CN107666714B - 一种载波配置方法及设备 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种载波配置方法及设备。该方法中,基站为载波组中的成员载波配置载波配置信息,将所述载波组分配给终端,以使所述终端使用所述载波组进行数据传输,其中,载波组中的成员载波的载波配置信息相互关联;终端接收基站发送的载波组信息,根据所述载波组信息,获取所述载波组中的成员载波的配置信息的配置规则。基于上述载波配置方法,在一些应用场景中(如在非授权频段的载波上独立部署LTE系统),可以提高数据传输的可靠性。
Description
技术领域
本发明涉及通信领域,尤其涉及一种载波配置方法及设备。
背景技术
长期演进(Long Term Evolution,简称LTE)是由第三代合作伙伴计划(The3rdGeneration Partnership Project,简称3GPP)组织制定的通用移动通信系统(UniversalMobile Telecommunications System,简称UMTS)技术标准的长期演进。
载波聚合是演进的LTE系统(LTE-Advanced,简称LTE-A)中的关键技术。为了满足单用户峰值速率和系统容量提升的要求,一种最直接的办法就是增加系统传输带宽。因此,LTE-A系统引入一项增加传输带宽的技术,即载波聚合(Carrier Aggregation,简称CA)。CA技术可以将2~5个LTE成员载波(ComponentCarrier,简称CC)聚合在一起,实现最大100MHz的传输带宽,有效提高了上下行传输速率。终端根据自己的能力大小决定最多可以同时利用几个载波进行上下行传输。
随着CA技术的发展,业界对如何为载波组中的成员载波进行配置存在着技术需求。
发明内容
本发明实施例提供了一种载波配置方法及设备,用以实现对载波配置信息进行配置。
本发明实施例提供了一种载波配置方法,包括:
基站为载波组中的成员载波配置载波配置信息,其中,所述载波组中的成员载波的载波配置信息相互关联;
所述基站将所述载波组分配给终端。
可选地,所述载波配置信息的配置规则预先通过协议规定;或者,
所述方法还包括:所述基站将所述载波配置信息的配置规则发送给所述终端。
可选地,所述载波组中的成员载波具有以下特性之一或组合:
在时域上保持同步;
属于相同的时间提前组TAG;
在频域上相邻;
所述载波组中的成员载波全部或部分位于非授权频段。
可选地,所述载波组的分组信息预先通过协议规定;或者,
为载波组中的成员载波配置载波配置信息之前,还包括:所述基站将载波组的分组信息发送给终端。
可选地,所述载波配置信息,包括以下信息中的一种或多种:
物理层小区标识;
发现参考信号DRS空口配置信息;
系统信息内容;
系统信息的空口配置信息。
可选地,所述载波组中的成员载波的物理层小区标识均相同;或者,
所述载波组中的成员载波的物理层小区标识之间符合预设的映射规则;或者,
所述载波组中的成员载波的物理层小区标识是根据第一参数以及第二参数计算得到的,所述第一参数为物理层小区标识组号,所述第二参数为一个物理小区标识组内的标识;其中,所述载波组中的成员载波使用的第一参数均相同,所述载波组中的不同成员载波使用的第二参数之间符合预设的映射规则,或者,所述载波组中的不同成员载波使用的第二参数均相同,所述载波组中的不同成员载波使用的第一参数之间符合预设的映射规则,或者,所述载波组中的不同成员载波使用的第一参数之间符合预设的映射规则,所述载波组中的不同成员载波使用的第二参数之间符合预设的映射规则。
可选地,所述载波组中的成员载波配置有相同的DRS空口配置信息。
可选地,所述载波组中的不同成员载波上的一个或多个系统信息块内容相同。
可选地,在所述载波组中的不同成员载波上,具有相同内容的系统信息块的时域配置相同。
可选地,该方法还包括:
基站在所述载波组的部分或全部成员载波上竞争信道接入机会;
基站在竞争到信道接入机会的一个或多个成员载波上向所述终端发送RRC信令。
可选地,还包括以下之一或组合:
所述基站在分配给终端的载波组的M个成员载波上发送参考信号,和/或在分配给终端的载波组的M个成员载波的控制信道上发送控制信息,M为整数,且1<=M<=K,K为分配给终端的载波组中的成员载波的数量,K为大于等于1的整数;
所述基站在分配给终端的载波组的N个成员载波的数据信道上发送用户数据,N为整数,且1<=N<=M。
具体地,基站分配给终端的载波组的数量为一个或多个。
本发明实施例提供了一种载波配置方法,包括:
终端获取基站分配的载波组分配信息,
获取所述载波组中的成员载波的载波配置信息;所述载波组中的成员载波的载波配置信息相互关联;
所述终端使用所述载波组进行数据传输。
可选地,所述载波配置信息的配置规则预先通过协议规定;或者,
所述方法还包括:所述终端接收基站发送的所述载波配置信息的配置规则。
可选地,所述载波组中的成员载波具有以下特性之一或组合:
在时域上保持同步;
属于相同的时间提前组TAG;
在频域上相邻;
所述载波组中的全部或部分成员载波位于非授权频段。
可选地,所述载波组的分组信息预先通过协议规定;或者,
终端接收基站发送的载波组信息之前,还包括:接收基站发送的载波组的分组信息。
可选地,所述载波配置信息,包括以下信息中的一种或多种:
物理层小区标识;
发现参考信号DRS空口配置信息;
系统信息内容;
系统信息的空口配置信息。
可选地,所述载波组中的成员载波的物理层小区标识均相同;或者,
所述载波组中的成员载波的物理层小区标识之间符合预设的映射规则;或者,
所述载波组中的成员载波的物理层小区标识是根据第一参数以及第二参数计算得到的,所述第一参数为物理层小区标识组号,所述第二参数为一个物理小区标识组内的标识;其中,所述载波组中的成员载波使用的第一参数均相同,所述载波组中的成员载波使用的第二参数之间符合预设的映射规则,或者,所述载波组中的成员载波使用的第二参数均相同,所述载波组中的成员载波使用的第一参数之间符合预设的映射规则,或者,所述载波组中的成员载波使用的第一参数之间符合预设的映射规则,所述载波组中的成员载波使用的第二参数之间符合预设的映射规则。
可选地,所述载波组中的成员载波配置有相同的DRS空口配置信息。
可选地,所述载波组中的不同成员载波上的一个或多个系统信息块内容相同。
可选地,在所述载波组中的不同成员载波上,具有相同内容的系统信息块的时域配置相同。
可选地,该方法还包括:
所述终端在所述载波组中的部分或全部成员载波上监听所述基站发送的RRC信令。
可选地,还包括以下之一或任意组合:
所述终端在基站分配的载波组的M个成员载波上接收参考信号,和/或在基站分配的载波组的M个成员载波的控制信道上接收控制信息,M为整数,且1<=M<=K,K为基站分配的载波组中的成员载波的数量,K为大于等于1的整数;
所述终端在基站的载波组的N个成员载波的数据信道上接收用户数据,N为整数,且1<=N<=M。
具体地,所述基站分配的载波组的数量为一个或多个。
本发明实施例提供了一种基站,包括:
配置模块,用于为载波组中的成员载波配置载波配置信息,其中,所述载波组中的成员载波的载波配置信息相互关联;
