CN108400950B - 上行控制的接收、发送方法、装置、基站及用户设备 - Google Patents

上行控制的接收、发送方法、装置、基站及用户设备 Download PDF

Info

Publication number
CN108400950B
CN108400950B CN201710073272.8A CN201710073272A CN108400950B CN 108400950 B CN108400950 B CN 108400950B CN 201710073272 A CN201710073272 A CN 201710073272A CN 108400950 B CN108400950 B CN 108400950B
Authority
CN
China
Prior art keywords
uplink control
ofdm symbol
transmission unit
beam direction
transmitting
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.)
Active
Application number
CN201710073272.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN108400950A (zh
Inventor
苟伟
毕峰
郝鹏
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.)
ZTE Corp
Original Assignee
ZTE Corp
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 ZTE Corp filed Critical ZTE Corp
Priority to CN201710073272.8A priority Critical patent/CN108400950B/zh
Priority to CN202211232358.8A priority patent/CN115664609A/zh
Priority to US16/484,100 priority patent/US11558099B2/en
Priority to PCT/CN2018/075369 priority patent/WO2018141302A1/zh
Publication of CN108400950A publication Critical patent/CN108400950A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108400950B publication Critical patent/CN108400950B/zh
Priority to US18/062,425 priority patent/US20230106611A1/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0868Hybrid systems, i.e. switching and combining
    • H04B7/088Hybrid systems, i.e. switching and combining using beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0602Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using antenna switching
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0626Channel coefficients, e.g. channel state information [CSI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0695Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1861Physical mapping arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/2605Symbol extensions, e.g. Zero Tail, Unique Word [UW]
    • 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
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • 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
    • H04W72/046Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being in the space domain, e.g. beams
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • H04W74/004Transmission of channel access control information in the uplink, i.e. towards network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states

Landscapes

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

Abstract

本发明提供了一种上行控制的接收、发送方法、装置、基站及用户设备,其中,该方法包括:在所述传输单元中分别为所述接收端配置或约定用于传输所述上行控制的正交频分复用OFDM符号,其中,同一接收端的上行控制所在的OFDM符号在所述传输单元中的位置和上行数据所在的OFDM符号在所述传输单元中的位置保持连续;在配置或约定的所述OFDM符号中进行上行控制的接收。通过本发明,解决了相关技术中接收端上行控制的OFDM符号位置的配置方式,存在处理复杂的问题。

