CN107734701A - 信道接入方法、基站和移动台 - Google Patents

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CN107734701A CN201610659873.2A CN201610659873A CN107734701A CN 107734701 A CN107734701 A CN 107734701A CN 201610659873 A CN201610659873 A CN 201610659873A CN 107734701 A CN107734701 A CN 107734701A
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Abstract

本发明实施例提供了一种信道接入方法、基站和移动台。根据本发明一个实施例的由移动台执行的信道接入方法,包括:确定在第一子帧中所述移动台是否通过第一监听方式进行了信道监听并成功进行了上行传输的第一子帧;以及当在第一子帧中所述移动台通过第一监听方式进行了信道监听并成功进行了上行传输的第一子帧时,在第一子帧后续的、并且在从第一子帧开始的最大信道占用时间内的第二子帧中,通过第二监听方式进行信道监听,其中所述最大信道占用时间是指在信道中允许所述移动台占用的预定数量的子帧。

Description

信道接入方法、基站和移动台
技术领域
本发明涉及信道接入方法、基站和移动台。更具体地,本发明涉及一种关于先听后发(listen-before-talk)机制的信道接入方法、基站和移动台。
背景技术
在LTE的后继的LTE-Advanced(LTE-A)等的将来的无线通信系统中,正在研究使用辅助授权接入(License Assisted Access,LAA)技术来进一步提高增加移动通信系统的吞吐量。在采用辅助授权接入技术的小区中,除了授权的频带以外,还允许基站和用户使用例如WiFi系统等其他系统使用的未授权频带进行通信。
由于在辅助授权接入技术中无线通信系统与例如WiFi系统等其他系统共同使用未授权频带,因此,基站和移动台在进行数据发送之前需对未授权频带进行监听,以确认未授权频带可被使用。具体地,基站可向移动台指示该移动台需要进行的信道监听的监听类型,并且移动台可根据信道指示的类型进行信道监听。
发明内容
根据本发明的一个方面,提供了一种由移动台执行的信道接入方法,包括:确定在第一子帧中移动台是否通过第一监听方式进行了信道监听并成功进行了上行传输的第一子帧;以及当在第一子帧中移动台通过第一监听方式进行了信道监听并成功进行了上行传输的第一子帧时,在第一子帧后续的、并且在从第一子帧开始的最大信道占用时间内的第二子帧中,通过第二监听方式进行信道监听,其中最大信道占用时间是指在信道中允许移动台占用的预定数量的子帧。
根据本发明的另一方面,提供了一种由基站执行的信道接入方法,包括:确定一移动台从第一子帧开始的最大信道占用时间,其中在最大信道占用时间是指在信道中允许移动台占用的预定数量的子帧,并且在所述第一子帧中,所述移动台通过第一监听方式进行上行传输;确定基站需要占用移动台的最大信道占用时间中的子帧进行下行传输的占用子帧数量;根据占用子帧数量生成对于的移动台的调度信息,以指示所示移动台从第一子帧开始进行信道监听并进行上行传输;以及在所述移动台根据所述调度信息进行上行传输之后,在所确定的占用子帧数量的子帧中,通过第二监听方式进行下行传输。
根据本发明的另一方面,提供了一种移动台,包括:传输确定单元,配置来确定在第一子帧中移动台是否通过第一监听方式进行了信道监听并成功进行了上行传输的第一子帧;以及信道接入单元,配置来当在第一子帧中移动台通过第一监听方式进行了信道监听并成功进行了上行传输的第一子帧时,在第一子帧后续的、并且在从第一子帧开始的最大信道占用时间内的第二子帧中,通过第二监听方式进行信道监听,其中最大信道占用时间是指在信道中允许移动台占用的预定数量的子帧。
根据本发明的另一方面,提供了一种基站,包括:时间确定单元,配置来确定一移动台从第一子帧开始的最大信道占用时间,其中在所述最大信道占用时间是指在信道中允许所述移动台占用的预定数量的子帧,并且在所述第一子帧中,所述移动台通过第一监听方式进行上行传输;子帧确定单元,配置来确定所述基站需要占用所述移动台的最大信道占用时间中的子帧进行下行传输的占用子帧数量;调度信息生成单元,配置来根据所述占用子帧数量生成对于所述的移动台的调度信息;以及信道接入单元,配置来在所述移动台根据所述调度信息进行上行传输之后,在所确定的占用子帧数量的子帧中,通过第二监听方式进行下行传输。