分配模块,用于将所述载波组分配给终端。
可选地,所述载波配置信息的配置规则预先通过协议规定;或者,
所述基站还包括:发送模块,用于将所述载波配置信息的配置规则发送给所述终端。
可选地,所述载波组中的成员载波具有以下特性之一或组合:
在时域上保持同步;
属于相同的时间提前组TAG;
在频域上相邻;
所述载波组中的成员载波全部或部分位于非授权频段。
可选地,所述载波组的分组信息预先通过协议规定;或者,
所述基站还包括:发送模块,用于将载波组的分组信息发送给终端。
可选地,所述载波配置信息,包括以下信息中的一种或多种:
物理层小区标识;
发现参考信号DRS空口配置信息;
系统信息内容;
系统信息的空口配置信息。
可选地,所述载波组中的成员载波的物理层小区标识均相同;或者,
所述载波组中的成员载波的物理层小区标识之间符合预设的映射规则;或者,
所述载波组中的成员载波的物理层小区标识是根据第一参数以及第二参数计算得到的,所述第一参数为物理层小区标识组号,所述第二参数为一个物理小区标识组内的标识;其中,所述载波组中的成员载波使用的第一参数均相同,所述载波组中的不同成员载波使用的第二参数之间符合预设的映射规则,或者,所述载波组中的不同成员载波使用的第二参数均相同,所述载波组中的不同成员载波使用的第一参数之间符合预设的映射规则,或者,所述载波组中的不同成员载波使用的第一参数之间符合预设的映射规则,所述载波组中的不同成员载波使用的第二参数之间符合预设的映射规则。
可选地,所述载波组中的成员载波配置有相同的DRS空口配置信息。
可选地,所述载波组中的不同成员载波上的一个或多个系统信息块内容相同。
可选地,在所述载波组中的不同成员载波上,具有相同内容的系统信息块的时域配置相同。
可选地,所述基站还包括:
竞争模块,用于在所述载波组的部分或全部成员载波上竞争信道接入机会;
发送模块,用于在竞争到信道接入机会的一个或多个成员载波上向所述终端发送RRC信令。
可选地,所述基站还包括发送模块,用于执行以下操作之一或组合:
在分配给终端的载波组的M个成员载波上发送参考信号,和/或在分配给终端的载波组的M个成员载波的控制信道上发送控制信息,M为整数,且1<=M<=K,K为分配给终端的载波组中的成员载波的数量,K为大于等于1的整数;
在分配给终端的载波组的N个成员载波的数据信道上发送用户数据,N为整数,且1<=N<=M。
具体地,基站分配给终端的载波组的数量为一个或多个。
本发明实施例提供了一种终端,包括:
接收模块,用于获取基站分配的载波组分配信息;
获取模块,用于获取所述载波组中的成员载波的载波配置信息;所述载波组中的成员载波的载波配置信息相互关联;
传输模块,用于使用所述载波组进行数据传输。
可选地,所述载波配置信息的配置规则预先通过协议规定;或者,
所述终端还包括:接收模块,用于接收基站发送的所述载波配置信息的配置规则。
可选地,所述载波组中的成员载波具有以下特性之一或组合:
在时域上保持同步;
属于相同的时间提前组TAG;
在频域上相邻;
所述载波组中的全部或部分成员载波位于非授权频段。
可选地,所述载波组的分组信息预先通过协议规定;或者,
所述终端还包括:接收模块,用于接收基站发送的载波组信息之前,接收基站发送的载波组的分组信息。
可选地,所述载波配置信息,包括以下信息中的一种或多种:
物理层小区标识;
发现参考信号DRS空口配置信息;
系统信息内容;
系统信息的空口配置信息。
可选地,所述载波组中的成员载波的物理层小区标识均相同;或者,
所述载波组中的成员载波的物理层小区标识之间符合预设的映射规则;或者,
所述载波组中的成员载波的物理层小区标识是根据第一参数以及第二参数计算得到的,所述第一参数为物理层小区标识组号,所述第二参数为一个物理小区标识组内的标识;其中,所述载波组中的成员载波使用的第一参数均相同,所述载波组中的成员载波使用的第二参数之间符合预设的映射规则,或者,所述载波组中的成员载波使用的第二参数均相同,所述载波组中的成员载波使用的第一参数之间符合预设的映射规则,或者,所述载波组中的成员载波使用的第一参数之间符合预设的映射规则,所述载波组中的成员载波使用的第二参数之间符合预设的映射规则。
可选地,所述载波组中的成员载波配置有相同的DRS空口配置信息。
可选地,所述载波组中的不同成员载波上的一个或多个系统信息块内容相同。
可选地,在所述载波组中的不同成员载波上,具有相同内容的系统信息块的时域配置相同。
可选地,所述终端还包括:
监听模块,用于在所述载波组中的部分或全部成员载波上监听所述基站发送的RRC信令。
可选地,所述终端还包括接收模块,用于执行以下操作之一或组合:
在基站分配的载波组的M个成员载波上接收参考信号,和/或在基站分配的载波组的M个成员载波的控制信道上接收控制信息,M为整数,且1<=M<=K,K为基站分配的载波组中的成员载波的数量,K为大于等于1的整数;
在基站的载波组的N个成员载波的数据信道上接收用户数据,N为整数,且1<=N<=M。
具体地,所述基站分配的载波组的数量为一个或多个。
在上述实施例中,基站为载波组中的成员载波配置载波配置信息,将所述载波组分配给终端,以使所述终端使用所述载波组被所述终端用于进行数据传输,其中,载波组中的成员载波的载波配置信息相互关联;终端接收基站发送的载波组信息,根据所述载波组信息,获取所述载波组中的成员载波的配置信息,并使用所述载波组进行数据传输。基于上述载波配置方法,实现了在对载波的分组以及对载波配置信息的配置。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简要介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域的普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的载波配置方法在基站侧的流程示意图;
图2为现有技术中的SI窗口示意图;
图3为本发明实施例提供的载波配置方法在终端侧的流程示意图;
图4为本发明实施例提供的一种基站的结构示意图;
图5为本发明实施例提供的一种终端的结构示意图;
图6为本发明实施例提供的另一种基站的结构示意图;
图7为本发明实施例提供的另一种终端的结构示意图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明作进一步地详细描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部份实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明实施例中的基站,可以是LTE系统中的演进型基站、宏基站、微基站(也称为“小基站”)、微微基站、接入站点(Access Point,简称为AP)或传输站点(TransmissionPoint,简称为TP)等,本发明对此并不限定。
本发明实施例中的终端,包括各种形式的用户设备,移动台(Mobile station,简称MS),终端(terminal),终端设备(Terminal Equipment)等,本发明对此并不限定。