Description

上行控制的接收、发送方法、装置、基站及用户设备
技术领域
本发明涉及通信领域,具体而言,涉及一种上行控制的接收、发送方法、装置、基站及用户设备。
背景技术
新一代移动通信系统(New Radio,简称为NR)正在被研究,进行标准化工作,这也是目前第三代移动通讯伙伴计划(3rd Generation partnership project,简称为3GPP)的工作重点之一。
目前能够确定的NR系统中,将来存在3种典型业务类型。常见的业务包括:增强移动宽带(enhanced Mobile BroadBand,简称为eMBB)、低时延高可靠通信(Ultra-Reliableand Low Latency Communications,简称为URLLC)和海量物联网通信(massive MachineType Communications,简称为mMTC)。这些业务对于时延、覆盖和可靠性等要求不尽相同。例如,对于eMBB,主要强调高的峰值传输速率,对时延的要求不高(低时延没有需求),可靠性中等要求。对于URLLC,强调的是低时延、高可靠性传输,对于时延要求非常苛刻。对于mMTC,则强调大量中终端,连接密度大和要求更大的传输覆盖,对时延几乎没有要求。
下面是一些针对第五代无线通信技术(5th-generation,简称为5G)设计的无线数据、控制结构。图1和图2是NR早期技术讨论中传输单元的结构示意图,如图1所示,可以看做一个基本传输单元,例如一个由于多个正交频分复用(Orthogonal Frequency DivisionMultiplexing,OFDM)符号组成的传输时间间隔(Transmission Time Interval,简称为TTI),或者一个由多个TTI组成的子帧。其中,下行控制是基站发送给用户设备(UserEquipment,简称为UE)的与下行数据相关的控制类信息;保护间隔(Guard Period,简称为GP),用于实现接收/发送状态转换的时间;上行数据,是UE发送给基站的数据;上行控制是UE发送给基站的下行数据接收确认字符(Acknowledgement,简称为ACK)/非确认字符(Non-Acknowledgement,简称为NACK)反馈信息、信道状态信息,调度请求等,UE需要发送给基站的除了上行数据之外的信息。如图2所示,是一个下行数据传输的基本传输单元,例如,包含下行控制,下行数据,保护间隔和上行控制。每个部分作用同图1的对应部分。
这种基本的传输单元之间允许聚合,即多个基本单元串联为一个更长的传输单元来进行数据传输,中间的传输单元可以仅仅为数据,不包含控制部分。
在一个传输单元,当包含上行控制时,现有技术中认为上行控制包含一个OFDM符号,这种上行控制被称为短格式上行控制。进一步的为了支持不同接收端(例如UE)的上行控制进行时分复用在一个传输单元中,也正在考虑引入一种机制为UE指示自己的上行控制所在的OFDM符号。也就是说,一个传输单元中,将包括多个上行控制,且每个上行控制占用1个OFDM符号。
如果当一个传输单元中包括多个上行控制,且每个上行控制占用一个OFDM符号时,上行控制结合波束的位置如何配置才能使得接收端或发送端的实现简单,效率最高。
下面分析一个传输单元中存在不同接收端的多个上行控制进行时分复用时,存在的可能问题。
假定(假设的场景是真实存在的,仅仅是为了便于描述)在一个传输单元中,有2个接收端,接收端1需要传输上行数据和上行控制,接收端2仅需要传输上行控制,进一步,假设接收端1对应波束方向1,接收端2对应波束方向2,且发送端(例如基站)不能在一个OFDM符号中同时接收波束方向1和2(造成这种原因有多种,例如基站的射频链路只有一个等)。这里假设每个上行控制占用一个OFDM符号。
如果接收端1在传输单元的上行数据部分按照波束方向1传输上行数据,当传输单元中,把波束方向2对应的上行控制,即接收端2的上行控制配置在紧邻上行数据的OFDM符号之后(即倒数第二个OFDM符号),把波束方向1对应的上行控制配置在最后一个OFDM符号中,此时,接收端1的处理将变得复杂。这里接收端1发送上行数据直至倒数第三个OFDM符号结束,然后暂停发送直到倒数第二个OFDM符号结束,然后再次发送上行控制在倒数第一个OFDM符号中。此时接收端1的上行控制由于接收端的自动增益控制(Automatic GainControl,简称为AGC)调整不到位等原因,会使得上行控制的发送性能下降(设备刚启动发送后,功放水平需要爬升后才能稳定发送),且使得接收端1的发送中间出现空挡(例如倒数第二个OFDM符号空挡),使得接收端1实现变得复杂。发送端(例如基站)的处理同样也会由于空挡的出现变得复杂。
因此,相关技术中接收端上行控制的OFDM符号位置的配置方式,存在处理复杂的问题。
发明内容
本发明实施例提供了一种上行控制的接收、发送方法、装置、基站及用户设备,以至少解决相关技术中接收端上行控制的OFDM符号位置的配置方式,存在处理复杂的问题。
根据本发明的一个实施例,提供了一种上行控制的接收方法,包括:在所述传输单元中分别为所述接收端配置或约定用于传输所述上行控制的正交频分复用OFDM符号,其中,同一接收端的上行控制所在的OFDM符号在所述传输单元中的位置和上行数据所在的OFDM符号在所述传输单元中的位置保持连续;在配置或约定的所述OFDM符号中进行上行控制的接收。
可选地,在所述传输单元中分别为所述接收端配置或约定用于传输所述上行控制的所述OFDM符号包括:根据所述接收端的波束方向、所述传输单元的波束方向和/或发送端所具有的射频链路的数目,在所述传输单元中分别为所述接收端配置或约定用于传输所述上行控制的所述OFDM符号,其中,所述接收端的波束方向包括以下至少之一:所述接收端的上行数据的波束方向,所述接收端的上行控制的波束方向,所述传输单元的波束方向包括以下至少之一:所述传输单元中传输上行数据使用的波束方向,所述传输单元中传输上行控制使用的波束方向。
可选地,在所述传输单元中分别为所述接收端配置或约定用于传输所述上行控制的所述OFDM符号包括以下至少之一:当所述传输单元中需要传输多个波束方向的上行控制时,将波束方向与所述传输单元中传输上行数据使用的波束方向相同的上行控制,配置或约定在与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号中,或者,配置或约定在从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号中;当发送端具有多个射频链路,且所述传输单元中传输上行数据的波束方向有多个时,将波束方向与所述传输单元中传输上行数据所使用的至少一个波束方向相同的上行控制,配置或约定在与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号中,或者,配置或约定在从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号中;当不同波束方向的接收端的物理上行控制信道PUCCH中存在与所述传输单元中传输上行数据使用的波束方向的至少一个波束方向相同时,在所述传输单元中紧邻传输上行数据的OFDM符号之前或之后的OFDM符号中的PUCCH中,承载波束方向与传输所述上行数据的至少一个波束方向相同的上行控制信息UCI,其中,配置或约定的传输PUCCH的OFDM符号为与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的一个OFDM符号;或者,配置或约定的的传输PUCCH的OFDM符号为从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号;当所述传输单元中存在多个上行控制位于不同的OFDM符号中时,将波束方向与传输单元中传输上行数据的至少一个波束方向相同的上行控制,配置或约定在与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号中,或者,配置或约定在从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号中;当一个传输单元中同一接收端的上行数据的波束方向与上行控制的波束方向不同时,将上行数据的波束方向与上行控制的波束方向不同接收端的上行控制,配置或约定在与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号中,或者,配置或约定在从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号中。
可选地,在所述传输单元中分别为所述接收端配置用于传输所述上行控制的OFDM符号包括:通过物理层信令和/或高层信令进行配置,其中,所述物理层信令包括下行控制信息,所述高层信令包括无线资源控制RRC消息,当物理层信令和高层信令同时使用时,所述高层信令配置上行控制在传输单元中的预定位置,所述预定位置包括所述传输单元的末尾位置或传输上行数据之前的位置,所述物理层信令配置传输所述上行控制的OFDM符号。
可选地,在配置或约定的所述OFDM符号中进行上行控制的接收之前,还包括:配置或者约定所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向;当配置所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向时,发送信令通知接收端。
可选地,约定所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向包括:当未发送信令通知所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认接收端发送上行控制能够使用的波束方向为:在所述传输单元中传输上行数据使用的波束方向的全部或至少之一;或者,当未发送信令通知所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认接收端发送上行控制能够使用的波束方向为:在所述传输单元中之前的传输单元中传输上行数据或者上行控制使用的波束方向的全部或至少之一;或者,当未发送信令通知所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认接收端发送上行控制能够使用的波束方向为:在所述传输单元中接收下行数据使用的波束方向的全部或至少之一。
可选地,一个接收端的上行控制占用至少一个OFDM符号;和/或,所述上行控制用于发送确认信息/非确认信息ACK/NACK,信道状态信息CSI,或者波束方向信息;和/或,所述上行控制位于所述传输单元的末尾处的OFDM符号中,和/或,所述上行控制位于所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号之前的OFDM符号中;和/或,所述上行控制为用于传输物理上行控制信道PUCCH的区域,或者,用于传输上行控制信息UCI的区域。
根据本发明的一个实施例,还提供了一种上行控制的接收方法,包括:配置或者约定传输单元中上行控制所在的正交频分复用OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向;当配置所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向时,发送信令通知接收端。
可选地,约定所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向包括:当未发送信令通知所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认接收端发送上行控制能够使用的波束方向为:在所述传输单元中传输上行数据使用的波束方向的全部或至少之一;或者,当未发送信令通知所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认接收端发送上行控制能够使用的波束方向为:在所述传输单元中之前的传输单元中传输上行数据或者上行控制使用的波束方向的全部或至少之一;或者,当未发送信令通知所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认接收端发送上行控制能够使用的波束方向为:在所述传输单元中接收下行数据使用的波束方向的全部或至少之一。
可选地,一个接收端的上行控制占用至少一个OFDM符号;和/或,
所述上行控制用于发送确认信息/非确认信息ACK/NACK,信道状态信息CSI,或者波束方向信息;和/或,所述上行控制位于所述传输单元的末尾处的OFDM符号中,和/或,所述上行控制位于所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号之前的OFDM符号中;和/或,所述上行控制为用于传输物理上行控制信道PUCCH的区域,或者,用于传输上行控制信息UCI的区域。
根据本发明的一个实施例,又提供了一种上行控制的发送方法,包括:接收端确定自己的上行控制在传输单元中所在的正交频分复用OFDM符号;在确定的所述OFDM符号中发送所述上行控制。
可选地,接收端确定自己的所述上行控制在传输单元中所在的OFDM符号包括以下至少之一:当所述上行控制的波束方向与所述传输单元中传输上行数据使用的波束方向相同时,所述接收端确定所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为:与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号,或者,所述接收端确定所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为:从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号;当所述传输单元中传输上行数据使用的波束方向有多个,且所述上行控制的波束方向与所述传输单元中传输上行数据使用的至少一个波束方向相同时,所述接收端确定所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为:与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号,或者,所述接收端确定所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为:从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号;当所述接收端的物理上行控制信道PUCCH中存在与所述传输单元中传输上行数据使用的至少一个波束方向相同时,在所述传输单元中紧邻传输上行数据的OFDM符号之前或之后的OFDM符号中的PUCCH中,承载波束方向与传输所述上行数据的至少一个波束方向相同的上行控制信息UCI,其中,所述接收端确定的所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为紧邻所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号的一个OFDM符号;或者,所述接收端确定的所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为:从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号;当所述传输单元中存在多个上行控制位于不同的OFDM符号中,且所述上行控制的波束方向与所述传输单元中传输上行数据使用的至少一个波束方向相同时,所述接收端确定所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为:与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号,或者,所述接收端确定所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为:从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号;当所述接收端的上行数据的波束方向与所述接收端的所述上行控制的波束方向不同时,所述接收端确定所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为:与所述传输单元中传输所述上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号,或者,所述接收端确定所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为:从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号。
可选地,所述接收端确定所述上行控制在传输单元中所在的OFDM符号之前,还包括:接收物理层信令和/或高层信令,其中,所述物理层信令包括下行控制信息,所述高层信令包括无线资源控制RRC消息,当物理层信令和高层信令同时使用时,所述高层信令配置上行控制在传输单元中的预定位置,所述预定位置包括所述传输单元的末尾位置或传输上行数据之前的位置,所述物理层信令配置传输所述上行控制的OFDM符号;所述接收端确定所述上行控制在传输单元中所在的OFDM符号包括:根据接收到的物理层信令和/或高层信令,所述接收端确定所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号。
可选地,所述接收端确定所述上行控制在传输单元中所在的OFDM符号包括:当所述接收端在所述传输单元中传输上行数据时,将所述上行控制所在的OFDM符号,自动调整为与所述传输单元中用于传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号,或者,自动调整为与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号,其中,所述连续包括:向前连续或向后连续。
可选地,在确定的所述OFDM符号中发送所述上行控制之前,还包括:确定在所述上行控制所在的OFDM符号中传输所述上行控制使用的波束方向;在确定的所述OFDM符号中发送所述上行控制包括:在确定的所述OFDM符号中,使用确定的所述波束方向发送所述上行控制。
可选地,确定在所述上行控制所在的OFDM符号中传输所述上行控制使用的波束方向包括:当收到用于通知所述接收端在所述上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,确定在所述上行控制所在的OFDM符号中传输所述上行控制使用的波束方向为:收到的信令中所指示的波束方向;或者,当未收到用于通知所述接收端在所述上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,默认使用所述接收端在所述传输单元中传输上行数据所使用的波束方向的全部或者至少之一;或者,当未收到用于通知所述接收端在所述上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,默认使用在所述传输单元之前的传输单元中所述接收端传输上行数据或上行控制所使用的波束方向的全部或者至少之一;或者,当未收到用于通知所述接收端在所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认使用在所述传输单元中接收下行数据使用的波束方向的全部或至少之一。
可选地,所述上行控制占用至少一个OFDM符号;和/或,所述上行控制用于发送确认信息/非确认信息ACK/NACK,信道状态信息CSI,或者波束方向信息;和/或,所述上行控制位于所述传输单元的末尾处的OFDM符号中,和/或,所述上行控制位于所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号之前的OFDM符号中;和/或,所述上行控制为用于传输物理上行控制信道PUCCH的区域,或者,用于传输上行控制信息UCI的区域。
根据本发明的一个实施例,又提供了一种上行控制的发送方法,包括:确定在上行控制所在的正交频分复用OFDM符号中传输所述上行控制使用的波束方向;使用确定的所述波束方向,发送所述上行控制。
可选地,确定在所述上行控制所在的OFDM符号中传输所述上行控制使用的所述波束方向包括:当收到用于通知在所述上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,确定在所述上行控制所在的OFDM符号中传输所述上行控制使用的波束方向为:收到的所述信令中所指示的波束方向;或者,当未收到用于通知在所述上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,默认使用在所述传输单元中传输上行数据所使用的波束方向的全部或者至少之一;或者,当未收到用于通知在所述上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,默认使用在所述传输单元之前的传输单元中传输上行数据或上行控制所使用的波束方向的全部或者至少之一;或者,当未收到用于通知所述接收端在所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认使用在所述传输单元中接收下行数据使用的波束方向的全部或至少之一。
可选地,所述上行控制占用至少一个OFDM符号;和/或,所述上行控制用于发送确认信息/非确认信息ACK/NACK,信道状态信息CSI,或者波束方向信息;和/或,所述上行控制位于所述传输单元的末尾处的OFDM符号中,和/或,所述上行控制位于所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号之前的OFDM符号中;和/或,所述上行控制为用于传输物理上行控制信道PUCCH的区域,或者,用于传输上行控制信息UCI的区域。
根据本发明的一个实施例,又提供了一种上行控制的接收装置,包括:配置模块,用于在所述传输单元中分别为所述接收端配置或约定用于传输所述上行控制的正交频分复用OFDM符号,其中,同一接收端的上行控制所在的OFDM符号在所述传输单元中的位置和上行数据所在的OFDM符号在所述传输单元中的位置保持连续;接收模块,用于在配置或约定的所述OFDM符号中进行上行控制的接收。
可选地,所述配置模块,还用于根据所述接收端的波束方向、所述传输单元的波束方向和/或发送端所具有的射频链路的数目,在所述传输单元中分别为所述接收端配置或约定用于传输所述上行控制的所述OFDM符号,其中,所述接收端的波束方向包括以下至少之一:所述接收端的上行数据的波束方向,所述接收端的上行控制的波束方向,所述传输单元的波束方向包括以下至少之一:所述传输单元中传输上行数据使用的波束方向,所述传输单元中传输上行控制使用的波束方向。
可选地,所述配置模块还用于执行以下至少之一:当所述传输单元中需要传输多个波束方向的上行控制时,将波束方向与所述传输单元中传输上行数据使用的波束方向相同的上行控制,配置或约定在与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号中,或者,配置或约定在从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号中;当发送端具有多个射频链路,且所述传输单元中传输上行数据的波束方向有多个时,将波束方向与所述传输单元中传输上行数据所使用的至少一个波束方向相同的上行控制,配置或约定在与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号中,或者,配置或约定在从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号中;当不同波束方向的接收端的物理上行控制信道PUCCH中存在与所述传输单元中传输上行数据使用的波束方向的至少一个波束方向相同时,在所述传输单元中紧邻传输上行数据的OFDM符号之前或之后的OFDM符号中的PUCCH中,承载波束方向与传输所述上行数据的至少一个波束方向相同的上行控制信息UCI,其中,配置或约定的传输PUCCH的OFDM符号为与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的一个OFDM符号;或者,配置或约定的的传输PUCCH的OFDM符号为从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号;当所述传输单元中存在多个上行控制位于不同的OFDM符号中时,将波束方向与传输单元中传输上行数据的至少一个波束方向相同的上行控制,配置或约定在与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号中,或者,配置或约定在从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号中;当一个传输单元中同一接收端的上行数据的波束方向与上行控制的波束方向不同时,将上行数据的波束方向与上行控制的波束方向不同接收端的上行控制,配置或约定在与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号中,或者,配置或约定在从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号中。
可选地,所述配置模块,还用于通过物理层信令和/或高层信令进行配置,其中,所述物理层信令包括下行控制信息,所述高层信令包括无线资源控制RRC消息,当物理层信令和高层信令同时使用时,所述高层信令配置上行控制在传输单元中的预定位置,所述预定位置包括所述传输单元的末尾位置或传输上行数据之前的位置,所述物理层信令配置传输所述上行控制的OFDM符号。
可选地,所述装置还包括:发送模块,其中,所述配置模块,还用于配置或者约定所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向;所述发送模块还用于,当配置所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向时,发送信令通知接收端。
可选地,所述配置模块,还用于当未发送信令通知所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认接收端发送上行控制能够使用的波束方向为:在所述传输单元中传输上行数据使用的波束方向的全部或至少之一;或者,当未发送信令通知所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认接收端发送上行控制能够使用的波束方向为:在所述传输单元中之前的传输单元中传输上行数据或者上行控制使用的波束方向的全部或至少之一;或者,当未发送信令通知所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认接收端发送上行控制能够使用的波束方向为:在所述传输单元中接收下行数据使用的波束方向的全部或至少之一。
根据本发明的一个实施例,又提供了一种上行控制的接收装置,包括:配置模块,用于配置或者约定传输单元中上行控制所在的正交频分复用OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向;发送模块,用于当配置所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向时,发送信令通知接收端。
可选地,所述配置模块,还用于当未发送信令通知所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认接收端发送上行控制能够使用的波束方向为:在所述传输单元中传输上行数据使用的波束方向的全部或至少之一;或者,当未发送信令通知所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认接收端发送上行控制能够使用的波束方向为:在所述传输单元中之前的传输单元中传输上行数据或者上行控制使用的波束方向的全部或至少之一;或者,当未发送信令通知所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认接收端发送上行控制能够使用的波束方向为:在所述传输单元中接收下行数据使用的波束方向的全部或至少之一。
根据本发明的一个实施例,又提供了一种上行控制的发送装置,包括:确定模块,用于接收端确定自己的上行控制在传输单元中所在的正交频分复用OFDM符号;发送模块,用于在确定的所述OFDM符号中发送所述上行控制。
可选地,所述确定模块,还用于执行以下至少之一:当所述上行控制的波束方向与所述传输单元中传输上行数据使用的波束方向相同时,所述接收端确定所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为:与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号,或者,所述接收端确定所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为:从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号;当所述传输单元中传输上行数据使用的波束方向有多个,且所述上行控制的波束方向与所述传输单元中传输上行数据使用的至少一个波束方向相同时,所述接收端确定所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为:与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号,或者,所述接收端确定所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为:从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号;当所述接收端的物理上行控制信道PUCCH中存在与所述传输单元中传输上行数据使用的至少一个波束方向相同时,在所述传输单元中紧邻传输上行数据的OFDM符号之前或之后的OFDM符号中的PUCCH中,承载波束方向与传输所述上行数据的至少一个波束方向相同的上行控制信息UCI,其中,所述接收端确定的所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为紧邻所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号的一个OFDM符号;或者,所述接收端确定的所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为:从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号;当所述传输单元中存在多个上行控制位于不同的OFDM符号中,且所述上行控制的波束方向与所述传输单元中传输上行数据使用的至少一个波束方向相同时,所述接收端确定所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为:与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号,或者,所述接收端确定所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为:从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号;当所述接收端的上行数据的波束方向与所述接收端的所述上行控制的波束方向不同时,所述接收端确定所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为:与所述传输单元中传输所述上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号,或者,所述接收端确定所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为:从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号。
