CN106131963A - 资源配置方法及装置、基站 - Google Patents

资源配置方法及装置、基站 Download PDF

Info

Publication number
CN106131963A
CN106131963A CN201610411105.5A CN201610411105A CN106131963A CN 106131963 A CN106131963 A CN 106131963A CN 201610411105 A CN201610411105 A CN 201610411105A CN 106131963 A CN106131963 A CN 106131963A
Authority
CN
China
Prior art keywords
physical layer
stti
descending
layer descending
ofdm symbol
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201610411105.5A
Other languages
English (en)
Inventor
不公告发明人
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Meizu Technology Co Ltd
Original Assignee
Meizu Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Meizu Technology Co Ltd filed Critical Meizu Technology Co Ltd
Priority to CN201610411105.5A priority Critical patent/CN106131963A/zh
Publication of CN106131963A publication Critical patent/CN106131963A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明提出了一种资源配置方法、一种资源配置装置和一种基站,其中,所述资源配置方法包括:将sTTI中的前N个OFDM符号配置为物理层下行控制信息区域,其中N为大于或等于1的整数;通过所述物理层下行控制信息区域传输物理层下行控制信息。通过本发明的技术方案,可以使得在sTTI内都有物理层下行控制信息资源,从而确保资源得到充分利用,且同时使得该物理层下行控制信息资源的大小能够充分满足sTTI的需求。