为描述方便,下述实施例将以基站和终端为例进行说明。
为了实现对载波组中的成员载波进行配置,本发明实施例提供了一种载波配置方法,用以解决上述问题。
需要说明的是,本发明实施例提供出的载波配置方法可以应用在载波组中的成员载波全部或部分位于非授权频段的应用场景下,也可以应用在载波组中的成员载波全部位于授权频段的场景下。
特别地,该方法也可以用在其他的应用场景中,例如5G的超密集组网场景中、灵活上下行传输场景中,或是其他的授权频谱的或非授权频谱应用场景中。
参见图1,为本发明实施例提供的载波配置方法在基站侧的流程示意图,如图所示,该方法包括以下步骤:
步骤101、基站为载波组中的成员载波配置载波配置信息。
步骤102、基站将载波组分配给终端。
具体地,基站可以为终端分配一个或多个载波组。
基站将载波组分配给终端,终端根据基站分配的载波组,以及该载波组内的成员载波的配置信息的配置规则,获取该载波组内成员载波的配置信息,并使用该载波组内成员载波与基站进行数据传输。
其中,载波组的分组信息中可以包括载波组的编号,该载波组中包括的成员载波的数量、编号等信息。
载波组的分组信息,可以预先通过协议规定。例如,可以通过标准协议预先约定载波组1包括成员载波c1、成员载波c2、成员载波c3和成员载波c4,载波组2包括成员载波c5、成员载波c6、成员载波c7和成员载波c8。当终端处于空闲态(空闲态一般是指该终端与基站未建立RRC连接)时,可以根据预先的约定,获取载波组的分组信息。可选的,不同的载波组中的成员载波没有交集。
载波组的分组信息,也可以由基站发送给终端。具体地,基站可以将载波组的分组信息承载在系统消息或RRC信令中发送给终端。当终端处于连接态时(连接态一般是指终端与基站已建立RRC连接),终端可以根据基站发送的系统消息或RRC信令获取载波组的分组信息。
可选地,一个载波组中的成员载波具有以下特性之一或组合:
一个组内的成员载波在时域上保持同步;
一个组内的成员载波属于相同的时间提前组(Timing Advance Group,简称TAG);
一个组内的成员载波在频域上相邻;
一个组内的成员载波全部或部分位于非授权频段。
在上述步骤201中,基站为载波组中的成员载波配置的配置信息可以包括以下一种或多种:
物理层小区标识;
发现参考信号(Discovery Reference Signal,简称DRS)空口配置信息;
系统信息内容;
系统信息的空口配置。
具体地,基站为一个载波组中的成员载波配置的配置信息是相互关联的,例如基站为一个载波组中的成员载波配置相同的配置信息,或者按照预设的映射规则为成员载波配置相应的配置信息。
可选地,载波配置信息的配置规则可以通过协议规定,也可以由基站发送给终端。
可选地,一个载波组中的成员载波的物理层小区标识(cell ID)均相同,或者,一个载波组中的成员载波的cell ID之间符合预设的映射规则。
例如,一个载波组中的不同成员载波的cell ID之间预设的映射规则,可以是循环线性增加,举例来说:
第n+1个成员载波的cell ID=(第n个成员载波的cell ID+M)mod 503
其中,z=x mod y表示z=x对y取模的结果,x的取值范围为0~y-1;M为递增系数。可选的,可以令M=1。
具体的,cell ID是根据第一参数以及第二参数计算得到的,其中,第一参数为物理层小区标识组号NID(1),第二参数为一个物理小区标识组内的标识NID(2),即cell ID=3*NID(1)+NID(2),其中,NID(1)取值范围为0~167,NID(2)取值范围0~2,因此cell ID的取值范围为0~502。
因此,可选地,一个载波组中的成员载波的cell ID的相互关联的形式,也可以如下所示:
形式1、一个载波组中的成员载波使用的NID(1)均相同,且一个载波组中的不同成员载波使用的NID(2)之间符合预设的映射规则。
举例来说,一个载波组中的不同成员载波的NID(2)之间预设的映射规则,可以是循环线性增加,例如:
第n+1个成员载波的NID(2)=(第n个成员载波的NID(2)+M)mod 3
可选地,令M=1。
形式2、一个载波组中的成员载波使用的NID(2)均相同,且一个载波组中的不同成员载波使用的NID(1)之间符合预设的映射规则。
举例来说,一个载波组中的不同成员载波的NID(1)之间预设的映射规则,可以是循环线性增加,例如:
第n+1个成员载波的NID(1)=(第n个成员载波的NID(1)+M)mod 168
可选地,令M=1。
形式3、一个载波组中的不同成员载波使用的NID(2)之间符合预设的映射规则,且一个载波组中的不同成员载波使用的NID(2)之间符合预设的映射规则。
可选地,前述的不同成员载波的cell ID之间的映射规则、或者不同成员载波的NID(1)之间的映射规则、或者不同成员载波的NID(2)之间的映射规则,可以预先通过协议规定,也可以基站发送给终端。
具体地,基站可以将上述映射规则承载在系统消息或RRC信令中发送给终端。
可选地,一个载波组中的成员载波配置有相同的DRS空口配置信息。
其中,DRS空口配置信息可以包括DRS的周期、子帧偏移等。
可选地,一个载波组中的不同成员载波上的一个或多个系统信息块的内容相同,其中,系统信息块包括基本的系统消息、补充的系统消息中的一种或多种。
其中,基本的系统消息指的是通信系统中为了建立通信链路时所需的最基础的系统消息,也可称作必需的系统消息块。例如,在LTE中,主系统信息块(Master InformationBlock,简称MIB)就属于基本的系统消息。
补充的系统消息指的是为了完成特定功能而设计的增强型系统消息,也可称作非必需的系统消息块。例如,在LTE中,系统信息块(System Information Block,简称SIB)中的SIB3~SIB20等消息都属于补充的系统消息。
可选地,一个载波组中的不同成员载波上,具有相同内容的系统信息块的时域配置相同。
以现有LTE系统中的MIB和SIB等系统消息块为例:
目前,MIB和SIB1的时域配置在标准协议中被明确规定,而除了SIB1以外的其他SIB的时域配置则通过SIB 1指示。为了指示除了SIB1以外的其他SIB的时域配置,LTE系统定义了多个互不重叠的SI窗口,如图2所示,其中,每个SI窗口中传输一个或多个SIB,且每个SIB只能承载在一个SI窗口中。因此除了SIB1以外的其他SIB的时域配置由承载该SIB消息块的SI窗口的时域配置决定。另外,除了SIB1以外的其他SIB与SI的映射关系也通过SIB1指示。
因此,上述具有相同内容的系统信息块的时域配置相同,即,不同成员载波上,承载具有相同内容的SIB的SI窗口的时域配置相同。具体地,SI窗口的时域配置相同,包括SI窗口的窗口长度、SI窗口的周期、以及SI窗口在SI一个周期内的起始位置相同。
可选地,若基站某一时刻可以在不同的载波上发送具有相同内容的SIB,为了节省信道资源开销,基站可以在一个载波上发送该SIB。
