CN107295678B - 基站、用户设备和相关方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种基站、用户设备(UE)和相关的用于发送/接收UE能力信息的方法。UE中的方法包括:发送UE能力信息,所述UE能力信息包括所述UE支持特定调度机制的指示;以及接收配置消息,所述配置消息包括与所述特定调度机制相关联的配置信息。
Description
技术领域
本发明涉及无线通信技术领域。更具体地,本发明涉及基站、用户设备(UE)和相关的用于发送/接收UE能力信息的方法。
背景技术
在如今的无线网络业务及其发展中,业务呈现出多样性,对网络的传输性能的要求也越来越高。VoLTE、视频电话会议等实时应用对数据传输的时延提出了更高的要求。此外,除了满足更高的传输速率,未来的很多应用也势必对业务传输的时延要求越来越严格,比如虚拟现实或车辆通信等都必须满足低时延的要求。第三代合作伙伴计划(3rdGeneration Partnership Project,3GPP)正在研究一种新的机制来降低数据传输时延。该议题的研究从数据在接入网传输的各个环节入手,希望实现更低时延的处理和传输机制,包括在物理层引入更短的传输时间间隔(Transmission Time Interval,TTI)、在物理层之上的层2引入更快的上行调度机制、增强切换过程中用户设备(UE,User Equipment)的TA获取方式等。
如上所述,对层2的时延降低技术研究主要围绕在对调度机制的增强。实现更快的调度,可以使得用户在数据到达后更快地获取用于传输数据的资源,这主要通过预先调度来实现。当前研究的更快的调度机制包括引入周期只有一个TTI的半静态调度(Semi-Persistent Scheduling,SPS)机制,用户间通过竞争方式获取资源的基于竞争的上行数据信道机制等。更快的调度机制可能存在UE需要不断在所预先分配的资源上发送上行数据包,即使UE当前并未有业务数据发送,也需要发送空数据包来填充所分配的资源,这不仅造成UE的能耗而且会导致上行干扰问题。针对这一问题的可能解决方法是,基站(evolvedNodeB,eNB)可以通过信令阻止UE的空数据包发送。此外,在更快的调度机制中,eNB可以提前分配资源给UE,也可以在适当时刻如认为UE上无数据时释放该资源,eNB和UE侧对所配置资源的分配和释放需要在时间上有一致的认识,否则容易造成数据传输的延迟和资源浪费等,比如eNB发送资源分配信令给UE,但UE并未成功接收,当UE上有数据到达后,UE仍会通过传统的资源请求方式获取资源,这延迟了数据的传输。这一问题的可能解决方法是UE在收到eNB的资源分配信令或资源释放命令后向eNB发送反馈信息。
对于上述的机制,所存在的问题是上述机制可能属于可选的优化机制,终端厂商对这些机制的优化效果预期并不一致,使得并非所有的终端厂商都会希望在其UE产品内实现这些机制。当不同的UE接入网络后,eNB可能希望为UE配置更快的调度机制来提高网络传输性能,当UE不支持该功能时,会引起配置错误,从而造成UE的无线资源控制(RadioResource Control,RRC)连接失败。
发明内容
如背景技术部分所述,若并非所有的UE装备了更快的调度机制,eNB对这些机制的配置会导致UE侧的配置错误,现有机制中并没有针对该问题的有效办法,本发明关注并解决该问题。
本发明所述方法并不限于背景技术部分所述的Release 14的LTE系统,也可适用于其他系统或场景中。
根据本发明实施例的第一个方面,提供了一种用户设备UE中的方法,包括:发送UE能力信息,所述UE能力信息包括所述UE支持特定调度机制的指示;以及接收配置消息,所述配置消息包括与所述特定调度机制相关联的配置信息。
在一个实施例中,所述特定调度机制包括快速预调度机制。
在一个实施例中,所述快速预调度机制包括周期为1ms或1个传输时间间隔TTI的半静态调度SPS机制。
在一个实施例中,所述特定调度机制包括媒介接入控制MAC传输去使能机制。
在一个实施例中,所述MAC传输去使能机制包括以下至少一项:去使能包含零个MAC服务数据单元SDU的SPS上行传输;去使能仅包含填充比特的SPS上行传输;去使能空传输;以及授权丢弃。
在一个实施例中,所述特定调度机制包括预调度资源分配和/或释放的响应信息机制。
在一个实施例中,所述预调度资源分配和/或释放的响应信息机制包括:当UE接收到预调度资源分配和/或预调度资源释放信令时,需要在下一个可用的上行时刻返回响应信息,所述响应信息用于指示UE已成功接收和/或应用预调度资源分配和/或预调度资源释放信令。
在一个实施例中,所述特定调度机制包括增强预调度机制。
在一个实施例中,所述增强预调度机制包括以下至少一项:周期为1ms或1个TTI的SPS;周期为1ms,2ms,3ms,4ms,5ms,6ms,8ms中的一个或多个的任何组合的SPS;以及基于竞争的上行资源调度机制。
在一个实施例中,所述方法还包括:接收针对UE能力信息的请求,其中,所述UE能力信息是响应于所述请求而发送的。
在一个实施例中,所述UE能力信息包括在无线资源控制RRC消息中。
在一个实施例中,所述RRC消息是UE能力信息UECapabilityInformation消息。
根据本发明的第二方面提供了一种用户设备UE,包括:发送单元,发送UE能力信息,所述UE能力信息包括所述UE支持特定调度机制的指示;以及接收单元,接收配置消息,所述配置消息包括与所述特定调度机制相关联的配置信息。
在一个实施例中,所述特定调度机制包括快速预调度机制。
在一个实施例中,所述快速预调度机制包括周期为1ms或1个传输时间间隔TTI的半静态调度SPS机制。
在一个实施例中,所述特定调度机制包括媒介接入控制MAC传输去使能机制。
在一个实施例中,所述MAC传输去使能机制包括以下至少一项:去使能包含零个MAC服务数据单元SDU的SPS上行传输;去使能仅包含填充比特的SPS上行传输;去使能空传输;以及授权丢弃。
在一个实施例中,所述特定调度机制包括预调度资源分配和/或释放的响应信息机制。
在一个实施例中,所述预调度资源分配和/或释放的响应信息机制包括:当UE接收到预调度资源分配和/或预调度资源释放信令时,需要在下一个可用的上行时刻返回响应信息,所述响应信息用于指示UE已成功接收和/或应用预调度资源分配和/或预调度资源释放信令。
在一个实施例中,所述特定调度机制包括增强预调度机制。
在一个实施例中,所述增强预调度机制包括以下至少一项:周期为1ms或1个TTI的SPS;周期为1ms,2ms,3ms,4ms,5ms,6ms,8ms中的一个或多个的任何组合的SPS;以及基于竞争的上行资源调度机制。
在一个实施例中,所述接收单元还被配置为:接收针对UE能力信息的请求,其中,所述UE能力信息是响应于所述请求而发送的。
在一个实施例中,所述UE能力信息包括在无线资源控制RRC消息中。
在一个实施例中,所述RRC消息是UE能力信息UECapabilityInformation消息。
根据本发明的第三方面,提供了一种基站中的方法,包括:接收UE能力信息,所述UE能力信息包括所述UE支持特定调度机制的指示;以及发送配置消息,所述配置消息包括与所述特定调度机制相关联的配置信息。
在一个实施例中,所述特定调度机制包括快速预调度机制。
在一个实施例中,所述快速预调度机制包括周期为1ms或1个传输时间间隔TTI的半静态调度SPS机制。
在一个实施例中,所述特定调度机制包括媒介接入控制MAC传输去使能机制。
在一个实施例中,所述MAC传输去使能机制包括以下至少一项:去使能包含零个MAC服务数据单元SDU的SPS上行传输;去使能仅包含填充比特的SPS上行传输;去使能空传输;以及授权丢弃。
在一个实施例中,所述特定调度机制包括预调度资源分配和/或释放的响应信息机制。