根据本发明上述方面的方案,能够有效地提高信道接入的效率,从而使得无线通信系统可有效地利用未授权频带进行数据传输。
附图表示
通过结合附图对本发明的实施例进行详细描述,本发明的上述和其它目的、特征、优点将会变得更加清楚,其中:
图1是示出了可应用本发明的实施例的通信系统使用非授权频段的进行传输的一个示例情形的说明图。
图2是描述了根据本发明一个实施例的由移动台执行的信道接入方法的流程图。
图3是示出了可应用本发明的实施例的通信系统使用非授权频段的进行传输的另一示例情形的说明图。
图4是描述了根据本发明另一实施例的由基站执行的信道接入方法的流程图。
图5是示出了可应用本发明的实施例的通信系统使用非授权频段的进行传输的又一示例情形的说明图。
图6示出了根据本发明实施例的移动台的框图。
图7是描述了根据本发明另一实施例的基站的框图。
具体实施方式
下面将参照附图来描述根据本发明实施例的信道接入方法、基站及移动台。在附图中,相同的参考标号自始至终表示相同的元件。应当理解:这里描述的实施例仅仅是说明性的,而不应被解释为限制本发明的范围。此外,这里所述的UE可以包括各种类型的用户终端,例如移动终端(或称为移动台)或者固定终端,然而,为方便起见,在下文中有时候可互换地使用UE和移动台。
根据本发明的实施例的方案采用LAA技术的通信系统,在该通信系统中,允许使用非授权频段进行传输。首先,参照图1描述可应用本发明的实施例的通信系统使用非授权频段的进行传输的示意情形。图1是示出了可应用本发明的实施例的通信系统使用非授权频段的进行传输的一个示例情形的说明图。
在图1所示的示例中,当基站希望使用非授权频段进行下行传输时,对非授权频段进行信道监听。当根据在一子帧中的监听结果确定能够接入信道时,基站在该子帧进行下行传输。以下,将其中基站进行了信道监听以及下行传输的子帧称为“下行传输子帧”。如图1所示,在子帧110中,基站监听信道并进行下行传输。例如,在下行传输子帧中,基站可向移动台发送包含调度信息的控制信令,以便于移动台根据调度信息对非授权频段进行信道监听,并根据监听结果确定能否接入信道并进行上行传输。并且类似地,在子帧120中,基站也监听信道并进行下行传输。
调度信息可包括关于移动台能够对其进行信道监听以尝试进行上行传输的子帧的信息。以下,将基站所指示的、移动台能够对其进行信道监听以尝试进行上行传输的子帧称为“上行传输子帧”。基站可而通过一个下行传输子帧中的调度信息调度多个上行传输子帧。移动台可根据基站发送的调度信息确定进行信道监听的子帧。如图1所示,根据基站在子帧110发送的调度信息,移动台可确定在子帧140、150和160进行信道监听以尝试进行上行传输。根据基站在子帧120发送的调度信息,移动台可确定在子帧180进行信道监听以尝试进行上行传输。
此外,调度信息还可包括关于移动台在各个上行传输子帧中进行信道监听时所使用的监听方式的信息。在LAA系统中可存在多种监听方式。具体地,在LAA系统中可存在4种类型的信道监听方式,即,类型(Category)1至类型4。在不同信道监听方式下,对于信道的接入难度不同。例如,在类型1中,通信设备(例如,基站或移动台)不需要进行信道监听;在类型2中,通信设备需要进行一段时间(例如,25μs)的监听,并且不需要进行随机避退;在类型3中,通信设备需要进行竞争窗口大小固定的随机退避算法信道监听。在类型4中,通信设备需要进行竞争窗口大小可变的随机退避算法信道监听。
为了保证在非授权频段工作的公平性,同时,由于基站不确定移动台在各个子帧中的信道监听结果,因此基站通常指示移动台在每个上行传输子帧中均以接入难度较高的接入方式。也就是说,指示移动台与WiFi类似的信道接入方式进行信道监听。例如,基站可指示移动台在每个上行传输子帧中均以类型4对信道进行监听。这导致移动台在每个希望进行上行传输的子帧中均需要经过相对复杂的信道监听过程才能接入信道。
本发明的实施例改进了信道接入方法。下面,将参照附图来描述本发明的实施例。图2是描述了根据本发明一个实施例的由移动台执行的信道接入方法200的流程图。如图2所示,在步骤S201中,确定在第一子帧中移动台是否通过第一监听方式进行了信道监听并成功进行了上行传输的第一子帧。根据本发明的一个示例,第一子帧可以是基站所指示的、移动台能够对其进行信道监听以尝试进行上行传输的上行传输子帧中的一子帧。此外,第一监听方式可具有较高的信道接入难度。例如,第一监听方式可以是类型4的监听方式。
