实施例6、7中M个子帧位置默认或由基站通知至演进型终端的方式可以节省系统信令开销。
具体实施例8
采用LTE系列标准的通信系统中,基站在无线帧的M个下行子帧上发送演进型控制信令给演进型终端,其中,M取值为大于等于1且小于N的整数,N为所述帧中包含的下行子帧个数。
其中,M个子帧在无线帧中的位置可以是实施例1至5中的位置设置方式的任意一种。
所述基站仅在所述无线帧中除所述M个下行子帧以外的其他下行子帧上发送基本型控制信令,如图2(e)所示,基站在子帧#0上发送演进型控制信令,在其他子帧上发送基本型控制信令。优选地,所述基本型控制信令为与所述演进型终端有关的基本型控制信令。
所述演进型终端接收所述演进型控制信令和/或基本型控制信令。
所述演进型终端在所述M个下行子帧上不需要尝试解码基本型控制信令。
具体实施例9
采用LTE系列标准的通信系统中,基站在无线帧的M个下行子帧上发送演进型控制信令给演进型终端,其中,M取值为大于等于1且小于N的整数,N为所述帧中包含的下行子帧个数。
其中,M个子帧在无线帧中的位置可以是实施例1至5中的位置设置方式的任意一种。
所述基站仅在所述M个下行子帧上发送基本型控制信令,如图2(f)所示,基站在子帧#0上发送演进型控制信令和基本型控制信令,在其他子帧上不发送基本型控制信令。
所述演进型终端接收所述演进型控制信令和/或基本型控制信令。
具体实施例10
采用LTE系列标准的通信系统中,基站在无线帧的M个下行子帧上发送演进型控制信令给演进型终端,其中,M取值为大于等于1且小于N的整数,N为所述帧中包含的下行子帧个数。
其中,M个子帧在无线帧中的位置可以是实施例1至5中的位置设置方式的任意一种。
所述基站仅在所述M个下行子帧上发送基本型控制信令,如图2(g)所示,基站在子帧#0、子帧#5上发送演进型控制信令和/或与演进型终端有关的基本型控制信令,在其他子帧上发送与演进型终端无关的基本型控制信令。
所述演进型终端接收所述演进型控制信令和/或基本型控制信令。
具体实施例11
采用LTE系列标准的通信系统中,基站在无线帧的M个下行子帧上发送演进型控制信令给演进型终端,其中,所述M个下行子帧为组播广播单频网子帧,M取值为大于等于1且小于N的整数,N为所述帧中包含的下行子帧个数。
其中,M个子帧在无线帧中的位置可以是实施例1至5中的位置设置方式的任意一种。
所述演进型终端接收所述演进型控制信令。
具体实施例12
采用LTE系列标准的通信系统中,基站在无线帧的M个下行子帧上发送演进型控制信令给演进型终端,M取值为大于等于1且小于N的整数,N为所述帧中包含的下行子帧个数。
具有广播、或组播性质的基本型控制信令仅由所述基站在所述M个下行子帧上发送,所述具有广播、组播性质的基本型控制信令是指其循环冗余校验字段是由具有广播、组播性质的随机网络临时标识(与之对应的是终端专有的随机网络临时标识)作用得到的。这样做的好处是演进型终端不需要去解码所述M个子帧之外的其他子帧上的控制信息就可以很好地与系统进行通信。
其中,M个子帧在无线帧中的位置可以是实施例1至5中的位置设置方式的任意一种。
所述演进型终端接收所述演进型控制信令。
具体实施例13
采用LTE系列标准的通信系统中,基站在无线帧的M个下行子帧上发送演进型控制信令给演进型终端,M取值为大于等于1且小于N的整数,N为所述帧中包含的下行子帧个数。
其中,M个子帧在无线帧中的位置可以是实施例1至5中的位置设置方式的任意一种。
所述基站在所述M个子帧上发送演进型控制信令使用的OFDM符号不同于基本型控制信令使用的OFDM符号,如图2(h)所示,子帧#0中第一个阴影区发送基本型控制信令,第二个阴影区发送演进型控制信令。
优选地,所述基站发送所述演进型控制信令使用的时频资源是标准缺省配置的,或由基站通过信令通知终端。
所述演进型终端接收所述演进型控制信令、和/或基本型控制信令。
具体实施例14
采用LTE系列标准的通信系统中,基站在无线帧的M个下行子帧上发送演进型控制信令给演进型终端,M取值为大于等于1且小于N的整数,N为所述帧中包含的下行子帧个数。
其中,M个子帧在无线帧中的位置可以是实施例1至5中的位置设置方式的任意一种。
所述基站在所述M个子帧上发送演进型控制信令使用的OFDM符号不同于基本型控制信令使用的OFDM符号,如图2(h)所示,子帧#0中第一个阴影区发送基本型控制信令,第二个阴影区发送演进型控制信令。
所述演进型终端接收所述演进型控制信令和/或基本型控制信令。