在一个实施例中,所述预调度资源分配和/或释放的响应信息机制包括:当UE接收到预调度资源分配和/或预调度资源释放信令时,需要在下一个可用的上行时刻返回响应信息,所述响应信息用于指示UE已成功接收和/或应用预调度资源分配和/或预调度资源释放信令。
在一个实施例中,所述特定调度机制包括增强预调度机制。
在一个实施例中,所述增强预调度机制包括以下至少一项:周期为1ms或1个TTI的SPS;周期为1ms,2ms,3ms,4ms,5ms,6ms,8ms中的一个或多个的任何组合的SPS;以及基于竞争的上行资源调度机制。
在一个实施例中,所述方法还包括:发送针对UE能力信息的请求。
在一个实施例中,所述UE能力信息包括在无线资源控制RRC消息中。
在一个实施例中,所述RRC消息是UE能力信息UECapabilityInformation消息。
根据本发明的第四方面,提供了一种基站,包括:接收单元,接收UE能力信息,所述UE能力信息包括所述UE支持特定调度机制的指示;以及发送单元,发送配置消息,所述配置消息包括与所述特定调度机制相关联的配置信息。
在一个实施例中,所述特定调度机制包括快速预调度机制。
在一个实施例中,所述快速预调度机制包括周期为1ms或1个传输时间间隔TTI的半静态调度SPS机制。
在一个实施例中,所述特定调度机制包括媒介接入控制MAC传输去使能机制。
在一个实施例中,所述MAC传输去使能机制包括以下至少一项:去使能包含零个MAC服务数据单元SDU的SPS上行传输;去使能仅包含填充比特的SPS上行传输;去使能空传输;以及授权丢弃。
在一个实施例中,所述特定调度机制包括预调度资源分配和/或释放的响应信息机制。
在一个实施例中,所述预调度资源分配和/或释放的响应信息机制包括:当UE接收到预调度资源分配和/或预调度资源释放信令时,需要在下一个可用的上行时刻返回响应信息,所述响应信息用于指示UE已成功接收和/或应用预调度资源分配和/或预调度资源释放信令。
在一个实施例中,所述特定调度机制包括增强预调度机制。
在一个实施例中,所述增强预调度机制包括以下至少一项:周期为1ms或1个TTI的SPS;周期为1ms,2ms,3ms,4ms,5ms,6ms,8ms中的一个或多个的任何组合的SPS;以及基于竞争的上行资源调度机制。
在一个实施例中,所述发送单元还被配置为:发送针对UE能力信息的请求。
在一个实施例中,所述UE能力信息包括在无线资源控制RRC消息中。
在一个实施例中,所述RRC消息是UE能力信息UECapabilityInformation消息。
参照后文的说明和附图,详细公开了本发明的特定实施方式,指明了本发明的原理可以被采用的方式。应该理解,本发明的实施方式在范围上并不因而受到限制。在所附权利要求的精神和条款的范围内,本发明的实施方式包括许多改变、修改和等同。
针对一种实施方式描述和/或示出的特征可以以相同或类似的方式在一个或更多个其它实施方式中使用,与其它实施方式中的特征相组合,或替代其它实施方式中的特征。
应该强调,术语“包括/包含”在本文使用时指特征、整件、步骤或组件的存在,但并不排除一个或更多个其它特征、整件、步骤或组件的存在或附加。
附图说明
参照以下的附图可以更好地理解本发明的很多方面。附图中的部件不是成比例绘制的,而只是为了示出本发明的原理。为了便于示出和描述本发明的一些部分,附图中对应部分可能被放大或缩小。
在本发明的一个附图或一种实施方式中描述的元素和特征可以与一个或更多个其它附图或实施方式中示出的元素和特征相结合。此外,在附图中,类似的标号表示几个附图中对应的部件,并可用于指示多于一种实施方式中使用的对应部件。
图1是根据本发明的UE中的方法的流程图;
图2是根据本发明的基站中的方法的流程图;
图3是根据本发明实施例1的UE中的方法的流程图;
图4是根据本发明实施例1的基站中的方法的流程图;
图5是根据本发明实施例1的UE与基站之间的交互的序列图;
图6是根据本发明实施例2的UE中的方法的流程图;
图7是根据本发明实施例2的基站中的方法的流程图;
图8是根据本发明实施例2的UE与基站之间的交互的序列图;
图9是根据本发明实施例3的UE中的方法的流程图;
图10是根据本发明实施例3的基站中的方法的流程图;
图11是根据本发明实施例3的UE与基站之间的交互的序列图;
图12是根据本发明实施例4的UE中的方法的流程图;
图13是根据本发明实施例4的基站中的方法的流程图;
图14是根据本发明实施例4的UE与基站之间的交互的序列图;
图15是根据本发明的UE的框图;以及
图16是根据本发明的基站的框图。
具体实施方式
参照附图,通过下面的说明书,本发明的前述以及其它特征将变得明显。在说明书和附图中,具体公开了本发明的特定实施方式,其表明了其中可以采用本发明的原则的部分实施方式,应了解的是,本发明不限于所描述的实施方式,相反,本发明包括落入所附权利要求的范围内的全部修改、变型以及等同物。另外,为了简便起见,省略了对与本发明没有直接关联的公知技术的详细描述,以防止对本发明的理解造成混淆。
以下将结合附图和具体实施例,对本发明所提出的一种UE能力信息传输方法进行进一步说明。
下文以LTE移动通信系统及其后续的演进版本作为示例应用环境,具体描述了根据本发明的多个实施例。然而,需要指出的是,本发明不限于以下实施例,而是可适用于更多其它的无线通信系统,例如今后的5G蜂窝通信系统。
图1是根据本发明的UE中的方法100的流程图。方法100包括以下步骤。
在步骤S110,发送UE能力信息,所述UE能力信息包括所述UE支持特定调度机制的指示。
在步骤S120,接收配置消息,所述配置消息包括与所述特定调度机制相关联的配置信息。
在一个实施例中,所述特定调度机制包括快速预调度机制。
在一个实施例中,所述快速预调度机制包括周期为1ms或1个传输时间间隔TTI的半静态调度SPS机制。
在一个实施例中,所述特定调度机制包括媒介接入控制MAC传输去使能机制。
在一个实施例中,所述MAC传输去使能机制包括以下至少一项:去使能包含零个MAC服务数据单元SDU的SPS上行传输;去使能仅包含填充比特的SPS上行传输;去使能空传输;以及授权丢弃。
在一个实施例中,所述特定调度机制包括预调度资源分配和/或释放的响应信息机制。
在一个实施例中,所述预调度资源分配和/或释放的响应信息机制包括:当UE接收到预调度资源分配和/或预调度资源释放信令时,需要在下一个可用的上行时刻返回响应信息,所述响应信息用于指示UE已成功接收和/或应用预调度资源分配和/或预调度资源释放信令。
在一个实施例中,所述特定调度机制包括增强预调度机制。
在一个实施例中,所述增强预调度机制包括以下至少一项:周期为1ms或1个TTI的SPS;周期为1ms,2ms,3ms,4ms,5ms,6ms,8ms中的一个或多个的任何组合的SPS;以及基于竞争的上行资源调度机制。
在一个实施例中,所述方法还包括:接收针对UE能力信息的请求,其中,所述UE能力信息是响应于所述请求而发送的。
在一个实施例中,所述UE能力信息包括在无线资源控制RRC消息中。
在一个实施例中,所述RRC消息是UE能力信息UECapabilityInformation消息。
图2是根据本发明的基站中的方法200的流程图。方法200包括以下步骤。
在步骤S210,接收UE能力信息,所述UE能力信息包括所述UE支持特定调度机制的指示。
在步骤S220,发送配置消息,所述配置消息包括与所述特定调度机制相关联的配置信息。
在一个实施例中,所述特定调度机制包括快速预调度机制。
在一个实施例中,所述快速预调度机制包括周期为1ms或1个传输时间间隔TTI的半静态调度SPS机制。
在一个实施例中,所述特定调度机制包括媒介接入控制MAC传输去使能机制。