可选地,上述具有相同时域配置的系统信息块的时域配置规则,可以预先通过协议规定。例如,通过标准协议规定MIB、SIB1~SIB20、或新定义的SIB中的一个或多个消息块的内容相同,且内容相同的消息块具有相同的空口配置信息,即时域相同,基站在每个成员载波上的SIB1中,指示内容相同的SIB具体以相同的空口配置信息。当然,上述具有相同时域配置的系统信息块的时域配置规则,也可以由基站发送给终端。
具体地,基站可以将上述具有相同时频配置的系统信息块的时域配置规则承载在系统消息或RRC信令中发送给终端。
以基站将载波组1分配给终端为例,该载波组1包括成员载波c1、成员载波c2、成员载波c3和成员载波c4,这4个成员载波均为非授权频段的载波。终端可以在成员载波c1上向基站发送RRC连接请求,基站在接到该请求后,在4个成员载波上均竞争信道接入机会,若成员载波c2竞争到信道接入机会,则基站与终端在成员载波c2上与终端建立RRC连接。
终端与成员载波c2建立RRC连接,可以被视为与载波组1建立了RRC连接,即,当基站需要向该终端发送RRC信令时,在载波组1中的4个成员载波上均竞争信道接入机会,并在竞争到信道接入机会的成员载波上向该终端发送RRC信令。若多个成员载波均竞争到信道接入机会,基站可以在多个载波上向该终端发送相同内容的RRC信令;可选地,为了节省信令开销,基站可以仅在竞争到信道接入机会的一个成员载波上向终端发送RRC信令。
可选地,基站在分配给终端的载波组中的M个成员载波上发送参考信号,和/或,在分配给终端的载波组中的M个成员载波的控制信道上发送控制信息,其中,M为整数,且1<=M<=K,K为分配给终端的载波组中的成员载波的数量,K为大于等于1的整数。
具体地,参考信息可以包括:主同步信号(Primary Synchronization Signal,简称PSS)、辅同步信号(Secondary Synchronization Signal,简称SSS)、小区参考信号(CellReference Signal,简称CRS)、信道状态信息参考信号(Channel State Information-Reference Signal,简称CSI-RS)等参考信号。控制信息可以包括:物理控制格式指示信道(Physical Control Format Indicator Channel,简称PCFICH)、物理混合重传指示信道(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel,简称PHICH)、物理广播信道(PhysicalBroadcast Channel,简称PBCH)、物理下行控制信道(Physical Downlink ControlChannel,简称PDCCH)等信道上传输的控制信息。
基站可以在分配给终端的载波组中的N个成员载波的数据信道上发送用户数据,N为整数,且1<=N<=M。可选地,基站可以在分配给终端的每个载波组中的一个成员载波上发送用户数据,以节省信令开销。
具体地,用户数据可以是物理下行共享信道(Physical Downlink SharedChannel,简称PDSCH)上的传输的用户数据。
举例来说,若基站分配给终端三个载波组,每个载波组中包括4个成员载波,则终端至少能够在12个成员载波上接收并处理参考信号及控制信息;基站为了节省信令开销,可以仅在一个载波组中的一个成员载波上向终端发送PDSCH数据,因此,终端至少能够在3个成员载波上接收并处理PDSCH数据。
本发明实施例提供的载波配置方法可以应用于载波组中的成员载波全部位于非授权频段的情况,即实现了在非授权频段的载波上独立部署LTE系统。
随着移动互联网中数据流量的激增,在非授权频段上使用长期演进技术成为发展趋势。非授权频段对于所有的无线接入技术(Radio Access Technologies,简称RAT)和所有的运营商都是开放的。在非授权频段上,不同运营商具有相同的权利部署各自的RAT系统,如WIFI和非授权频段LTE。
由于不同RAT运营商部署的站点之间未做干扰协调规划,如未做站点规划(siteplanning),因此不允许这些站点同时传输业务,否则会造成较强的相互干扰现象。为了使异RAT系统或同RAT系统的异运营商公平有序、不冲突地竞争使用非授权频段,即禁止同时传输业务,引入了先听后说(Listen Before Talk,简称LBT)机制,即在每次进行数据传输前,预留一段时间对载波进行感知,进行空闲信道评估(Clear Channel Assessment,简称CCA)过程,当感知到载波可用时才进行数据传输,并且每次进行数据传输有最大时长的限制。因此,当LTE系统工作在非授权频段上时,演进型基站(Evolutional Node B,简称eNB)和终端也需要遵循LBT机制。LBT机制会导致难以预测的非连续传输(Discontinuoustransmission,简称DTX),因为非授权频段上的LTE系统只有通过LBT机制成功竞争到信道接入机会后才能发起数据传输,所以其数据传输是非连续的。然而,基于授权频段的LTE系统,对数据通信流程定义了严格的时序关系,因此不能将授权频段上的LTE系统技术简单的移植到非授权频段上,否则,会影响非授权频段LTE系统的通信可靠性。
应用本发明实施例提供的方法后,由于基站在与终端进行数据传输时,可以在所有成员载波上均竞争信道接入机会,因此,保证了通信的可靠性,即实现了在非授权频段上独立部署LTE系统。
相应地,本发明实施例提供的载波配置方法,在终端侧的流程示意图如图3所示,该方法包括以下步骤:
步骤301、终端获取基站分配的载波组分配信息。
步骤302、终端获取载波组中的成员载波的载波配置信息。
步骤303、终端使用基站分配的载波组进行数据传输。
终端根据基站分配的载波组,以及该载波组内的成员载波的配置信息的配置规则,获取该载波组内成员载波的配置信息,并使用该载波组内成员载波与基站进行数据传输。
具体地,基站为终端分配的载波组的数量可以是一个,也可以是多个。
载波组的分组信息,可以预先通过协议规定,也可以由基站发送给终端,两种方式的应用场景如前所述,此处不再赘述。
载波组的分组信息中可以包括载波组的编号,该载波组中包括的成员载波的数量、编号等信息。可选的,不同的载波组中的成员载波没有交集。
可选地,一个载波组中的成员载波具有以下特性之一或组合:
一个组内的成员载波在时域上保持同步;
一个组内的成员载波属于相同的TAG;
一个组内的成员载波在频域上相邻;
一个组内的成员载波全部或部分位于非授权频段。
在上述步骤201中,基站为载波组中的成员载波配置的配置信息可以包括以下一种或多种:
物理层小区标识;
DRS空口配置信息;
系统信息内容;
系统信息的空口配置。
其中,基站为一个载波组中的成员载波配置的配置信息是相互关联的,例如基站为一个载波组中的成员载波配置相同的配置信息,或者按照预设的映射规则为成员载波配置相应的配置信息。相应地,终端能够假设载波组中的成员载波的载波配置信息相互关联。具体地,终端能够假设载波组中的成员载波的cell ID、DRS空口配置信息、系统信息内容、系统信息的空口配置信息等载波配置信息中的一种或多种相互关联。
可选地,载波配置信息的配置规则可以预设通过协议规定,也可以由基站发送给终端。