当在第一子帧中移动台通过第一监听方式进行了信道监听并成功进行了上行传输的第一子帧时,在步骤S202中,在第一子帧后续的、并且在从第一子帧开始的最大信道占用时间(Maximum Channel Occupancy Time,MCOT)内的第二子帧中,通过第二监听方式进行信道监听,其中,最大信道占用时间是指在信道中允许移动台占用的预定数量的子帧。根据本发明的一个示例,第二子帧可以是基站所指示的、移动台能够对其进行信道监听以尝试进行上行传输的上行传输子帧中的另一子帧,并且第二子帧在第一子帧之后。此外,第二监听方式的信道接入难度可比第一监听方式的信道接入难度低。例如,在第一监听方式可以是类型4的监听方式的情况下,第二监听方式可以是类型1或类型2的监听方式。
如上所述,为了保证在非授权频段工作的公平,而且由于基站不确定移动台在各个子帧中的信道监听结果,因此基站通常指示移动台在每个上行传输子帧中均以接入难度较高的接入方式进行信道监听。具体地,图2中所示的方法还可包括接收第一调度信息,其中第一调度信息指示所述移动台在第二子帧中通过第一监听方式进行信道监听。根据本发明的一个示例,即使接收到所述第一调度信息,当在第一子帧中所述移动台通过第一监听方式进行了信道监听并成功进行了上行传输的第一子帧时,也在所述第二子帧中通过第二监听方式进行信道监听。也即移动台可根据该移动台在第一子帧中的信道接入情况来调整在第一子帧之后的第二子帧中的信道监听方式。
此外,可预先在移动台中存储不同监听方式允许的MCOT。可替换地,也通过基站向移动台发送关于不同监听方式或者其他配置下MCOT的信息。如上所述,MCOT是指在信道中允许移动台占用的预定数量的子帧。根据具体的信道使用情况,最大信道占用时间中可包括一个子帧,也可包括多个子帧。
此外,图2中所示的方法还可包括确定第二子帧是否在从第一子帧开始的最大信道占用时间内。根据本发明的一个示例,MCOT包含的预定数量的子帧可以是连续的。在此情况下,可根据所述预定数量以及第一子帧与第二子帧间隔的子帧数量确定第二子帧是否在从第一子帧开始的最大信道占用时间内。例如,当第一子帧与第二子帧间隔的子帧(可包含第一子帧和第二子帧)数量小于或等于所述预定数量时,可确定第二子帧在从第一子帧开始的最大信道占用时间内。
在图1所示的示例中,移动台的MCOT为3个子帧。假设MCOT包含的3个子帧连续,在移动台在子帧140中通过第一监听方式进行了信道监听并成功进行了上行传输的情况下,在子帧150中,移动台确定子帧150与子帧140间隔的子帧数量小于3个子帧,即,子帧150在子帧140开始的最大信道占用时间内。类似地,移动台可确定子帧160在从子帧140开始的最大信道占用时间内。从而根据步骤S202,即使基站在子帧110中发送的调度信息指示移动台在子帧150和160中的信道监听方式为第一信道监听方式,移动台也可通过接入难度较低的第二监听方式进行信道监听。
此外,移动台可确定子帧180与子帧140间隔的子帧数量大于在从子帧140开始的最大信道占用时间。因此在子帧180中,移动台根据基站在子帧120中发送的调度信息指示移动台在该子帧中的信道监听方式进行信道监听,并且不根据步骤S202对信道监听方式进行调整。
根据本发明的另一示例,MCOT包含的预定数量的子帧是指移动台在其上被调度并进行了信道监听的子帧数量,并且预定数量的子帧可以是连续的,也可以是不连续的。在此情况下,可根据预定数量以及第一子帧与第二子帧之间移动台在其上被调度并进行了信道监听的子帧数量,确定当前子帧是否在从第一子帧开始的最大信道占用时间内。例如,当第一子帧与第二子帧之间移动台在其上被调度并进行了信道监听的子帧(可包含第一子帧和第二子帧)数量小于或等于所述预定数量时,可确定第二子帧在从第一子帧开始的最大信道占用时间内。
在图1所示的示例中,假设MCOT包含的3个子帧不连续。在移动台在子帧140中通过第一监听方式进行了信道监听但是根据监听结果未能进行上行传输,在子帧150中通过第一监听方式进行了信道监听并成功进行了上行传输的情况下,在子帧160和子帧180中,移动台确定在子帧150与子帧180之间移动台在其上被调度并进行了信道监听的子帧数量为3(包含子帧150,子帧160与子帧180)等于所述预定数量,即,确定子帧160和子帧180在从子帧150开始的最大信道占用时间内。根据步骤S202,即使基站在子帧120中发送的调度信息指示移动台在子帧160和子帧180中的信道监听方式为第一信道监听方式,移动台也可通过接入难度较低的第二监听方式进行信道监听。