Description

资源配置方法及装置、基站
技术领域
本发明涉及通信技术领域,具体而言,涉及一种资源配置方法、一种资源配置装置和一种基站。
背景技术
目前,随着移动互联网的发展,涌现出了大量满足各种特定功能的应用业务。其中一些业务对数据时延要求较低,例如收发邮件、下载电影等;但另外有一些业务对数据时延有严格的要求,例如网络联机游戏、抢购、抢红包等,这类业务通常都要求用户数据的时延尽可能的短。在LTE(Long Term Evolution,长期演进)系统中,传输时间间隔(TTI,Transmission Time Interval)是影响用户数据时延的重要指标。当前的LTE系统采用的传输时间间隔是1ms(后文称为legacy TTI,传统TTI),即每1ms发送一次数据块,接收端可以对每1ms接收到的数据进行解调。
在3GPP(3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴计划)RAN(Radio Access Network,无线接入网)#69全会中对在LTE网络中使用更短的TTI(shortTTI,即sTTI,例如0.5ms等)的课题进行了立项,研究使用sTTI的可行性以及可能的有益效果。在后续版本的LTE系统中可能会出现legacy TTI与sTTI两种传输时间间隔共存的情况,即在同一个小区中,同时存在既有使用legacy TTI进行数据收发的终端,也有使用sTTI进行数据收发的终端。为了适应这种情况,可能的系统无线资源分配的方式是将时频资源按照频率划分,一部分频率或RB(Resource Block,资源块)被划分为以legacy TTI进行数据收发的资源,另一部分频率或RB被划分为以sTTI进行数据收发的资源,如图1所示,其中,无阴影部分表示legacy TTI,阴影部分表示sTTI。
但是,对于sTTI,一个需要解决的问题是sTTI资源上的物理层下行控制信息的资源分配问题。当前对于legacy TTI,以普通循环前缀的场景为例,每个legacy TTI在时长上包含14个OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用技术)符号,根据不同的情况,一般将各个legacy TTI的前2或者3或者4个OFDM符号用于物理层下行控制信息的传输,而14个OFDM符号里剩下的OFDM符号则用于物理层下行数据信息的传输。以图2为例,每个legacy TTI的前3个OFDM符号作为物理层下行控制信息区域用于承载物理层下行控制信息,每legacy TTI的后11个OFDM符号作为物理层下行数据信息区域用于承载物理层下行数据信息。那么,如果将同样的物理层下行控制信息资源分配方法运用到sTTI,则可能会出现问题。例如,当sTTI的时长为0.5ms,也即legacy TTI时长的一半时,直接采用legacy TTI的下行控制信息资源分配方式,会导致一半的sTTI内没有对应的物理层下行控制信息资源。另外,由于legacy TTI缩短到只有0.5ms,可调度的用户数可能明显少于在1ms时能调度的用户数,故sTTI对物理层下行控制信息资源的需求可能明显少于legacy TTI所需的物理层下行控制信息资源。故对另一半有物理层下行控制信息资源的sTTI,其在legacy TTI内用于传输物理层下行控制信息的资源可能会出现一部分闲置,导致资源不能充分利用,造成资源浪费。
因此需要一种针对sTTI的物理层下行控制信息的资源配置方法。
发明内容
本发明正是基于上述问题,提出了一种针对sTTI的物理层下行控制信息的资源配置方案,可以使得在sTTI内都有物理层下行控制信息资源,从而确保资源得到充分利用,且同时使得该物理层下行控制信息资源的大小能够充分满足sTTI的需求。
有鉴于此,本发明的第一方面,提出了一种资源配置方法,包括:将sTTI中的前N个OFDM符号配置为物理层下行控制信息区域,其中N为大于或等于1的整数;通过所述物理层下行控制信息区域传输物理层下行控制信息。
在该技术方案中,通过将sTTI中的前N个OFDM符号配置用于传输物理层下行控制信息,以使得在sTTI内都有物理层下行控制信息资源,保证对于sTTI的即时和灵活调度,并确保物理层下行控制信息资源得到充分利用;其中,N为大于或等于1的整数,其具体取值根据sTTI的需求而定,比如根据调度用户数、需要进行功率控制的数量等,具体可以与legacyTTI中的物理层下行控制信息区域占用的OFDM符号的数值相同,比如2个、3个或4个,当然也可以不同,比如1个,能够使得分配的物理层下行控制信息资源的大小充分满足sTTI的需求即可。
在上述技术方案中,优选地,通过RRC层信令半静态配置N的数值。
在该技术方案中,具体可以通过RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)信令半静态配置N的数值,即通过物理层下行控制信道分配一次,而后就可以周期性地重复使用相同的时频资源,如此,则可以有效节省LTE系统用于调度指示的物理层下行控制信道资源,且同时使得分配的物理层下行控制信息资源的大小能够充分满足sTTI的需求。
在上述技术方案中,优选地,通过物理层信令动态配置N的数值。
在该技术方案中,具体还可以通过物理层信令动态配置N的数值,同样可以有效节省LTE系统用于调度指示的物理层下行控制信道资源,且同时使得分配的物理层下行控制信息资源的大小能够充分满足sTTI的需求。
在上述任一技术方案中,优选地,还包括:将所述sTTI中的除前N个OFDM符号外的其他OFDM符号配置为物理层下行数据信息区域;通过所述物理层下行数据信息区域传输物理层下行数据信息。
在该技术方案中,通过将sTTI中的除了用于传输物理层下行控制信息的前N个OFDM符号外的剩余其他OFDM符号配置为用于传输物理层下行数据信息,以能够顺利完成数据传输任务,确保资源得到充分利用。
本发明的第二方面,提出了一种资源配置装置,包括:配置模块,用于将sTTI中的前N个OFDM符号配置为物理层下行控制信息区域,其中N为大于或等于1的整数;控制模块,用于控制通过所述配置模块配置的所述物理层下行控制信息区域传输物理层下行控制信息。