在一个实施例中,所述MAC传输去使能机制包括以下至少一项:去使能包含零个MAC服务数据单元SDU的SPS上行传输;去使能仅包含填充比特的SPS上行传输;去使能空传输;以及授权丢弃。
在一个实施例中,所述特定调度机制包括预调度资源分配和/或释放的响应信息机制。
在一个实施例中,所述预调度资源分配和/或释放的响应信息机制包括:当UE接收到预调度资源分配和/或预调度资源释放信令时,需要在下一个可用的上行时刻返回响应信息,所述响应信息用于指示UE已成功接收和/或应用预调度资源分配和/或预调度资源释放信令。
在一个实施例中,所述特定调度机制包括增强预调度机制。
在一个实施例中,所述增强预调度机制包括以下至少一项:周期为1ms或1个TTI的SPS;周期为1ms,2ms,3ms,4ms,5ms,6ms,8ms中的一个或多个的任何组合的SPS;以及基于竞争的上行资源调度机制。
在一个实施例中,所述方法还包括:发送针对UE能力信息的请求。
在一个实施例中,所述UE能力信息包括在无线资源控制RRC消息中。
在一个实施例中,所述RRC消息是UE能力信息UECapabilityInformation消息。
以下参照实施例来进一步说明上述方法100和200。
实施例1
图3是根据本发明实施例1的UE中的方法的流程图。
步骤301:UE发送一个上报消息,其中包含UE支持快速(预)调度指示信息,该指示信息用于向eNB指示所述UE支持快速(预)调度机制的能力。
步骤302:UE接收一个配置消息,其中包含快速(预)调度配置信息。UE根据该配置信息执行快速(预)调度操作。
步骤302是可选步骤,即完成步骤301后,UE可能不会收到步骤302所述配置消息。
本实施例中,所述快速预调度机制可以是周期为1ms或1个传输时间间隔(Transmission Time Interval,TTI)的半静态调度(Semi-Persistent Scheduling,SPS)机制。更进一步地,本实施例中所述快速(预)调度机制可以是快速上行(预)调度机制。
所述UE发送的上报消息可以是RRC消息,更进一步,可以是UE能力信息(UECapabilityInformation)消息。上述仅为消息的部分实施方式举例,并不限于此。
所述UE接收的配置消息可以是RRC消息,更进一步,可以是RRC连接重配置(RRCConnectionReconfiguration)消息。
在本实施例中,在步骤301之前,还包括UE接收一个问询消息,该消息用于询问UE的能力信息。该消息可以是UE能力问询(UECapabilityEnquiry)消息。
图4是根据本发明实施例1的基站中的方法的流程图。
步骤401:eNB接收一个上报消息,其中包含UE支持快速(预)调度指示信息,该指示信息用于向eNB指示所述UE支持快速(预)调度机制的能力。
步骤402:eNB下发一个配置消息,其中包含快速(预)调度配置信息。用于配置UE根据该配置信息执行快速(预)调度操作。
步骤402是可选步骤,即完成步骤401后,eNB可以选择不下发步骤402所述配置消息,这由eNB上的调度算法决定。
本实施例中,所述快速预调度机制可以是周期为1ms或1个传输时间间隔(Transmission Time Interval,TTI)的半静态调度(Semi-Persistent Scheduling,SPS)机制。更进一步地,本实施例中所述快速(预)调度机制可以是快速上行(预)调度机制。
所述UE发送的上报消息可以是RRC消息,更进一步,可以是UE能力信息(UECapabilityInformation)消息。上述仅为消息的部分实施方式举例,并不限于此。
所述UE接收的配置消息可以是RRC消息,更进一步,可以是RRC连接重配置(RRCConnectionReconfiguration)消息。
在本实施例中,在步骤401之前,还包括eNB下发一个问询消息,该消息用于询问UE的能力信息。该消息可以是UE能力问询(UECapabilityEnquiry)消息。
图5是根据本发明实施例1的UE与基站之间的交互的序列图。
步骤501:eNB向UE发送一个问询消息,用于询问UE的能力,该消息可以是UE能力问询(UECapabilityEnquiry)消息。
步骤502:UE向eNB发送一个上报消息,其中包含UE支持快速(预)调度指示信息,该指示信息用于向eNB指示所述UE支持快速(预)调度机制的能力。
本实施例中,所述快速预调度机制可以是周期为1ms或1个传输时间间隔(Transmission Time Interval,TTI)的半静态调度(Semi-Persistent Scheduling,SPS)机制。更进一步地,本实施例中所述快速(预)调度机制可以是快速上行(预)调度机制。
所述UE发送的上报消息可以是RRC消息,更进一步,可以是UE能力信息(UECapabilityInformation)消息。上述仅为消息的部分实施方式举例,并不限于此。
通过该流程,eNB获取UE是否支持快速(预)调度机制的能力,从而可以基于eNB上的调度策略决定是否对UE配置快速(预)调度机制。
实施例2
图6是根据本发明实施例2的UE中的方法的流程图。
步骤601:UE发送一个上报消息,其中包含UE支持媒介接入控制(Media AccessControl)传输去使能(disable)机制指示信息,该指示信息用于向eNB指示所述UE支持MAC传输去使能机制的能力。
步骤602:UE接收一个配置消息,其中包含配置信息。UE根据该配置信息可以在条件满足时去使能对应MAC传输。
步骤602是可选步骤,即完成步骤601后,UE可能不会收到步骤602所述配置消息。
本实施例所述MAC传输去使能机制可以有下述理解:
1)去使能包含零个MAC SDU(Service Data Unit)的SPS上行传输。即在当前所配置的SPS资源上,若UE没有MAC SDU要发送,则UE忽略该次传输,即不在所配置的SPS资源上进行上行发送。
2)去使能仅包含填充比特的SPS上行传输。即在当前所配置的SPS资源上,若UE发送的MAC包中仅包含填充比特或填充缓冲状态报告(padding Buffer Status Report(BSR)),则UE忽略该次传输,即不在所配置的SPS资源上进行上行发送。
3)授权(grant)丢弃。即在当前所配置的SPS资源上,若UE没有数据要进行发送,则UE忽略所分配的授权,即丢弃授权(drop the grant),不在授权所对应的资源上进行上行发送。
4)去使能空传输。即在当前所配置的SPS资源上,若UE的缓存中为空,则UE不在所分配的资源上进行空传输(empty transmission)。
值得注意的是,本实施例所述MAC传输去使能机制不限于上述对SPS机制下适用,也同样适用于其他调度方式如动态调度。
所述UE发送的上报消息可以是RRC消息,更进一步,可以是UE能力信息(UECapabilityInformation)消息。上述仅为消息的部分实施方式举例,并不限于此。
所述UE接收的配置消息可以是RRC消息,更进一步,可以是RRC连接重配置(RRCConnectionReconfiguration)消息。
在本实施例中,在步骤601之前,还包括UE接收一个问询消息,该消息用于询问UE的能力信息。该消息可以是UE能力问询(UECapabilityEnquiry)消息。
图7是根据本发明实施例2的基站中的方法的流程图。
步骤701:eNB接收一个上报消息,其中包含UE支持媒介接入控制(Media AccessControl)传输去使能(disable)机制指示信息,该指示信息用于向eNB指示所述UE支持MAC传输去使能机制的能力。
步骤702:eNB下发一个配置消息,其中包含MAC传输去使能配置信息。指示UE根据该配置信息可以在条件满足时去使能对应MAC传输。
步骤702是可选步骤,即完成步骤701后,UE可能不会收到步骤702所述配置消息。