可能存在由于信道繁忙,因此根据监听结果确定无法接入信道的情况。根据本发明的另一示例,MCOT包含的预定数量的子帧是指移动台在其上被调度、进行了信道监听并成功进行了上行传输的子帧数量,并且预定数量的子帧可以是连续的,也可以是不连续的。在此情况下,可根据预定数量以及第一子帧与第二子帧之间移动台在其上被调度、进行了信道监听并成功进行了上行传输的子帧数量,确定当前子帧是否在从第一子帧开始的最大信道占用时间内。例如,当第一子帧与第二子帧之间移动台在其上被调度、进行了信道监听并成功进行了上行传输的子帧(可包含第一子帧和第二子帧)数量小于或等于所述预定数量时,可确定第二子帧在从第一子帧开始的最大信道占用时间内。
图3是示出了可应用本发明的实施例的通信系统使用非授权频段的进行传输的另一示例情形的说明图。如图3所示,在子帧310中,基站监听信道并进行下行传输。例如,在下行传输子帧中,基站可向移动台发送包含调度信息的控制信令,以便于移动台根据调度信息对非授权频段进行信道监听,并根据监听结果确定能否接入信道并进行上行传输。根据基站在子帧310发送的调度信息,移动台可确定在子帧330、350-a、350-b、370-a至370-c进行信道监听以尝试进行上行传输。
在图3所示的示例中,移动台从子帧330通过第一监听方式接入信道的MCOT包括4个子帧。移动台在子帧330中通过第一监听方式进行了信道监听。假设移动台在子帧330进行了信道监听并成功进行了上行传输;在子帧350-a进行了信道监听,然而未能成功接入信道上行传输;在子帧350-b、370-a进行了信道监听并成功进行了上行传输。在子帧370-b中,移动台确定在子帧330与子帧370-b之间移动台在其上被调度、进行了信道监听并成功进行了上行传输的子帧的子帧数量(包含子帧330、350-b和370-a)为3,小于MCOT包括的子帧的数量,即,确定子帧370-b在从子帧330开始的最大信道占用时间内。根据步骤S202,即使基站在子帧310中发送的调度信息指示移动台在子帧370-b中的信道监听方式为第一信道监听方式,移动台也可通过接入难度较低的第二监听方式进行信道监听。
在以上结合图1-3描述的、根据本发明上述实施例的信道接入方法中,当移动台在第一子帧中通过第一监听方式进行了信道监听并成功进行了上行传输时,在从第一子帧开始的该移动台的最大信道占用时间内,移动台可在第一子帧的后续子帧中使用接入难度较低的信道监听方式监听信道并尝试信道接入。从而减少了信道接入的难度,增加了信道接入的机会。
此外,在特定情况下,基站可指示移动台以信道接入难度较低的监听方式进行信道监听。然而,由于基站不能确定移动台的实际信道接入情况,基站所指示的在其中以信道接入难度较低的监听方式进行信道监听的子帧可能不适当。优选地,移动台还可根据在其中进行监听信道并尝试信道接入的子帧是否超过从第一子帧开始的最大信道占用时间来进一步调整信道监听方式。
根据本发明的一个示例,图1中所示的方法还可包括接收第二调度信息,并且当第二调度信息指示所述移动台在紧接在从第一子帧开始的最大信道占用时间之后第三子帧中通过第二监听方式进行信道监听时,在第三子帧中通过第一监听方式进行信道监听。也就是说,在第三子帧不在从第一子帧开始的最大信道占用时间的范围内,并且紧接在从第一子帧开始的最大信道占用时间之后的情况下,即使第二调度信息指示在第三子帧中通过信道接入难度较低的第二监听方式进行信道监听,移动台也在所述第三子帧中通过第一监听方式进行信道监听。
在以上结合图1-3描述的、根据本发明上述实施例的信道接入方法中减少了移动台的信道接入复杂度。根据本发明的另一实施例,提供一种信道接入方法中以并且基站更高效地进行信道接入。图4是描述了根据本发明另一实施例的由基站执行的信道接入方法的流程图。
如图4所示,在步骤S401中,确定一移动台从第一子帧开始的最大信道占用时间,其中在所述最大信道占用时间是指在信道中允许所述移动台占用的预定数量的子帧,并且在所述第一子帧中,所述移动台通过第一监听方式进行上行传输。以上已详细描述了最大信道占用时间中包含的子帧,故在此不再赘述。
在步骤S402中,确定基站需要占用移动台的最大信道占用时间中的子帧进行下行传输的占用子帧数量。然后,在步骤S403中,根据占用子帧数量生成对于的移动台的调度信息并向移动台发送,以指示所示移动台从第一子帧开始进行信道监听并进行上行传输。例如,调度信息包含关于上行传输子帧的信息,并且调度信息所指示的上行传输子帧可小于或等于移动台的最大信道占用时间包含的子帧数量减去所述占用子帧数量。