具体实施例15
采用LTE系列标准的通信系统中,基站在无线帧的M个下行子帧上发送演进型控制信令给演进型终端,M取值为大于等于1且小于N的整数,N为所述帧中包含的下行子帧个数。
其中,M个子帧在无线帧中的位置可以是实施例1至5中的位置设置方式的任意一种。
所述基站通过信令通知所述演进型终端解码所述无线帧上的基本型控制信令。
所述演进型终端接收所述演进型控制信令和基本型控制信令。
具体实施例16
采用LTE系列标准的通信系统中,基站在无线帧的M个下行子帧上发送演进型控制信令给演进型终端,M取值为大于等于1且小于N的整数,N为所述帧中包含的下行子帧个数。
其中,M个子帧在无线帧中的位置可以是实施例1至5中的位置设置方式的任意一种。
所述基站在所述无线帧中仅发送演进型控制信令。
所述演进型终端接收所述演进型控制信令。
具体实施例17
采用LTE系列标准的通信系统中,基站在无线帧的M个下行子帧上发送演进型控制信令给演进型终端,M取值为大于等于1且小于N的整数,N为所述帧中包含的下行子帧个数。
其中,M个子帧在无线帧中的位置可以是实施例1至5中的位置设置方式的任意一种。
所述演进型控制信令给所述演进型终端分配的下行时频资源位于所述无线帧的组播广播单频网子帧上,如图2(i)所示,子帧#0上发送演进型控制信令给演进型终端分配子帧#2、#3、#4、#5上的资源,这些子帧被所述基站配置为MBSFN子帧。
所述演进型终端接收所述演进型控制信令。
具体实施例18
采用LTE系列标准的通信系统中,基站在无线帧的M个下行子帧上发送演进型控制信令给演进型终端,M取值为大于等于1且小于N的整数,N为所述帧中包含的下行子帧个数。
其中,M个子帧在无线帧中的位置可以是实施例1至5中的位置设置方式的任意一种。
所述演进型控制信令给所述演进型终端分配的下行时频资源是跨子帧的或跨帧的,如图2(i)所示,子帧#0上发送演进型控制信令给演进型终端分配子帧#2、#3、#4、#5上的资源,又如图2(j)所示无线帧子帧#0上发送演进型控制信令给演进型终端分配无线帧子帧#8和#9、第(F+1)帧子帧#8、#9上的资源。
所述演进型终端接收所述演进型控制信令。
具体实施例19
采用LTE系列标准的通信系统中,基站在无线帧的M个下行子帧上发送演进型控制信令给演进型终端,M取值为大于等于1且小于N的整数,N为所述帧中包含的下行子帧个数。
其中,M个子帧在无线帧中的位置可以是实施例1至5中的位置设置方式的任意一种。
所述演进型终端接收所述演进型控制信令。
所述演进型终端仅在所述无线帧所述M个下行子帧上尝试解码基本型控制信令。
具体实施例20
采用LTE系列标准的通信系统中,基站在无线帧的M个下行子帧上发送演进型控制信令给演进型终端,M取值为大于等于1且小于N的整数,N为所述帧中包含的下行子帧个数。
其中,M个子帧在无线帧中的位置可以是实施例1至5中的位置设置方式的任意一种。
所述演进型终端接收所述演进型控制信令。
所述演进型终端仅在除所述M个下行子帧以外的其他下行子帧上尝试解码基本型控制信令。
具体实施例1~具体实施例20中,演进型终端是有能力解码演进型控制信令的终端。
具体实施例1~具体实施例20中,基站发送所述演进型控制信令使用的时频资源是缺省配置的,或由所述基站通过信令通知给所述终端。
具体实施例8至20中,基站在无线帧中发送演进型控制信令和/或基本型控制信令的方式,为演进型控制信令和基本型控制信令兼容的通信系统中提供了新的信令传输解决方案。演进型终端可在演进型控制信令和基本型控制信令兼容的通信系统中接收到并执行演进型系统专用的演进型控制信令,也可以接收到并执行基本型系统通用的基本型控制信令。
图3为本发明实施例的演进型控制信令发送方法的实现流程图,主要包括如下处理:基站通过信令通知演进型终端在无线帧中是否发送以下信息中的一个或多个:演进型控制信令、基本型控制信令、发送演进型控制信令所使用的资源。
下面结合具体实施例21~27进一步说明本方法。
具体实施例21
采用LTE系列标准的通信系统中,基站通过信令通知演进型终端在无线帧中是否发送演进型控制信令和基本型控制信令。
所述演进型终端接收所述信令,若所述信令指示无线帧中不发送演进型控制信令和基本型控制信令,则所述演进型终端不需要在无线帧上尝试解码相关控制信令;若所述信令指示无线帧中发送演进型控制信令和基本型控制信令,则所述演进型终端需要在无线帧上尝试解码相关控制信令。
具体实施例22