可选地,一个载波组中的成员载波的cell ID均相同,或者,一个载波组中的成员载波的cell ID之间符合预设的映射规则,映射规则可以参加前述实施例。
具体的,cell ID是根据第一参数以及第二参数计算得到的,其中,第一参数为物理层小区标识组号NID(1),第二参数为一个物理小区标识组内的标识NID(2),即cell ID=3*NID(1)+NID(2)。
可选地,一个载波组中的成员载波的cell ID的相互关联的形式,也可以如下所示:
形式1、一个载波组中的成员载波使用的NID(1)均相同,且一个载波组中的不同成员载波使用的NID(2)之间符合预设的映射规则。
形式2、一个载波组中的成员载波使用的NID(2)均相同,且一个载波组中的不同成员载波使用的NID(1)之间符合预设的映射规则。
形式3、一个载波组中的不同成员载波使用的NID(2)之间符合预设的映射规则,且一个载波组中的不同成员载波使用的NID(2)之间符合预设的映射规则。
可选地,前述的不同成员载波的cell ID之间的映射规则、或者不同成员载波的NID(1)之间的映射规则、或者不同成员载波的NID(2)之间的映射规则,可以预先通过协议规定,也可以基站发送给终端。
具体地,基站可以将上述映射规则承载在系统消息或RRC信令中发送给终端。
可选地,一个载波组中的成员载波配置有相同的DRS空口配置信息。
其中,DRS空口配置信息可以包括DRS的周期、子帧偏移等。
可选地,一个载波组中的不同成员载波上的一个或多个系统信息块的内容相同,其中,系统信息块可以包括基本的系统消息、补充的系统消息中的一种或多种。
可选地,一个载波组中的不同成员载波上,具有相同内容的系统信息块的时域配置相同。
可选地,上述具有相同时域配置的系统信息块的时域配置规则,可以预先通过协议规定。当然,上述具有相同时域配置的系统信息块的时域配置规则,也可以由基站发送给终端。
具体地,上述具有相同时频配置的系统信息块的时域配置规则可以承载在系统消息或RRC信令。
终端与基站建立RRC连接的过程如前所述,此处不再赘述。
终端与成员载波建立RRC连接之后,基站在向终端发送RRC信令时,会在该成员载波所在的载波组中的部分或全部成员载波上竞争信道接入机会,并在竞争到信道接入机会的成员载波上向终端发送RRC信令。因此,终端不能预先知道基站在哪个成员载波上发送RRC信令,故终端在该成员载波所在的载波组中的所有成员载波上监听基站发送的RRC信令。
可选地,终端可以在基站分配的载波组中的M个成员载波上接收参考信号和/或控制信息,其中,M为整数,且1<=M<=K,K为基站分配的载波组中的成员载波的数量,K为大于等于1的整数。
可选地,终端还可以在基站分配的载波组中的N个成员载波的数据信道上接收用户数据,其中,N为整数,且1<=N<=M。可选地,基站为了节省信令开销,可以在分配给终端的每个载波组中的一个成员载波上发送用户数据,相应地,终端可以在基站分配的每个载波组中的一个成员载波上接收用户数据。由于基站优选地在一个载波组中的一个成员载波上发送PDSCH,相应地,终端在一个载波组中的一个成员载波上接收并处理PDSCH。
在上述实施例中,基站为载波组中的成员载波配置载波配置信息,将所述载波组分配给终端,以使所述终端使用所述载波组被所述终端用于进行数据传输,其中,载波组中的全部或部分成员载波位于非授权频段,载波组中的成员载波的载波配置信息相互关联;终端接收基站发送的载波组信息,根据所述载波组信息,获取所述载波组中的成员载波的配置信息,并使用所述载波组进行数据传输。基于上述载波配置方法,既能够适用于在非授权频段的载波上独立部署LTE系统,也能够适用于授权频段载波和非授权频段载波相结合的LTE系统,实现了在对载波的分组以及对载波配置信息的配置。
基于相同的技术构思,本发明实施例还提供了一种基站,用于实现本发明上述方法实施例。参加图4,为本发明实施例提供的基站的结构示意图,如图所述,该基站包括:
配置模块401,用于为载波组中的成员载波配置载波配置信息,其中,所述载波组中的成员载波的载波配置信息相互关联;
分配模块402,用于将所述载波组分配给终端。
可选地,所述载波配置信息的配置规则预先通过协议规定;或者,
所述基站还包括:发送模块(未在图中示出),用于将所述载波配置信息的配置规则发送给所述终端。
可选地,所述载波组中的成员载波具有以下特性之一或组合:
在时域上保持同步;
属于相同的TAG;
在频域上相邻;
所述载波组中的成员载波全部或部分位于非授权频段。
可选地,所述载波组的分组信息预先通过协议规定;或者,
发送模块,用于将载波组的分组信息发送给终端。
可选地,所述载波配置信息,包括以下信息中的一种或多种:
物理层小区标识;
发现参考信号DRS空口配置信息;
系统信息内容;
系统信息的空口配置信息。
可选地,所述载波组中的成员载波的物理层小区标识均相同;或者,
所述载波组中的成员载波的物理层小区标识之间符合预设的映射规则;或者,
所述载波组中的成员载波的物理层小区标识是根据第一参数以及第二参数计算得到的,所述第一参数为物理层小区标识组号,所述第二参数为一个物理小区标识组内的标识;其中,所述载波组中的成员载波使用的第一参数均相同,所述载波组中的不同成员载波使用的第二参数之间符合预设的映射规则,或者,所述载波组中的不同成员载波使用的第二参数均相同,所述载波组中的不同成员载波使用的第一参数之间符合预设的映射规则,或者,所述载波组中的不同成员载波使用的第一参数之间符合预设的映射规则,所述载波组中的不同成员载波使用的第二参数之间符合预设的映射规则。
可选地,所述载波组中的成员载波配置有相同的DRS空口配置信息。
可选地,所述载波组中的不同成员载波上的一个或多个系统信息块内容相同。
可选地,在所述载波组中的不同成员载波上,具有相同内容的系统信息块的时域配置相同。
可选地,该基站还包括:
竞争模块(未在图中示出),用于在所述载波组的部分或全部成员载波上竞争信道接入机会;
发送模块(未在图中示出),用于在竞争到信道接入机会的一个或多个成员载波上向所述终端发送RRC信令。
可选地,发送模块,用于执行以下操作之一或组合:
在分配给终端的载波组的M个成员载波上发送参考信号,和/或在分配给终端的载波组的M个成员载波的控制信道上发送控制信息,M为整数,且1<=M<=K,K为分配给终端的载波组中的成员载波的数量,K为大于等于1的整数;
在分配给终端的载波组的N个成员载波的数据信道上发送用户数据,N为整数,且1<=N<=M。
可选地,该基站分配给终端的载波组的数量为一个或多个。
基于相同的技术构思,本发明实施例还提供了一种终端,用于实现本发明上述方法实施例。参加图5,为本发明实施例提供的终端的结构示意图,如图所述,该终端包括:
第一获取模块501,用于获取基站分配的载波组分配信息;
第二获取模块502,用于获取所述载波组中的成员载波的载波配置信息;所述载波组中的成员载波的载波配置信息相互关联;
传输模块503,用于使用所述载波组进行数据传输。
可选地,所述载波配置信息的配置规则预先通过协议规定;或者,
所述终端还包括:接收模块(未在图中示出),用于接收基站发送的所述载波配置信息的配置规则。