可选地,所述装置还包括,接收模块,其中,所述接收模块,用于接收物理层信令和/或高层信令,其中,所述物理层信令包括下行控制信息,所述高层信令包括无线资源控制RRC消息,当物理层信令和高层信令同时使用时,所述高层信令配置上行控制在传输单元中的预定位置,所述预定位置包括所述传输单元的末尾位置或传输上行数据之前的位置,所述物理层信令配置传输所述上行控制的OFDM符号;所述确定模块,用于根据接收到的物理层信令和/或高层信令,所述接收端确定所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号。
可选地,所述确定模块,还用于当所述接收端在所述传输单元中传输上行数据时,将所述上行控制所在的OFDM符号,自动调整为与所述传输单元中用于传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号,或者,自动调整为与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号,其中,所述连续包括:向前连续或向后连续。
可选地,所述确定模块,还用于确定在所述上行控制所在的OFDM符号中传输所述上行控制使用的波束方向;所述发送模块,还用于在确定的所述OFDM符号中,使用确定的所述波束方向发送所述上行控制。
可选地,所述确定模块,还用于当收到用于通知所述接收端在所述上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,确定在所述上行控制所在的OFDM符号中传输所述上行控制使用的波束方向为:收到的信令中所指示的波束方向;或者,当未收到用于通知所述接收端在所述上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,默认使用所述接收端在所述传输单元中传输上行数据所使用的波束方向的全部或者至少之一;或者,当未收到用于通知所述接收端在所述上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,默认使用在所述传输单元之前的传输单元中所述接收端传输上行数据或上行控制所使用的波束方向的全部或者至少之一;或者,当未收到用于通知所述接收端在所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认使用在所述传输单元中接收下行数据使用的波束方向的全部或至少之一。
根据本发明的一个实施例,又提供了一种上行控制的发送装置,包括:确定模块,用于确定在上行控制所在的正交频分复用OFDM符号中传输所述上行控制使用的波束方向;发送模块,用于使用确定的所述波束方向,发送所述上行控制。
可选地,所述确定模块,还用于当收到用于通知在所述上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,确定在所述上行控制所在的OFDM符号中传输所述上行控制使用的波束方向为:收到的所述信令中所指示的波束方向;或者,当未收到用于通知在所述上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,默认使用在所述传输单元中传输上行数据所使用的波束方向的全部或者至少之一;或者,当未收到用于通知在所述上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,默认使用在所述传输单元之前的传输单元中传输上行数据或上行控制所使用的波束方向的全部或者至少之一;或者,当未收到用于通知所述接收端在所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认使用在所述传输单元中接收下行数据使用的波束方向的全部或至少之一。
根据本发明的一个实施例,又提供了一种基站,包括:处理器和传输装置,其中,所述处理器,用于在所述传输单元中分别为所述接收端配置或约定用于传输所述上行控制的正交频分复用OFDM符号,其中,同一接收端的上行控制所在的OFDM符号在所述传输单元中的位置和上行数据所在的OFDM符号在所述传输单元中的位置保持连续;所述传输装置,用于在配置或约定的所述OFDM符号中进行上行控制的接收。
可选地,所述处理器,还用于执行以下至少之一:当所述传输单元中需要传输多个波束方向的上行控制时,将波束方向与所述传输单元中传输上行数据使用的波束方向相同的上行控制,配置或约定在与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号中,或者,配置或约定在从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号中;当发送端具有多个射频链路,且所述传输单元中传输上行数据的波束方向有多个时,将波束方向与所述传输单元中传输上行数据所使用的至少一个波束方向相同的上行控制,配置或约定在与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号中,或者,配置或约定在从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号中;当不同波束方向的接收端的物理上行控制信道PUCCH中存在与所述传输单元中传输上行数据使用的波束方向的至少一个波束方向相同时,在所述传输单元中紧邻传输上行数据的OFDM符号之前或之后的OFDM符号中的PUCCH中,承载波束方向与传输所述上行数据的至少一个波束方向相同的上行控制信息UCI,其中,配置或约定的传输PUCCH的OFDM符号为与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的一个OFDM符号;或者,配置或约定的的传输PUCCH的OFDM符号为从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号;当所述传输单元中存在多个上行控制位于不同的OFDM符号中时,将波束方向与传输单元中传输上行数据的至少一个波束方向相同的上行控制,配置或约定在与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号中,或者,配置或约定在从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号中;当一个传输单元中同一接收端的上行数据的波束方向与上行控制的波束方向不同时,将上行数据的波束方向与上行控制的波束方向不同接收端的上行控制,配置或约定在与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号中,或者,配置或约定在从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号中。
可选地,所述处理器,还用于通过物理层信令和/或高层信令进行配置,其中,所述物理层信令包括下行控制信息,所述高层信令包括无线资源控制RRC消息,当物理层信令和高层信令同时使用时,所述高层信令配置上行控制在传输单元中的预定位置,所述预定位置包括所述传输单元的末尾位置或传输上行数据之前的位置,所述物理层信令配置传输所述上行控制的OFDM符号。
根据本发明的一个实施例,又提供了一种基站,包括:处理器和传输装置,其中,所述处理器,用于配置或者约定传输单元中上行控制所在的正交频分复用OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向;所述传输装置,用于当配置所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向时,发送信令通知接收端。
可选地,所述处理器,还用于当未发送信令通知所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认接收端发送上行控制能够使用的波束方向为:在所述传输单元中传输上行数据使用的波束方向的全部或至少之一;或者,当未发送信令通知所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认接收端发送上行控制能够使用的波束方向为:在所述传输单元中之前的传输单元中传输上行数据或者上行控制使用的波束方向的全部或至少之一;或者,当未发送信令通知所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认接收端发送上行控制能够使用的波束方向为:在所述传输单元中接收下行数据使用的波束方向的全部或至少之一。
根据本发明的一个实施例,又提供了一种用户设备,包括:处理器和传输装置,其中,所述处理器,用于用户设备确定自己的上行控制在传输单元中所在的正交频分复用OFDM符号;所述传输装置,用于在确定的所述OFDM符号中发送所述上行控制。
可选地,所述处理器,还用于执行以下至少之一:当所述上行控制的波束方向与所述传输单元中传输上行数据使用的波束方向相同时,所述用户设备确定所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为:与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号,或者,所述用户设备确定所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为:从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号;当所述传输单元中传输上行数据使用的波束方向有多个,且所述上行控制的波束方向与所述传输单元中传输上行数据使用的至少一个波束方向相同时,所述用户设备确定所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为:与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号,或者,所述用户设备确定所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为:从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号;当所述用户设备的物理上行控制信道PUCCH中存在与所述传输单元中传输上行数据使用的至少一个波束方向相同时,在所述传输单元中紧邻传输上行数据的OFDM符号之前或之后的OFDM符号中的PUCCH中,承载波束方向与传输所述上行数据的至少一个波束方向相同的上行控制信息UCI,其中,所述用户设备确定的所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为紧邻所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号的一个OFDM符号;或者,所述用户设备确定的所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为:从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号;当所述传输单元中存在多个上行控制位于不同的OFDM符号中,且所述上行控制的波束方向与所述传输单元中传输上行数据使用的至少一个波束方向相同时,所述用户设备确定所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为:与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号,或者,所述用户设备确定所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为:从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号;当所述用户设备的上行数据的波束方向与所述用户设备的所述上行控制的波束方向不同时,所述用户设备确定所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为:与所述传输单元中传输所述上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号,或者,所述用户设备确定所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为:从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号。
可选地,所述传输装置,还用于接收物理层信令和/或高层信令,其中,所述物理层信令包括下行控制信息,所述高层信令包括无线资源控制RRC消息,当物理层信令和高层信令同时使用时,所述高层信令配置上行控制在传输单元中的预定位置,所述预定位置包括所述传输单元的末尾位置或传输上行数据之前的位置,所述物理层信令配置传输所述上行控制的OFDM符号;所述处理器,还用于根据接收到的物理层信令和/或高层信令,所述用户设备确定所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号。
可选地,所述处理器,还用于当所述用户设备在所述传输单元中传输上行数据时,将所述上行控制所在的OFDM符号,自动调整为与所述传输单元中用于传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号,或者,自动调整为与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号,其中,所述连续包括:向前连续或向后连续。
根据本发明的一个实施例,又提供了一种用户设备,包括:处理器和传输装置,其中,所述处理器,用于确定在上行控制所在的正交频分复用OFDM符号中传输所述上行控制使用的波束方向;所述传输装置,使用确定的所述波束方向,发送所述上行控制。
可选地,所述处理器,还用于当收到用于通知在所述上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,确定在所述上行控制所在的OFDM符号中传输所述上行控制使用的波束方向为:收到的所述信令中所指示的波束方向;或者,当未收到用于通知在所述上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,默认使用在所述传输单元中传输上行数据所使用的波束方向的全部或者至少之一;或者,当未收到用于通知在所述上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,默认使用在所述传输单元之前的传输单元中传输上行数据或上行控制所使用的波束方向的全部或者至少之一;或者,当未收到用于通知所述用户设备在所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认使用在所述传输单元中接收下行数据使用的波束方向的全部或至少之一。
根据本发明的一个实施例,又提供了一种无线通信系统,包括:基站和用户设备,所述基站包括第一处理器和第一传输装置,所述用户设备包括第二处理器和第二传输装置,其中,所述第一处理器,用于在所述传输单元中分别为所述用户设备配置或约定用于传输所述上行控制的正交频分复用OFDM符号,其中,同一用户设备的上行控制所在的OFDM符号在所述传输单元中的位置和上行数据所在的OFDM符号在所述传输单元中的位置保持连续;所述第一传输装置,用于在配置或约定的所述OFDM符号中进行上行控制的接收;所述第二处理器,用于用户设备确定自己的上行控制在传输单元中所在的OFDM符号;所述第二传输装置,用于在确定的所述OFDM符号中发送所述上行控制。
可选地,所述第一处理器,还用于配置或者约定传输单元中上行控制所在的正交频分复用OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向;所述第一传输装置,还用于当配置所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向时,发送信令通知用户设备;所述第二传输装置,还用于接收物理层信令和/或高层信令;所述第二处理器,还用于根据接收到的物理层信令和/或高层信令,所述用户设备确定所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号。
可选地,所述第一处理器,还用于配置或者约定所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向;所述第一传输装置,还用于当配置所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向时,发送信令通知用户设备;所述第二处理器,还用于确定在所述上行控制所在的OFDM符号中传输所述上行控制使用的波束方向;所述第二传输装置,还用于在确定的所述OFDM符号中,使用确定的所述波束方向发送所述上行控制。
根据本发明的又一个实施例,还提供了一种存储介质。该存储介质设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:在所述传输单元中分别为所述接收端配置或约定用于传输所述上行控制的正交频分复用OFDM符号,其中,同一接收端的上行控制所在的OFDM符号在所述传输单元中的位置和上行数据所在的OFDM符号在所述传输单元中的位置保持连续;在配置或约定的所述OFDM符号中进行上行控制的接收。
可选地,存储介质还设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:在所述传输单元中分别为所述接收端配置或约定用于传输所述上行控制的所述OFDM符号包括:根据所述接收端的波束方向、所述传输单元的波束方向和/或发送端所具有的射频链路的数目,在所述传输单元中分别为所述接收端配置或约定用于传输所述上行控制的所述OFDM符号,其中,所述接收端的波束方向包括以下至少之一:所述接收端的上行数据的波束方向,所述接收端的上行控制的波束方向,所述传输单元的波束方向包括以下至少之一:所述传输单元中传输上行数据使用的波束方向,所述传输单元中传输上行控制使用的波束方向。
可选地,存储介质还设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:在所述传输单元中分别为所述接收端配置或约定用于传输所述上行控制的所述OFDM符号包括以下至少之一:当所述传输单元中需要传输多个波束方向的上行控制时,将波束方向与所述传输单元中传输上行数据使用的波束方向相同的上行控制,配置或约定在与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号中,或者,配置或约定在从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号中;当发送端具有多个射频链路,且所述传输单元中传输上行数据的波束方向有多个时,将波束方向与所述传输单元中传输上行数据所使用的至少一个波束方向相同的上行控制,配置或约定在与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号中,或者,配置或约定在从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号中;当不同波束方向的接收端的物理上行控制信道PUCCH中存在与所述传输单元中传输上行数据使用的波束方向的至少一个波束方向相同时,在所述传输单元中紧邻传输上行数据的OFDM符号之前或之后的OFDM符号中的PUCCH中,承载波束方向与传输所述上行数据的至少一个波束方向相同的上行控制信息UCI,其中,配置或约定的传输PUCCH的OFDM符号为与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的一个OFDM符号;或者,配置或约定的的传输PUCCH的OFDM符号为从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号;当所述传输单元中存在多个上行控制位于不同的OFDM符号中时,将波束方向与传输单元中传输上行数据的至少一个波束方向相同的上行控制,配置或约定在与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号中,或者,配置或约定在从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号中;当一个传输单元中同一接收端的上行数据的波束方向与上行控制的波束方向不同时,将上行数据的波束方向与上行控制的波束方向不同接收端的上行控制,配置或约定在与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号中,或者,配置或约定在从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号中。
可选地,存储介质还设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:在所述传输单元中分别为所述接收端配置用于传输所述上行控制的OFDM符号包括:通过物理层信令和/或高层信令进行配置,其中,所述物理层信令包括下行控制信息,所述高层信令包括无线资源控制RRC消息,当物理层信令和高层信令同时使用时,所述高层信令配置上行控制在传输单元中的预定位置,所述预定位置包括所述传输单元的末尾位置或传输上行数据之前的位置,所述物理层信令配置传输所述上行控制的OFDM符号。
可选地,存储介质还设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:在配置或约定的所述OFDM符号中进行上行控制的接收之前,还包括:配置或者约定所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向;当配置所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向时,发送信令通知接收端。
可选地,存储介质还设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:约定所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向包括:当未发送信令通知所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认接收端发送上行控制能够使用的波束方向为:在所述传输单元中传输上行数据使用的波束方向的全部或至少之一;或者,当未发送信令通知所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认接收端发送上行控制能够使用的波束方向为:在所述传输单元中之前的传输单元中传输上行数据或者上行控制使用的波束方向的全部或至少之一;或者,当未发送信令通知所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认接收端发送上行控制能够使用的波束方向为:在所述传输单元中接收下行数据使用的波束方向的全部或至少之一。
可选地,存储介质还设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:一个接收端的上行控制占用至少一个OFDM符号;和/或,所述上行控制用于发送确认信息/非确认信息ACK/NACK,信道状态信息CSI,或者波束方向信息;和/或,所述上行控制位于所述传输单元的末尾处的OFDM符号中,和/或,所述上行控制位于所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号之前的OFDM符号中;和/或,所述上行控制为用于传输物理上行控制信道PUCCH的区域,或者,用于传输上行控制信息UCI的区域。
根据本发明的又一个实施例,还提供了一种存储介质。该存储介质设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:配置或者约定传输单元中上行控制所在的正交频分复用OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向;当配置所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向时,发送信令通知接收端。
可选地,存储介质还设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:约定所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向包括:当未发送信令通知所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认接收端发送上行控制能够使用的波束方向为:在所述传输单元中传输上行数据使用的波束方向的全部或至少之一;或者,当未发送信令通知所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认接收端发送上行控制能够使用的波束方向为:在所述传输单元中之前的传输单元中传输上行数据或者上行控制使用的波束方向的全部或至少之一;或者,当未发送信令通知所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认接收端发送上行控制能够使用的波束方向为:在所述传输单元中接收下行数据使用的波束方向的全部或至少之一。
可选地,存储介质还设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:一个接收端的上行控制占用至少一个OFDM符号;和/或,所述上行控制用于发送确认信息/非确认信息ACK/NACK,信道状态信息CSI,或者波束方向信息;和/或,所述上行控制位于所述传输单元的末尾处的OFDM符号中,和/或,所述上行控制位于所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号之前的OFDM符号中;和/或,所述上行控制为用于传输物理上行控制信道PUCCH的区域,或者,用于传输上行控制信息UCI的区域。
根据本发明的又一个实施例,还提供了一种存储介质。该存储介质设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:接收端确定自己的上行控制在传输单元中所在的正交频分复用OFDM符号;在确定的所述OFDM符号中发送所述上行控制。
可选地,存储介质还设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:接收端确定自己的所述上行控制在传输单元中所在的OFDM符号包括以下至少之一:当所述上行控制的波束方向与所述传输单元中传输上行数据使用的波束方向相同时,所述接收端确定所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为:与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号,或者,所述接收端确定所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为:从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号;当所述传输单元中传输上行数据使用的波束方向有多个,且所述上行控制的波束方向与所述传输单元中传输上行数据使用的至少一个波束方向相同时,所述接收端确定所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为:与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号,或者,所述接收端确定所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为:从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号;当所述接收端的物理上行控制信道PUCCH中存在与所述传输单元中传输上行数据使用的至少一个波束方向相同时,在所述传输单元中紧邻传输上行数据的OFDM符号之前或之后的OFDM符号中的PUCCH中,承载波束方向与传输所述上行数据的至少一个波束方向相同的上行控制信息UCI,其中,所述接收端确定的所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为紧邻所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号的一个OFDM符号;或者,所述接收端确定的所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为:从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号;当所述传输单元中存在多个上行控制位于不同的OFDM符号中,且所述上行控制的波束方向与所述传输单元中传输上行数据使用的至少一个波束方向相同时,所述接收端确定所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为:与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号,或者,所述接收端确定所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为:从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号;当所述接收端的上行数据的波束方向与所述接收端的所述上行控制的波束方向不同时,所述接收端确定所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为:与所述传输单元中传输所述上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号,或者,所述接收端确定所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为:从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号。
可选地,存储介质还设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:所述接收端确定所述上行控制在传输单元中所在的OFDM符号之前,还包括:接收物理层信令和/或高层信令,其中,所述物理层信令包括下行控制信息,所述高层信令包括无线资源控制RRC消息,当物理层信令和高层信令同时使用时,所述高层信令配置上行控制在传输单元中的预定位置,所述预定位置包括所述传输单元的末尾位置或传输上行数据之前的位置,所述物理层信令配置传输所述上行控制的OFDM符号;所述接收端确定所述上行控制在传输单元中所在的OFDM符号包括:根据接收到的物理层信令和/或高层信令,所述接收端确定所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号。
可选地,存储介质还设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:所述接收端确定所述上行控制在传输单元中所在的OFDM符号包括:当所述接收端在所述传输单元中传输上行数据时,将所述上行控制所在的OFDM符号,自动调整为与所述传输单元中用于传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号,或者,自动调整为与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号,其中,所述连续包括:向前连续或向后连续。