从而,在从第一子帧开始的最大信道占用时间内,基站可使用占用子帧数量的子帧进行下行传输。当在从第一子帧开始的最大信道占用时间内基站进行下行传输时,基站可使用信道接入难度较低的监听方式监听信道。具体地,在步骤S404中,在移动台根据调度信息进行上行传输之后,在所确定的占用子帧数量的子帧中,通过第二监听方式进行下行传输,其中在第一子帧中,移动台通过第一监听方式进行上行传输,并且第二监听方式的信道接入难度比第一监听方式的信道接入难度低。
在本示例中,在移动台根据调度信息进行上行传输之后所确定的占用子帧数量的子帧是指在移动台根据调度信息进行上行传输之后的,基站在其中进行信道监听的子帧。在移动台根据所述调度信息进行上行传输之后的,基站在其中进行信道监听的子帧与移动台根据所述调度信息进行了上行传输的子帧可以是连续的子帧,也可以是不连续的子帧。
图5是示出了可应用本发明的实施例的通信系统使用非授权频段的进行传输的又一示例情形的说明图。在图5所示的示例中,移动台的MCOT包括4个子帧。根据步骤S402,基站确定其需要占用2个子帧。然后根据步骤S403,基站根据MCOT包括的子帧数量和基站需要占用的子帧数量生成调度信息,并且在子帧510发送给移动台,以指示所示移动台在子帧530和子帧540进行信道监听并进行上行传输。在移动台根据在子帧510发送的调度信息在子帧530和子帧540进行信道监听并进行上行传输之后,基站根据占用的子帧数量,在子帧560和子帧570中进行下行传输。由于在子帧560和子帧570在从子帧530开始的移动台的MCOT内,因此在子帧560和子帧570中,基站可以使用信道接入难度低第二监听方式监听信道。
此外,优选地,基站在占用子帧中可只发送关于其最大信道占用时间被占用的移动台的信息,而不发送关于其他移动台的信息。
在以上结合图4描述的、根据本发明上述实施例的信道接入方法中,基站可使用移动台的MCOT中的时间来进行下行传输。这种情况下,基站可使用信道接入难度低第二监听方式监听信道,减少了基站的信道接入难度。
下面,参照图6来描述根据本发明实施例的移动台。图6示出了根据本发明实施例的移动台600的框图。如图6所示,移动台600包括传输确定单元610和信道接入单元620。除了这2个单元以外,移动台600还可以包括其他部件,例如对数据信号或控制信号进行各种处理的部件,然而,由于这些部件与本发明实施例的内容无关,因此在这里省略其图示和描述。此外,由于根据本发明实施例的移动台600执行的下述操作的具体细节与在上文中参照图1-3描述的细节相同,因此在这里为了避免重复而省略对相同细节的重复描述。
传输确定单元610可确定在第一子帧中移动台是否通过第一监听方式进行了信道监听并成功进行了上行传输的第一子帧。根据本发明的一个示例,第一子帧可以是基站所指示的、移动台能够对其进行信道监听以尝试进行上行传输的上行传输子帧中的一子帧。此外,第一监听方式可具有较高的信道接入难度。例如,第一监听方式可以是类型4的监听方式。
当在第一子帧中移动台通过第一监听方式进行了信道监听并成功进行了上行传输的第一子帧时,信道接入单元620在第一子帧后续的、并且在从第一子帧开始的MCOT内的第二子帧中,通过第二监听方式进行信道监听,其中,最大信道占用时间是指在信道中允许移动台占用的预定数量的子帧。根据本发明的一个示例,第二子帧可以是基站所指示的、移动台能够对其进行信道监听以尝试进行上行传输的上行传输子帧中的另一子帧,并且第二子帧在第一子帧之后。此外,第二监听方式的信道接入难度可比第一监听方式的信道接入难度低。例如,在第一监听方式可以是类型4的监听方式的情况下,第二监听方式可以是类型1或类型2的监听方式。
如上所述,为了保证在非授权频段工作的公平,而且由于基站不确定移动台在各个子帧中的信道监听结果,因此基站通常指示移动台在每个上行传输子帧中均以接入难度较高的接入方式进行信道监听。具体地,图6中所示的移动台还可包括接收单元,以接收第一调度信息,其中第一调度信息指示所述移动台在第二子帧中通过第一监听方式进行信道监听。根据本发明的一个示例,即使接收到所述第一调度信息,当在第一子帧中所述移动台通过第一监听方式进行了信道监听并成功进行了上行传输的第一子帧时,信道接入单元620也在所述第二子帧中通过第二监听方式进行信道监听。也即移动台可根据该移动台在第一子帧中的信道接入情况来调整在第一子帧之后的第二子帧中的信道监听方式。
此外,可预先在移动台中存储不同监方式允许的MCOT。可替换地,也通过基站向移动台发送关于不同监听方式或者其他配置下MCOT的信息。如上所述,MCOT是指在信道中允许移动台占用的预定数量的子帧。根据具体的信道使用情况,最大信道占用时间中可包括一个子帧,也可包括多个子帧。