可选地,所述载波组中的成员载波具有以下特性之一或组合:
在时域上保持同步;
属于相同的时间提前组TAG;
在频域上相邻;
所述载波组中的全部或部分成员载波位于非授权频段。
可选地,所述载波组的分组信息预先通过协议规定;或者,
接收模块,用于接收基站发送的载波组的分组信息。
可选地,所述载波配置信息,包括以下信息中的一种或多种:
物理层小区标识;
发现参考信号DRS空口配置信息;
系统信息内容;
系统信息的空口配置信息。
可选地,所述载波组中的成员载波的物理层小区标识均相同;或者,
所述载波组中的成员载波的物理层小区标识之间符合预设的映射规则;或者,
所述载波组中的成员载波的物理层小区标识是根据第一参数以及第二参数计算得到的,所述第一参数为物理层小区标识组号,所述第二参数为一个物理小区标识组内的标识;其中,所述载波组中的成员载波使用的第一参数均相同,所述载波组中的成员载波使用的第二参数之间符合预设的映射规则,或者,所述载波组中的成员载波使用的第二参数均相同,所述载波组中的成员载波使用的第一参数之间符合预设的映射规则,或者,所述载波组中的成员载波使用的第一参数之间符合预设的映射规则,所述载波组中的成员载波使用的第二参数之间符合预设的映射规则。
可选地,所述载波组中的成员载波配置有相同的DRS空口配置信息。
可选地,所述载波组中的不同成员载波上的一个或多个系统信息块内容相同。
可选地,在所述载波组中的不同成员载波上,具有相同内容的系统信息块的时域配置相同。
可选地,该终端还包括:
监听模块(未在图中示出),用于在所述载波组中的部分或全部成员载波上监听所述基站发送的RRC信令。
可选地,接收模块,用于执行以下操作之一或组合:
在基站分配的载波组的M个成员载波上接收参考信号,和/或在基站分配的载波组的M个成员载波的控制信道上接收控制信息,M为整数,且1<=M<=K,K为基站分配的载波组中的成员载波的数量,K为大于等于1的整数;
在基站的载波组的N个成员载波的数据信道上接收用户数据,N为整数,且1<=N<=M。
可选地,所述所述基站分配的载波组的数量为一个或多个。
在上述实施例中,基站为载波组中的成员载波配置载波配置信息,将所述载波组分配给终端,以使所述终端使用所述载波组被所述终端用于进行数据传输,其中,载波组中的全部或部分成员载波位于非授权频段,载波组中的成员载波的载波配置信息相互关联;终端接收基站发送的载波组信息,根据所述载波组信息,获取所述载波组中的成员载波的配置信息,并使用所述载波组进行数据传输。基于上述载波配置方法,既能够适用于在非授权频段的载波上独立部署LTE系统,也能够适用于授权频段载波和非授权频段载波相结合的LTE系统,实现了在对载波的分组以及对载波配置信息的配置。
下面结合优选的硬件结构,对本发明实施例提供的基站的结构、处理方式进行说明。
如图6所示,本发明实施例提供的基站包括处理器600,收发机610、以及存储器620,其中:
处理器600,用于读取存储器620中的程序,执行下列过程:
为载波组中的成员载波配置载波配置信息,其中,所述载波组中的成员载波的载波配置信息相互关联;
通过收发机610将所述载波组分配给终端。
可选地,所述载波配置信息的配置规则预先通过协议规定;或者,通过收发机610将所述载波配置信息的配置规则发送给所述终端。
可选地,所述载波组中的成员载波具有以下特性之一或组合:
在时域上保持同步;
属于相同的TAG;
在频域上相邻;
所述载波组中的成员载波全部或部分位于非授权频段。
可选地,所述载波组的分组信息预先通过协议规定;或者,通过收发机610将载波组的分组信息发送给终端。
可选地,所述载波配置信息,包括以下信息中的一种或多种:
物理层小区标识;
发现参考信号DRS空口配置信息;
系统信息内容;
系统信息的空口配置信息。
可选地,所述载波组中的成员载波的物理层小区标识均相同;或者,
所述载波组中的成员载波的物理层小区标识之间符合预设的映射规则;或者,
所述载波组中的成员载波的物理层小区标识是根据第一参数以及第二参数计算得到的,所述第一参数为物理层小区标识组号,所述第二参数为一个物理小区标识组内的标识;其中,所述载波组中的成员载波使用的第一参数均相同,所述载波组中的不同成员载波使用的第二参数之间符合预设的映射规则,或者,所述载波组中的不同成员载波使用的第二参数均相同,所述载波组中的不同成员载波使用的第一参数之间符合预设的映射规则,或者,所述载波组中的不同成员载波使用的第一参数之间符合预设的映射规则,所述载波组中的不同成员载波使用的第二参数之间符合预设的映射规则。
可选地,所述载波组中的成员载波配置有相同的DRS空口配置信息。
可选地,所述载波组中的不同成员载波上的一个或多个系统信息块内容相同。
可选地,在所述载波组中的不同成员载波上,具有相同内容的系统信息块的时域配置相同。
可选地,处理器600还用于在所述载波组的部分或全部成员载波上竞争信道接入机会;通过收发机610,在竞争到信道接入机会的一个或多个成员载波上向所述终端发送RRC信令。
可选地,处理器600还用于执行以下操作之一或组合:
在分配给终端的载波组的M个成员载波上发送参考信号,和/或在分配给终端的载波组的M个成员载波的控制信道上发送控制信息,M为整数,且1<=M<=K,K为分配给终端的载波组中的成员载波的数量,K为大于等于1的整数;
在分配给终端的载波组的N个成员载波的数据信道上发送用户数据,N为整数,且1<=N<=M。
可选地,该基站分配给终端的载波组的数量为一个或多个。
其中,在图6中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器600代表的一个或多个处理器和存储器620代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机610可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。
处理器600负责管理总线架构和通常的处理,存储器620可以存储处理器600在执行操作时所使用的数据。
下面结合优选的硬件结构,对本发明实施例提供的基站的结构、处理方式进行说明。
如图7所示,本发明实施例提供的基站包括处理器700,收发机710、以及存储器720,其中:
处理器700,用于读取存储器720中的程序,执行下列过程:
通过收发机710接收基站分配的载波组分配信息;
获取所述载波组中的成员载波的载波配置信息;所述载波组中的成员载波的载波配置信息相互关联;
通过收发机710使用所述载波组进行数据传输。
可选地,所述载波配置信息的配置规则预先通过协议规定;或者,通过收发机710接收基站发送的所述载波配置信息的配置规则。
可选地,所述载波组中的成员载波具有以下特性之一或组合:
在时域上保持同步;
属于相同的时间提前组TAG;
在频域上相邻;
所述载波组中的全部或部分成员载波位于非授权频段。
可选地,所述载波组的分组信息预先通过协议规定;或者,通过收发机710接收基站发送的载波组的分组信息。
可选地,所述载波配置信息,包括以下信息中的一种或多种:
物理层小区标识;
发现参考信号DRS空口配置信息;
系统信息内容;
系统信息的空口配置信息。
