CN104917600A - 载波聚合场景下的成员载波配置方法、设备及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例提供一种载波聚合场景下的成员载波配置方法、设备及系统。其中,一种载波聚合场景下的成员载波配置方法包括:获取用户设备UE支持的成员载波信息;根据所述成员载波信息选择候选成员载波并配置应用在所述候选成员载波上的资源参数,形成候选成员载波配置信息;将所述候选成员载波配置信息下发至所述UE。本发明实施例中,基站可以根据获取的成员载波支持信息为UE选择候选成员载波并进行资源配置,从而使UE接收到该成员载波的配置信息后能准确知道资源参数是应用于哪个成员载波,进而可以进行数据传输,减少数据传输错误。
Description
技术领域
本发明涉及移动通信技术领域,尤其涉及载波聚合场景下的成员载波配置方法、设备及系统。
背景技术
LTE(Long Term Evolution,长期演进网络)是通用移动通信系统的演进网络。LTE的目的是提供一种能够降低时延、提高用户数据速率、增加系统容量及覆盖的低成本网络。LTE-A(Long Term Evolution Advanced,)是在LTE基础上,增加了新的网络特性,如CA(Carrier Aggregation,载波聚合),即每个CA小区下有多个CC(Component Carrier,成员载波),每个CC都可以看成是一个LTE的单载波小区,使一个LTE-A的CA小区具有更高的带宽、更大的吞吐量。
在LTE/LTE-A系统中,基站和UE(User Equipment,用户设备)之间进行数据传输前,基站均需要首先对UE使用的传输资源进行配置,其中,传输资源简称资源,可以包括频率信道、时频资源等。
在LTE系统中,基站根据业务特性通过PDCCH(Physical Downlink ControlChannel,物理下行控制信道)命令和RRC(Radio Resource Control ConnectionReconfiguration,无线资源控制连接重配)消息等配置UE所使用的资源,可以包括配置物理资源信息和MCS(Modulating and Coding Scheme)调制编码信息,以及资源调度的周期等参数。
LTE-A系统中引入了多载波技术,其在频谱效率和传输信息量的性能上明显优于单载波方式。但是在多载波下基站如何配置资源的各参数还没有规定,如果仍沿用现有的LTE系统配置资源的方法对相关参数进行配置,则在实现本发明实施例的过程中,发明人发现UE不能准确知道该资源参数是应用于哪个成员载波,进而可能造成数据无法传输或传输错误。
发明内容
本发明实施例提供载波聚合场景下的成员载波配置方法、设备及系统,能够使UE准确获知成员载波的配置情况。
为了解决上述技术问题,本发明实施例的技术方案如下:
一种载波聚合场景下的成员载波配置方法,包括:
获取用户设备UE支持的成员载波信息;
根据所述成员载波信息选择候选成员载波并配置应用在所述候选成员载波上的资源参数,形成候选成员载波配置信息;
将所述候选成员载波配置信息下发至所述UE。
相应的,一种基站,包括:
获取模块,用于获取用户设备UE支持的成员载波信息;
选择模块,用于根据所述成员载波信息选择候选成员载波;
配置模块,用于配置应用在所述候选成员载波上的资源参数,形成候选成员载波配置信息;
发送模块,用于将所述候选成员载波配置信息下发至所述UE。
相应的,一种移动终端,包括:
上报模块,用于向基站上报支持的成员载波信息;
配置接收模块,用于接收所述候选成员载波配置信息。
相应的,一种载波聚合场景下的成员载波配置系统,包括:
基站,用于获取用户设备UE支持的成员载波信息;根据所述成员载波信息选择候选成员载波并配置应用在所述候选成员载波上的资源参数,形成候选成员载波配置信息;将所述候选成员载波配置信息下发至所述UE。
相应的,另一种载波聚合场景下的成员载波配置系统,包括:
移动终端,用于向基站上报支持的成员载波信息;接收所述基站下发的候选成员载波配置信息。
本发明实施例中,基站可以根据获取的成员载波支持信息为UE选择候选成员载波并进行资源配置,从而使UE接收到该成员载波的配置信息后能准确知道资源参数是应用于哪个成员载波,进而可以进行数据传输,减少数据传输错误。