可选地,存储介质还设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:在确定的所述OFDM符号中发送所述上行控制之前,还包括:确定在所述上行控制所在的OFDM符号中传输所述上行控制使用的波束方向;在确定的所述OFDM符号中发送所述上行控制包括:在确定的所述OFDM符号中,使用确定的所述波束方向发送所述上行控制。
可选地,存储介质还设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:确定在所述上行控制所在的OFDM符号中传输所述上行控制使用的波束方向包括:当收到用于通知所述接收端在所述上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,确定在所述上行控制所在的OFDM符号中传输所述上行控制使用的波束方向为:收到的信令中所指示的波束方向;或者,当未收到用于通知所述接收端在所述上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,默认使用所述接收端在所述传输单元中传输上行数据所使用的波束方向的全部或者至少之一;或者,当未收到用于通知所述接收端在所述上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,默认使用在所述传输单元之前的传输单元中所述接收端传输上行数据或上行控制所使用的波束方向的全部或者至少之一;或者,当未收到用于通知所述接收端在所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认使用在所述传输单元中接收下行数据使用的波束方向的全部或至少之一。
可选地,存储介质还设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:所述上行控制占用至少一个OFDM符号;和/或,所述上行控制用于发送确认信息/非确认信息ACK/NACK,信道状态信息CSI,或者波束方向信息;和/或,所述上行控制位于所述传输单元的末尾处的OFDM符号中,和/或,所述上行控制位于所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号之前的OFDM符号中;和/或,所述上行控制为用于传输物理上行控制信道PUCCH的区域,或者,用于传输上行控制信息UCI的区域。
根据本发明的又一个实施例,还提供了一种存储介质。该存储介质设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:确定在上行控制所在的正交频分复用OFDM符号中传输所述上行控制使用的波束方向;使用确定的所述波束方向,发送所述上行控制。
可选地,存储介质还设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:确定在所述上行控制所在的OFDM符号中传输所述上行控制使用的所述波束方向包括:当收到用于通知在所述上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,确定在所述上行控制所在的OFDM符号中传输所述上行控制使用的波束方向为:收到的所述信令中所指示的波束方向;或者,当未收到用于通知在所述上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,默认使用在所述传输单元中传输上行数据所使用的波束方向的全部或者至少之一;或者,当未收到用于通知在所述上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,默认使用在所述传输单元之前的传输单元中传输上行数据或上行控制所使用的波束方向的全部或者至少之一;或者,当未收到用于通知所述接收端在所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认使用在所述传输单元中接收下行数据使用的波束方向的全部或至少之一。
可选地,存储介质还设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:所述上行控制占用至少一个OFDM符号;和/或,所述上行控制用于发送确认信息/非确认信息ACK/NACK,信道状态信息CSI,或者波束方向信息;和/或,所述上行控制位于所述传输单元的末尾处的OFDM符号中,和/或,所述上行控制位于所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号之前的OFDM符号中;和/或,所述上行控制为用于传输物理上行控制信道PUCCH的区域,或者,用于传输上行控制信息UCI的区域。
通过本发明,由于发送端为接收端配置或者约定的在传输单元中用于传输上行控制的OFDM符号在传输单元中的位置和上行数据所在的OFDM符号在传输单元中的位置保持连续,避免了接收端发送上行数据和发送上行控制之间出现空挡,因此,可以解决相关技术中接收端上行控制的OFDM符号位置的配置方式,存在处理复杂的问题,达到降低上行控制处理复杂度的效果。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是相关技术中的一种上行传输单元的示意图;
图2是相关技术中的另一种上行传输单元的示意图;
图3是本发明实施例的上行控制的接收方法的基站的硬件结构框图;
图4是根据本发明实施例的上行控制的接收方法的流程图一;
图5是根据本发明实施例的上行控制的接收方法的流程图二;
图6是根据本发明实施例的上行控制的发送方法的流程图一;
图7是根据本发明实施例的上行控制的发送方法的流程图二;
图8是根据本发明优选实施例的上行控制的符号位置配置的示意图;
图9(a)是根据本发明优选实施例的上行传输单元的结构示意图;
图9(b)是根据本发明优选实施例的一个时隙中有多个信道资源的示意图;
图10是根据本发明实施例的上行控制的接收装置的结构框图一;
图11是根据本发明实施例的上行控制的接收装置的结构框图二;
图12是根据本发明实施例的上行控制的发送装置的结构框图一;
图13是根据本发明实施例的上行控制的发送装置的结构框图二;
图14是根据本发明实施例的基站的结构框图一;
图15是根据本发明实施例的基站的结构框图二;
图16是根据本发明实施例的用户设备的结构框图一;
图17是根据本发明实施例的用户设备的结构框图二;以及
图18是根据本发明实施例的无线通信系统的结构框图。
具体实施方式
下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。
实施例1
本申请实施例一所提供的方法实施例可以在基站、用户设备、移动终端、计算机终端或者类似的运算装置中执行。以运行在基站上为例,图3是本发明实施例的上行控制的接收方法的基站的硬件结构框图。如图3所示,基站30可以包括一个或多个(图中仅示出一个)处理器32(处理器32可以包括但不限于微处理器MCU或可编程逻辑器件FPGA等的处理装置)、用于存储数据的存储器34、以及用于通信功能的传输装置36。本领域普通技术人员可以理解,图3所示的结构仅为示意,其并不对上述电子装置的结构造成限定。例如,基站30还可包括比图3中所示更多或者更少的组件,或者具有与图3所示不同的配置。
存储器34可用于存储应用软件的软件程序以及模块,如本发明实施例中的上行控制的接收方法对应的程序指令/模块,处理器32通过运行存储在存储器34内的软件程序以及模块,从而执行各种功能应用以及数据处理,即实现上述的方法。存储器34可包括高速随机存储器,还可包括非易失性存储器,如一个或者多个磁性存储装置、闪存、或者其他非易失性固态存储器。在一些实例中,存储器34可进一步包括相对于处理器32远程设置的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至基站30。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。
传输装置36用于经由一个网络接收或者发送数据。上述的网络具体实例可包括基站30的通信供应商提供的无线网络。在一个实例中,传输装置36包括一个网络适配器(Network Interface Controller,NIC),其可通过基站与其他网络设备相连从而可与互联网进行通讯。在一个实例中,传输装置36可以为射频(Radio Frequency,RF)模块,其用于通过无线方式与互联网进行通讯。
在本实施例中提供了一种运行于上述基站的上行控制的接收方法,图4是根据本发明实施例的上行控制的接收方法的流程图一,如图4所示,该流程包括如下步骤:
步骤S402,在传输单元中分别为接收端配置或约定用于传输上行控制的正交频分复用OFDM符号,其中,同一接收端的上行控制所在的OFDM符号在传输单元中的位置和上行数据所在的OFDM符号在传输单元中的位置保持连续;
步骤S404,在配置或约定的OFDM符号中进行上行控制的接收。
通过上述步骤,由于发送端为接收端配置或预定的在传输单元中用于传输上行控制的OFDM符号在传输单元中的位置和上行数据所在的OFDM符号在传输单元中的位置保持连续,解决了相关技术中接收端上行控制的OFDM符号位置的配置方式,存在处理复杂的问题,降低了上行控制处理复杂度。
可选地,上述步骤的执行主体可以为基站、小小区基站、射频拉远单元等,但不限于此。
可选地,对于约定的方式,发送端和接收端可以不进行交互,而是根据约定确定OFDM符号,例如,约定使用上次接收上行控制所使用的OFDM符号,又例如,约定使用预设规则确定的OFDM符号。具体的约定方式,在此不做具体限定。
可选地,一个接收端的上行控制占用至少一个OFDM符号;和/或,所述上行控制用于发送确认信息/非确认信息ACK/NACK,信道状态信息CSI,或者波束方向信息;和/或,所述上行控制位于所述传输单元的末尾处的OFDM符号中,和/或,所述上行控制位于所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号之前的OFDM符号中;和/或,所述上行控制为用于传输物理上行控制信道PUCCH的区域,或者,用于传输上行控制信息UCI的区域。
可选地,传输单元可以是子帧、时隙slot、mini时隙等,OFDM符号也可以是其他时频资源上用于表征资源大小的资源单位。
可选地,在步骤S402中,可以根据接收端的波束方向、传输单元的波束方向和/或发送端所具有的射频链路的数目,在传输单元中分别为接收端配置或约定用于传输上行控制的OFDM符号,其中,接收端的波束方向包括以下至少之一:接收端的上行数据的波束方向,接收端的上行控制的波束方向,传输单元的波束方向包括以下至少之一:传输单元中传输上行数据使用的波束方向,传输单元中传输上行控制使用的波束方向。这里,接收端的上行数据的波束方向,是指接收端发送上行数据时所使用的波束方向;接收端的上行控制的波束方向,是指接收端发送上行控制时所使用的波束方向。上述只是表述形式的不同,具体的含义是相同的。
可选地,可以采用多种方式为接收端配置用于传输上行控制的OFDM符号的位置信息,例如,可以采用如下至少之一的方式进行配置:
当传输单元中需要传输多个波束方向的上行控制时,将波束方向与传输单元中传输上行数据使用的波束方向相同的上行控制,配置或约定在与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号中,或者,配置或约定在从与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号中;
当发送端具有多个射频链路,且传输单元中传输上行数据的波束方向有多个时,将波束方向与传输单元中传输上行数据所使用的至少一个波束方向相同的上行控制,配置或约定在与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号中,或者,配置或约定在从与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号中;
当不同波束方向的接收端的物理上行控制信道PUCCH中存在与传输单元中传输上行数据使用的波束方向的至少一个波束方向相同时,在传输单元中紧邻传输上行数据的OFDM符号之前或之后的OFDM符号中的PUCCH中,承载波束方向与传输上行数据的至少一个波束方向相同的上行控制信息UCI,其中,配置或约定的传输PUCCH的OFDM符号为与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的一个OFDM符号;或者,配置或约定的的传输PUCCH的OFDM符号为从与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号;
当传输单元中存在多个上行控制位于不同的OFDM符号中时,将波束方向与传输单元中传输上行数据的至少一个波束方向相同的上行控制,配置或约定在与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号中,或者,配置或约定在从与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号中;
当一个传输单元中同一接收端的上行数据的波束方向与上行控制的波束方向不同时,将上行数据的波束方向与上行控制的波束方向不同接收端的上行控制,配置或约定在与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号中,或者,配置或约定在从与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号中。
可选地,可以采用如下方式为接收端配置用于传输上行控制的OFDM符号:通过物理层信令和/或高层信令进行配置。
可选地,物理层信令可以包括下行控制信息,高层信令可以包括无线资源控制RRC消息,当物理层信令和高层信令同时使用时,可以高层信令配置上行控制在传输单元中的预定位置,预定位置包括传输单元的末尾位置或传输上行数据之前的位置,物理层信令配置传输上行控制的OFDM符号。也就是,高层信令指示上行控制所在的OFDM符号的相对位置,而物理层信令指示传输上行控制的OFDM符号的个数等参数。
可选地,在步骤S404的过程中,还可以配置或者约定传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向;在步骤S404中,当配置传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向时,发送信令通知接收端(也就是将能够使用的波束方向通过信令通知接收端)。
可选地,约定传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向可以包括:当未发送信令通知传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认接收端发送上行控制能够使用的波束方向为:在传输单元中传输上行数据使用的波束方向的全部或至少之一;或者,当未发送信令通知传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认接收端发送上行控制能够使用的波束方向为:在传输单元中之前的传输单元中传输上行数据或者上行控制使用的波束方向的全部或至少之一;或者,当未发送信令通知传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认接收端发送上行控制能够使用的波束方向为:在传输单元中接收下行数据使用的波束方向的全部或至少之一。
可选地,本发明实施例中所提供的上行控制的接收方法,可以适用于传输单元中包括多个接收端的上行控制且接收端的上行控制之间为时分复用的场景。
在本实施例中还提供了一种运行于上述基站的上行控制的接收方法,图5是根据本发明实施例的上行控制的接收方法的流程图二,如图5所示,该流程包括如下步骤:
步骤S502,配置或者约定传输单元中上行控制所在的正交频分复用OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向;
步骤S504,当配置传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向时,发送信令通知接收端。
通过上述步骤,发送端和接收端配置或约定传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向,使得接收端能够在可以使用的波束方向范围内发送上行控制,解决了相关技术中接收端上行控制的OFDM符号位置的配置方式,存在处理复杂的问题,降低了上行控制处理复杂度。
可选地,约定传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向可以包括:当未发送信令通知传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认接收端发送上行控制能够使用的波束方向为:在传输单元中传输上行数据使用的波束方向的全部或至少之一;或者,当未发送信令通知传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认接收端发送上行控制能够使用的波束方向为:在传输单元中之前的传输单元中传输上行数据或者上行控制使用的波束方向的全部或至少之一;或者,当未发送信令通知传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认接收端发送上行控制能够使用的波束方向为:在传输单元中接收下行数据使用的波束方向的全部或至少之一。
可选地,一个接收端的上行控制占用至少一个OFDM符号;和/或,上行控制用于发送确认信息/非确认信息ACK/NACK,信道状态信息CSI,或者波束方向信息;和/或,上行控制位于传输单元的末尾处的OFDM符号中,和/或,上行控制位于传输单元中传输上行数据的OFDM符号之前的OFDM符号中;和/或,上行控制为用于传输物理上行控制信道PUCCH的区域,或者,用于传输上行控制信息UCI的区域。
在本实施例中还提供了一种上行控制的发送方法,图6是根据本发明实施例的上行控制的发送方法的流程图一,如图6所示,该流程包括如下步骤:
步骤S602,接收端确定自己的上行控制在传输单元中所在的正交频分复用OFDM符号;
步骤S604,在确定的所述OFDM符号中发送所述上行控制。
通过上述步骤,接收端确定自己的上行控制在传输单元中所在的正交频分复用OFDM符号,使得上行控制所在的OFDM符号在传输单元中的位置和上行数据所在的OFDM符号在传输单元中的位置保持连续,解决了相关技术中接收端上行控制的OFDM符号位置的配置方式,存在处理复杂的问题,降低了上行控制处理复杂度。
可选地,上述步骤的执行主体可以为用户设备、终端等,但不限于此。
可选地,在步骤S602中,可以采用多种方式确定上行控制在传输单元中所在的OFDM符号。例如,可以采用如下至少之一的方式进行确定:
当上行控制的波束方向与传输单元中传输上行数据使用的波束方向相同时,接收端确定上行控制在传输单元中所在的OFDM符号为:与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号,或者,接收端确定上行控制在传输单元中所在的OFDM符号为:从与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号;
当传输单元中传输上行数据使用的波束方向有多个,且上行控制的波束方向与传输单元中传输上行数据使用的至少一个波束方向相同时,接收端确定上行控制在传输单元中所在的OFDM符号为:与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号,或者,接收端确定上行控制在传输单元中所在的OFDM符号为:从与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号;
当接收端的物理上行控制信道PUCCH中存在与传输单元中传输上行数据使用的至少一个波束方向相同时,在传输单元中紧邻传输上行数据的OFDM符号之前或之后的OFDM符号中的PUCCH中,承载波束方向与传输上行数据的至少一个波束方向相同的上行控制信息UCI,其中,接收端确定的上行控制在传输单元中所在的OFDM符号为紧邻传输单元中传输上行数据的OFDM符号的一个OFDM符号;或者,接收端确定的上行控制在传输单元中所在的OFDM符号为:从与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号;
当传输单元中存在多个上行控制位于不同的OFDM符号中,且上行控制的波束方向与传输单元中传输上行数据使用的至少一个波束方向相同时,接收端确定上行控制在传输单元中所在的OFDM符号为:与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号,或者,接收端确定上行控制在传输单元中所在的OFDM符号为:从与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号;
当接收端的上行数据的波束方向与接收端的上行控制的波束方向不同时,接收端确定上行控制在传输单元中所在的OFDM符号为:与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号,或者,接收端确定上行控制在传输单元中所在的OFDM符号为:从与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号。
可选地,步骤S602之前,接收物理层信令和/或高层信令,其中,物理层信令包括下行控制信息,高层信令包括无线资源控制RRC消息,当物理层信令和高层信令同时使用时,高层信令配置上行控制在传输单元中的预定位置,预定位置包括传输单元的末尾位置或传输上行数据之前的位置,物理层信令配置传输上行控制的OFDM符号;步骤S602可以包括:根据接收到的物理层信令和/或高层信令,接收端确定上行控制在传输单元中所在的OFDM符号。
可选地,步骤S602可以包括:当接收端在传输单元中传输上行数据时,将上行控制所在的OFDM符号,自动调整为与传输单元中用于传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号,或者,自动调整为与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号,其中,连续包括:向前连续或向后连续。
可选地,在步骤S604之前,还可以确定在上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向;步骤S604可以包括:在确定的OFDM符号中,使用确定的波束方向发送上行控制。
可选地,确定在上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向可以包括:当收到用于通知接收端在上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,确定在上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向为:收到的信令中所指示的波束方向;或者,当未收到用于通知接收端在上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,默认使用接收端在传输单元中传输上行数据所使用的波束方向的全部或者至少之一;或者,当未收到用于通知接收端在上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,默认使用在传输单元之前的传输单元中接收端传输上行数据或上行控制所使用的波束方向的全部或者至少之一;或者,当未收到用于通知接收端在传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认使用在传输单元中接收下行数据使用的波束方向的全部或至少之一。
可选地,上行控制占用至少一个OFDM符号;和/或,上行控制用于发送确认信息/非确认信息ACK/NACK,信道状态信息CSI,或者波束方向信息;和/或,上行控制位于传输单元的末尾处的OFDM符号中,和/或,上行控制位于传输单元中传输上行数据的OFDM符号之前的OFDM符号中;和/或,上行控制为用于传输物理上行控制信道PUCCH的区域,或者,用于传输上行控制信息UCI的区域。
可选地,传输单元可以是子帧、时隙slot、mini时隙等,OFDM符号也可以是其他时频资源上用于表征资源大小的资源单位。
在本实施例中还提供了一种上行控制的发送方法,图7是根据本发明实施例的上行控制的发送方法的流程图二,如图7所示,该流程包括如下步骤:
步骤S702,确定在上行控制所在的正交频分复用OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向;
步骤S704,使用确定的波束方向,发送上行控制。
通过上述步骤,接收端确定在上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向,使得接收端能够在可以使用的波束方向范围内发送上行控制,解决了相关技术中接收端上行控制的OFDM符号位置的配置方式,存在处理复杂的问题,降低了上行控制处理复杂度。
可选地,确定在上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向可以包括:当收到用于通知接收端在上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,确定在上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向为:收到的信令中所指示的波束方向;或者,当未收到用于通知接收端在上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,默认使用接收端在传输单元中传输上行数据所使用的波束方向的全部或者至少之一;或者,当未收到用于通知接收端在上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,默认使用在传输单元之前的传输单元中接收端传输上行数据或上行控制所使用的波束方向的全部或者至少之一;或者,当未收到用于通知接收端在传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认使用在传输单元中接收下行数据使用的波束方向的全部或至少之一。
可选地,上行控制占用至少一个OFDM符号;和/或,上行控制用于发送确认信息/非确认信息ACK/NACK,信道状态信息CSI,或者波束方向信息;和/或,上行控制位于传输单元的末尾处的OFDM符号中,和/或,上行控制位于传输单元中传输上行数据的OFDM符号之前的OFDM符号中;和/或,上行控制为用于传输物理上行控制信道PUCCH的区域,或者,用于传输上行控制信息UCI的区域。
可选地,传输单元可以是子帧、时隙slot、mini时隙等,OFDM符号也可以是其他时频资源上用于表征资源大小的资源单位。
基于上述实施例及优选实施方式,为说明方案的整个流程交互,在本优选实施例中,提供了一种上行控制的接收方法以及上行控制的发送方法,下面对该方法进行概括说明。
参考图8,在本优选实施例中,发送端(例如,可以是基站、小小区基站、射频拉远单元等,在本优选实施例中以基站为例描述)在传输单元(例如,可以是子帧、时隙slot、mini时隙等,在本优选实施例中以slot为例进行描述)中为接收端(例如,可以是UE、终端等,在本优选实施例中以UE为例进行描述)配置的上行控制(在本优选实施例中以PUCCH为例进行描述)的OFDM符号位置时(意味着,slot中有多个OFDM符号用于发送不同的PUCCH),应该使得UE的传输数据(上行数据)的OFDM符号和其发送PUCCH的OFDM符号保持连续性,以避免在配置UE的PUCCH的OFDM符号位置时,UE传输数据和其发送PUCCH的OFDM之间出现空挡,这种空挡将导致UE发送时和基站接收时增加额外的复杂度。
当一个slot中需要传输多个波束方向的PUCCH时,将与slot中发送数据波束方向相同的上行控制配置在紧邻数据的OFDM符号中,使得UE数据和上行控制的发送保持连续。如果基站具有多个射频链路,那么slot中允许不同的UE同时发送多个不同方向的上行数据,那么在slot中发送数据使用的波束方向有多个时,将与slot中发送数据使用的波束方向至少之一一致的UE的PUCCH,放置在紧邻数据的OFDM符号中。
这里描述的上行控制都是指短PUCCH,即时域占用一个OFDM符号。如果后续短PUCCH被定义也可以占用多个OFDM符号(例如,2个,3个等)时,本优选实施例中所提供的方法仍然适用的。
对于在一个slot中仅传输PUCCH的UE,这些UE发送PUCCH的OFDM符号的位置能被配置在不与传输数据的OFDM符号连续的OFDM符号中,或者根据每个PUCCH的OFDM符号使用的波束方向进行对应的配置。
本发明优选实施例中所提供的上行控制的接收方法以及上行控制的发送方法可以应用于上行控制的位置配置,该方法可以概括如下:
当一个传输单元中包括不同接收端的上行控制且它们时分复用时,发送端在传输单元中为接收端配置的上行控制的OFDM符号位置时,应该使得接收端的传输上行数据和其发送上行控制的OFDM符号保持连续性。
可选地,一个接收端的上行控制占用1个或2个OFDM符号;上行控制用于发送ACK/NACK,CSI,或波束方向信息;上行控制位于传输单元的末尾处的OFDM符号中,和/或上行控制位于传输单元中的传输上行数据之前;上行控制是指用于传输物理上行控制信道的区域,或者用于传输UCI的区域。
可选地,上述使得接收端的传输上行数据和其发送上行控制的OFDM符号保持连续性,包括:当一个slot中需要传输多个波束方向的PUCCH时,将与slot中发送数据波束方向相同的上行控制配置在紧邻数据的OFDM符号中,使得UE数据的上行控制的发送保持连续。
可选地,上述使得接收端的传输上行数据和其发送上行控制的OFDM符号保持连续性,包括:如果基站具有多个射频链路,那么slot中允许不同UE同时发送多个不同方向的上行数据,那么将slot中发送数据使用的波束方向有多个时,将与slot中发送数据使用的波束方向至少之一一致的UE的PUCCH配置在紧邻数据的符号中;或者,
当不同波束方向的UE的PUCCH中存在与slot中传输的数据的波束方向中至少一个波束方向相同时,发送端在slot中紧邻传输上行数据的OFDM符号之前或之后的OFDM符号中的PUCCH中承载与传输上行数据的波束方向中至少一个波束方向相同的UCI;或者,
在slot中存在多个UE的PUCCH资源位于不同的OFDM符号中时,发送端将与slot中传输上行数据使用的波束方向至少之一相同的UE的PUCCH配置在紧邻传输上行数据的符号中;
其中,配置的传输PUCCH的OFDM符号紧邻传输上行数据的一个OFDM符号;或者,配置的传输PUCCH的OFDM符号是紧邻传输上行数据符号开始的连续(包括向前连续或向后连续)几个符号(例如2、3、4等符号)。
可选地,上述使得接收端的传输上行数据和其发送上行控制的OFDM符号保持连续性,包括:当一个slot中,同一接收端传输上行数据的波束方向与传输上行控制的波束方向不同时,发送端配置该接收端的上行控制的OFDM符号在紧邻传输上行数据的OFDM符号中或者从紧邻传输上行数据的OFDM符号开始的连续几个符号。
可选地,上述发送端在传输单元中为接收端配置的上行控制的OFDM符号位置时,包括:发送端通过物理层信令和/或高层信令进行配置;其中,物理层信令包括下行控制信息,高层信令包括RRC消息;物理层信令和高层信令同时使用时,高层信令配置上行控制在slot中的相对位置(作用同前述预定位置),包括位于slot末尾或传输上行数据之前,物理层信令配置接收端上行控制的OFDM符号。
可选地,上述发送端在传输单元中为接收端配置的上行控制的OFDM符号位置时,还包括:发送端暗含或配置slot中上行控制所在的OFDM中发送上行控制能够使用的波束方向,并发送信令通知接收端。
发送端可以仅执行:暗含或配置slot中上行控制所在的OFDM中发送上行控制能够使用的波束方向,并发送信令通知接收端。