此外,图6中所示的移动台还可包括子帧确定单元以确定第二子帧是否在从第一子帧开始的最大信道占用时间内。根据本发明的一个示例,MCOT包含的预定数量的子帧可以是连续的。在此情况下,子帧确定单元可根据所述预定数量以及第一子帧与第二子帧间隔的子帧数量确定第二子帧是否在从第一子帧开始的最大信道占用时间内。例如,当第一子帧与第二子帧间隔的子帧(可包含第一子帧和第二子帧)数量小于或等于所述预定数量时,子帧确定单元可确定第二子帧在从第一子帧开始的最大信道占用时间内。
根据本发明的另一示例,MCOT包含的预定数量的子帧是指移动台在其上被调度并进行了信道监听的子帧数量,并且预定数量的子帧可以是连续的,也可以是不连续的。在此情况下,子帧确定单元可根据预定数量以及第一子帧与第二子帧之间移动台在其上被调度并进行了信道监听的子帧数量,确定当前子帧是否在从第一子帧开始的最大信道占用时间内。例如,当第一子帧与第二子帧之间移动台在其上被调度并进行了信道监听的子帧(可包含第一子帧和第二子帧)数量小于或等于所述预定数量时,子帧确定单元可确定第二子帧在从第一子帧开始的最大信道占用时间内。
可能存在由于信道繁忙,因此根据监听结果确定无法接入信道的情况。根据本发明的另一示例,MCOT包含的预定数量的子帧是指移动台在其上被调度、进行了信道监听并成功进行了上行传输的子帧数量,并且预定数量的子帧可以是连续的,也可以是不连续的。在此情况下,子帧确定单元可根据预定数量以及第一子帧与第二子帧之间移动台在其上被调度、进行了信道监听并成功进行了上行传输的子帧数量,确定当前子帧是否在从第一子帧开始的最大信道占用时间内。例如,当第一子帧与第二子帧之间移动台在其上被调度、进行了信道监听并成功进行了上行传输的子帧(可包含第一子帧和第二子帧)数量小于或等于所述预定数量时,子帧确定单元可确定第二子帧在从第一子帧开始的最大信道占用时间内。
在以上结合图6描述的、根据本发明上述实施例的移动台中,当移动台在第一子帧中通过第一监听方式进行了信道监听并成功进行了上行传输时,在从第一子帧开始的该移动台的最大信道占用时间内,移动台可在第一子帧的后续子帧中使用接入难度较低的信道监听方式监听信道并尝试信道接入。从而减少了信道接入的难度。
此外,在特定情况下,基站可指示移动台以信道接入难度较低的监听方式进行信道监听。然而,由于基站不能确定移动台的实际信道接入情况,基站所指示的在其中以信道接入难度较低的监听方式进行信道监听的子帧可能不适当。优选地,移动台还可根据在其中进行监听信道并尝试信道接入的子帧是否超过从第一子帧开始的最大信道占用时间来进一步调整信道监听方式。
根据本发明的一个示例,图6中所示的移动台中的信道接入单元620还可当第二调度信息指示所述移动台在紧接在从第一子帧开始的最大信道占用时间之后第三子帧中通过第二监听方式进行信道监听时,在第三子帧中通过第一监听方式进行信道监听。也就是说,在第三子帧不在从第一子帧开始的最大信道占用时间的范围内,并且紧接在从第一子帧开始的最大信道占用时间之后的情况下,即使第二调度信息指示在第三子帧中通过信道接入难度较低的第二监听方式进行信道监听,信道接入单元620也在所述第三子帧中通过第一监听方式进行信道监听。
在以上结合图6描述的实施例中减少了移动台的信道接入难度。根据本发明的另一实施例,提供一种信道接入方法中以并且基站更高效地进行信道接入。图7是描述了根据本发明另一实施例的基站700的框图。如图7所示,基站700包括时间确定单元710、子帧确定单元720、调度信息生成单元730和信道接入单元740。除了这4个单元以外,基站700还可以包括其他部件,例如对数据信号或控制信号进行各种处理的部件,然而,由于这些部件与本发明实施例的内容无关,因此在这里省略其图示和描述。此外,由于根据本发明实施例的基站700执行的下述操作的具体细节与在上文中参照图4描述的细节相同,因此在这里为了避免重复而省略对相同细节的重复描述。
时间确定单元710确定一移动台从第一子帧开始的最大信道占用时间,其中在所述最大信道占用时间是指在信道中允许所述移动台占用的预定数量的子帧,并且在所述第一子帧中,所述移动台通过第一监听方式进行上行传输。以上已详细描述了最大信道占用时间中包含的子帧,故在此不再赘述。子帧确定单元720确定基站需要占用移动台的最大信道占用时间中的子帧进行下行传输的占用子帧数量。然后,调度信息生成单元730根据占用子帧数量生成对于的移动台的调度信息并向移动台发送,以指示所示移动台从第一子帧开始进行信道监听并进行上行传输。例如,调度信息包含关于上行传输子帧的信息,并且调度信息所指示的上行传输子帧可小于或等于移动台的最大信道占用时间包含的子帧数量减去所述占用子帧数量。