附图说明
图1是本发明实施例一种载波聚合场景下的成员载波配置方法流程图;
图2是本发明实施例另一种载波聚合场景下的成员载波配置方法流程图;
图3是本发明实施例另一种载波聚合场景下的成员载波配置方法流程图;
图4是本发明实施例另一种载波聚合场景下的成员载波配置方法流程图;
图5是本发明实施例一种基站的结构示意图;
图6是本发明实施例另一种基站的结构示意图;
图7是本发明实施例一种移动终端的结构示意图;
图8是本发明实施例另一种移动终端的结构示意图;
图9是本发明实施例一种载波聚合场景下的成员载波配置系统的结构示意图;
图10是本发明实施例另一种载波聚合场景下的成员载波配置系统的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本发明的技术方案进行描述。
参照图1,为本发明实施例一种载波聚合场景下的成员载波配置方法流程图。
该方法可以包括:
步骤101,获取用户设备UE支持的成员载波信息。
UE在LTE-A中发起业务时,可以向基站上报UE所支持的成员载波的信息,该支持信息也可以由基站向UE查寻获得,也可以由核心网将UE在附着时上报的能力通知给基站,还可以在RRC连接建立时由UE上报给基站的,或者在发起业务时通过上行信息传输(UL Information Transfer)消息上报给基站。该信息可以包括支持的成员载波及其数量、supported Band List EUTRA(所支持的EUTRA(增强的通用陆地无线接入网络)频带列表)及Meas Parameters(测量参数)等。
步骤102,根据所述成员载波信息选择候选成员载波并配置应用在所述候选成员载波上的资源参数,形成候选成员载波配置信息。
基站在获得该支持信息后,当需要为UE配置资源的相关参数时,可以根据UE支持成员载波,及小区各成员载波的负载等因素来选择候选成员载波,并配置应用在候选成员载波上的资源参数如周期、PUCCH(Physical UplinkControl Channel,物理上行控制信道)资源、用于半静态调度的HARQ(HybridAutomatic Repeat Request,混合自动重传请求)进程数,半静态调度资源隐式释放的条件等。具体如何选择请参照后续实施例的描述。
步骤103,将所述候选成员载波配置信息下发至所述UE。
基站将候选成员载波配置信息也即为UE选择的成员载波和配置的参数信息下发至UE,UE即可在需要时在相应的成员载波上应用配置资源的相关参数进行激活、修改、释放资源,完成资源的调度及在各成员载波上的切换等。
本发明实施例中,基站可以根据获取的成员载波支持信息为UE选择候选成员载波并进行资源配置,从而使UE接收到该成员载波的配置信息后能准确知道资源参数是应用于哪个成员载波,进而可以进行数据传输,减少数据传输错误。下面通过具体的实施例来说明本发明方法的具体实现过程。
参照图2,为本发明实施例另一种载波聚合场景下的成员载波配置方法流程图。
该方法可以包括:
步骤201,UE监听系统广播消息获得UE所属小区的成员载波支持信息。
小区通过系统消息广播该小区的成员载波支持信息,UE通过监听、测量可以获得该小区总的成员载波的数量及相关状态信息。该监听可以是实时连续的监听,也可以是定时周期性的监听,还可以是事件性的,也就是基于需要时进行监听,可根据具体需求进行设置。
步骤202,UE向基站上报支持的成员载波信息。
该支持信息包括支持的成员载波及其数量,以及supported Band ListEUTRA及Meas Parameters等。UE向基站上报时可以将上述信息形成数据表的形式进行上报。
本实施例中,基站通过上述步骤201-202获取UE支持的成员载波信息,当然还可以通过别的方式方法获取上述信息。
步骤203,基站获取所述UE支持的各成员载波的负载,并将负载小于阈值的成员载波确定为所述候选成员载波。