可选地,所述载波组中的成员载波的物理层小区标识均相同;或者,
所述载波组中的成员载波的物理层小区标识之间符合预设的映射规则;或者,
所述载波组中的成员载波的物理层小区标识是根据第一参数以及第二参数计算得到的,所述第一参数为物理层小区标识组号,所述第二参数为一个物理小区标识组内的标识;其中,所述载波组中的成员载波使用的第一参数均相同,所述载波组中的成员载波使用的第二参数之间符合预设的映射规则,或者,所述载波组中的成员载波使用的第二参数均相同,所述载波组中的成员载波使用的第一参数之间符合预设的映射规则,或者,所述载波组中的成员载波使用的第一参数之间符合预设的映射规则,所述载波组中的成员载波使用的第二参数之间符合预设的映射规则。
可选地,所述载波组中的成员载波配置有相同的DRS空口配置信息。
可选地,所述载波组中的不同成员载波上的一个或多个系统信息块内容相同。
可选地,在所述载波组中的不同成员载波上,具有相同内容的系统信息块的时域配置相同。
可选地,处理器700还用于在所述载波组中的部分或全部成员载波上监听所述基站发送的RRC信令。
可选地,处理器700还用于执行以下操作之一或组合:
在基站分配的载波组的M个成员载波上接收参考信号,和/或在基站分配的载波组的M个成员载波的控制信道上接收控制信息,M为整数,且1<=M<=K,K为基站分配的载波组中的成员载波的数量,K为大于等于1的整数;
在基站的载波组的N个成员载波的数据信道上接收用户数据,N为整数,且1<=N<=M。
可选地,所述基站分配的载波组的数量为一个或多个。
其中,在图7中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器700代表的一个或多个处理器和存储器720代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机710可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。
处理器700负责管理总线架构和通常的处理,存储器720可以存储处理器700在执行操作时所使用的数据。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (36)
1.一种载波配置方法,其特征在于,包括:
基站为载波组中的成员载波配置载波配置信息,其中,所述载波组中的成员载波的载波配置信息相互关联,所述载波组中的成员载波全部或部分位于非授权频段;
所述基站在所述载波组的部分或全部成员载波上竞争信道接入机会;
所述基站在竞争到信道接入机会的一个或多个成员载波上向终端发送无线资源控制RRC信令;
其中,所述载波配置信息,包括以下信息中的一种或多种:
物理层小区标识;
发现参考信号DRS空口配置信息;
系统信息内容;
系统信息的空口配置信息;
其中,当所述载波配置信息中包括物理层小区标识时,所述载波组中的成员载波的物理层小区标识之间符合预设的映射规则;或者,
所述载波组中的成员载波的物理层小区标识是根据第一参数以及第二参数计算得到的,所述第一参数为物理层小区标识组号,所述第二参数为一个物理小区标识组内的标识;其中,所述载波组中的成员载波使用的第一参数均相同,所述载波组中的不同成员载波使用的第二参数之间符合预设的映射规则,或者,所述载波组中的不同成员载波使用的第二参数均相同,所述载波组中的不同成员载波使用的第一参数之间符合预设的映射规则,或者,所述载波组中的不同成员载波使用的第一参数之间符合预设的映射规则,所述载波组中的不同成员载波使用的第二参数之间符合预设的映射规则。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述载波配置信息的配置规则预先通过协议规定;或者,
所述方法还包括:所述基站将所述载波配置信息的配置规则发送给所述终端。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述载波组中的成员载波具有以下特性之一或组合:
在时域上保持同步;
属于相同的时间提前组TAG;
在频域上相邻。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述载波组的分组信息预先通过协议规定;或者,
为载波组中的成员载波配置载波配置信息之前,还包括:所述基站将载波组的分组信息发送给终端。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述载波组中的成员载波配置有相同的DRS空口配置信息。
6.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述载波组中的不同成员载波上的一个或多个系统信息块内容相同。
7.如权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述载波组中的不同成员载波上,具有相同内容的系统信息块的时域配置相同。
8.如权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括以下之一或组合:
所述基站在分配给终端的载波组的M个成员载波上发送参考信号,和/或在分配给终端的载波组的M个成员载波的控制信道上发送控制信息,M为整数,且1<=M<=K,K为分配给终端的载波组中的成员载波的数量,K为大于等于1的整数;
所述基站在分配给终端的载波组的N个成员载波的数据信道上发送用户数据,N为整数,且1<=N<=M。
9.如权利要求1所述的方法,其特征在于,基站分配给终端的载波组的数量为一个或多个。
10.一种载波配置方法,其特征在于,包括:
终端获取基站分配的载波组分配信息,
获取所述载波组中的成员载波的载波配置信息;所述载波组中的成员载波的载波配置信息相互关联,所述载波组中的成员载波全部或部分位于非授权频段;
所述终端在所述载波组中的部分或全部成员载波上监听所述基站发送的无线资源控制RRC信令;
所述终端使用所述载波组进行数据传输;
其中,所述载波配置信息,包括以下信息中的一种或多种:
物理层小区标识;
发现参考信号DRS空口配置信息;
系统信息内容;
系统信息的空口配置信息;
其中,当所述载波配置信息中包括物理层小区标识时,所述载波组中的成员载波的物理层小区标识之间符合预设的映射规则;或者,
所述载波组中的成员载波的物理层小区标识是根据第一参数以及第二参数计算得到的,所述第一参数为物理层小区标识组号,所述第二参数为一个物理小区标识组内的标识;其中,所述载波组中的成员载波使用的第一参数均相同,所述载波组中的成员载波使用的第二参数之间符合预设的映射规则,或者,所述载波组中的成员载波使用的第二参数均相同,所述载波组中的成员载波使用的第一参数之间符合预设的映射规则,或者,所述载波组中的成员载波使用的第一参数之间符合预设的映射规则,所述载波组中的成员载波使用的第二参数之间符合预设的映射规则。
11.如权利要求10所述的方法,其特征在于,所述载波配置信息的配置规则预先通过协议规定;或者,
所述方法还包括:所述终端接收基站发送的所述载波配置信息的配置规则。