在该技术方案中,通过配置模块将sTTI中的前N个OFDM符号配置用于传输物理层下行控制信息,进而通过控制模块控制通过该物理层下行控制信息区域进行物理层下行控制信息的传输,使得在sTTI内都有物理层下行控制信息资源,保证对于sTTI的即时和灵活调度,并确保物理层下行控制信息资源得到充分利用;其中,N为大于或等于1的整数,其具体取值根据sTTI的需求而定,比如根据调度用户数、需要进行功率控制的数量等,具体可以与legacy TTI中的物理层下行控制信息区域占用的OFDM符号的数值相同,比如2个、3个或4个,当然也可以不同,比如1个,能够使得分配的物理层下行控制信息资源的大小充分满足sTTI的需求即可。
在上述技术方案中,优选地,所述配置模块具体用于:通过RRC层信令半静态配置N的数值。
在该技术方案中,具体配置模块可以通过RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)信令半静态配置N的数值,即通过物理层下行控制信道分配一次,而后就可以周期性地重复使用相同的时频资源,如此,则可以有效节省LTE系统用于调度指示的物理层下行控制信道资源,且同时使得分配的物理层下行控制信息资源的大小能够充分满足sTTI的需求。
在上述技术方案中,优选地,所述配置模块具体用于:通过物理层信令动态配置N的数值。
在该技术方案中,具体配置模块还可以通过物理层信令动态配置N的数值,同样可以有效节省LTE系统用于调度指示的物理层下行控制信道资源,且同时使得分配的物理层下行控制信息资源的大小能够充分满足sTTI的需求。
在上述任一技术方案中,优选地,所述配置模块还用于:将所述sTTI中的除前N个OFDM符号外的其他OFDM符号配置为物理层下行数据信息区域;所述控制模块还用于:控制通过所述配置模块配置的所述物理层下行数据信息区域传输物理层下行数据信息。
在该技术方案中,通过配置模块将sTTI中的除了用于传输物理层下行控制信息的前N个OFDM符号外的剩余其他OFDM符号配置为用于传输物理层下行数据信息,进而通过控制模块控制通过该物理层下行数据信息区域进行物理层下行数据信息的传输,以能够顺利完成数据传输任务,确保资源得到充分利用。
本发明的第三方面,提出了一种基站,包括:如上述技术方案中任一项所述的资源配置装置,因此,该基站具有如上述技术方案中任一项所述的资源配置装置的所有有益效果,在此不再赘述。
通过本发明的技术方案,可以使得在sTTI内都有物理层下行控制信息资源,且该物理层下行控制信息资源的大小能够充分满足sTTI的需求,从而确保资源得到充分利用。
附图说明
图1示出了相关技术中的LTE网络中的无线系统资源分配示意图;
图2示出了相关技术中的TTI资源上的物理层下行控制信息的资源分配示意图;
图3示出了根据本发明的实施例的资源配置方法的流程示意图;
图4示出了根据本发明的实施例的sTTI资源上的物理层下行控制信息的资源分配示意图;
图5示出了根据本发明的实施例的资源配置装置的示意框图;
图6示出了根据本发明的实施例的基站的示意框图。
具体实施方式
为了可以更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实施方式对本发明进行进一步的详细描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是,本发明还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施,因此,本发明的保护范围并不受下面公开的具体实施例的限制。
下面结合图3和图4对本发明的实施例的资源配置方法进行说明。
如图3所示,根据本发明的实施例的资源配置方法,包括以下流程步骤:步骤302,将sTTI中的前N个OFDM符号配置为物理层下行控制信息区域,其中N为大于或等于1的整数;
步骤304,通过所述物理层下行控制信息区域传输物理层下行控制信息。
在该技术方案中,通过将sTTI中的前N个OFDM符号配置用于传输物理层下行控制信息,以使得在sTTI内都有物理层下行控制信息资源,保证对于sTTI的即时和灵活调度,并确保物理层下行控制信息资源得到充分利用;其中,N为大于或等于1的整数,其具体取值根据sTTI的需求而定,比如根据调度用户数、需要进行功率控制的数量等,具体可以与legacyTTI中的物理层下行控制信息区域占用的OFDM符号的数值相同,比如2个、3个或4个,当然也可以不同,比如1个,能够使得分配的物理层下行控制信息资源的大小充分满足sTTI的需求即可。
具体在上述步骤302中,可以通过以下两个实施例实现对N的数值的配置。
实施例一:通过RRC层信令半静态配置N的数值。
在该技术方案中,具体可以通过RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)信令半静态配置N的数值,即通过物理层下行控制信道分配一次,而后就可以周期性地重复使用相同的时频资源,如此,则可以有效节省LTE系统用于调度指示的物理层下行控制信道资源,且同时使得分配的物理层下行控制信息资源的大小能够充分满足sTTI的需求。
实施例二:通过物理层信令动态配置N的数值。
在该技术方案中,具体还可以通过物理层信令动态配置N的数值,同样可以有效节省LTE系统用于调度指示的物理层下行控制信道资源,且同时使得分配的物理层下行控制信息资源的大小能够充分满足sTTI的需求。
在上述任一技术方案中,优选地,还包括:将所述sTTI中的除前N个OFDM符号外的其他OFDM符号配置为物理层下行数据信息区域;通过所述物理层下行数据信息区域传输物理层下行数据信息。
在该技术方案中,通过将sTTI中的除了用于传输物理层下行控制信息的前N个OFDM符号外的剩余其他OFDM符号配置为用于传输物理层下行数据信息,以能够顺利完成数据传输任务,确保资源得到充分利用。