本实施例所述MAC传输去使能机制可以有下述理解:
1)去使能包含零个MAC SDU(Service Data Unit)的SPS上行传输。即在当前所配置的SPS资源上,若UE没有MAC SDU要发送,则UE忽略该次传输,即不在所配置的SPS资源上进行上行发送。对eNB侧,若eNB在所配置的SPS资源上没收到UE的上行传输,则eNB认为UE此刻没有MACSDU发送。
2)去使能仅包含填充比特的SPS上行传输。即在当前所配置的SPS资源上,若UE发送的MAC包中仅包含填充比特或填充BSR,则UE忽略该次传输,即不在所配置的SPS资源上进行上行发送。对eNB侧,若eNB在所配置的SPS资源上没收到UE的上行传输,则eNB认为UE此刻去使能了仅包含填充比特的上行传输。
3)授权(grant)丢弃。即在当前所配置的SPS资源上,若UE没有数据要进行发送,则UE忽略所分配的授权,即丢弃授权(drop the grant),不在授权所对应的资源上进行上行发送。对eNB侧,若eNB在所配置的SPS资源上没收到UE的上行传输,则eNB认为UE进行了授权丢弃。
4)去使能空传输。即在当前所配置的SPS资源上,若UE的缓存中为空,则UE不在所分配的资源上进行空传输(empty transmission)。对eNB侧,若eNB在所配置的SPS资源上没收到UE的上行传输,则eNB认为UE的buffer为空,不进行空传输。
值得注意的是,本实施例所述MAC传输去使能机制不限于上述对SPS机制下适用,也同样适用于其他调度方式如动态调度。
所述eNB接收的上报消息可以是RRC消息,更进一步,可以是UE能力信息(UECapabilityInformation)消息。上述仅为消息的部分实施方式举例,并不限于此。
所述eNB下发的配置消息可以是RRC消息,更进一步,可以是RRC连接重配置(RRCConnectionReconfiguration)消息。
在本实施例中,在步骤701之前,还包括UE接收一个问询消息,该消息用于询问UE的能力信息。该消息可以是UE能力问询(UECapabilityEnquiry)消息。
图8是根据本发明实施例2的UE与基站之间的交互的序列图。
步骤801:eNB向UE发送一个问询消息,用于询问UE的能力,该消息可以是UE能力问询(UECapabilityEnquiry)消息。
步骤802:UE向eNB发送一个上报消息,其中包含UE支持媒介接入控制(MediaAccess Control)传输去使能(disable)机制指示信息,该指示信息用于向eNB指示所述UE支持MAC传输去使能机制的能力。
本实施例所述MAC传输去使能机制可以有下述理解:
1)去使能包含零个MAC SDU(Service Data Unit)的SPS上行传输。即在当前所配置的SPS资源上,若UE没有MAC SDU要发送,则UE忽略该次传输,即不在所配置的SPS资源上进行上行发送。对eNB侧,若eNB在所配置的SPS资源上没收到UE的上行传输,则eNB认为UE此刻没有MACSDU发送。
2)去使能仅包含填充比特的SPS上行传输。即在当前所配置的SPS资源上,若UE发送的MAC包中仅包含填充比特或填充BSR,则UE忽略该次传输,即不在所配置的SPS资源上进行上行发送。对eNB侧,若eNB在所配置的SPS资源上没收到UE的上行传输,则eNB认为UE此刻去使能了仅包含填充比特的上行传输。
3)授权(grant)丢弃。即在当前所配置的SPS资源上,若UE没有数据要进行发送,则UE忽略所分配的授权,即丢弃授权(drop the grant),不在授权所对应的资源上进行上行发送。对eNB侧,若eNB在所配置的SPS资源上没收到UE的上行传输,则eNB认为UE进行了授权丢弃。
4)去使能空传输。即在当前所配置的SPS资源上,若UE的缓存中为空,则UE不在所分配的资源上进行空传输(empty transmission)。对eNB侧,若eNB在所配置的SPS资源上没收到UE的上行传输,则eNB认为UE的buffer为空,不进行空传输。
值得注意的是,本实施例所述MAC传输去使能机制不限于上述对SPS机制下适用,也同样适用于其他调度方式如动态调度。
所述eNB接收的上报消息可以是RRC消息,更进一步,可以是UE能力信息(UECapabilityInformation)消息。上述仅为消息的部分实施方式举例,并不限于此。
通过该流程,eNB获取UE是否支持去使能MAC传输机制的能力,从而可以基于eNB上的调度策略决定是否对UE配置去使能MAC传输机制。
实施例3
图9是根据本发明实施例3的UE中的方法的流程图。
步骤901:UE发送一个上报消息,其中包含UE支持(预)调度资源分配和/或释放的响应信息机制的指示信息,该指示信息用于向eNB指示所述UE支持(预)调度资源分配和/或释放的响应信息机制的能力。
步骤902:UE接收一个配置消息,其中包含(预)调度资源分配和/或释放的响应信息机制的配置信息。该配置信息用于使能UE的包含(预)调度资源分配和/或释放的响应信息机制。
步骤902是可选步骤,即完成步骤901后,UE可能不会收到步骤902所述配置消息。
本实施例中,所述(预)调度资源分配信令用于为UE分配并激活(预)调度的资源;所述(预)调度资源释放信令用于指示UE释放所分配的(预)调度资源。
本实施例所述(预)调度资源分配和/或释放的响应信息机制可以有下述理解:
1)当UE接收到(预)调度资源分配信令时,需要在下一个可用的上行时刻,向eNB返回响应信息,该响应信息用于告知eNB该UE已成功接收和/或应用了该(预)调度资源分配信令。
2)当UE接收到(预)调度资源释放信令时,需要在下一个可用的上行时刻,向eNB返回响应信息,该响应信息用于告知eNB该UE已成功接收和/或应用了该(预)调度资源释放信令。
3)当UE接收到(预)调度资源分配信令和释放信令时,都需要在下一个可用的上行时刻,向eNB返回响应信息,该响应信息用于告知eNB该UE已成功接收和/或应用了该(预)调度资源分配信令和释放信令。区别于上述第一项和第二项,该项中,UE既需要在接收到(预)调度资源分配信令时向eNB返回响应信息,也需要在接收到(预)调度资源释放信令时向eNB返回响应信息。
上面所述第一个可用的上行时刻可以是UE接收到(预)调度资源分配信令和释放信令后,所配置的调度资源对应的第一个可用资源。
本实施例所述响应信息,可以是HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)ACK/NACK的方式;也可以是MAC CE(control element)的形式;也可以是物理层信令;也可以是MAC数据包的形式,该MAC数据包中可以包含MAC SDU也可以不包含MAC SDU,或者仅包含填充比特。如为MAC CE的形式,则该MAC CE可能是新定义的一种MAC CE,并且对应一个新定义的逻辑信道标识(Logical Channel Identity,LCID)。
值得注意的是,本实施例所述(预)调度资源分配和/或释放的响应信息机制不限于对SPS机制下适用,也同样适用于其他调度方式如动态调度。
所述UE发送的上报消息可以是RRC消息,更进一步,可以是UE能力信息(UECapabilityInformation)消息。上述仅为消息的部分实施方式举例,并不限于此。
所述UE接收的配置消息可以是RRC消息,更进一步,可以是RRC连接重配置(RRCConnectionReconfiguration)消息,即eNB通过RRC消息来使能UE的(预)调度资源分配和/或释放的响应信息机制。
在本实施例中,在步骤901之前,还包括UE接收一个问询消息,该消息用于询问UE的能力信息。该消息可以是UE能力问询(UECapabilityEnquiry)消息。