可选地,上述暗含,包括:发送端未发送信令通知接收端的上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,发送端默认接收端使用在该slot中传输上行数据的波束方向的全部或至少之一;或者,发送端未发送信令通知接收端上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,发送端默认接收端使用之前传输上行数据或上行控制使用的波束方向的全部或至少之一。
下面举例对本发明优选实施例的上行控制的接收方法以及上行控制的发送方法进行详细描述。
假设基站只有一个射频链路,即基站在一个时间内只能接收一个波束方向。假设slot中有UE1、UE2、UE3被调度发送上行数据,此时UE1、2、3均有上行控制在该slot中发送,另外,UE4也需要在该slot中发送上行控制,这样,slot末尾2个OFDM符号将被用于上行控制(一个OFDM符号对应一个上行控制,如果每个上行控制占用2个OFDM符号,则此时需要占用slot末尾4个OFDM符号为两个上行控制。也可以是一个上行控制占一个OFDM符号,一个占2个OFDM符号,则此时需要占用slot末尾3个OFDM符号为两个上行控制)。进一步地,UE1、2、3发送上行数据和上行控制的波束方向是一致的且彼此一致,均为波束方向1,UE4发送上行控制的波束方向为波束方向2。此时,由于UE1、2、3在slot中上行控制与slot中上行数据发送使用的波束方向相同,所以应该将UE1、2、3的上行控制配置在紧邻UE1、2、3发送数据的OFDM符号中,即UE1、2、3的上行控制配置在slot中倒数第二个OFDM符号中(UE1、2、3的上行数据被发送到倒数第3个OFDM符号结束)。UE4的上行控制配置在slot中最后一个OFDM符号中。这样,UE1、2、3在使用波束方向1发送上行数据结束后,连续的使用波束方向1发送上行控制,避免暂停一个OFDM符号的空挡出现。UE4在最后一个OFDM符号中使用波束方向2发送上行控制。
此外,如果还有UE5,UE5在该slot中仅发送上行控制,UE5使用波束方向1。虽然UE5在该slot中没有发送上行数据,但是UE5使用的波束方向与UE1、2、3相同,那么,UE5的上行控制也配置在slot的倒数第二个符号中。
下面对基站有多个射频链路同时接收的能力举例说明。
假设基站有多个射频链路,同时接收8个波束方向。假设slot中有UE1、UE2被调度发送上行数据,此时UE1、2均有上行控制在该slot中发送,另外,UE3也需要在该slot中发送上行控制。这样,slot末尾2个OFDM符号将被用于上行控制(一个OFDM符号对应一个上行控制,如果每个上行控制占用2个OFDM符号,则此时需要占用slot末尾4个OFDM符号为两个上行控制。也可以是一个上行控制占一个OFDM符号,一个占2个OFDM符号,则此时需要占用slot末尾3个OFDM符号为两个上行控制)。进一步地,UE1发送上行数据使用波束方向1,UE2发送上行数据使用波束方向1和波束方向2(UE2有两个射频链路,两个射频链路同时在发送上行数据给基站),这样,slot中发送数据的波束方向有2个。进一步假设,UE1发送上行控制使用波束方向1,UE2发送上行控制使用波束方向1和2(发在同一OFDM符号中同时两个波束方向,这是由于UE2有2个射频链路),UE3使用波束方向3发送上行控制。这样,由于UE1、2的上行控制使用的波束方向与slot中发送数据的波束方向中至少一个波束方向是相同的,所以将UE1、2的上行控制配置在紧邻UE1、2发送数据的OFDM符号中,即UE1、2的上行控制配置在slot中倒数第二个OFDM符号中(UE1、2的上行数据被发送到倒数第3个OFDM符号结束)。UE3的上行控制使用的波束方向与slot中发送数据的波束方向均不相同,所以UE3的上行控制配置在slot中最后一个OFDM符号中。这样,UE1在使用波束方向1发送上行数据结束后,连续的使用波束方向1发送上行控制,避免暂停一个OFDM符号的空挡出现。UE2在使用波束方向1和2发送上行数据结束后,UE2连续使用波束方向1和2发送上行控制,也避免暂停一个OFDM符号的空挡出现。UE3在最后一个OFDM符号中使用波束方向2发送上行控制。如果UE1使用连续2次发送上行控制来增加可靠性,UE1可以在倒数第2个OFDM符号中使用波束方向1发送上行控制,然后再在最后一个OFDM符号中使用波束方向2发送上行控制。此时,UE1仍然是连续发送的。UE1的上行控制波束方向与上行数据波束方向中至少之一相同,所以UE1上行控制的配置位置也满足本发明优选实施例的方法,UE1的上行控制中至少一次上行数据紧邻的符号中。
此外,如果还有UE5,UE5在该slot中仅发送上行控制,UE5使用波束方向1。虽然UE5没有发送上行数据在该slot中,但是UE5使用的波束方向与UE1、2相同,那么UE5的上行控制也配置在slot的倒数第二个符号中。
如果在slot中将上行控制放置在上行数据之前的OFDM符号时,例如图9(a)中,本优选实施例的上述信息发送方法仍然适用的。
下面根据不同的描述角度,给出几种可能的实例。
实例1
在slot中存在不同波束方向的UE的PUCCH时,发送端将不同波束方向的UE的PUCCH按照OFDM符号放置,并且按照下面规则放置不同波束方向的UE的PUCCH的OFDM符号:
当不同波束方向的UE的PUCCH中存在与slot中传输上行数据的波束方向相同时,发送端将具有与所述slot中传输上行数据的波束方向相同的UE(例如UE1)的PUCCH放置在紧邻传输的上行数据的OFDM符号中(这里的紧邻,是指传输上行数据的OFDM符号与传输上行控制的OFDM符号的紧邻,下同)。具体地,对应图1、2,当上行控制放在slot末尾时,UE1的PUCCH放置在紧邻传输上行数据的OFDM符号的OFDM符号中,或者UE1的PUCCH从紧邻传输上行数据的OFDM符号的OFDM符号开始向后放置。对应图9(a),当上行控制放在上行数据之前时,UE1的PUCCH放置在紧邻传输上行数据的OFDM符号中,或者UE1的PUCCH从紧邻传输上行数据的OFDM符号开始向前放置。其他UE(例如UE2)的PUCCH放置在UE1的PUCCH之前(对应图9(a))或之后(对应图1和图2)。
其中,上述相同,包括完全相同、部分相同。部分相同,是指不同波束方向的UE的PUCCH对应的波束方向,与slot中传输上行数据的波束方向中至少一个波束方向相同。传输上行数据有可能有多种波束方向,例如具有多个射频链路的UE同时使用2个或以上波束方向发送数据,此时传输上行数据的波束方向将出现2个或以上。UE(可以是在该slot中传输上行数据的UE和/或其他UE)发送PUCCH时,也可能使用多个波束方向同时发送,但是至少有一个波束方向与数据中一个波束方向相同。
基本的原则仍然是,在slot中,为UE配置PUCCH的OFDM符号位置时,应该使得传输上行数据的UE和其发送PUCCH之间保持连续性。不要在配置UE的PUCCH的OFDM符号位置时,UE传输上行数据和其发送PUCCH之间出现空挡,这种配置方式将导致UE发送时和基站接收时产生额外的复杂度。
实例2
在slot中存在不同波束方向的UE的PUCCH时,发送端将不同波束方向的UE的PUCCH按照OFDM符号放置,并且按照下面的规则放置不同波束方向的UE的PUCCH的OFDM符号:
当不同波束方向的UE的PUCCH中存在与slot中传输的数据的波束方向中至少一个波束方向相同时,发送端在slot中紧邻传输上行数据的符号之前或之后的符号中的PUCCH中承载与传输上行数据的波束方向中至少一个波束方向相同的UCI。
或者,
在slot中存在多个UE的PUCCH位于不同的OFDM符号中时,基站将与slot中传输上行数据使用的波束方向至少之一相同的UE的PUCCH放置在紧邻传输上行数据的OFDM符号中(也可以是紧邻传输上行数据的OFDM符号开始的连续几个符号)。
下面是实际示例1和示例2。
示例1,基站为单个射频链路。
由于基站为单个射频链路,slot中仅允许传输一个波束方向的上行数据。在一个上行slot中,基站调度了10个UE进行上行数据传输(10个UE分别记为UE1~UE10),并且在slot中除了传输UE1~UE10的PUCCH(或UCI,下同)之外,还要传输另外20个UE的PUCCH(20个UE分别记为UE11~UE30)。进一步地,UE11~UE20发送PUCCH时使用与slot中传输上行数据相同的波束方向,UE21~UE30发送PUCCH时使用与slot中传输上行数据不同的波束方向。
假设每个OFDM符号能够传输20个UE的PUCCH,此时,这个上行slot中需要2个OFDM符号用于PUCCH来传输30个UE的PUCCH,且这些UE中,有的UE的PUCCH的波束方向与slot中传输上行数据的波束方向相同,有的UE的PUCCH的波束方向与slot中传输上行数据的波束方向不同。此时,发送端应该将UE1~UE20的PUCCH承载在紧邻slot中传输上行数据的OFDM符号中,将UE21~UE30的PUCCH承载在另一个OFDM符号中。
这样,UE1~UE10直接可以在传输上行数据结束后继续保持连续发送自己的PUCCH,直到PUCCH发送结束,然后停止发送(这里本质是把在该slot中传输上行数据的UE的PUCCH紧邻其上行数据的OFDM符号,使得UE的PUCCH和上行数据保持连续发送)。对于UE11~UE20直接在指定的符号中发送PUCCH,UE21~UE30也直接在指定的符号中发送PUCCH。
如果将UE21~UE30的PUCCH所在的符号和UE1~UE20的PUCCH所在符号交换一下位置(将UE21~UE30的PUCCH承载在紧邻slot中传输上行数据的OFDM符号中,将UE1~UE20的PUCCH承载在另一个OFDM符号中),这样使得UE1~UE20的数据发送和PUCCH发送之间具有一个符号的间隔,导致UE频繁开启关闭射频,使得实现复杂。
如果假设一个符号最多承载10个UE的PUCCH,那么上述UE1~UE10的PUCCH被放置紧邻slot中传输上行数据的符号中,UE11~UE20的PUCCH放置在与放置前10个UE的PUCCH的OFDM符号紧邻的OFDM符号中,UE21~UE30的PUCCH放置在与放置UE11~UE20的PUCCH的OFDM符号紧邻的OFDM符号中(此时slot中有3个符号放置UE的PUCCH)。这种方式,本质是把在该slot中发送上行数据的UE的PUCCH放置紧邻发送上行数据的OFDM符号中,这样,这部分UE能够在发送数据结束后保持继续发送自己的PUCCH,中间不需要关闭射频,使得UE实现简单。
示例2,在示例1的基础上,假设基站有多个射频链路,可以同时接收多个波束方向。显然,此时slot中传输的上行数据可以允许是多个波束方向,只要基站能够同时在这多个波束方向接收即可。此时,UE1~UE30如果有UE的PUCCH使用的波束方向与slot中UE1~UE10传输上行数据的波束方向至少一个相同时,就可以把这个相同波束方向的UE的PUCCH放置在紧邻传输上行数据的OFDM符号内。
实例3
基站为UE半静态配置(例如通过高层信令、RRC消息为UE配置)发送PUCCH的OFDM符号的位置。例如,基站为UE配置一系列传输单元(如,指定周期间隔的传输单元)中UE的PUCCH的符号位置(如,用来周期性的传输上行控制),将配置信息发送给UE。同样,UE接收配置信息,获知自己的上行控制的符号位置在一系列传输单元中。当上述的传输单元,具体到达被使用时:1)如果UE在该传输单元中有上行数据(上行数据是被基站调度的,所以基站是知道UE是否有上行数据在该传输单元),基站默认在该传输单元中将UE的PUCCH的符号调整为与上行数据连续的OFDM符号中(或从与上行数据连续的OFDM符号开始向前或向后延续多个OFDM符号),基站将在调整后的OFDM符号中接收UE的上行控制。2)如果UE在该传输单元中有上行数据(上行数据是被基站调度的,所以基站是知道UE是否有上行数据在该传输单元),UE默认在该传输单元中将自己的PUCCH的OFDM符号调整为与上行数据连续的OFDM符号中(或从与上行数据连续的OFDM符号开始向前或向后延续多个OFDM符号),UE将在调整后的OFDM符号中发送上行控制。
此时,通过UE和基站默认的动态调整后就实现了UE在该传输单元中上行数据和上行控制的符号保持连续性。
实例4
在系统被部署在非授权载波中时,在一个传输单元中,基站和UE应该使得UE的上行数据和上行控制的OFDM符号保持连续,从而保证UE在该传输单元连续发送,避免额外执行一次“先听后说”(Listen Before Talk,简称为LBT)的机制(设备在使用非授权载波发送数据之前必须执行的规定)抢占到使用权后再传输,从而保证传输被执行。
所以在系统部署在非授权载波时,在一个传输单元中,当不同UE的(短)PUCCH被时分复用时,基站和UE应该使得具有上行数据和上行控制信息(在PUCCH上发送)的OFDM符号之间保持连续。例如,基站在配置UE的上行控制符号时使得保持连续,或者在基站和UE在传输单元中同时有上行数据和上行控制发送时,默认该UE的上行控制的符号与上行数据的符号连续。
实例5
在采用配置多个候选PUCCH资源为UE在一个slot中时(一般都通过高层信令配置),然后再选择一个具体的PUCCH资源(一般是通过物理层信令配置)为UE在该slot中使用的情况下,基站应该配置多个候选PUCCH资源中部分PUCCH候选资源位于不同的OFDM符号(一个候选PUCCH资源为一个PUCCH信道),例如,配置至少一个候选PUCCH资源位于与上行数据符号连续的符号中(或者从与上行数据符号连续的符号开始向前或向后连续)。
如果在传输单元中,基站和UE发现UE同时有上行数据和上行控制需要发送时,基站和UE默认使用与上行数据的OFDM符号连续的那个候选PUCCH资源作为具体的PUCCH资源,或者,也可以通过信令指示具体的PUCCH资源为与上行数据的符号连续的某个候选PUCCH资源。
从基站的角度看,当传输单元中包括不同UE的PUCCH符号时分复用时,基站配置候选PUCCH资源为UE时,至少一个候选PUCCH配置在与上行数据连续的符号内(或开始),当在该传输单元中,UE同时有上行数据和上行控制发送时,基站通过信令指示或默认该传输单元中UE的具体的PUCCH资源为与上行数据符号连续的某个或那个候选PUCCH资源,并从具体的PUCCH资源中接收UE的上行控制。
从UE的角度看,UE接收基站发送的候选PUCCH资源配置信息,获知候选PUCCH资源,当在该传输单元中,UE同时有上行数据和上行控制发送时,UE接收指示信令或默认该传输单元中UE的具体的PUCCH资源为与上行数据符号连续的某个或那个候选PUCCH资源,并从具体的PUCCH资源中发送UE的上行控制。
实例6
本实例中给出一种上行控制发送时的波束方向确定方法,以使接收端(例如UE)能够使用正确的波束方向在分配的上行控制资源中发送上行控制;发送端(例如基站)在接收时,也对应的使用正确的波束方向接收。
基站配置slot中不同PUCCH所在的OFDM符号的允许使用的波束方向,并将该配置信息发送给UE。基站使用对应的波束方向在PUCCH所在的OFDM符号进行接收。
例如,slot中有两个短PUCCH分别位于末尾的两个OFDM符号(在上行数据之前也是可以的),基站能够配置倒数第一个OFDM符号使用波束方向1(这里可以是多个波束方向,如果是多个波束方向,基站需要同时具有多个射频链接同时接收),倒数第二个OFDM符号使用波束方向2。然后基站将配置信令发送给UE,例如可以使用半静态高层信令发送,这样配置信息将较长时间有效。也可以使用物理层信令发送,这样配置信息能被动态改变和调整。
UE接收上述基站发送的配置信息,获知slot中每个PUCCH的OFDM符号能够使用的波束方向,UE在被配置了PUCCH的OFDM符号位置后,UE使用该OFDM符号使用的波束方向发送上行控制给基站。
需要说明的是,同一OFDM符号,UE发送可能使用波束方向1,但是基站接收可能使用波束方向1,也可能使用波束方向2。基站发送给UE的PUCCH所在OFDM符号的波束方向为UE侧的波束方向定义,基站接收某一OFDM符号的PUCCH时使用的波束方向是基站侧定义的。
实例7
基于实例6,给出另一种解决方案。
基站配置slot中不同UE的PUCCH所在的OFDM符号和允许使用的波束方向,并将该配置信息发送给UE。基站使用对应的波束方向在PUCCH所在的OFDM符号进行接收。
例如,slot中有两个短PUCCH分别位于末尾的两个OFDM符号(在上行数据之前也是可以的),基站为UE1配置它的上行控制在倒数第一个OFDM符号,且使用波束方向1(这里可以是多个波束方向,如果是多个波束方向,基站需要同时具有多个射频链接同时接收),为UE2配置它的上行控制在倒数第二个OFDM符号且使用波束方向2。然后基站将配置信令发送给UE1和UE2,例如可以使用半静态高层信令发送,这样配置信息将较长时间有效。也可以使用物理层信令发送,这样配置信息能被动态改变和调整。
UE1和UE2分别接收上述基站发送的配置信息,获知自己的上行控制符号位置和使用的波束方向,UE1和UE2分别在被配置的OFDM符号位置使用配置的波束方向发送上行控制给基站。
需要说明的是,同一OFDM符号,UE发送可能使用波束方向1,但是基站接收可能使用波束方向1,也可能使用波束方向2。基站发送给UE的PUCCH所在OFDM符号的波束方向为UE侧的波束方向定义,基站接收某一OFDM符号的PUCCH时使用的波束方向是基站侧定义的。
实例8
本实例中提供了一种资源分配的方法,以适应高频段波束的使用。
当基站为UE配置多份候选资源时,多份候选资源可以位于不同波束方向的OFDM符号(以下为符号)中,以便于为UE指示具体的使用的候选资源时,能根据波束方向需求,从具有需求的波束方向对应的候选资源中选择一份候选资源作为UE具体使用的资源。
例如,参考图9(b),在一个时隙(或子帧等)中,有多个信道资源(例如PUCCH信道),这里假设每个信道资源占用1个OFDM(其他符号数时,原理是相同的)。如在时隙末尾的2个OFDM符号中,每个符号有一个PUCCH信道,且对应各自的某一波束方向(也可以对应同一波束方向)。例如,倒数第一个符号对应波束方向1,倒数第二个符号对应波束方向2。基站在为UE配置多份候选资源时,可以将部分候选资源配置在倒数第一个符号中,对应波束方向1,将部分候选资源配置在倒数第二个符号中,对应波束方向2,并将配置信息发送给UE(包括候选资源的符号位置和波束方向)。在具体使用时,基站根据当前时隙中UE的上行控制或上行数据的波束方向,为UE选择合适的候选资源作为具体的使用的资源。例如,在该时隙中UE需要使用波束方向1时,基站就指示倒数第一个符号中的候选资源中的一份为UE具体使用的资源。又例在该时隙中UE需要使用波束方向2时,基站就指示倒数第二个符号中的候选资源中的一份为UE具体使用的资源。
UE接收基站发送的信令获知具体使用的资源(从多份候选资源中)信息和对应符号位置,以及波束方向,然后在具体使用的资源中使用对应的波束方向发送上行数据。
这样,由于多份候选资源位于不同的波束方向的符号中,有利于基站根据UE的波束方向需求选择合适的候选资源作为具体使用的资源来传输数据。如果基站将多份候选资源配置在同一波束方向的符号中,那么当UE需要其他波束方向的具体使用的资源时,UE将无法获得,因为基站没有配置其他波束方向的候选资源。
实例9
本实例中提供了一种指示上行控制时域位置的方法,该方法信令开销小。
如果一个UE在某一时隙中同时传输上行数据(如PUSCH)和上行控制(如PUCCH)时,基站仅仅为UE指示UE的上行控制的OFDM符号位置,按照如下规则:
基站使用专用下行控制信息DCI指示上行控制的符号位置为被调度的UE。时隙位置不需要明确的信令指示(从而节约信令),但基站默认所指示的上行控制的符号位置所在的时隙位置为所述UE的上行数据所在的时隙。所述下行控制信息DCI为UE的上行授权信息对应的DCI。UE接收调度上行数据对应的下行控制信息DCI,并确定上行控制的符号位置,同时UE默认所确定的上行控制的符号位置所在的时隙位置为自己的上行数据所在的时隙。
本发明各个实施例可以独立存在,也可以组合在一个实施例中联合使用。各个实施例中的技术特征,在不冲突的情况下,可以组合在一个实施例中使用。每个实施例只是本发明的可选实施方式或者优选实施方式。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到根据上述实施例的方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
实施例2
在本实施例中提供了一种上行控制的接收装置,该装置用于实现上述实施例及优选实施方式,已经进行过说明的不再赘述。如以下所使用的,术语“模块”可以实现预定功能的软件和/或硬件的组合。尽管以下实施例所描述的装置较佳地以软件来实现,但是硬件,或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。
图10是根据本发明实施例的上行控制的接收装置的结构框图一,如图10所示,该装置包括:
配置模块102,用于在传输单元中分别为接收端配置或约定用于传输上行控制的正交频分复用OFDM符号,其中,同一接收端的上行控制所在的OFDM符号在传输单元中的位置和上行数据所在的OFDM符号在传输单元中的位置保持连续;
接收模块104,连接至上述配置模块102,用于在配置或约定的OFDM符号中进行上行控制的接收。
可选地,配置模块102,还可以用于根据接收端的波束方向、传输单元的波束方向和/或发送端所具有的射频链路的数目,在传输单元中分别为接收端配置或约定用于传输上行控制的OFDM符号,其中,接收端的波束方向包括以下至少之一:接收端的上行数据的波束方向,接收端的上行控制的波束方向,传输单元的波束方向包括以下至少之一:传输单元中传输上行数据使用的波束方向,传输单元中传输上行控制使用的波束方向。
可选地,配置模块102,还可以用于配置模块还用于执行以下至少之一:当传输单元中需要传输多个波束方向的上行控制时,将波束方向与传输单元中传输上行数据使用的波束方向相同的上行控制,配置或约定在与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号中,或者,配置或约定在从与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号中;当发送端具有多个射频链路,且传输单元中传输上行数据的波束方向有多个时,将波束方向与传输单元中传输上行数据所使用的至少一个波束方向相同的上行控制,配置或约定在与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号中,或者,配置或约定在从与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号中;当不同波束方向的接收端的物理上行控制信道PUCCH中存在与传输单元中传输上行数据使用的波束方向的至少一个波束方向相同时,在传输单元中紧邻传输上行数据的OFDM符号之前或之后的OFDM符号中的PUCCH中,承载波束方向与传输上行数据的至少一个波束方向相同的上行控制信息UCI,其中,配置或约定的传输PUCCH的OFDM符号为与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的一个OFDM符号;或者,配置或约定的的传输PUCCH的OFDM符号为从与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号;当传输单元中存在多个上行控制位于不同的OFDM符号中时,将波束方向与传输单元中传输上行数据的至少一个波束方向相同的上行控制,配置或约定在与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号中,或者,配置或约定在从与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号中;当一个传输单元中同一接收端的上行数据的波束方向与上行控制的波束方向不同时,将上行数据的波束方向与上行控制的波束方向不同接收端的上行控制,配置或约定在与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号中,或者,配置或约定在从与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号中。
可选地,配置模块102,还可以用于通过物理层信令和/或高层信令进行配置,其中,物理层信令包括下行控制信息,高层信令包括无线资源控制RRC消息,当物理层信令和高层信令同时使用时,高层信令配置上行控制在传输单元中的预定位置,预定位置包括传输单元的末尾位置或传输上行数据之前的位置,物理层信令配置传输上行控制的OFDM符号。
可选地,该装置还可以包括:发送模块,其中,配置模块102,还可以用于配置或者约定传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向;发送模块,可以用于当配置传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向时,发送信令通知接收端。
可选地,配置模块102,还可以用于当未发送信令通知传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认接收端发送上行控制能够使用的波束方向为:在传输单元中传输上行数据使用的波束方向的全部或至少之一;或者,当未发送信令通知传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认接收端发送上行控制能够使用的波束方向为:在传输单元中之前的传输单元中传输上行数据或者上行控制使用的波束方向的全部或至少之一;或者,当未发送信令通知传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认接收端发送上行控制能够使用的波束方向为:在传输单元中接收下行数据使用的波束方向的全部或至少之一。
在本实施例中还提供了一种上行控制的接收装置,图11是根据本发明实施例的上行控制的接收装置的结构框图二,如图11所示,该装置包括:
配置模块112,用于配置或者约定传输单元中上行控制所在的正交频分复用OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向;
发送模块114,与上述配置模块112相连,用于当配置传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向时,发送信令通知接收端。
可选地,配置模块112,还可以用于当未发送信令通知传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认接收端发送上行控制能够使用的波束方向为:在传输单元中传输上行数据使用的波束方向的全部或至少之一;或者,当未发送信令通知传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认接收端发送上行控制能够使用的波束方向为:在传输单元中之前的传输单元中传输上行数据或者上行控制使用的波束方向的全部或至少之一;或者,当未发送信令通知传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认接收端发送上行控制能够使用的波束方向为:在传输单元中接收下行数据使用的波束方向的全部或至少之一。
在本实施例中还提供了一种上行控制的发送装置,该装置用于实现上述实施例及优选实施方式,已经进行过说明的不再赘述。
图12是根据本发明实施例的上行控制的发送装置的结构框图一,如图12所示,该装置包括:
确定模块122,用于接收端确定自己的上行控制在传输单元中所在的正交频分复用OFDM符号;
发送模块124,与上述确定模块122相连,用于在确定的OFDM符号中发送上行控制。
可选地,确定模块122,还可以用于执行以下至少之一:当上行控制的波束方向与传输单元中传输上行数据使用的波束方向相同时,接收端确定上行控制在传输单元中所在的OFDM符号为:与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号,或者,接收端确定上行控制在传输单元中所在的OFDM符号为:从与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号;当传输单元中传输上行数据使用的波束方向有多个,且上行控制的波束方向与传输单元中传输上行数据使用的至少一个波束方向相同时,接收端确定上行控制在传输单元中所在的OFDM符号为:与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号,或者,接收端确定上行控制在传输单元中所在的OFDM符号为:从与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号;当接收端的物理上行控制信道PUCCH中存在与传输单元中传输上行数据使用的至少一个波束方向相同时,在传输单元中紧邻传输上行数据的OFDM符号之前或之后的OFDM符号中的PUCCH中,承载波束方向与传输上行数据的至少一个波束方向相同的上行控制信息UCI,其中,接收端确定的上行控制在传输单元中所在的OFDM符号为紧邻传输单元中传输上行数据的OFDM符号的一个OFDM符号;或者,接收端确定的上行控制在传输单元中所在的OFDM符号为:从与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号;当传输单元中存在多个上行控制位于不同的OFDM符号中,且上行控制的波束方向与传输单元中传输上行数据使用的至少一个波束方向相同时,接收端确定上行控制在传输单元中所在的OFDM符号为:与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号,或者,接收端确定上行控制在传输单元中所在的OFDM符号为:从与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号;当接收端的上行数据的波束方向与接收端的上行控制的波束方向不同时,接收端确定上行控制在传输单元中所在的OFDM符号为:与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号,或者,接收端确定上行控制在传输单元中所在的OFDM符号为:从与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号。
可选地,该装置还可以包括,接收模块,其中,接收模块,可以用于接收物理层信令和/或高层信令,其中,物理层信令包括下行控制信息,高层信令包括无线资源控制RRC消息,当物理层信令和高层信令同时使用时,高层信令配置上行控制在传输单元中的预定位置,预定位置包括传输单元的末尾位置或传输上行数据之前的位置,物理层信令配置传输上行控制的OFDM符号;确定模块122,还可以用于根据接收到的物理层信令和/或高层信令,接收端确定上行控制在传输单元中所在的OFDM符号。
可选地,确定模块122,还可以用于当接收端在传输单元中传输上行数据时,将上行控制所在的OFDM符号,自动调整为与传输单元中用于传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号,或者,自动调整为与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号,其中,连续包括:向前连续或向后连续。
可选地,确定模块122,还可以用于确定在上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向;发送模块124,还可以用于在确定的OFDM符号中,使用确定的波束方向发送上行控制。