基站选择候选成员载波的过程可以是先将UE上报的各成员载波进行列表,再调取各成员载波的负载情况加载至该列表中,再从该列表中按照负载情况进行选择。其中,基站维护有该基站下所有成员载波的应用状况信息,根据成员载波的名称等信息可以查找到该成员载波是否已分配给其它终端,和/或分配给的终端数量及当前该成员载波的应用状态等,将衡量各成员载波应用情况的参数按照一定的比例关系计算得到各成员载波的负载值,负载值越大,成员载波的可分配性越低,该比例关系可以根据基站的配置需求进行设定,通过比较各成员载波的负载值得到UE上报的各成员载波的负载排列顺序,将负载值小于一定阈值的成员载波作为基站分配给该UE的候选成员载波。其中,阈值可以是一个预先设定的定值,也可以是一个动态值,如候选成员载波为负载值由小到大排列列表中前三位或前几位的负载值对应的成员载波。
在本步骤中,基站可以根据UE上报的各成员载波以及基站本身各成员载波的负载情况等因素,为UE配置一个候选成员载波的集合及该集合共用的资源参数,也可以为UE配置一个或多个候选成员载波及应用在对应成员载波上的资源参数,即资源的参数与成员载波是一一对应的。如:
成员载波1,半静态调度的周期T1,PUCCH资源S1,HARQ进程数N1及隐式释放条件H1;
成员载波2,半静态调度的周期T2,PUCCH资源S2,HARQ进程数N2及隐式释放条件H2;
……
步骤204,基站将候选成员载波配置信息下发至所述UE。
基站可以将候选成员载波配置信息即该候选成员载波及其配置的资源参数信息形成数据表通过RRC消息发送至UE。
本实施例中,UE通过监听系统广播获得了UE支持的成员载波的信息,进而上报基站后,基站通过选择候选成员载波并进行配置,使UE接收到该成员载波的配置信息后能准确知道资源参数是应用于哪个成员载波,进而可以进行数据传输,减少数据传输错误。
参照图3,为本发明实施例另一种载波聚合场景下的成员载波配置方法流程图。
该方法可以包括:
步骤301,UE进入连接态后,接收UE所属小区由专用信令通知的成员载波支持信息。
在本步骤中,UE可以通过接收专用信令通知的方式来获得成员载波支持信息,该接收通知可以是实时连续的接收,也可以是定时周期性的接收,还可以是事件性的,也就是基于需要时进行接收,可根据具体需求进行设置。UE通过接收专用信令通知获得成员载波的支持信息,增加了支持信息的准确性。
步骤302,UE向基站上报支持的成员载波信息。
该支持信息除了可以包括支持的成员载波及其数量,以及supported BandList EUTRA及Meas Parameters等,还可以包括UE接收到的各成员载波的信道状况,如RSRP(Reference Signal Received Power,参考信号接收功率)、RSRQ(Reference Signal Received Quality,参考信号接收质量)等,以便基站为该UE配置成员载波及资源参数时使用。
UE上报基站可以实时上报或定时上报或事件性的上报给基站,以便于及时获得新的配置信息,从而提高数据传输的准确性。
本实施例中,基站通过上述步骤301-302获取UE支持的成员载波信息,当然还可以通过别的方式方法获取上述信息。
步骤303,基站获取所述UE支持的各成员载波的负载,并将负载小于阈值且信道质量大于门限值的成员载波确定为所述候选成员载波。
本步骤中,基站选择候选成员载波的过程与前述实施例中的相应步骤203类似,也可以是先将UE上报的各成员载波进行列表,再调取各成员载波的负载情况和各成员载波的信道质量情况加载至该列表中,再从该列表中按照负载情况和信道质量情况进行选择。
基站采用与前述实施例类似的方法获得各成员载波的负载值,同时可以根据各成员载波的信道质量的相关参数,按照一定的比例关系获得对应成员载波的信道质量参考值。基站选择候选载波的过程可以在包含负载值和信道质量参考值的列表中,选择一个或多个负载值小于阈值且信道质量参考值大于门限值的成员载波作为候选成员载波,具体所选成员载波数量及参数门限值、阈值由基站决定。
在本发明的另一实施例中,基站还可以只根据成员载波的信道质量来选择确定候选成员载波,将信道质量最优的成员载波或排名前几位的信道质量较优的成员载波作为候选成员载波。
在本步骤中,基站可以为UE配置一个或多个候选成员载波及应用在对应成员载波上的资源参数,也可以为UE配置一个候选成员载波的集合,该集合是UE所属小区的所有成员载波集合的一个子集,同时,基站为UE配置一套所需的资源的参数,该参数在该成员载波集合内的各成员载波上均可应用。如:
成员载波集合:成员载波1,成员载波2....;
应用于该成员载波集合的参数:半静态调度的周期T,PUCCH资源S,HARQ进程数N及隐式释放条件H。
步骤304,基站将候选成员载波配置信息下发至所述UE。
该候选成员载波配置信息即候选成员载波及其配置的资源参数信息可以通过RRC消息发送至UE。
本实施例中,UE通过接收专用信令通知获得了UE支持的成员载波的信息,进而上报基站后,基站通过选择候选成员载波并进行配置,使UE接收到该成员载波的配置信息后能准确知道资源参数是应用于哪个成员载波,进而可以进行数据传输,减少数据传输错误。
而且,应用现有的LTE系统配置资源的方法对相关参数进行配置时,当UE所用的成员载波发生改变,还需要通过RRC消息重新配置资源参数,带来信令浪费及时延问题。本发明实施例中,基站能一次给UE配置一个成员载波的集合及可应用于多个成员载波的参数,使得在UE所用的某一成员载波发生改变时,可以通过查询基站分配的候选成员载波的集合,由于该集合内的成员载波的资源参数相同,UE可以直接切换到该集合内的另一配置的成员载波,而不需要重新配置资源参数,从而就会节省信令开销,减少时延,同时能让UE与基站间的成员载波配置保持一致,让UE的操作保持正确。
上述各实施例的方法不仅可以应用于基站对UE的第一次成员载波配置,而且也适用于基站对UE的成员载波配置的增加、修改、删除等操作,下面通过具体实施例进行说明。
参照图4,为本发明实施例另一种载波聚合场景下的成员载波配置方法流程图。
该方法可以包括:
步骤401,UE向基站上报所支持的成员载波的状态变化信息。
当基站为UE分配的候选成员载波的信道质量等发生变化时,或者UE侧支持的成员载波的信道质量变化,再或者UE有新的支持成员载波出现时,UE可以将支持的成员载波的变化信息上报至基站。该上报的变化信息可以包含变化的成员载波名称、数量,还可以包括发送变化的状态信息,例如某个成员载波信道质量的原始级别及最新级别等。
在业务的持续进行过程中,UE可以实时上报或通过设定定时器进行定时上报还可以基于需要进行事件性的上报成员载波的变化信息。UE还可以设定成员载波信道质量的门限值,当UE侧应用的成员载波的信道质量发生变化达到某个门限时,或正在使用的成员载波的信道质量低于某个门限时,可以触发UE上报变化信息,以便UE及时上报,使基站在需要时根据上报的变化信息,为UE重新配置候选成员载波及其资源参数。
步骤402,基站获取所述UE支持的各成员载波的负载,并将负载小于阈值且信道质量大于门限值的成员载波确定为所述候选成员载波。
基站根据UE侧成员载波变化情况或者成员载波的信道质量进行分析,如果需要则修改UE所使用的成员载波或成员载波的集合,比如增加或删除成员载波,或修改某些参数,如对于UE上报的成员载波的变化信息,基站可以根据负载阈值和信道质量参考值将原分配给UE但是信道质量变得小于门限值的成员载波删除,将满足上述两个条件的新增成员载波重新分配给UE。
步骤403,将所述候选成员载波配置信息下发至所述UE。
基站将候选成员载波配置信息即修改后的候选成员载波和资源参数信息通过RRC消息通知给UE。
UE接收到基站配置的候选成员载波及资源参数后,如果资源在某一个成员载波上处于激活状态,UE又收到一个资源激活的命令,但是指示该资源在另一个成员载波上,则UE应用新的资源激活命令,在重新配置的成员载波上应用新的资源,同时,释放原来成员载波上的资源。
本实施例通过UE上报支持的成员载波的变化情况,使基站及时调整或修改对UE的成员载波配置,从而UE可以更有效的在新配置的成员载波上进行数据传输。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,包括以下步骤:
获取用户设备UE支持的成员载波信息;
根据所述成员载波信息选择候选成员载波并配置应用在所述候选成员载波上的资源参数,形成候选成员载波配置信息;
将所述候选成员载波配置信息下发至所述UE。
所述的存储介质,如:ROM/RAM、磁碟、光盘等。
以上对载波聚合场景下的成员载波配置方法进行了详细说明,下面通过实施例对相应装置的结构进行介绍。
参照图5,为本发明实施例一种基站的结构示意图。