图10是根据本发明实施例3的基站中的方法的流程图。
步骤1001:eNB接收一个上报消息,其中包含UE支持(预)调度资源分配和/或释放的响应信息机制的指示信息,该指示信息用于向eNB指示所述UE支持(预)调度资源分配和/或释放的响应信息机制的能力。
步骤1002:eNB下发一个配置消息,其中包含(预)调度资源分配和/或释放的响应信息机制的配置信息。该配置信息用于使能UE的包含(预)调度资源分配和/或释放的响应信息机制。
步骤1002是可选步骤,即完成步骤1001后,UE可能不会收到步骤1002所述配置消息。
本实施例中,所述(预)调度资源分配信令用于为UE分配并激活(预)调度的资源;所述(预)调度资源释放信令用于指示UE释放所分配的(预)调度资源。
本实施例所述(预)调度资源分配和/或释放的响应信息机制可以有下述理解:
1)当UE接收到(预)调度资源分配信令时,需要在下一个可用的上行时刻,向eNB返回响应信息,该响应信息用于告知eNB该UE已成功接收和/或应用了该(预)调度资源分配信令。对于eNB侧,eNB在下发了(预)调度资源分配信令后,在下一个可用的上行时刻,eNB收到一个响应消息,eNB据此知道UE已成功接收和/或应用了该(预)调度资源分配信令。
2)当UE接收到(预)调度资源释放信令时,需要在下一个可用的上行时刻,向eNB返回响应信息,该响应信息用于告知eNB该UE已成功接收和/或应用了该(预)调度资源释放信令。对于eNB侧,eNB在下发了(预)调度资源释放信令后,在下一个可用的上行时刻,eNB收到一个响应消息,eNB据此知道UE已成功接收和/或应用了该(预)调度资源释放信令。
3)当UE接收到(预)调度资源分配信令和释放信令时,都需要在下一个可用的上行时刻,向eNB返回响应信息,该响应信息用于告知eNB该UE已成功接收和/或应用了该(预)调度资源分配信令和释放信令。区别于上述第一项和第二项,该项中,UE既需要在接收到(预)调度资源分配信令时向eNB返回响应信息,也需要在接收到(预)调度资源释放信令时向eNB返回响应信息。对于eNB侧,eNB在下发了(预)调度资源分配信令和释放信令后,在下一个可用的上行时刻,eNB都期望收到一个响应消息,使得eNB据此知道UE已成功接收和/或应用了该(预)调度资源分配和释放信令,否则eNB认为UE没有成功接收或应用该(预)调度资源分配和释放信令。在该项中,eNB既期望在下发了(预)调度资源分配信令后收到响应信息,也需要在下发了(预)调度资源释放信令后收到响应信息。
上面所述第一个可用的上行时刻可以是UE接收到(预)调度资源分配信令和释放信令后,所配置的调度资源对应的第一个可用资源。
本实施例所述响应信息,可以是HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)ACK/NACK的方式;也可以是MAC CE(control element)的形式;也可以是物理层信令;也可以是MAC数据包的形式,该MAC数据包中可以包含MAC SDU也可以不包含MAC SDU,或者仅包含填充比特。如为MAC CE的形式,则该MAC CE可能是新定义的一种MAC CE,并且对应一个新定义的逻辑信道标识(Logical Channel Identity,LCID)。
值得注意的是,本实施例所述(预)调度资源分配和/或释放的响应信息机制不限于对SPS机制下适用,也同样适用于其他调度方式如动态调度。
所述eNB接收的上报消息可以是RRC消息,更进一步,可以是UE能力信息(UECapabilityInformation)消息。上述仅为消息的部分实施方式举例,并不限于此。
所述eNB下发的配置消息可以是RRC消息,更进一步,可以是RRC连接重配置(RRCConnectionReconfiguration)消息,即eNB通过RRC消息来使能UE的(预)调度资源分配和/或释放的响应信息机制。
在本实施例中,在步骤1001之前,还包括向UE方发送一个问询消息,该消息用于询问UE的能力信息。该消息可以是UE能力问询(UECapabilityEnquiry)消息。
图11是根据本发明实施例3的UE与基站之间的交互的序列图。
步骤1101:eNB向UE发送一个问询消息,用于询问UE的能力,该消息可以是UE能力问询(UECapabilityEnquiry)消息。
步骤1102:UE向eNB发送一个上报消息,其中包含UE支持(预)调度资源分配和/或释放的响应信息机制的指示信息,该指示信息用于向eNB指示所述UE支持(预)调度资源分配和/或释放的响应信息机制的能力。
本实施例中,所述(预)调度资源分配信令用于为UE分配并激活(预)调度的资源;所述(预)调度资源释放信令用于指示UE释放所分配的(预)调度资源。
本实施例所述(预)调度资源分配和/或释放的响应信息机制可以有下述理解:
1)当UE接收到(预)调度资源分配信令时,需要在下一个可用的上行时刻,向eNB返回响应信息,该响应信息用于告知eNB该UE已成功接收和/或应用了该(预)调度资源分配信令。对于eNB侧,eNB在下发了(预)调度资源分配信令后,在下一个可用的上行时刻,eNB收到一个响应消息,eNB据此知道UE已成功接收和/或应用了该(预)调度资源分配信令。
2)当UE接收到(预)调度资源释放信令时,需要在下一个可用的上行时刻,向eNB返回响应信息,该响应信息用于告知eNB该UE已成功接收和/或应用了该(预)调度资源释放信令。对于eNB侧,eNB在下发了(预)调度资源释放信令后,在下一个可用的上行时刻,eNB收到一个响应消息,eNB据此知道UE已成功接收和/或应用了该(预)调度资源释放信令。
3)当UE接收到(预)调度资源分配信令和释放信令时,都需要在下一个可用的上行时刻,向eNB返回响应信息,该响应信息用于告知eNB该UE已成功接收和/或应用了该(预)调度资源分配信令和释放信令。区别于上述第一项和第二项,该项中,UE既需要在接收到(预)调度资源分配信令时向eNB返回响应信息,也需要在接收到(预)调度资源释放信令时向eNB返回响应信息。对于eNB侧,eNB在下发了(预)调度资源分配信令和释放信令后,在下一个可用的上行时刻,eNB都期望收到一个响应消息,使得eNB据此知道UE已成功接收和/或应用了该(预)调度资源分配和释放信令,否则eNB认为UE没有成功接收或应用该(预)调度资源分配和释放信令。在该项中,eNB既期望在下发了(预)调度资源分配信令后收到响应信息,也需要在下发了(预)调度资源释放信令后收到响应信息。
上面所述第一个可用的上行时刻可以是UE接收到(预)调度资源分配信令和释放信令后,所配置的调度资源对应的第一个可用资源。
本实施例所述响应信息,可以是HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)ACK/NACK的方式;也可以是MAC CE(control element)的形式;也可以是物理层信令;也可以是MAC数据包的形式,该MAC数据包中可以包含MAC SDU也可以不包含MAC SDU,或者仅包含填充比特。如为MAC CE的形式,则该MAC CE可能是新定义的一种MAC CE,并且对应一个新定义的逻辑信道标识(Logical Channel Identity,LCID)。
值得注意的是,本实施例所述(预)调度资源分配和/或释放的响应信息机制不限于对SPS机制下适用,也同样适用于其他调度方式如动态调度。
所述eNB接收的上报消息可以是RRC消息,更进一步,可以是UE能力信息(UECapabilityInformation)消息。上述仅为消息的部分实施方式举例,并不限于此。
所述eNB下发的配置消息可以是RRC消息,更进一步,可以是RRC连接重配置(RRCConnectionReconfiguration)消息,即eNB通过RRC消息来使能UE的(预)调度资源分配和/或释放的响应信息机制。