从而,在从第一子帧开始的最大信道占用时间内,基站可使用占用子帧数量的子帧进行下行传输。而且,当在从第一子帧开始的最大信道占用时间内基站进行下行传输时,基站可使用信道接入难度较低的监听方式监听信道。具体地,信道接入单元740可在移动台根据调度信息进行上行传输之后,在所确定的占用子帧数量的子帧中,通过第二监听方式进行下行传输,其中在第一子帧中,移动台通过第一监听方式进行上行传输,并且第二监听方式的信道接入难度比第一监听方式的信道接入难度低。
在本示例中,在移动台根据调度信息进行上行传输之后所确定的占用子帧数量的子帧是指在移动台根据调度信息进行上行传输之后的,基站在其中进行信道监听的子帧。在移动台根据所述调度信息进行上行传输之后的,基站在其中进行信道监听的子帧与移动台根据所述调度信息进行了上行传输的子帧可以是连续的子帧,也可以是不连续的子帧。
此外,优选地,基站在占用子帧中可只发送关于其最大信道占用时间被占用的移动台的信息,而不发送关于其他移动台的信息。
在以上结合图7描述的、根据本发明上述实施例的信道接入方法中,基站可使用移动台的MOCT中的时间来进行下行传输。此外,优选地,当使用移动台的MOCT中的时间来进行下行传输时,基站可使用信道接入难度低第二监听方式监听信道,减少了基站的信道接入复杂度。
上述移动台600和基站700的操作可以通过硬件实现,也可以通过由处理器执行的软件模块实现,并且进一步可以通过两者的组合实现。例如,可通过由处理器执行的软件模块实现移动台中的传输确定单元、子帧确定单元以及基站中的时间确定单元、子帧确定单元、调度信息生成单元。软件模块可以被布置在任意格式的存储介质中,例如RAM(随机访问存储器)、闪存、ROM(只读存储器)、EPROM(可擦除可编程ROM)、EEPROM(电可擦除可编程ROM)、寄存器、硬盘、可移除盘以及CD-ROM。
这种存储介质连接到处理器,使得处理器可以向该存储介质写入信息或从该存储介质读取信息。这种存储介质还可以在处理器中累积。这种存储介质和处理器可以被布置在ASIC中。这种ASIC可以被布置在移动台600和基站700中。作为分立组件,这种存储介质和处理器可以被布置在移动台600和基站700中。
因此,通过使用上述实施例详细解释了本发明;然而,本领域技术人员应清楚本发明不限于在理解释的实施例。本发明在不背离由权利要求限定的本发明的范围的情况下可以被实现为校正的、修改的模式。因此,说明书的描述仅意图解释示例,并且不对本发明施加任何限制含义。

Claims (20)

1.一种由移动台执行的信道接入方法,包括:
确定在第一子帧中所述移动台是否通过第一监听方式进行了信道监听并成功进行了上行传输的第一子帧;以及
当在第一子帧中所述移动台通过第一监听方式进行了信道监听并成功进行了上行传输的第一子帧时,在第一子帧后续的、并且在从第一子帧开始的最大信道占用时间内的第二子帧中,通过第二监听方式进行信道监听,其中
所述最大信道占用时间是指在信道中允许所述移动台占用的预定数量的子帧。
2.如权利要求1所述的方法,还包括:
接收第一调度信息,其中第一调度信息指示所述移动台在第二子帧中通过第一监听方式进行信道监听,其中
当在第一子帧中所述移动台通过第一监听方式进行了信道监听并成功进行了上行传输的第一子帧时,在第一子帧后续的、并且在从第一子帧开始的最大信道占用时间内的第二子帧中,通过第二监听方式进行信道监听包括:
当接收到所述第一调度信息,并且在第一子帧中所述移动台通过第一监听方式进行了信道监听并成功进行了上行传输的第一子帧时,在所述第二子帧中,通过第二监听方式进行信道监听。
3.如权利要求1或2所述的方法,其中
第二监听方式的信道接入难度比第一监听方式的信道接入难度低。
4.如权利要求1或2所述的方法,还包括:
确定第二子帧是否在从第一子帧开始的最大信道占用时间内。
5.如权利要求4所述的方法,其中
所述预定数量的子帧连续,
确定第二子帧是否在从第一子帧开始的最大信道占用时间内包括:
根据所述预定数量以及第一子帧与第二子帧间隔的子帧数量确定第二子帧是否在从第一子帧开始的最大信道占用时间内。
6.如权利要求4所述的方法,其中
所述预定数量的子帧连续或不连续,
确定第二子帧是否在从第一子帧开始的最大信道占用时间内包括:
根据所述预定数量以及第一子帧与第二子帧之间移动台在其上被调度并进行了信道监听的子帧数量,确定当前子帧是否在从所述第一子帧开始的最大信道占用时间内。
7.如权利要求4所述的方法,其中
所述预定数量的子帧连续或不连续,
确定第二子帧是否在从第一子帧开始的最大信道占用时间内包括:
根据所述预定数量以及第一子帧与第二子帧之间移动台在其上被调度、进行了信道监听并成功进行了上行传输的子帧数量,确定当前子帧是否在从所述第一子帧开始的最大信道占用时间内。