根据本发明的实施例的资源配置方法形成的一种sTTI资源上的物理层下行控制信息的资源分配情况如图4所示,其中,一个sTTI为一个legacy TTI的一半,即0.5ms,每个sTTI中的前2个OFDM符号被配置为物理层下行控制信息区域,用于传输物理层下行控制信息,剩余的5个OFDM符号被配置为物理层下行数据信息区域,用于传输物理层下行数据信息。
图5示出了根据本发明的实施例的资源配置装置的示意框图。
如图5所示,根据本发明的实施例的资源配置装置500,包括:配置模块502和控制模块504。
其中,配置模块502,用于将sTTI中的前N个OFDM符号配置为物理层下行控制信息区域,其中N为大于或等于1的整数;控制模块504,用于控制通过所述配置模块502配置的所述物理层下行控制信息区域传输物理层下行控制信息。
在该技术方案中,通过配置模块502将sTTI中的前N个OFDM符号配置用于传输物理层下行控制信息,进而通过控制模块504控制通过该物理层下行控制信息区域进行物理层下行控制信息的传输,使得在sTTI内都有物理层下行控制信息资源,保证对于sTTI的即时和灵活调度,并确保物理层下行控制信息资源得到充分利用;其中,N为大于或等于1的整数,其具体取值根据sTTI的需求而定,比如根据调度用户数、需要进行功率控制的数量等,具体可以与legacy TTI中的物理层下行控制信息区域占用的OFDM符号的数值相同,比如2个、3个或4个,当然也可以不同,比如1个,能够使得分配的物理层下行控制信息资源的大小充分满足sTTI的需求即可。
在上述技术方案中,优选地,所述配置模块502具体用于:通过RRC层信令半静态配置N的数值。
在该技术方案中,具体配置模块502可以通过RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)信令半静态配置N的数值,即通过物理层下行控制信道分配一次,而后就可以周期性地重复使用相同的时频资源,如此,则可以有效节省LTE系统用于调度指示的物理层下行控制信道资源,且同时使得分配的物理层下行控制信息资源的大小能够充分满足sTTI的需求。
在上述技术方案中,优选地,所述配置模块502具体用于:通过物理层信令动态配置N的数值。
在该技术方案中,具体配置模块502还可以通过物理层信令动态配置N的数值,同样可以有效节省LTE系统用于调度指示的物理层下行控制信道资源,且同时使得分配的物理层下行控制信息资源的大小能够充分满足sTTI的需求。
在上述任一技术方案中,优选地,所述配置模块502还用于:将所述sTTI中的除前N个OFDM符号外的其他OFDM符号配置为物理层下行数据信息区域;所述控制模块504还用于:控制通过所述配置模块502配置的所述物理层下行数据信息区域传输物理层下行数据信息。
在该技术方案中,通过配置模块502将sTTI中的除了用于传输物理层下行控制信息的前N个OFDM符号外的剩余其他OFDM符号配置为用于传输物理层下行数据信息,进而通过控制模块504控制通过该物理层下行数据信息区域进行物理层下行数据信息的传输,以能够顺利完成数据传输任务,确保资源得到充分利用。
在图5中,配置模块502和控制模块504可以是中央处理单元(Central ProcessingUnit,CPU)、微处理器或数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)。
图6示出了根据本发明的实施例的基站的示意框图。
如图6所示,根据本发明的实施例的基站600,包括:如上述技术方案中任一项所述的资源配置装置500,因此,该基站600具有如上述技术方案中任一项所述的资源配置装置500的所有有益效果,在此不再赘述。
以上结合附图详细说明了本发明的技术方案,通过本发明的技术方案,可以使得在sTTI内都有物理层下行控制信息资源,从而确保资源得到充分利用,且同时使得该物理层下行控制信息资源的大小能够充分满足sTTI的需求。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种资源配置方法,其特征在于,包括:
将sTTI中的前N个OFDM符号配置为物理层下行控制信息区域,其中N为大于或等于1的整数;
通过所述物理层下行控制信息区域传输物理层下行控制信息。
2.根据权利要求1所述的资源配置方法,其特征在于,通过RRC层信令半静态配置N的数值。
3.根据权利要求1所述的资源配置方法,其特征在于,通过物理层信令动态配置N的数值。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的资源配置方法,其特征在于,还包括:
将所述sTTI中的除前N个OFDM符号外的其他OFDM符号配置为物理层下行数据信息区域;
通过所述物理层下行数据信息区域传输物理层下行数据信息。
5.一种资源配置装置,其特征在于,包括:
配置模块,用于将sTTI中的前N个OFDM符号配置为物理层下行控制信息区域,其中N为大于或等于1的整数;
控制模块,用于控制通过所述配置模块配置的所述物理层下行控制信息区域传输物理层下行控制信息。
6.根据权利要求5所述的资源配置装置,其特征在于,所述配置模块具体用于:通过RRC层信令半静态配置N的数值。
7.根据权利要求5所述的资源配置装置,其特征在于,所述配置模块具体用于:通过物理层信令动态配置N的数值。
8.根据权利要求5至7中任一项所述的资源配置装置,其特征在于,
所述配置模块还用于:将所述sTTI中的除前N个OFDM符号外的其他OFDM符号配置为物理层下行数据信息区域;
所述控制模块还用于:控制通过所述配置模块配置的所述物理层下行数据信息区域传输物理层下行数据信息。
9.一种基站,其特征在于,包括如权利要求5至8中任一项所述的资源配置装置。
CN201610411105.5A 2016-06-12 2016-06-12 资源配置方法及装置、基站 Pending CN106131963A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610411105.5A CN106131963A (zh) 2016-06-12 2016-06-12 资源配置方法及装置、基站