采用LTE系列标准的通信系统中,基站通过信令通知演进型终端在无线帧中是否发送演进型控制信令。
所述演进型终端接收所述信令,若所述信令指示无线帧中不发送演进型控制信令,则所述演进型终端不需要解码在无线帧上尝试解码相关控制信令,所述演进型终端也不需要在无线帧上尝试解码基本型控制信令;若所述信令指示无线帧中发送演进型控制信令,则所述演进型终端需要在无线帧上尝试解码相关控制信令。
具体实施例23
采用LTE系列标准的通信系统中,基站通过信令通知演进型终端在无线帧中是否发送演进型控制信令。
所述演进型终端接收所述信令,若所述信令指示无线帧中不发送演进型控制信令,则所述演进型终端不需要解码在无线帧上尝试解码相关控制信令,所述演进型终端需要在无线帧上尝试解码基本型控制信令;若所述信令指示无线帧中发送演进型控制信令,则所述演进型终端需要在无线帧上尝试解码相关控制信令。
具体实施例24
采用LTE系列标准的通信系统中,基站通过信令通知演进型终端在无线帧中是否发送基本型控制信令。
所述演进型终端接收所述信令,若所述信令指示无线帧中不发送基本型控制信令,则所述演进型终端不需要解码在无线帧上尝试解码相关控制信令,所述演进型终端不需要在无线帧上尝试解码演进型控制信令;若所述信令指示无线帧中发送基本型控制信令,则所述演进型终端需要在无线帧上尝试解码相关控制信令。
具体实施例25
采用LTE系列标准的通信系统中,基站通过信令通知演进型终端在无线帧中是否发送基本型控制信令。
所述演进型终端接收所述信令,若所述信令指示无线帧中不发送基本型控制信令,则所述演进型终端不需要解码在无线帧上尝试解码相关控制信令,所述演进型终端需要在无线帧上尝试解码演进型控制信令;若所述信令指示无线帧中发送基本型控制信令,则所述演进型终端需要在无线帧上尝试解码相关控制信令。
具体实施例26
采用LTE系列标准的通信系统中,基站通过信令通知演进型终端在无线帧中发送演进型控制信令,并通知所述演进型终端发送所述演进型控制信令使用的资源信息。
所述演进型终端接收所述信令,在无线帧上尝试解码所述演进型控制信令。
具体实施例27
采用LTE系列标准的通信系统中,基站通过信令通知演进型终端在无线帧中发送所述演进型控制信令使用的资源信息。
所述演进型终端接收所述信令,在无线帧上尝试解码所述演进型控制信令。
具体实施例21~27中,所述演进型终端是有能力解码演进型控制信令的终端。
具体实施例21~27中,所述信令位于无线帧或其之前的帧中。
具体实施例21~27中,所述演进型控制信令或基本型控制信令为与所述演进型终端有关的控制信令。
需要说明,本专利中演进型控制信令也可以称为增强型控制信令,演进型终端也可以称为增强型终端。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。
当然,本发明还可有其他多种实施例,在不背离本发明精神及其实质的情况下,熟悉本领域的技术人员可根据本发明作出各种相应的改变和变形,但这些相应的改变和变形都应属于本发明所附的权利要求的保护范围。
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、磁盘或光盘等。可选地,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或多个集成电路来实现。相应地,上述实施例中的各模块/单元可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。本发明不限制于任何特定形式的硬件和软件的结合。

Claims (17)

1.一种控制信令发送方法,应用于长期演进标准的通信系统中,其中,
基站在一个无线帧中的M个下行子帧上向演进型终端发送演进型控制信令,M是大于等于1并且小于N的整数,N是所述无线帧中包含的下行子帧的个数;其中,用于发送所述演进型控制信令的M个下行子帧在所述无线帧中的位置是缺省配置的;或者,所述基站通过信令通知所述演进型终端用于发送所述演进型控制信令的M个下行子帧在所述无线帧中的位置。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述N能被所述M整除;
或者,所述M个下行子帧为所述无线帧中的前M个下行子帧;
或者,当所述N能被所述M整除并且M大于1时,用于发送所述演进型控制信令的所述M个下行子帧中相邻的两个下行子帧间隔((N/M)-1)个子帧;