可选地,确定模块122,还可以用于当收到用于通知接收端在上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,确定在上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向为:收到的信令中所指示的波束方向;或者,当未收到用于通知接收端在上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,默认使用接收端在传输单元中传输上行数据所使用的波束方向的全部或者至少之一;或者,当未收到用于通知接收端在上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,默认使用在传输单元之前的传输单元中接收端传输上行数据或上行控制所使用的波束方向的全部或者至少之一;或者,当未收到用于通知接收端在传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认使用在传输单元中接收下行数据使用的波束方向的全部或至少之一。
在本实施例中还提供了一种上行控制的发送装置,图13是根据本发明实施例的上行控制的发送装置的结构框图二,如图13所示,该装置包括:
确定模块132,用于确定在上行控制所在的正交频分复用OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向;
发送模块134,与上述确定模块132相连,用于使用确定的波束方向,发送上行控制。
可选地,确定模块132,还可以用于当收到用于通知在上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,确定在上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向为:收到的信令中所指示的波束方向;或者,当未收到用于通知在上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,默认使用在传输单元中传输上行数据所使用的波束方向的全部或者至少之一;或者,当未收到用于通知在上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,默认使用在传输单元之前的传输单元中传输上行数据或上行控制所使用的波束方向的全部或者至少之一;或者,当未收到用于通知接收端在传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认使用在传输单元中接收下行数据使用的波束方向的全部或至少之一。
需要说明的是,上述各个模块是可以通过软件或硬件来实现的,对于后者,可以通过以下方式实现,但不限于此:上述模块均位于同一处理器中;或者,上述各个模块以任意组合的形式分别位于不同的处理器中。
实施例3
在本实施例中提供了一种基站、用户设备以及无线通信系统,该基站、用户设备以及无线通信系统可以用于实现上述实施例及优选实施方式,已经进行过说明的不再赘述。尽管以下实施例中所描述的设备(基站、用户设备)较佳地以软件来实现,但是硬件,或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。
图14是根据本发明实施例的基站的结构框图一,如图14所示,该基站包括:处理器142和传输装置144,其中,
处理器142,用于在传输单元中分别为接收端配置或约定用于传输上行控制的正交频分复用OFDM符号,其中,同一接收端的上行控制所在的OFDM符号在传输单元中的位置和上行数据所在的OFDM符号在传输单元中的位置保持连续;
传输装置144,与处理器142相连,用于在配置或约定的OFDM符号中进行上行控制的接收。
可选地,处理器142,还可以用于执行以下至少之一:当传输单元中需要传输多个波束方向的上行控制时,将波束方向与传输单元中传输上行数据使用的波束方向相同的上行控制,配置或约定在与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号中,或者,配置或约定在从与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号中;当发送端具有多个射频链路,且传输单元中传输上行数据的波束方向有多个时,将波束方向与传输单元中传输上行数据所使用的至少一个波束方向相同的上行控制,配置或约定在与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号中,或者,配置或约定在从与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号中;当不同波束方向的接收端的物理上行控制信道PUCCH中存在与传输单元中传输上行数据使用的波束方向的至少一个波束方向相同时,在传输单元中紧邻传输上行数据的OFDM符号之前或之后的OFDM符号中的PUCCH中,承载波束方向与传输上行数据的至少一个波束方向相同的上行控制信息UCI,其中,配置或约定的传输PUCCH的OFDM符号为与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的一个OFDM符号;或者,配置或约定的的传输PUCCH的OFDM符号为从与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号;当传输单元中存在多个上行控制位于不同的OFDM符号中时,将波束方向与传输单元中传输上行数据的至少一个波束方向相同的上行控制,配置或约定在与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号中,或者,配置或约定在从与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号中;当一个传输单元中同一接收端的上行数据的波束方向与上行控制的波束方向不同时,将上行数据的波束方向与上行控制的波束方向不同接收端的上行控制,配置或约定在与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号中,或者,配置或约定在从与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号中。
可选地,处理器142,还可以用于通过物理层信令和/或高层信令进行配置,其中,物理层信令包括下行控制信息,高层信令包括无线资源控制RRC消息,当物理层信令和高层信令同时使用时,高层信令配置上行控制在传输单元中的预定位置,预定位置包括传输单元的末尾位置或传输上行数据之前的位置,物理层信令配置传输上行控制的OFDM符号。
图15是根据本发明实施例的基站的结构框图二,如图15所示,该基站包括:处理器152和传输装置154,其中,
处理器152,用于配置或者约定传输单元中上行控制所在的正交频分复用OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向;
传输装置154,与处理器152相连,用于当配置传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向时,发送信令通知接收端。
可选地,处理器152,还可以用于当未发送信令通知传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认接收端发送上行控制能够使用的波束方向为:在传输单元中传输上行数据使用的波束方向的全部或至少之一;或者,当未发送信令通知传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认接收端发送上行控制能够使用的波束方向为:在传输单元中之前的传输单元中传输上行数据或者上行控制使用的波束方向的全部或至少之一;或者,当未发送信令通知传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认接收端发送上行控制能够使用的波束方向为:在传输单元中接收下行数据使用的波束方向的全部或至少之一。
图16是根据本发明实施例的用户设备的结构框图一,如图16所示,该用户设备包括:处理器162和传输装置164,其中,
处理器162,用于用户设备确定自己的上行控制在传输单元中所在的正交频分复用OFDM符号;
传输装置164,与处理器162相连,用于在确定的OFDM符号中发送上行控制。
可选地,处理器162,还可以用于执行以下至少之一:当上行控制的波束方向与传输单元中传输上行数据使用的波束方向相同时,用户设备确定上行控制在传输单元中所在的OFDM符号为:与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号,或者,用户设备确定上行控制在传输单元中所在的OFDM符号为:从与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号;当传输单元中传输上行数据使用的波束方向有多个,且上行控制的波束方向与传输单元中传输上行数据使用的至少一个波束方向相同时,用户设备确定上行控制在传输单元中所在的OFDM符号为:与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号,或者,用户设备确定上行控制在传输单元中所在的OFDM符号为:从与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号;当用户设备的物理上行控制信道PUCCH中存在与传输单元中传输上行数据使用的至少一个波束方向相同时,在传输单元中紧邻传输上行数据的OFDM符号之前或之后的OFDM符号中的PUCCH中,承载波束方向与传输上行数据的至少一个波束方向相同的上行控制信息UCI,其中,用户设备确定的上行控制在传输单元中所在的OFDM符号为紧邻传输单元中传输上行数据的OFDM符号的一个OFDM符号;或者,用户设备确定的上行控制在传输单元中所在的OFDM符号为:从与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号;当传输单元中存在多个上行控制位于不同的OFDM符号中,且上行控制的波束方向与传输单元中传输上行数据使用的至少一个波束方向相同时,用户设备确定上行控制在传输单元中所在的OFDM符号为:与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号,或者,用户设备确定上行控制在传输单元中所在的OFDM符号为:从与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号;当用户设备的上行数据的波束方向与用户设备的上行控制的波束方向不同时,用户设备确定上行控制在传输单元中所在的OFDM符号为:与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号,或者,用户设备确定上行控制在传输单元中所在的OFDM符号为:从与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号。
可选地,传输装置164,还用于接收物理层信令和/或高层信令,其中,物理层信令包括下行控制信息,高层信令包括无线资源控制RRC消息,当物理层信令和高层信令同时使用时,高层信令配置上行控制在传输单元中的预定位置,预定位置包括传输单元的末尾位置或传输上行数据之前的位置,物理层信令配置传输上行控制的OFDM符号;处理器162,还可以用于根据接收到的物理层信令和/或高层信令,用户设备确定上行控制在传输单元中所在的OFDM符号。
可选地,处理器162,还可以用于当用户设备在传输单元中传输上行数据时,将上行控制所在的OFDM符号,自动调整为与传输单元中用于传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号,或者,自动调整为与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号,其中,连续包括:向前连续或向后连续。
图17是根据本发明实施例的用户设备的结构框图二,如图17所示,该用户设备包括:处理器172和传输装置174,其中,
处理器172,用于确定在上行控制所在的正交频分复用OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向;
传输装置174,与处理器172相连,使用确定的波束方向,发送上行控制。
可选地,处理器172,还可以用于当收到用于通知在上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,确定在上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向为:收到的信令中所指示的波束方向;或者,当未收到用于通知在上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,默认使用在传输单元中传输上行数据所使用的波束方向的全部或者至少之一;或者,当未收到用于通知在上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,默认使用在传输单元之前的传输单元中传输上行数据或上行控制所使用的波束方向的全部或者至少之一;或者,当未收到用于通知用户设备在传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认使用在传输单元中接收下行数据使用的波束方向的全部或至少之一。
图18是根据本发明实施例的无线通信系统的结构框图,如图18所示,该无线通信系统包括:基站182和用户设备184,基站182包括第一处理器1822和第一传输装置1824,用户设备184包括第二处理器1842和第二传输装置1844,其中,
第一处理器1822,用于在传输单元中分别为用户设备配置或约定用于传输上行控制的正交频分复用OFDM符号,其中,同一用户设备的上行控制所在的OFDM符号在传输单元中的位置和上行数据所在的OFDM符号在传输单元中的位置保持连续;
第一传输装置1824,与第一处理器1822相连,用于在配置或约定的OFDM符号中进行上行控制的接收;
第二处理器1842,用于用户设备确定自己的上行控制在传输单元中所在的OFDM符号;
第二传输装置1844,与第二处理器1842以及第一传输装置1824相连,用于在确定的OFDM符号中发送上行控制。
可选地,第一处理器1822,还可以用于配置或者约定传输单元中上行控制所在的正交频分复用OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向;第一传输装置1824,还可以用于当配置传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向时,发送信令通知用户设备;第二传输装置1844,还可以用于接收物理层信令和/或高层信令;第二处理器1842,还可以用于根据接收到的物理层信令和/或高层信令,用户设备确定上行控制在传输单元中所在的OFDM符号。
可选地,第一处理器1822,还可以用于配置或者约定传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向;第一传输装置1824,还可以用于当配置传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向时,发送信令通知用户设备;第二处理器1842,还可以用于确定在上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向;第二传输装置1844,还可以用于在确定的OFDM符号中,使用确定的波束方向发送上行控制。
实施例4
本发明的实施例中提供了一种存储介质。可选地,在本实施例中,上述存储介质可以被设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:
S1,在传输单元中分别为接收端配置或约定用于传输上行控制的正交频分复用OFDM符号,其中,同一接收端的上行控制所在的OFDM符号在传输单元中的位置和上行数据所在的OFDM符号在传输单元中的位置保持连续;
S2,在配置或约定的OFDM符号中进行上行控制的接收。
可选地,存储介质还被设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:
在传输单元中分别为接收端配置或约定用于传输上行控制的OFDM符号包括:
根据接收端的波束方向、传输单元的波束方向和/或发送端所具有的射频链路的数目,在传输单元中分别为接收端配置或约定用于传输上行控制的OFDM符号,其中,接收端的波束方向包括以下至少之一:接收端的上行数据的波束方向,接收端的上行控制的波束方向,传输单元的波束方向包括以下至少之一:传输单元中传输上行数据使用的波束方向,传输单元中传输上行控制使用的波束方向。
可选地,存储介质还被设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:
在传输单元中分别为接收端配置或约定用于传输上行控制的OFDM符号包括以下至少之一:
S1,当传输单元中需要传输多个波束方向的上行控制时,将波束方向与传输单元中传输上行数据使用的波束方向相同的上行控制,配置或约定在与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号中,或者,配置或约定在从与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号中;
S2,当发送端具有多个射频链路,且传输单元中传输上行数据的波束方向有多个时,将波束方向与传输单元中传输上行数据所使用的至少一个波束方向相同的上行控制,配置或约定在与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号中,或者,配置或约定在从与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号中;
S3,当不同波束方向的接收端的物理上行控制信道PUCCH中存在与传输单元中传输上行数据使用的波束方向的至少一个波束方向相同时,在传输单元中紧邻传输上行数据的OFDM符号之前或之后的OFDM符号中的PUCCH中,承载波束方向与传输上行数据的至少一个波束方向相同的上行控制信息UCI,其中,配置或约定的传输PUCCH的OFDM符号为与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的一个OFDM符号;或者,配置或约定的的传输PUCCH的OFDM符号为从与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号;
S4,当传输单元中存在多个上行控制位于不同的OFDM符号中时,将波束方向与传输单元中传输上行数据的至少一个波束方向相同的上行控制,配置或约定在与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号中,或者,配置或约定在从与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号中;
S5,当一个传输单元中同一接收端的上行数据的波束方向与上行控制的波束方向不同时,将上行数据的波束方向与上行控制的波束方向不同接收端的上行控制,配置或约定在与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号中,或者,配置或约定在从与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号中。
可选地,存储介质还被设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:
在传输单元中分别为接收端配置用于传输上行控制的OFDM符号包括:
通过物理层信令和/或高层信令进行配置,其中,物理层信令包括下行控制信息,高层信令包括无线资源控制RRC消息,当物理层信令和高层信令同时使用时,高层信令配置上行控制在传输单元中的预定位置,预定位置包括传输单元的末尾位置或传输上行数据之前的位置,物理层信令配置传输上行控制的OFDM符号。
可选地,存储介质还被设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:
在配置或约定的OFDM符号中进行上行控制的接收之前,还包括:
S1,配置或者约定传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向;
S2,当配置传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向时,发送信令通知接收端。
可选地,存储介质还被设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:
约定传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向包括:
S1,当未发送信令通知传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认接收端发送上行控制能够使用的波束方向为:在传输单元中传输上行数据使用的波束方向的全部或至少之一;或者,
S2,当未发送信令通知传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认接收端发送上行控制能够使用的波束方向为:在传输单元中之前的传输单元中传输上行数据或者上行控制使用的波束方向的全部或至少之一;或者,
S3,当未发送信令通知传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认接收端发送上行控制能够使用的波束方向为:在传输单元中接收下行数据使用的波束方向的全部或至少之一。
本发明的实施例中还提供了一种存储介质。可选地,在本实施例中,上述存储介质可以被设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:
S1,配置或者约定传输单元中上行控制所在的正交频分复用OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向;
S2,当配置传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向时,发送信令通知接收端。
可选地,存储介质还被设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:
约定传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向包括:
S1,当未发送信令通知传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认接收端发送上行控制能够使用的波束方向为:在传输单元中传输上行数据使用的波束方向的全部或至少之一;或者,
S2,当未发送信令通知传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认接收端发送上行控制能够使用的波束方向为:在传输单元中之前的传输单元中传输上行数据或者上行控制使用的波束方向的全部或至少之一;或者,
S3,当未发送信令通知传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认接收端发送上行控制能够使用的波束方向为:在传输单元中接收下行数据使用的波束方向的全部或至少之一。
本发明的实施例中还提供了一种存储介质。可选地,在本实施例中,上述存储介质可以被设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:
S1,接收端确定自己的上行控制在传输单元中所在的正交频分复用OFDM符号;
S2,在确定的OFDM符号中发送上行控制。
可选地,存储介质还被设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:
接收端确定自己的上行控制在传输单元中所在的OFDM符号包括以下至少之一:
S1,当上行控制的波束方向与传输单元中传输上行数据使用的波束方向相同时,接收端确定上行控制在传输单元中所在的OFDM符号为:与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号,或者,接收端确定上行控制在传输单元中所在的OFDM符号为:从与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号;
S2,当传输单元中传输上行数据使用的波束方向有多个,且上行控制的波束方向与传输单元中传输上行数据使用的至少一个波束方向相同时,接收端确定上行控制在传输单元中所在的OFDM符号为:与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号,或者,接收端确定上行控制在传输单元中所在的OFDM符号为:从与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号;
S3,当接收端的物理上行控制信道PUCCH中存在与传输单元中传输上行数据使用的至少一个波束方向相同时,在传输单元中紧邻传输上行数据的OFDM符号之前或之后的OFDM符号中的PUCCH中,承载波束方向与传输上行数据的至少一个波束方向相同的上行控制信息UCI,其中,接收端确定的上行控制在传输单元中所在的OFDM符号为紧邻传输单元中传输上行数据的OFDM符号的一个OFDM符号;或者,接收端确定的上行控制在传输单元中所在的OFDM符号为:从与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号;
S4,当传输单元中存在多个上行控制位于不同的OFDM符号中,且上行控制的波束方向与传输单元中传输上行数据使用的至少一个波束方向相同时,接收端确定上行控制在传输单元中所在的OFDM符号为:与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号,或者,接收端确定上行控制在传输单元中所在的OFDM符号为:从与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号;
S5,当接收端的上行数据的波束方向与接收端的上行控制的波束方向不同时,接收端确定上行控制在传输单元中所在的OFDM符号为:与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号,或者,接收端确定上行控制在传输单元中所在的OFDM符号为:从与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号。
可选地,存储介质还被设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:
S1,接收端确定上行控制在传输单元中所在的OFDM符号之前,还包括:接收物理层信令和/或高层信令,其中,物理层信令包括下行控制信息,高层信令包括无线资源控制RRC消息,当物理层信令和高层信令同时使用时,高层信令配置上行控制在传输单元中的预定位置,预定位置包括传输单元的末尾位置或传输上行数据之前的位置,物理层信令配置传输上行控制的OFDM符号;
S2,接收端确定上行控制在传输单元中所在的OFDM符号包括:根据接收到的物理层信令和/或高层信令,接收端确定上行控制在传输单元中所在的OFDM符号。
可选地,存储介质还被设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:
接收端确定上行控制在传输单元中所在的OFDM符号包括:
当接收端在传输单元中传输上行数据时,将上行控制所在的OFDM符号,自动调整为与传输单元中用于传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号,或者,自动调整为与传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号,其中,连续包括:向前连续或向后连续。
可选地,存储介质还被设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:
S1,在确定的OFDM符号中发送上行控制之前,还包括:确定在上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向;
S2,在确定的OFDM符号中发送上行控制包括:在确定的OFDM符号中,使用确定的波束方向发送上行控制。
可选地,存储介质还被设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:
确定在上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向包括:
S1,当收到用于通知接收端在上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,确定在上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向为:收到的信令中所指示的波束方向;或者,
S2,当未收到用于通知接收端在上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,默认使用接收端在传输单元中传输上行数据所使用的波束方向的全部或者至少之一;或者,
S3,当未收到用于通知接收端在上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,默认使用在传输单元之前的传输单元中接收端传输上行数据或上行控制所使用的波束方向的全部或者至少之一;或者,
S4,当未收到用于通知接收端在传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认使用在传输单元中接收下行数据使用的波束方向的全部或至少之一。
本发明的实施例中还提供了一种存储介质。可选地,在本实施例中,上述存储介质可以被设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:
S1,确定在上行控制所在的正交频分复用OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向;
S2,使用确定的波束方向,发送上行控制。
可选地,存储介质还被设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:
确定在上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向包括:
S1,当收到用于通知在上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,确定在上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向为:收到的信令中所指示的波束方向;或者,
S2,当未收到用于通知在上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,默认使用在传输单元中传输上行数据所使用的波束方向的全部或者至少之一;或者,
S3,当未收到用于通知在上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,默认使用在传输单元之前的传输单元中传输上行数据或上行控制所使用的波束方向的全部或者至少之一;或者,
S4,当未收到用于通知接收端在传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认使用在传输单元中接收下行数据使用的波束方向的全部或至少之一。
可选地,在本实施例中,上述存储介质可以包括但不限于:U盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
可选地,在本实施例中,处理器根据存储介质中已存储的程序代码执行上述实施例中的各个方法步骤。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
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 (22)