通过该流程,eNB可以获知UE是否支持(预)调度资源分配和/或释放的响应信息机制,从而可以知道是否期望在(预)调度资源分配和/或释放命令下发之后接收UE的响应信息;可选地,eNB还可以使用RRC信令如RRC连接重配置消息使能UE的(预)调度资源分配和/或释放的响应信息机制。
实施例4
图12是根据本发明实施例4的UE中的方法的流程图。
步骤1201:UE发送一个上报消息,其中包含UE支持增强(预)调度指示信息,该指示信息用于向eNB指示所述UE支持增强(预)调度机制的能力。
步骤1202:UE接收一个配置消息,其中包含增强(预)调度配置信息。UE根据该配置信息执行增强(预)调度操作。
步骤1202是可选步骤,即完成步骤1201后,UE可能不会收到步骤1202所述配置消息。
本实施例中,所述增强(预)调度机制可以是更短周期的半静态调度机制,如周期为1ms或1个传输时间间隔(Transmission Time Interval,TTI)的SPS(Semi-PersistentScheduling,SPS),或周期为1ms,2ms,3ms,4ms,5ms,6ms,8ms中的一个或多个的任何组合的SPS;也可以是基于竞争的上行资源调度机制。更进一步地,本实施例中所述增强(预)调度机制可以是增强的上行(预)调度机制。且本实施例中所述增强的(预)调度机制可以不限于上述调度方式,比如可以是动态调度。
所述UE发送的上报消息可以是RRC消息,更进一步,可以是UE能力信息(UECapabilityInformation)消息。上述仅为配置消息的部分实施方式举例,并不限于此。
所述UE接收的配置消息可以是RRC消息,更进一步,可以是RRC连接重配置(RRCConnectionReconfiguration)消息。
在本实施例中,在步骤1201之前,还包括UE接收一个问询消息,该消息用于询问UE的能力信息。该消息可以是UE能力问询(UECapabilityEnquiry)消息。
图13是根据本发明实施例4的基站中的方法的流程图。
步骤1301:eNB接收一个上报消息,其中包含UE支持增强(预)调度指示信息,该指示信息用于向eNB指示所述UE增强快速(预)调度机制的能力。
步骤1302:eNB下发一个配置消息,其中包含增强(预)调度配置信息。用于配置UE根据该配置信息执行增强(预)调度操作。
步骤1302是可选步骤,即完成步骤1301后,eNB可以选择不下发步骤1302所述配置消息,这由eNB上的调度算法决定。
本实施例中,所述增强(预)调度机制可以是更短周期的半静态调度机制,如周期为1ms或1个传输时间间隔(Transmission Time Interval,TTI)的SPS(Semi-PersistentScheduling,SPS),或周期为1ms,2ms,3ms,4ms,5ms,6ms,8ms中的一个或多个的任何组合的SPS;也可以是基于竞争的上行资源调度机制。更进一步地,本实施例中所述增强(预)调度机制可以是增强的上行(预)调度机制。且本实施例中所述增强的(预)调度机制可以不限于上述调度方式,比如可以是动态调度。
所述eNB接收的上报消息可以是RRC消息,更进一步,可以是UE能力信息(UECapabilityInformation)消息。上述仅为配置消息的部分实施方式举例,并不限于此。
所述UE发送的配置消息可以是RRC消息,更进一步,可以是RRC连接重配置(RRCConnectionReconfiguration)消息。
在本实施例中,在步骤1301之前,还包括eNB下发一个问询消息,该消息用于询问UE的能力信息。该消息可以是UE能力问询(UECapabilityEnquiry)消息。
图14是根据本发明实施例4的UE与基站之间的交互的序列图。
步骤1401:eNB向UE发送一个问询消息,用于询问UE的能力,该消息可以是UE能力问询(UECapabilityEnquiry)消息。
步骤1402:UE向eNB发送一个上报消息,其中包含UE支持增强(预)调度指示信息,该指示信息用于向eNB指示所述UE支持增强(预)调度机制的能力。
本实施例中,所述增强(预)调度机制可以是更短周期的半静态调度机制,如周期为1ms或1个传输时间间隔(Transmission Time Interval,TTI)的SPS(Semi-PersistentScheduling,SPS),或周期为1ms,2ms,3ms,4ms,5ms,6ms,8ms中的一个或多个的任何组合的SPS;也可以是基于竞争的上行资源调度机制。更进一步地,本实施例中所述增强(预)调度机制可以是增强的上行(预)调度机制。且本实施例中所述增强的(预)调度机制可以不限于上述调度方式,比如可以是动态调度。
所述UE发送的上报消息可以是RRC消息,更进一步,可以是UE能力信息(UECapabilityInformation)消息。上述仅为配置消息的部分实施方式举例,并不限于此。
通过该流程,eNB获取UE是否支持增强(预)调度机制的能力,从而可以基于eNB上的调度策略决定是否对UE配置增强(预)调度机制。
以下描述一种UE能力信息上报在3GPP协议中的实现方式示例。示例信息格式如下:
上述信息元的描述如下:
值得注意的是在本实施例中,信息元的名字只是一种示例,并不限于该命名。如latred-Parameters-v14xy信息元指示UE的时延降低机制能力如本发明所述快速(预)调度机制能力或增强(预)调度机制能力等,也可以命名为mac-Parameters-v14xy,即认为其是UE的MAC层的能力扩展。对其他信息元也是这样。
另外,fastULscheduling可以对应本发明实施例1和4所述UE能力,即指示UE是否支持快速(预)调度或增强的(预)调度机制。进一步地,该信息元也可命名为shortSPS,指示UE是否支持短周期SPS如周期为1ms的SPS。MACtransdisable可以对应本发明实施例2所述UE能力,即指示UE是否支持去使能MAC传输机制,根据该机制的理解方式不同,该信息元也可命名为zeroMACSDUdisable,paddingonlydisable,emptytransdisable,grantdrop等。SPSactdearesp可以对应本发明实施例3所述UE能力,即指示UE是否支持(预)调度资源分配和/或释放的响应信息机制。
另外需要说明的是,本实施例支持可以直接在UE-EUTRA-Capability信息元中直接包含子信息元fastULscheduling,MACtransdisable和SPSactdearesp。即可以是不必通过中间信息元latred-Parameters的一种信息元表示方式。
以下描述另一种UE能力信息上报在3GPP协议中的实现方式示例。示例信息格式如下:
上述信息元的描述见下:
值得注意的是在本实施例中,信息元的名字只是一种示例,并不限于该命名。如latred-Parameters-v14xy信息元指示UE的时延降低机制能力如本发明所述快速(预)调度机制能力或增强(预)调度机制能力等,也可以命名为mac-Parameters-v14xy,即认为其是UE的MAC层的能力扩展。对其他信息元也是这样。
另外,fastULscheduling可以对应本发明实施例1和4所述UE能力,即指示UE是否支持快速(预)调度或增强的(预)调度机制。进一步地,该信息元也可命名为shortSPS,指示UE是否支持短周期SPS如周期为1ms的SPS。当然,该信息元不限于上述命名。
另外需要说明的是,本实施例支持可以直接在UE-EUTRA-Capability信息元中包含子信息元fastULscheduling。即不必通过中间信息元latred-Parameters的一种信息元表示方式。