或者,当所述N不能被所述M整除并且M大于1时,用于发送所述演进型控制信令的所述M个下行子帧中相邻的两个下行子帧间隔floor((N/M)-1)个子帧,其中floor为向下取整函数;
或者,当所述N不能被所述M整除并且M大于1时,用于发送所述演进型控制信令的所述M个下行子帧中相邻的两个下行子帧间隔floor(N/M)个子帧,其中floor为向下取整函数。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述基站仅在所述无线帧中除所述M个下行子帧以外的其他下行子帧上发送基本型控制信令;或者,所述基站仅在所述M个下行子帧上发送基本型控制信令。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述M个下行子帧为组播广播单频网子帧。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述基站仅在所述M个下行子帧上发送具有广播或组播性质的基本型控制信令。
6.如权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述基站在所述M个子帧上发送演进型控制信令所使用的正交频分复用符号不同于发送基本型控制信令所使用的正交频分复用符号。
7.如权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述基站通过信令通知所述演进型终端解码所述无线帧上的基本型控制信令;或者,所述基站通过信令通知所述演进型终端是否在所述无线帧上发送基本型控制信令。
8.如权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述基站在所述无线帧中仅发送演进型控制信令。
9.如权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述基站发送所述演进型控制信令使用的时频资源是缺省配置的,或由所述基站通过信令通知给所述演进型终端。
10.如权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述演进型控制信令中为所述演进型终端分配的下行时频资源位于所述无线帧的组播广播单频网子帧上;或者,所述演进型控制信令中为所述演进型终端分配的下行时频资源是跨子帧的或跨帧的。
11.如权利要求3、5、6或7任一所述的方法,其特征在于,
所述基本型控制信令是与所述演进型终端有关的基本型控制信令。
12.如权利要求1至10中任一权利要求所述的方法,其特征在于,
所述演进型终端是有能力解码所述演进型控制信令的终端。
13.一种控制信令处理装置,位于基站中,其中,
所述控制信令处理装置包括控制信令处理模块;
所述控制信令处理模块,用于在一个无线帧中的M个下行子帧上向演进型终端发送演进型控制信令,其中,M是大于等于1并且小于N的整数,N是所述无线帧中包含的下行子帧的个数;其中,用于发送所述演进型控制信令的M个下行子帧在所述无线帧中的位置是缺省配置的;或者,所述基站通过信令通知所述演进型终端用于发送所述演进型控制信令的M个下行子帧在所述无线帧中的位置。
14.一种演进型终端,其中,所述演进型终端包括信令解码处理模块;
所述信令解码处理模块,用于仅在基站发送演进型控制信令的无线帧的M个下行子帧上尝试解码基本型控制信令和/或在所述无线帧中除所述M个下行子帧以外的其他下行子帧上尝试解码基本型控制信令,其中,M是大于等于1并且小于N的整数,N是所述无线帧中包含的下行子帧的个数;其中,用于发送所述演进型控制信令的M个下行子帧在所述无线帧中的位置是缺省配置的;或者,所述基站通过信令通知所述演进型终端用于发送所述演进型控制信令的M个下行子帧在所述无线帧中的位置。
15.一种控制信令发送方法,应用于长期演进标准的通信系统中,其中,
基站通过信令通知演进型终端在无线帧中是否发送以下信息中的一个或多个:演进型控制信令、基本型控制信令、发送演进型控制信令所使用的资源;基站通过信令通知所述演进型终端用于发送所述演进型控制信令的M个下行子帧在所述无线帧中的位置。
16.如权利要求15所述的方法,其特征在于,
所述演进型终端是有能力解码演进型控制信令的终端。
17.如权利要求15所述的方法,其特征在于,
所述信令位于所述无线帧或所述无线帧之前的帧中。
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