该基站可以包括:
获取模块501,用于获取用户设备UE支持的成员载波信息。
选择模块502,用于根据所述成员载波信息选择候选成员载波。
配置模块503,用于配置应用在所述候选成员载波上的资源参数,形成候选成员载波配置信息。
发送模块504,用于将所述候选成员载波配置信息下发至所述UE。
基站在获取模块501获取到UE支持的成员载波信息后,可以由选择模块502根据UE支持成员载波数量,及小区各成员载波的负载等因素为UE选择候选成员载波,并通过配置模块503为UE配置资源的相关参数,形成候选成员载波配置信息,最后通过发送模块504将候选成员载波配置信息即候选成员载波及配置的参数信息发送至UE。
本实施例通过各模块实现了基站对UE侧成员载波支持状态的感知、分析和对UE的成员载波配置。使UE与基站间的成员载波配置保持一致,保证了数据的正确传输。
参照图6,为本发明实施例另一种基站的结构示意图。
该基站也可以包括获取模块601、选择模块602、配置模块603、发送模块604,各模块除选择模块602,与前述实施例中的对应模块类似,此处不再赘述。
本实施例中,选择模块602还可以包括负载获取单元6021和确定单元6022。
负载获取单元6021,用于获取所述UE支持的各成员载波的负载。
确定单元6022,用于将负载小于阈值的成员载波确定为候选成员载波。
选择模块602通过负载获取单元6021获取到各成员载波的负载状况,确定单元6022可以根据该负载状态对各成员载波进行衡量,确定负载小于阈值的成员载波作为候选成员载波以分配给UE,实现成员载波的优化配置。
在本发明的另一实施例中,如果获取模块601获取的用UE支持的成员载波信息中还包括各成员载波的信道质量信息,则选择模块602包含的确定单元6022,用于将负载小于阈值且信道质量大于门限值的成员载波确定为所述候选成员载波。基站根据该确定单元确定出的候选成员载波更加可靠,以保证数据的传输。
基站的获取模块601还可以获取UE侧成员载波的状态变化信息,比如数量的减少或增加,以及各成员载波的信道质量等,根据基站根据UE侧成员载波变化情况或者成员载波的信道质量进行分析,可以通过选择模块602和配置模块603修改UE所使用的成员载波或成员载波的集合,比如增加或删除成员载波,或修改某些参数,然后由发送模块604通过RRC消息通知给UE。
参照图7,为本发明实施例一种移动终端的结构示意图。
在本实施例中,该移动终端UE可以包括上报模块701和配置接收模块702。
其中,上报模块701,用于向基站上报成员载波的支持信息;配置接收模块702,用于接收所述基站下发的候选成员载波配置信息即候选成员载波和应用在所述候选成员载波上的资源参数信息。
UE通过上报模块701上报自己能同时支持成员载波及其数量,也可以同时上报各成员载波的信道状况,如RSRP等,然后基站根据该上报的信息进行分析判断后,为UE选择候选成员载波并进行资源参数配置,UE通过配置接收模块702接收基站的配置,然后即可在相应的成员载波上应用配置资源的相关参数比如,激活、修改、释放资源,完成资源的调度及在各成员载波上的切换等。
本发明实施例通过上报模块701上报成员载波的支持信息,使基站可以根据该支持信息对UE的成员载波进行配置,从而UE的配置接收模块702接收到该成员载波的配置信息后,UE即能准确知道资源参数是应用于哪个成员载波,进而可以进行数据传输或可以减少数据传输错误。
参照图8,为本发明实施例另一种移动终端的结构示意图。
本实施例中,该移动终端UE除了包括上报模块801和配置接收模块802之外,还可以包括监听模块803。其中上报模块801和配置接收模块802分别与前述实施例中的上报模块701和配置接收模块702类似,此处不再赘述。
该监听模块803用于监听系统广播消息获得小区的成员载波支持信息列表。
该移动终端UE通过监听模块803监听、测量小区的系统广播消息,可以获得该小区总的成员载波的数量及相关状态信息,比如各成员载波的信道状况等。该监听可以是实时的也可以是定时的或事件性的,可根据需要进行设置,比如定时监听,可以通过设定定时器进行定时监听。然后由上报模块801向基站上报监听获得的成员载波的支持信息,并通过配置接收模块802接收基站的成员载波配置信息,该配置信息可以包括至少一个成员载波及应用在对应成员载波上的配置资源的参数,也可以包括一个成员载波的集合及在所述集合内的各成员载波上均可应用的配置资源的参数。UE收到基站的配置后,即可在相应的成员载波上应用配置资源的相关参数比如,激活、修改、释放资源,完成资源的调度及在各成员载波上的切换等。