实施例7
以下描述另一种UE能力信息上报在3GPP协议中的实现方式示例。示例信息格式如下:
上述信息元的描述见下:
值得注意的是在本实施例中,信息元的名字只是一种示例,并不限于该命名。如latred-Parameters-v14xy信息元指示UE的时延降低机制能力如本发明所述快速(预)调度机制能力或增强(预)调度机制能力等,也可以命名为mac-Parameters-v14xy,即认为其是UE的MAC层的能力扩展。对其他信息元也是这样。
另外,fastULscheduling可以对应本发明实施例1和4所述UE能力,即指示UE是否支持快速(预)调度或增强的(预)调度机制。进一步地,该信息元也可命名为shortSPS,指示UE是否支持短周期SPS如周期为1ms的SPS。MACtransdisable可以对应本发明实施例2所述UE能力,即指示UE是否支持去使能MAC传输机制,根据该机制的理解方式不同,该信息元也可命名为zeroMACSDUdisable,paddingonlydisable,emptytransdisable,grantdrop等。
另外需要说明的是,本实施例支持可以直接在UE-EUTRA-Capability信息元中包含子信息元fastULscheduling和MACtransdisabl。即不必通过中间信息元latred-Parameters的一种信息元表示方式。
以下描述另一种UE能力信息上报在3GPP协议中的实现方式示例。示例信息格式如下:
上述信息元的描述见下:
值得注意的是在本实施例中,信息元的名字只是一种示例,并不限于该命名。如latred-Parameters-v14xy信息元指示UE的时延降低机制能力如本发明所述快速(预)调度机制能力或增强(预)调度机制能力等,也可以命名为mac-Parameters-v14xy,即认为其是UE的MAC层的能力扩展。对其他信息元也是这样。
另外,MACtransdisable可以对应本发明实施例2所述UE能力,即指示UE是否支持去使能MAC传输机制,根据该机制的理解方式不同,该信息元也可命名为zeroMACSDUdisable,paddingonlydisable,emptytransdisable,grantdrop等。
另外需要说明的是,本实施例支持可以直接在UE-EUTRA-Capability信息元中包含子信息元MACtransdisable。即不必通过中间信息元latred-Parameters的一种信息元表示方式。
以下描述另一种UE能力信息上报在3GPP协议中的实现方式示例。示例信息格式如下:
上述信息元的描述见下:
值得注意的是在本实施例中,信息元的名字只是一种示例,并不限于该命名。如latred-Parameters-v14xy信息元指示UE的时延降低机制能力如本发明所述快速(预)调度机制能力或增强(预)调度机制能力等,也可以命名为mac-Parameters-v14xy,即认为其是UE的MAC层的能力扩展。对其他信息元也是这样。
另外,MACtransdisable可以对应本发明实施例2所述UE能力,即指示UE是否支持去使能MAC传输机制,根据该机制的理解方式不同,该信息元也可命名为zeroMACSDUdisable,paddingonlydisable,emptytransdisable,grantdrop等。SPSactdearesp可以对应本发明实施例3所述UE能力,即指示UE是否支持(预)调度资源分配和/或释放的响应信息机制。
另外需要说明的是,本实施例支持可以直接在UE-EUTRA-Capability信息元中包含子信息元MACtransdisable和SPSactdearesp。即不必通过中间信息元latred-Parameters的一种信息元表示方式。
以下描述另一种UE能力信息上报在3GPP协议中的实现方式示例。示例信息格式如下:
上述信息元的描述见下:
值得注意的是在本实施例中,信息元的名字只是一种示例,并不限于该命名。如latred-Parameters-v14xy信息元指示UE的时延降低机制能力如本发明所述快速(预)调度机制能力或增强(预)调度机制能力等,也可以命名为mac-Parameters-v14xy,即认为其是UE的MAC层的能力扩展。对其他信息元也是这样。
另外,PSactdearesp可以对应本发明实施例3所述UE能力,即指示UE是否支持(预)调度资源分配和/或释放的响应信息机制。
另外需要说明的是,本实施例支持可以直接在UE-EUTRA-Capability信息元中包含子信息元SPSactdearesp。即不必通过中间信息元latred-Parameters的一种信息元表示方式。
以下描述另一种UE能力信息上报在3GPP协议中的实现方式示例。示例信息格式如下:
上述信息元的描述见下:
值得注意的是在本实施例中,信息元的名字只是一种示例,并不限于该命名。如latred-Parameters-v14xy信息元指示UE的时延降低机制能力如本发明所述快速(预)调度机制能力或增强(预)调度机制能力等,也可以命名为mac-Parameters-v14xy,即认为其是UE的MAC层的能力扩展。对其他信息元也是这样。
另外,fastULscheduling可以对应本发明实施例1和4所述UE能力,即指示UE是否支持快速(预)调度或增强的(预)调度机制。进一步地,该信息元也可命名为shortSPS,指示UE是否支持短周期SPS如周期为1ms的SPS。SPSactdearesp可以对应本发明实施例3所述UE能力,即指示UE是否支持(预)调度资源分配和/或释放的响应信息机制。
另外需要说明的是,本实施例支持可以直接在UE-EUTRA-Capability信息元中包含子信息元fastULscheduling和SPSactdearesp。即不必通过中间信息元latred-Parameters的一种信息元表示方式。
以下描述另一种UE能力信息上报在3GPP协议中的实现方式示例。示例信息格式如下:
上述信息元的描述见下:
值得注意的是在本实施例中,信息元的名字只是一种示例,并不限于该命名。如latred-Parameters-v14xy信息元指示UE的时延降低机制能力如本发明所述快速(预)调度机制能力或增强(预)调度机制能力等,也可以命名为mac-Parameters-v14xy,即认为其是UE的MAC层的能力扩展。该信息元可以对应于本发明实施例1~4中的UE能力的一种或几种的组合。如该信息元也可以对应本发明实施例1和4所述UE能力,即指示UE是否支持快速(预)调度或增强的(预)调度机制。进一步地,该信息元也可命名为shortSPS,指示UE是否支持短周期SPS如周期为1ms的SPS。也可以对应本发明实施例2所述UE能力,即指示UE是否支持去使能MAC传输机制,根据该机制的理解方式不同,该信息元也可命名为zeroMACSDUdisable,paddingonlydisable,emptytransdisable,grantdrop等。也可以对应本发明实施例3所述UE能力,即指示UE是否支持(预)调度资源分配和/或释放的响应信息机制。
图15是根据本发明的UE 1500的框图。UE 1500可以适于执行上述方法100。UE1500包括:
发送单元1510,发送UE能力信息,所述UE能力信息包括所述UE支持特定调度机制的指示。
接收单元1520,接收配置消息,所述配置消息包括与所述特定调度机制相关联的配置信息。
在一个实施例中,所述特定调度机制包括快速预调度机制。
在一个实施例中,所述快速预调度机制包括周期为1ms或1个传输时间间隔TTI的半静态调度SPS机制。
在一个实施例中,所述特定调度机制包括媒介接入控制MAC传输去使能机制。