8.如权利要求4所述的方法,还包括:
接收第二调度信息,
当第二调度信息指示所述移动台在紧接在从第一子帧开始的最大信道占用时间之后第三子帧中通过第二监听方式进行信道监听时,在第三子帧中通过第一监听方式进行信道监听。
9.一种由基站执行的信道接入方法,包括:
确定一移动台从第一子帧开始的最大信道占用时间,其中在所述最大信道占用时间是指在信道中允许所述移动台占用的预定数量的子帧,并且在所述第一子帧中,所述移动台通过第一监听方式进行上行传输;
确定所述基站需要占用所述移动台的最大信道占用时间中的子帧进行下行传输的占用子帧数量;
根据所述占用子帧数量生成对于所述的移动台的调度信息,以指示所示移动台从第一子帧开始进行信道监听并进行上行传输;
在所述移动台根据所述调度信息进行上行传输之后,在所确定的占用子帧数量的子帧中,通过第二监听方式进行下行传输。
10.如权利要求9所述的方法,其中在所述移动台根据所述调度信息进行上行传输之后,在所确定的占用子帧数量的子帧中,通过第二监听方式进行下行传输包括:
在所述移动台根据所述调度信息进行上行传输之后,在所确定的占用子帧数量的子帧中,通过第二监听方式进行下行向所述移动台发送关于该移动台的信息。
11.一种移动台,包括:
传输确定单元,配置来确定在第一子帧中所述移动台是否通过第一监听方式进行了信道监听并成功进行了上行传输的第一子帧;以及
信道接入单元,配置来当在第一子帧中所述移动台通过第一监听方式进行了信道监听并成功进行了上行传输的第一子帧时,在第一子帧后续的、并且在从第一子帧开始的最大信道占用时间内的第二子帧中,通过第二监听方式进行信道监听,其中
所述最大信道占用时间是指在信道中允许所述移动台占用的预定数量的子帧。
12.如权利要求11所述的移动台,还包括:
接收单元,配置来接收第一调度信息,其中第一调度信息指示所述移动台在第二子帧中通过第一监听方式进行信道监听,其中
当接收到所述第一调度信息,并且在第一子帧中所述移动台通过第一监听方式进行了信道监听并成功进行了上行传输的第一子帧时,所述信道接入单元在所述第二子帧中,通过第二监听方式进行信道监听。
13.如权利要求11或12所述的移动台,其中
第二监听方式的信道接入难度比第一监听方式的信道接入难度低。
14.如权利要求11或12所述的移动台,还包括:
子帧确定单元,配置来确定第二子帧是否在从第一子帧开始的最大信道占用时间内。
15.如权利要求14所述的移动台,其中
所述预定数量的子帧连续,
所述子帧确定单元根据所述预定数量以及第一子帧与第二子帧间隔的子帧数量确定第二子帧是否在从第一子帧开始的最大信道占用时间内。
16.如权利要求14所述的移动台,其中
所述预定数量的子帧连续或不连续,
所述子帧确定单元根据所述预定数量以及第一子帧与第二子帧之间移动台在其上进行了信道监听的子帧数量,确定当前子帧是否在从所述第一子帧开始的最大信道占用时间内。
17.如权利要求14所述的移动台,其中
所述预定数量的子帧连续或不连续,
所述子帧确定单元根据所述预定数量以及第一子帧与第二子帧之间移动台在其上进行了信道监听并成功进行了上行传输的子帧数量,确定当前子帧是否在从所述第一子帧开始的最大信道占用时间内。
18.如权利要求14所述的移动台,其中
所述信道接入单元还配置来当第二调度信息指示所述移动台在紧接在从第一子帧开始的最大信道占用时间之后第三子帧中通过第二监听方式进行信道监听时,在第三子帧中通过第一监听方式进行信道监听。
19.一种基站,包括:
时间确定单元,配置来确定一移动台从第一子帧开始的最大信道占用时间,其中在所述最大信道占用时间是指在信道中允许所述移动台占用的预定数量的子帧,并且在所述第一子帧中,所述移动台通过第一监听方式进行上行传输;
子帧确定单元,配置来确定所述基站需要占用所述移动台的最大信道占用时间中的子帧进行下行传输的占用子帧数量;
调度信息生成单元,配置来根据所述占用子帧数量生成对于所述的移动台的调度信息,以指示所示移动台从第一子帧开始进行信道监听并进行上行传输;以及
信道接入单元,配置来在所述移动台根据所述调度信息进行上行传输之后,在所确定的占用子帧数量的子帧中,通过第二监听方式进行下行传输。
20.如权利要求19所述的基站,其中
所述信道接入单元在所述移动台根据所述调度信息进行上行传输之后,在所确定的占用子帧数量的子帧中,通过第二监听方式进行下行向所述移动台发送关于该移动台的信息。
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