本实施例通过监听模块803监听小区的系统广播消息来获得成员载波支持信息列表,增加了上报给基站的成员载波支持信息的准确性,而且还可以根据小区的成员载波变化情况上报给基站,以便于及时获得新的配置信息,从而提高数据传输的准确性。
在本发明实施例的另一种移动终端中,移动终端UE的监听模块803还可以由接收模块来替代。其中,接收模块,用于进入连接态后接收小区通知的成员载波支持信息。
本实施例与上述实施例的区别在于:前述实施例UE通过监听模块803监听小区的系统广播消息来获得成员载波支持信息列表,而本实施例中,UE通过接收模块接收小区由专用信令的通知来获得成员载波支持信息。本实施例中通过接收模块同样可以获得成员载波支持信息列表,增加了上报给基站的成员载波支持信息的准确性,而且还可以根据小区的成员载波变化情况上报给基站,以便于及时获得新的配置信息,从而提高数据传输的准确性。
参照图9,为本发明实施例一种载波聚合场景下的成员载波配置系统的结构示意图。
本实施例中,该系统可以包括移动终端901和基站902。
其中,基站902,用于获取移动终端901支持的成员载波信息;根据所述成员载波信息选择候选成员载波并配置应用在所述候选成员载波上的资源参数,形成候选成员载波配置信息;将所述候选成员载波配置信息即候选成员载波和配置的资源参数下发至所述移动终端901。
本发明实施例实现了基站902对移动终端侧成员载波支持状态的感知、分析和对移动终端的成员载波配置,使移动终端与基站间的成员载波配置保持一致,保证了数据的正确传输。
参照图10,为本发明实施例另一种载波聚合场景下的成员载波配置系统的结构示意图。
本实施例中,该系统可以包括移动终端1001和基站1002。
其中,移动终端1001,用于向基站1002上报成员载波的支持信息;并接收基站1002下发的候选成员载波配置信息。
本发明实施例通过移动终端1001上报成员载波的支持信息,使基站1002可以根据该支持信息对移动终端1001的成员载波进行配置,从而移动终端1001接收到该候选成员载波配置信息后能准确知道资源参数是应用于哪个成员载波,进而可以进行数据传输或可以减少数据传输错误。
上述各装置实施例的具体实现过程请参照方法实施例中的相应部分的描述,此处不再赘述。
以上所述的本发明实施方式,并不构成对本发明保护范围的限定。任何在本发明的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的权利要求保护范围之内。
Claims (21)
1.一种载波聚合场景下的成员载波配置方法,其特征在于,包括:
获取用户设备UE支持的成员载波信息;
根据所述成员载波信息选择候选成员载波,包括:
获取所述UE支持的各成员载波的负载;
将负载小于阈值的成员载波确定为所述候选成员载波;
形成候选成员载波配置信息;
将所述候选成员载波配置信息下发至所述UE。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述UE支持的成员载波信息包括各成员载波的信道质量;
所述根据所述成员载波信息选择候选成员载波,包括:
获取所述UE支持的各成员载波的负载;将负载小于阈值且信道质量大于门限值的成员载波确定为所述候选成员载波。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述UE支持的成员载波信息包括:
UE通过监听系统广播消息获得的UE所属小区的成员载波支持信息;或者,
UE进入连接态后接收的UE所属小区通过专用信令通知的成员载波支持信息;或者,