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610411105.5A CN106131963A (zh) 2016-06-12 2016-06-12 资源配置方法及装置、基站

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN106131963A true CN106131963A (zh) 2016-11-16

Family

ID=57270912

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610411105.5A Pending CN106131963A (zh) 2016-06-12 2016-06-12 资源配置方法及装置、基站

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106131963A (zh)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106533632A (zh) * 2016-12-29 2017-03-22 珠海市魅族科技有限公司 下行控制信息的管理方法、管理装置、基站及终端
CN106656421A (zh) * 2016-12-29 2017-05-10 珠海市魅族科技有限公司 下行数据的解调方法、解调装置及终端
CN106788897A (zh) * 2016-12-29 2017-05-31 珠海市魅族科技有限公司 下行控制信息的管理方法、管理装置、基站及终端
CN106793143A (zh) * 2016-12-29 2017-05-31 珠海市魅族科技有限公司 下行控制信息的管理方法、管理装置及基站
WO2018130133A1 (en) * 2017-01-10 2018-07-19 Mediatek Inc. Alert signal design in mobile communications
CN108347783A (zh) * 2017-01-23 2018-07-31 普天信息技术有限公司 一种sTTI上行调度信息传输方法
WO2018145303A1 (zh) * 2017-02-10 2018-08-16 华为技术有限公司 一种通信方法及设备
WO2019028619A1 (zh) * 2017-08-07 2019-02-14 Oppo广东移动通信有限公司 一种数据调度方法及装置、计算机存储介质
CN110710279A (zh) * 2017-05-26 2020-01-17 高通股份有限公司 用于控制信息传输的发射功率和跳频配置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130114525A1 (en) * 2011-11-08 2013-05-09 Sassan Ahmadi Methods and apparatus for an extensible and scalable control channel for wireless networks
CN103973425A (zh) * 2013-02-04 2014-08-06 普天信息技术研究院有限公司 一种下行控制信道资源分配的方法
CN104812079A (zh) * 2015-04-03 2015-07-29 京信通信技术(广州)有限公司 一种pdcch资源的分配方法及装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130114525A1 (en) * 2011-11-08 2013-05-09 Sassan Ahmadi Methods and apparatus for an extensible and scalable control channel for wireless networks
CN103973425A (zh) * 2013-02-04 2014-08-06 普天信息技术研究院有限公司 一种下行控制信道资源分配的方法
CN104812079A (zh) * 2015-04-03 2015-07-29 京信通信技术(广州)有限公司 一种pdcch资源的分配方法及装置

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ERICSSON: "Physical design aspects of sPDCCH", 《3GPP TSG-RAN WG1 #85 R1-165292》 *
HUAWEI、HISILICON: "Short TTI for DL transmissions", 《3GPP TSG RAN WG1 MEETING #84 R1-160292》 *
ZTE, ZTE MICROELECTRONICS: "Discussion on sPDCCH for shortened TTI", 《3GPP TSG RAN WG1 MEETING #85 R1-164639》 *
ZTE: "Downlink control channels for short TTI", 《3GPP TSG RAN WG1 MEETING #84 R1-160983》 *
ZTE: "Downlink control channels for shortened TTI", 《3GPP TSG RAN WG1 MEETING #84BIS R1-162405》 *