在一个实施例中,所述MAC传输去使能机制包括以下至少一项:去使能包含零个MAC服务数据单元SDU的SPS上行传输;去使能仅包含填充比特的SPS上行传输;去使能空传输;以及授权丢弃。
在一个实施例中,所述特定调度机制包括预调度资源分配和/或释放的响应信息机制。
在一个实施例中,所述预调度资源分配和/或释放的响应信息机制包括:当UE接收到预调度资源分配和/或预调度资源释放信令时,需要在下一个可用的上行时刻返回响应信息,所述响应信息用于指示UE已成功接收和/或应用预调度资源分配和/或预调度资源释放信令。
在一个实施例中,所述特定调度机制包括增强预调度机制。
在一个实施例中,所述增强预调度机制包括以下至少一项:周期为1ms或1个TTI的SPS;周期为1ms,2ms,3ms,4ms,5ms,6ms,8ms中的一个或多个的任意组合的SPS;以及基于竞争的上行资源调度机制。
在一个实施例中,所述接收单元1520还被配置为:接收针对UE能力信息的请求,其中,所述UE能力信息是响应于所述请求而发送的。
在一个实施例中,所述UE能力信息包括在无线资源控制RRC消息中。
在一个实施例中,所述RRC消息是UE能力信息UECapabilityInformation消息。
以上关于方法100描述的全部实施例均适用于UE 1500。
图16是根据本发明的基站1600的框图。基站1600可以适于执行上述方法200。基站1600包括:
接收单元1610,接收UE能力信息,所述UE能力信息包括所述UE支持特定调度机制的指示。
发送单元1620,发送配置消息,所述配置消息包括与所述特定调度机制相关联的配置信息。
在一个实施例中,所述特定调度机制包括快速预调度机制。
在一个实施例中,所述快速预调度机制包括周期为1ms或1个传输时间间隔TTI的半静态调度SPS机制。
在一个实施例中,所述特定调度机制包括媒介接入控制MAC传输去使能机制。
在一个实施例中,所述MAC传输去使能机制包括以下至少一项:去使能包含零个MAC服务数据单元SDU的SPS上行传输;去使能仅包含填充比特的SPS上行传输;去使能空传输;以及授权丢弃。
在一个实施例中,所述特定调度机制包括预调度资源分配和/或释放的响应信息机制。
在一个实施例中,所述预调度资源分配和/或释放的响应信息机制包括:当UE接收到预调度资源分配和/或预调度资源释放信令时,需要在下一个可用的上行时刻返回响应信息,所述响应信息用于指示UE已成功接收和/或应用预调度资源分配和/或预调度资源释放信令。
在一个实施例中,所述特定调度机制包括增强预调度机制。
在一个实施例中,所述增强预调度机制包括以下至少一项:周期为1ms或1个TTI的SPS;周期为1ms,2ms,3ms,4ms,5ms,6ms,8ms中的一个或多个的任意组合的SPS;以及基于竞争的上行资源调度机制。
在一个实施例中,所述发送单元1620还被配置为:发送针对UE能力信息的请求。
在一个实施例中,所述UE能力信息包括在无线资源控制RRC消息中。
在一个实施例中,所述RRC消息是UE能力信息UECapabilityInformation消息。
以上关于方法200描述的全部实施例均适用于基站1600。
运行在根据本发明的设备上的程序可以是通过控制中央处理单元(CPU)来使计算机实现本发明的实施例功能的程序。该程序或由该程序处理的信息可以临时存储在易失性存储器(如随机存取存储器RAM)、硬盘驱动器(HDD)、非易失性存储器(如闪速存储器)、或其他存储器系统中。
用于实现本发明各实施例功能的程序可以记录在计算机可读记录介质上。可以通过使计算机系统读取记录在所述记录介质上的程序并执行这些程序来实现相应的功能。此处的所谓“计算机系统”可以是嵌入在该设备中的计算机系统,可以包括操作系统或硬件(如外围设备)。“计算机可读记录介质”可以是半导体记录介质、光学记录介质、磁性记录介质、短时动态存储程序的记录介质、或计算机可读的任何其他记录介质。
用在上述实施例中的设备的各种特征或功能模块可以通过电路(例如,单片或多片集成电路)来实现或执行。设计用于执行本说明书所描述的功能的电路可以包括通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)、或其他可编程逻辑器件、分立的门或晶体管逻辑、分立的硬件组件、或上述器件的任意组合。通用处理器可以是微处理器,也可以是任何现有的处理器、控制器、微控制器、或状态机。上述电路可以是数字电路,也可以是模拟电路。因半导体技术的进步而出现了替代现有集成电路的新的集成电路技术的情况下,本发明也可以使用这些新的集成电路技术来实现。
此外,本发明并不局限于上述实施例。尽管已经描述了所述实施例的各种示例,但本发明并不局限于此。安装在室内或室外的固定或非移动电子设备可以用作终端设备或通信设备,如AV设备、厨房设备、清洁设备、空调、办公设备、自动贩售机、以及其他家用电器等。
如上,已经参考附图对本发明的实施例进行了详细描述。但是,具体的结构并不局限于上述实施例,本发明也包括不偏离本发明主旨的任何设计改动。另外,可以在权利要求的范围内对本发明进行多种改动,通过适当地组合不同实施例所公开的技术手段所得到的实施例也包含在本发明的技术范围内。此外,上述实施例中所描述的具有相同效果的组件可以相互替代。
Claims (4)
1.一种由用户设备UE执行的方法,包括:
接收用于请求UE能力信息的UE能力问询消息;
发送UE能力信息消息,所述UE能力信息消息包括用于指示如果没有数据用于发送所述UE是否支持跳过针对半静态调度SPS上行授权的上行UL发送的能力的信息,以及当所述UE支持短间隔SPS时,用于指示所述UE支持间隔为1ms、2ms、3ms、4ms或5ms的上行SPS的信息;以及
如果所述UE支持所述能力,当所述UE被配置为跳过所述SPS上行授权时并且当没有数据用于发送时,丢弃所述SPS上行授权。
2.一种由基站执行的方法,包括:
向用户设备UE发送用于请求UE能力信息的UE能力问询消息;
从所述UE接收UE能力信息消息,所述UE能力信息消息包括用于指示如果没有数据用于发送所述UE是否支持跳过针对半静态调度SPS上行授权的上行UL发送的能力的信息,以及用于指示所述UE支持上行SPS间隔为1ms、2ms、3ms、4ms或5ms的短间隔SPS的信息;以及
响应于用于指示所述UE支持所述能力和短间隔SPS的所述UE能力信息消息,发送以下配置:配置所述UE在没有数据用于发送时跳过SPS上行授权,以及配置所述UE具有短SPS间隔。
3.一种用户设备UE,包括:
接收电路,被配置为接收用于请求UE能力信息的UE能力问询消息;
发送电路,被配置为发送UE能力信息消息,所述UE能力信息消息包括用于指示如果没有数据用于发送所述UE是否支持跳过针对半静态调度SPS上行授权的上行UL发送的能力的信息,以及当所述UE支持短间隔SPS时,用于指示所述UE支持间隔为1ms、2ms、3ms、4ms或5ms的上行SPS的信息;以及
处理电路,被配置为如果所述UE支持所述能力,当所述UE被配置为跳过所述SPS上行授权时并且当没有数据用于发送时,丢弃所述SPS上行授权。
4.一种基站,包括:
发送电路,被配置为向用户设备UE发送用于请求UE能力信息的UE能力问询消息;
接收单元,被配置为从所述UE接收UE能力信息消息,所述UE能力信息消息包括用于指示如果没有数据用于发送所述UE是否支持跳过针对SPS上行授权的UL发送的功能的信息,以及用于指示所述UE是否支持上行SPS间隔为1ms、2ms、3ms、4ms或5ms的短间隔SPS的信息;以及
所述发送电路还被配置为响应于用于指示所述UE支持所述能力和短间隔SPS的所述UE能力信息消息,发送以下配置:配置所述UE在没有数据用于发送时跳过SPS上行授权,以及配置所述UE具有短SPS间隔。
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