UE支持的成员载波的状态变化信息。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述候选成员载波配置信息包括应用在所述候选成员载波上的资源参数。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述候选成员载波为包含至少一个成员载波的集合。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述应用在所述候选成员载波上的资源参数为在所述集合内的各成员载波上均可应用的配置资源的参数。
7.一种基站,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取用户设备UE支持的成员载波信息;
选择模块,用于根据所述成员载波信息选择候选成员载波,所述选择模块包括:
负载获取单元,用于获取所述UE支持的各成员载波的负载;
确定单元,用于将负载小于阈值的成员载波确定为所述候选成员载波;
配置模块,用于形成候选成员载波配置信息;
发送模块,用于将所述候选成员载波配置信息下发至所述UE。
8.根据权利要求7所述的基站,其特征在于,所述获取模块获取的所述UE支持的成员载波信息包括:各成员载波的信道质量。
9.根据权利要求8所述的基站,其特征在于,所述确定单元,用于将负载小于阈值且信道质量大于门限值的成员载波确定为所述候选成员载波。
10.根据权利要求7所述的基站,其特征在于,所述UE支持的成员载波信息包括:
UE通过监听系统广播消息获得的UE所属小区的成员载波支持信息;或者,
UE进入连接态后接收的UE所属小区通过专用信令通知的成员载波支持信息;或者,
UE支持的成员载波的状态变化信息。
11.根据权利要求7所述的基站,其特征在于,所述候选成员载波配置信息包括应用在所述候选成员载波上的资源参数。
12.根据权利要求7所述的基站,其特征在于,所述候选成员载波为包含至少一个成员载波的集合。
13.根据权利要求12所述的基站,其特征在于,所述应用在所述候选成员载波上的资源参数为在所述集合内的各成员载波上均可应用的配置资源的参数。
14.一种用户设备UE,其特征在于,包括:
上报模块,用于向基站上报支持的成员载波信息;
配置接收模块,用于接收所述基站下发的候选成员载波配置信息,其中所述候选成员载波配置信息由所述基站在根据所述成员载波信息选择候选成员载波后配置并下发给所述UE,且所述基站根据所述UE支持的各成员载波的负载,将负载小于阈值的成员载波确定为所述候选成员载波。
15.根据权利要求14所述的UE,其特征在于,还包括:
监听模块,用于监听系统广播消息获得小区的成员载波支持信息;或者,
接收模块,用于进入连接态后接收小区通过专用信令通知的成员载波支持信息。
16.一种载波聚合场景下的成员载波配置方法,其特征在于,包括:
基站获取用户设备UE支持的各成员载波的负载和信道质量;
所述基站选择负载小于阈值且信道质量大于门限值的成员载波;
所述基站配置所选择的成员载波。
17.根据权利要求16所述的方法,其特征在于,在获取所述UE支持的各成员载波的负载和信道质量之前,还包括:
获取所述UE支持的成员载波信息。
18.一种基站,其特征在于,包括:
用于获取用户设备UE支持的各成员载波的负载和信道质量的单元;
用于选择负载小于阈值且信道质量大于门限值的成员载波的单元;
用于配置所选择的成员载波的单元。
19.根据权利要求18所述的基站,其特征在于,还包括:
用于在获取所述UE支持的各成员载波的负载和信道质量之前,获取所述UE支持的成员载波信息的单元。
20.一种载波聚合场景下的成员载波配置方法,其特征在于,包括:
用户设备UE向基站上报所述UE支持的成员载波信息,所述成员载波信息包括信道质量;
接收所述基站为所述UE选择的成员载波的配置信息,其中所述配置信息为所述基站根据所述UE支持的各成员载波的负载和信道质量选择的负载小于阈值且信道质量大于门限值的成员载波的配置信息。
21.一种用户设备UE,其特征在于,包括:
用于向基站上报所述UE支持的成员载波信息的单元,所述成员载波信息包括信道质量;
用于接收所述基站为所述UE选择的成员载波的配置信息的单元,其中所述配置信息为所述基站根据所述UE支持的各成员载波的负载和信道质量选择的负载小于阈值且信道质量大于门限值的成员载波的配置信息。
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