12.如权利要求10所述的方法,其特征在于,所述载波组中的成员载波具有以下特性之一或组合:
在时域上保持同步;
属于相同的时间提前组TAG;
在频域上相邻。
13.如权利要求10所述的方法,其特征在于,所述载波组的分组信息预先通过协议规定;或者,
终端接收基站发送的载波组信息之前,还包括:接收基站发送的载波组的分组信息。
14.如权利要求10所述的方法,其特征在于,所述载波组中的成员载波配置有相同的DRS空口配置信息。
15.如权利要求10所述的方法,其特征在于,所述载波组中的不同成员载波上的一个或多个系统信息块内容相同。
16.如权利要求10所述的方法,其特征在于,在所述载波组中的不同成员载波上,具有相同内容的系统信息块的时域配置相同。
17.如权利要求10所述的方法,其特征在于,还包括以下之一或任意组合:
所述终端在基站分配的载波组的M个成员载波上接收参考信号,和/或在基站分配的载波组的M个成员载波的控制信道上接收控制信息,M为整数,且1<=M<=K,K为基站分配的载波组中的成员载波的数量,K为大于等于1的整数;
所述终端在基站的载波组的N个成员载波的数据信道上接收用户数据,N为整数,且1<=N<=M。
18.如权利要求10所述的方法,其特征在于,所述基站分配的载波组的数量为一个或多个。
19.一种基站,其特征在于,包括:
配置模块,用于为载波组中的成员载波配置载波配置信息,其中,所述载波组中的成员载波的载波配置信息相互关联,所述载波组中的成员载波全部或部分位于非授权频段;
竞争模块,用于在所述载波组的部分或全部成员载波上竞争信道接入机会;
发送模块,用于在竞争到信道接入机会的一个或多个成员载波上向终端发送无线资源控制RRC信令;
其中,所述载波配置信息,包括以下信息中的一种或多种:
物理层小区标识;
发现参考信号DRS空口配置信息;
系统信息内容;
系统信息的空口配置信息;
其中,当所述载波配置信息中包括物理层小区标识时,所述载波组中的成员载波的物理层小区标识之间符合预设的映射规则;或者,
所述载波组中的成员载波的物理层小区标识是根据第一参数以及第二参数计算得到的,所述第一参数为物理层小区标识组号,所述第二参数为一个物理小区标识组内的标识;其中,所述载波组中的成员载波使用的第一参数均相同,所述载波组中的不同成员载波使用的第二参数之间符合预设的映射规则,或者,所述载波组中的不同成员载波使用的第二参数均相同,所述载波组中的不同成员载波使用的第一参数之间符合预设的映射规则,或者,所述载波组中的不同成员载波使用的第一参数之间符合预设的映射规则,所述载波组中的不同成员载波使用的第二参数之间符合预设的映射规则。
20.如权利要求19所述的基站,其特征在于,所述载波配置信息的配置规则预先通过协议规定;或者,
所述基站还包括:发送模块,用于将所述载波配置信息的配置规则发送给所述终端。
21.如权利要求19所述的基站,其特征在于,所述载波组中的成员载波具有以下特性之一或组合:
在时域上保持同步;
属于相同的时间提前组TAG;
在频域上相邻。
22.如权利要求19所述的基站,其特征在于,所述载波组的分组信息预先通过协议规定;或者,
所述基站还包括:发送模块,用于将载波组的分组信息发送给终端。
23.如权利要求19所述的基站,其特征在于,所述载波组中的成员载波配置有相同的DRS空口配置信息。
24.如权利要求19所述的基站,其特征在于,所述载波组中的不同成员载波上的一个或多个系统信息块内容相同。
25.如权利要求19所述的基站,其特征在于,在所述载波组中的不同成员载波上,具有相同内容的系统信息块的时域配置相同。
26.如权利要求19所述的基站,其特征在于,还包括发送模块,用于执行以下操作之一或组合:
在分配给终端的载波组的M个成员载波上发送参考信号,和/或在分配给终端的载波组的M个成员载波的控制信道上发送控制信息,M为整数,且1<=M<=K,K为分配给终端的载波组中的成员载波的数量,K为大于等于1的整数;
在分配给终端的载波组的N个成员载波的数据信道上发送用户数据,N为整数,且1<=N<=M。
27.如权利要求19所述的基站,其特征在于,基站分配给终端的载波组的数量为一个或多个。
28.一种终端,其特征在于,包括:
接收模块,用于获取基站分配的载波组分配信息;
获取模块,用于获取所述载波组中的成员载波的载波配置信息;所述载波组中的成员载波的载波配置信息相互关联,所述载波组中的成员载波全部或部分位于非授权频段;
监听模块,用于在所述载波组中的部分或全部成员载波上监听所述基站发送的无线资源控制RRC信令;
传输模块,用于使用所述载波组进行数据传输;
其中,所述载波配置信息,包括以下信息中的一种或多种:
物理层小区标识;
发现参考信号DRS空口配置信息;
系统信息内容;
系统信息的空口配置信息;
其中,当所述载波配置信息中包括物理层小区标识时,所述载波组中的成员载波的物理层小区标识之间符合预设的映射规则;或者,
所述载波组中的成员载波的物理层小区标识是根据第一参数以及第二参数计算得到的,所述第一参数为物理层小区标识组号,所述第二参数为一个物理小区标识组内的标识;其中,所述载波组中的成员载波使用的第一参数均相同,所述载波组中的成员载波使用的第二参数之间符合预设的映射规则,或者,所述载波组中的成员载波使用的第二参数均相同,所述载波组中的成员载波使用的第一参数之间符合预设的映射规则,或者,所述载波组中的成员载波使用的第一参数之间符合预设的映射规则,所述载波组中的成员载波使用的第二参数之间符合预设的映射规则。
29.如权利要求28所述的终端,其特征在于,所述载波配置信息的配置规则预先通过协议规定;或者,
所述终端还包括:接收模块,用于接收基站发送的所述载波配置信息的配置规则。
30.如权利要求28所述的终端,其特征在于,所述载波组中的成员载波具有以下特性之一或组合:
在时域上保持同步;
属于相同的时间提前组TAG;
在频域上相邻。
31.如权利要求29所述的终端,其特征在于,所述载波组的分组信息预先通过协议规定;或者,
所述终端还包括:接收模块,用于接收基站发送的载波组信息之前,接收基站发送的载波组的分组信息。
32.如权利要求29所述的终端,其特征在于,所述载波组中的成员载波配置有相同的DRS空口配置信息。
33.如权利要求29所述的终端,其特征在于,所述载波组中的不同成员载波上的一个或多个系统信息块内容相同。
34.如权利要求29所述的终端,其特征在于,在所述载波组中的不同成员载波上,具有相同内容的系统信息块的时域配置相同。
35.如权利要求29所述的终端,其特征在于,还包括接收模块,用于执行以下操作之一或组合:
在基站分配的载波组的M个成员载波上接收参考信号,和/或在基站分配的载波组的M个成员载波的控制信道上接收控制信息,M为整数,且1<=M<=K,K为基站分配的载波组中的成员载波的数量,K为大于等于1的整数;
在基站的载波组的N个成员载波的数据信道上接收用户数据,N为整数,且1<=N<=M。
36.如权利要求29所述的终端,其特征在于,所述基站分配的载波组的数量为一个或多个。
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