Cited By (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106533632B (zh) * 2016-12-29 2019-12-06 珠海市魅族科技有限公司 下行控制信息的管理方法、管理装置、基站及终端
CN106656421A (zh) * 2016-12-29 2017-05-10 珠海市魅族科技有限公司 下行数据的解调方法、解调装置及终端
CN106788897A (zh) * 2016-12-29 2017-05-31 珠海市魅族科技有限公司 下行控制信息的管理方法、管理装置、基站及终端
CN106793143A (zh) * 2016-12-29 2017-05-31 珠海市魅族科技有限公司 下行控制信息的管理方法、管理装置及基站
CN106533632A (zh) * 2016-12-29 2017-03-22 珠海市魅族科技有限公司 下行控制信息的管理方法、管理装置、基站及终端
CN106793143B (zh) * 2016-12-29 2020-05-05 珠海市魅族科技有限公司 下行控制信息的管理方法、管理装置及基站
WO2018130133A1 (en) * 2017-01-10 2018-07-19 Mediatek Inc. Alert signal design in mobile communications
CN108575118A (zh) * 2017-01-10 2018-09-25 联发科技股份有限公司 移动通讯中的警报讯号设计
CN108347783A (zh) * 2017-01-23 2018-07-31 普天信息技术有限公司 一种sTTI上行调度信息传输方法
CN108347783B (zh) * 2017-01-23 2021-06-18 普天信息技术有限公司 一种sTTI上行调度信息传输方法
CN110313205A (zh) * 2017-02-10 2019-10-08 华为技术有限公司 一种通信方法及设备
WO2018145303A1 (zh) * 2017-02-10 2018-08-16 华为技术有限公司 一种通信方法及设备
US11171755B2 (en) 2017-02-10 2021-11-09 Huawei Technologies Co., Ltd. Communication method and communications device
CN110313205B (zh) * 2017-02-10 2021-12-21 华为技术有限公司 一种通信方法及设备
CN110710279A (zh) * 2017-05-26 2020-01-17 高通股份有限公司 用于控制信息传输的发射功率和跳频配置
CN110710279B (zh) * 2017-05-26 2022-06-28 高通股份有限公司 用于控制信息传输的发射功率和跳频配置
WO2019028619A1 (zh) * 2017-08-07 2019-02-14 Oppo广东移动通信有限公司 一种数据调度方法及装置、计算机存储介质

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106131963A (zh) 资源配置方法及装置、基站
CN103999398B (zh) 用于机器型通信的电信系统和方法
CN106028454B (zh) 资源分配指示方法及装置、基站
CN105934897B (zh) 配置用于d2d通信系统的mac pdu的方法及其装置
CN110392431A (zh) 一种实现边链路资源配置的方法、装置及系统
CN104054295B (zh) 用于机器型通信的电信系统和方法
CN104184540B (zh) D2d通信中的数据传输方法和设备
WO2022214013A1 (zh) 资源确定方法、装置、终端、网络侧设备及存储介质
CN103975637B (zh) 用于半双工和全双工的电信装置与方法
CN107079530A (zh) 用于侧行链路逻辑信道的逻辑信道优先级排序过程
CN108401301A (zh) 一种半静态调度方法、网络设备及终端设备
CN105228248B (zh) 一种d2d传输中的资源分配方法和装置
CN103988560B (zh) 用于半双工和全双工的电信装置与方法
CN106162888A (zh) 载波聚合中的pucch资源配置方法及其设备
CN113615281A (zh) 5g-nr集成接入回程网络中的子分布式单元资源配置信息信令
WO2020175942A1 (ko) Dci를 기반으로 lte sl 통신을 수행하는 방법 및 장치
CN109309545A (zh) 一种指示时隙格式的方法、设备及系统
CN105981461A (zh) 终端装置、集成电路以及无线通信方法
WO2017133010A1 (zh) 一种物理下行信道的传输方法、装置及系统
WO2016177177A1 (zh) 发送、接收短传输时间间隔通信的资源分配信息的方法和装置
CN105991274A (zh) 数据传输的方法、反馈信息传输方法及相关设备
CN108811147A (zh) 信息传输方法及装置
CN114503752A (zh) 用于在nr v2x中设置资源池的方法和装置
JP7370448B2 (ja) Nr v2xにおけるslスロットと関連した情報を送信する方法及び装置
KR20230091098A (ko) Nr v2x에서 sl lch 별 sl drx 설정을 구성하는 방법 및 장치

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20161116

RJ01 Rejection of invention patent application after publication