1.一种上行控制的接收方法,其特征在于,包括:
配置或者约定传输单元中上行控制所在的正交频分复用OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向;
在配置所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向的情况下,发送信令通知接收端;
在未配置所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向情况下,当未发送信令通知所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认接收端发送上行控制能够使用的波束方向为:在所述传输单元之前的传输单元中传输上行数据使用的波束方向的全部或至少之一。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在配置或者约定传输单元中上行控制所在的正交频分复用OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向之后,还包括:
在传输单元中分别为接收端配置或约定用于传输上行控制的正交频分复用OFDM符号,其中,同一接收端的上行控制所在的OFDM符号在所述传输单元中的位置和上行数据所在的OFDM符号在所述传输单元中的位置保持连续;
在配置或约定的所述OFDM符号中进行上行控制的接收。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在所述传输单元中分别为所述接收端配置或约定用于传输所述上行控制的所述OFDM符号包括:
根据所述接收端的波束方向、所述传输单元的波束方向和/或发送端所具有的射频链路的数目,在所述传输单元中分别为所述接收端配置或约定用于传输所述上行控制的所述OFDM符号,其中,所述接收端的波束方向包括以下至少之一:所述接收端的上行数据的波束方向,所述接收端的上行控制的波束方向,所述传输单元的波束方向包括以下至少之一:所述传输单元中传输上行数据使用的波束方向,所述传输单元中传输上行控制使用的波束方向。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在所述传输单元中分别为所述接收端配置或约定用于传输所述上行控制的所述OFDM符号包括以下至少之一:
当所述传输单元中需要传输多个波束方向的上行控制时,将波束方向与所述传输单元中传输上行数据使用的波束方向相同的上行控制,配置或约定在与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号中,或者,配置或约定在从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号中;
当发送端具有多个射频链路,且所述传输单元中传输上行数据的波束方向有多个时,将波束方向与所述传输单元中传输上行数据所使用的至少一个波束方向相同的上行控制,配置或约定在与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号中,或者,配置或约定在从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号中;
当不同波束方向的接收端的物理上行控制信道PUCCH中存在与所述传输单元中传输上行数据使用的波束方向的至少一个波束方向相同时,在所述传输单元中紧邻传输上行数据的OFDM符号之前或之后的OFDM符号中的PUCCH中,承载波束方向与传输所述上行数据的至少一个波束方向相同的上行控制信息UCI,其中,配置或约定的传输PUCCH的OFDM符号为与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的一个OFDM符号;或者,配置或约定的的传输PUCCH的OFDM符号为从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号;
当所述传输单元中存在多个上行控制位于不同的OFDM符号中时,将波束方向与传输单元中传输上行数据的至少一个波束方向相同的上行控制,配置或约定在与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号中,或者,配置或约定在从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号中;
当一个传输单元中同一接收端的上行数据的波束方向与上行控制的波束方向不同时,将上行数据的波束方向与上行控制的波束方向不同接收端的上行控制,配置或约定在与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号中,或者,配置或约定在从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号中。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在所述传输单元中分别为所述接收端配置用于传输所述上行控制的OFDM符号包括:
通过物理层信令和/或高层信令进行配置,其中,所述物理层信令包括下行控制信息,所述高层信令包括无线资源控制RRC消息,当物理层信令和高层信令同时使用时,所述高层信令配置上行控制在传输单元中的预定位置,所述预定位置包括所述传输单元的末尾位置或传输上行数据之前的位置,所述物理层信令配置传输所述上行控制的OFDM符号。
6.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,
一个接收端的上行控制占用至少一个OFDM符号;和/或,
所述上行控制用于发送确认信息/非确认信息ACK/NACK,信道状态信息CSI,或者波束方向信息;和/或,
所述上行控制位于所述传输单元的末尾处的OFDM符号中,和/或,所述上行控制位于所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号之前的OFDM符号中;和/或,
所述上行控制为用于传输物理上行控制信道PUCCH的区域,或者,用于传输上行控制信息UCI的区域。
7.一种上行控制的发送方法,其特征在于,包括:
确定在上行控制所在的正交频分复用OFDM符号中传输所述上行控制使用的波束方向,其中,所述波束方向为配置或约定的能够使用的波束方向,在使用的所述波束方向为配置的波束方向情况下,接收发送端发送的信令通知;在使用的所述波束方向为约定的波束方向的情况下,当未收到用于通知在所述上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,默认使用所述上行控制所在的传输单元之前的传输单元中传输上行数据所使用的波束方向的全部或者至少之一;
使用确定的所述波束方向,发送所述上行控制。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,确定在所述上行控制所在的OFDM符号中传输所述上行控制使用的所述波束方向包括:
当收到用于通知在所述上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,确定在所述上行控制所在的OFDM符号中传输所述上行控制使用的波束方向为:收到的所述信令中所指示的波束方向。
9.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,在确定在上行控制所在的正交频分复用OFDM符号中传输所述上行控制使用的波束方向之前,还包括:
接收端确定自己的上行控制在传输单元中所在的正交频分复用OFDM符号;
在确定在上行控制所在的正交频分复用OFDM符号中传输所述上行控制使用的波束方向之后,还包括:在确定的所述OFDM符号中发送所述上行控制。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,接收端确定自己的所述上行控制在传输单元中所在的OFDM符号包括以下至少之一:
当所述上行控制的波束方向与所述传输单元中传输上行数据使用的波束方向相同时,所述接收端确定所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为:与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号,或者,所述接收端确定所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为:从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号;
当所述传输单元中传输上行数据使用的波束方向有多个,且所述上行控制的波束方向与所述传输单元中传输上行数据使用的至少一个波束方向相同时,所述接收端确定所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为:与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号,或者,所述接收端确定所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为:从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号;
当所述接收端的物理上行控制信道PUCCH中存在与所述传输单元中传输上行数据使用的至少一个波束方向相同时,在所述传输单元中紧邻传输上行数据的OFDM符号之前或之后的OFDM符号中的PUCCH中,承载波束方向与传输所述上行数据的至少一个波束方向相同的上行控制信息UCI,其中,所述接收端确定的所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为紧邻所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号的一个OFDM符号;或者,所述接收端确定的所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为:从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号;
当所述传输单元中存在多个上行控制位于不同的OFDM符号中,且所述上行控制的波束方向与所述传输单元中传输上行数据使用的至少一个波束方向相同时,所述接收端确定所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为:与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号,或者,所述接收端确定所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为:从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号;
当所述接收端的上行数据的波束方向与所述接收端的所述上行控制的波束方向不同时,所述接收端确定所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为:与所述传输单元中传输所述上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号,或者,所述接收端确定所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号为:从与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号。
11.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,
所述接收端确定所述上行控制在传输单元中所在的OFDM符号之前,还包括:接收物理层信令和/或高层信令,其中,所述物理层信令包括下行控制信息,所述高层信令包括无线资源控制RRC消息,当物理层信令和高层信令同时使用时,所述高层信令配置上行控制在传输单元中的预定位置,所述预定位置包括所述传输单元的末尾位置或传输上行数据之前的位置,所述物理层信令配置传输所述上行控制的OFDM符号;
所述接收端确定所述上行控制在传输单元中所在的OFDM符号包括:根据接收到的物理层信令和/或高层信令,所述接收端确定所述上行控制在所述传输单元中所在的OFDM符号。
12.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述接收端确定所述上行控制在传输单元中所在的OFDM符号包括:
当所述接收端在所述传输单元中传输上行数据时,将所述上行控制所在的OFDM符号,自动调整为与所述传输单元中用于传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号,或者,自动调整为与所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号紧邻的OFDM符号开始的连续至少两个OFDM符号,其中,所述连续包括:向前连续或向后连续。
13.根据权利要求7或8所述的方法,其特征在于,
所述上行控制占用至少一个OFDM符号;和/或,
所述上行控制用于发送确认信息/非确认信息ACK/NACK,信道状态信息CSI,或者波束方向信息;和/或,
所述上行控制位于所述传输单元的末尾处的OFDM符号中,和/或,所述上行控制位于所述传输单元中传输上行数据的OFDM符号之前的OFDM符号中;和/或,
所述上行控制为用于传输物理上行控制信道PUCCH的区域,或者,用于传输上行控制信息UCI的区域。
14.一种上行控制的接收装置,其特征在于,包括:
配置模块,用于配置传输单元中上行控制所在的正交频分复用OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向;
发送模块,用于当配置所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向时,发送信令通知接收端;
所述接收装置,还用于在未配置所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向情况下,当未发送信令通知所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认接收端发送上行控制能够使用的波束方向为:在所述传输单元之前的传输单元中传输上行数据使用的波束方向的全部或至少之一。
15.一种上行控制的发送装置,其特征在于,
确定模块,还用于确定在所述上行控制所在的OFDM符号中传输所述上行控制使用的波束方向,其中,所述波束方向为配置或约定的能够使用的波束方向,在使用的所述波束方向为配置的波束方向情况下,接收发送端发送的信令通知;在使用的所述波束方向为约定的波束方向的情况下,当未收到用于通知在所述上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,默认使用所述上行控制所在的传输单元之前的传输单元中传输上行数据所使用的波束方向的全部或者至少之一;
发送模块,还用于在确定的所述OFDM符号中,使用确定的所述波束方向发送所述上行控制。
16.根据权利要求15所述的装置,其特征在于,所述确定模块,还用于当收到用于通知接收端在所述上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,确定在所述上行控制所在的OFDM符号中传输所述上行控制使用的波束方向为:收到的信令中所指示的波束方向。
17.一种基站,其特征在于,包括处理器和传输装置,其中,
所述处理器,用于配置或者约定传输单元中上行控制所在的正交频分复用OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向;
所述传输装置,用于在配置所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向的情况下,发送信令通知接收端;
所述处理器,还用于在未配置所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向情况下,当未发送信令通知所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认接收端发送上行控制能够使用的波束方向为:在所述传输单元之前的传输单元中传输上行数据使用的波束方向的全部或至少之一。
18.一种用户设备,其特征在于,包括:处理器和传输装置,其中,
所述处理器,用于确定在上行控制所在的正交频分复用OFDM符号中传输所述上行控制使用的波束方向,其中,所述波束方向为配置或约定的能够使用的波束方向,在使用的所述波束方向为配置的波束方向情况下,接收发送端发送的信令通知;在使用的所述波束方向为约定的波束方向的情况下,当未收到用于通知在所述上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,默认使用所述上行控制所在的传输单元之前的传输单元中传输上行数据所使用的波束方向的全部或者至少之一;
所述传输装置,使用确定的所述波束方向,发送所述上行控制。
19.根据权利要求18所述的用户设备,其特征在于,所述处理器,还用于当收到用于通知在所述上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,确定在所述上行控制所在的OFDM符号中传输所述上行控制使用的波束方向为:收到的所述信令中所指示的波束方向。
20.一种无线通信系统,其特征在于,包括:基站和用户设备,所述基站包括第一处理器和第一传输装置,所述用户设备包括第二处理器和第二传输装置,其中,
所述第一处理器,用于配置或者约定传输单元中上行控制所在的正交频分复用OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向;
所述第一传输装置,用于当配置所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向时,发送信令通知用户设备;
所述第一传输装置,还用于在未配置所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向情况下,当未发送信令通知所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制使用的波束方向时,默认接收端发送上行控制能够使用的波束方向为:在所述传输单元之前的传输单元中传输上行数据使用的波束方向的全部或至少之一;
所述第二处理器,还用于确定在所述上行控制所在的OFDM符号中传输所述上行控制使用的波束方向,其中,所述波束方向为配置或约定的能够使用的波束方向,在使用的所述波束方向为配置的波束方向情况下,接收发送端发送的信令通知;在使用的所述波束方向为约定的波束方向的情况下,当未收到用于通知在所述上行控制所在的OFDM符号中传输上行控制使用的波束方向的信令时,默认使用所述上行控制所在的传输单元之前的传输单元中传输上行数据所使用的波束方向的全部或者至少之一;
所述第二传输装置,用于在确定的所述OFDM符号中,使用确定的所述波束方向发送所述上行控制。
21.根据权利要求20所述的系统,其特征在于,
所述第一处理器,还用于在传输单元中分别为所述用户设备配置或约定用于传输上行控制的正交频分复用OFDM符号,其中,同一用户设备的上行控制所在的OFDM符号在所述传输单元中的位置和上行数据所在的OFDM符号在所述传输单元中的位置保持连续;
所述第一传输装置,还用于在配置或约定的所述OFDM符号中进行上行控制的接收;
所述第二处理器,还用于用户设备确定自己的上行控制在传输单元中所在的OFDM符号;
所述第二传输装置,还用于在确定的所述OFDM符号中发送所述上行控制。
22.根据权利要求20或21所述的系统,其特征在于,
所述第一处理器,还用于配置或者约定所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向;
所述第一传输装置,还用于当配置所述传输单元中上行控制所在的OFDM符号中发送上行控制能够使用的波束方向时,发送信令通知用户设备;
所述第二处理器,还用于确定在所述上行控制所在的OFDM符号中传输所述上行控制使用的波束方向;
所述第二传输装置,还用于在确定的所述OFDM符号中,使用确定的所述波束方向发送所述上行控制。
CN201710073272.8A 2017-02-06 2017-02-06 上行控制的接收、发送方法、装置、基站及用户设备 Active CN108400950B (zh)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710073272.8A CN108400950B (zh) 2017-02-06 2017-02-06 上行控制的接收、发送方法、装置、基站及用户设备
CN202211232358.8A CN115664609A (zh) 2017-02-06 2017-02-06 上行控制的接收、发送方法、装置、基站及用户设备
US16/484,100 US11558099B2 (en) 2017-02-06 2018-02-06 Uplink control receiving method and device, uplink control sending method and device, base station, and user equipment
PCT/CN2018/075369 WO2018141302A1 (zh) 2017-02-06 2018-02-06 上行控制的接收、发送方法、装置、基站及用户设备
US18/062,425 US20230106611A1 (en) 2017-02-06 2022-12-06 Uplink control receiving method, uplink control sending method, base station, user equipment, and storage medium

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710073272.8A CN108400950B (zh) 2017-02-06 2017-02-06 上行控制的接收、发送方法、装置、基站及用户设备

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202211232358.8A Division CN115664609A (zh) 2017-02-06 2017-02-06 上行控制的接收、发送方法、装置、基站及用户设备

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108400950A CN108400950A (zh) 2018-08-14
CN108400950B true CN108400950B (zh) 2022-10-11

Family

ID=63040261

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710073272.8A Active CN108400950B (zh) 2017-02-06 2017-02-06 上行控制的接收、发送方法、装置、基站及用户设备
CN202211232358.8A Pending CN115664609A (zh) 2017-02-06 2017-02-06 上行控制的接收、发送方法、装置、基站及用户设备

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202211232358.8A Pending CN115664609A (zh) 2017-02-06 2017-02-06 上行控制的接收、发送方法、装置、基站及用户设备

Country Status (3)

Country Link
US (2) US11558099B2 (zh)
CN (2) CN108400950B (zh)
WO (1) WO2018141302A1 (zh)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102367153B1 (ko) * 2017-05-02 2022-02-24 삼성전자 주식회사 무선 셀룰라 통신 시스템에서 상향 링크 전송 전력 제어 방법 및 장치
KR20200117983A (ko) * 2018-02-08 2020-10-14 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 정보 전송 방법, 정보 수신 방법, 단말 기기 및 네트워크 기기
US11540257B2 (en) 2018-03-23 2022-12-27 Qualcomm Incorporated Uplink control information transmission on autonomous uplink in new radio-unlicensed (NR-U)
KR102196727B1 (ko) * 2018-05-10 2020-12-30 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 pucch 자원을 구성하는 방법 및 장치

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103312650A (zh) * 2012-03-16 2013-09-18 华为技术有限公司 数据传输方法、基站和用户设备
WO2013165222A1 (en) * 2012-05-04 2013-11-07 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for beamforming in wireless communication system
CN105745860A (zh) * 2014-10-27 2016-07-06 华为技术有限公司 无线通信方法、系统、基站以及用户设备

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016101176A1 (en) * 2014-12-24 2016-06-30 Sony Corporation Uplink control channel
CN105991256B (zh) 2015-01-29 2020-02-04 电信科学技术研究院 一种上行数据传输控制、传输方法及装置
WO2016186554A1 (en) 2015-05-15 2016-11-24 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Lc-pucch for narrowband ues using both slots in a subframe
CN108207120A (zh) * 2016-09-14 2018-06-26 联发科技股份有限公司 在新无线电网络的短物理上行链路控制信道
EP3504822B1 (en) * 2016-11-04 2022-05-18 Motorola Mobility LLC Identifying a resource for transmitting a first uplink channel

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103312650A (zh) * 2012-03-16 2013-09-18 华为技术有限公司 数据传输方法、基站和用户设备
WO2013165222A1 (en) * 2012-05-04 2013-11-07 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for beamforming in wireless communication system
CN105745860A (zh) * 2014-10-27 2016-07-06 华为技术有限公司 无线通信方法、系统、基站以及用户设备

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Nokia等.R1-1612840 "Decoupled Control and Data for NR".《3GPP tsg_ran\WG1_RL1》.2016, *
R1-1612840 "Decoupled Control and Data for NR";Nokia等;《3GPP tsg_ran\WG1_RL1》;20161104;正文第1节 *
R1-1700499 "Discussion on downlink design in multi-beam operation";LG Electronics;《3GPP tsg_ran\WG1_RL1》;20170110;正文第2.1-2.2节,图1 *

Also Published As

Publication number Publication date
US11558099B2 (en) 2023-01-17
US20200084762A1 (en) 2020-03-12
WO2018141302A1 (zh) 2018-08-09
CN108400950A (zh) 2018-08-14
CN115664609A (zh) 2023-01-31
US20230106611A1 (en) 2023-04-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11595991B2 (en) Method for indicating the allocated resources for a HARQ message in a random access procedure for a low-complexity, narrowband terminal
JP6949962B2 (ja) 先に占有されたリソース情報を指示する方法及びそのための装置
EP3404979B1 (en) Method and apparatus for transmitting downlink control information
CN109728890B (zh) 载波切换方法、基站和用户设备
JP2020511896A (ja) スロットアグリゲーションのためのリソース割り当てシグナリング
EP3485592A1 (en) Systems and methods for processing time reduction signaling
US20220217661A1 (en) Muting of signaling for integrated access and backhaul networks
KR20190007976A (ko) 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 채널 수신 시간 설정 방법 및 장치
CN105359555A (zh) 使用类随机接入过程的空闲模式终端的直接设备对设备通信的方法及其设备
KR20120099374A (ko) Ack/nack전송 방법 및 이를 위한 장치
US20220191832A1 (en) Resource management for wireless backhaul networks
CN108400950B (zh) 上行控制的接收、发送方法、装置、基站及用户设备
CN111107656B (zh) 调度方法、数据传输方法及装置
JP6831929B2 (ja) 共通探索空間を使用した効率的な制御シグナリング
EP3128800B1 (en) Method for transmitting and receiving signal for device-to-device communication in wireless communication system and device therefor
CN111149407B (zh) 无线通信系统中上行链路资源配置方法和装置
CN111585707A (zh) 一种反馈信息发送方法及装置
KR20190065908A (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 데이터 전송 방법 및 장치
EP3850903B1 (en) Method and apparatus for determining of transmission resources for uplink channels of use for dual connectivity in wireless communication system
CN104798427A (zh) 用于资源分配的方法和装置
EP3780782B1 (en) Method and apparatus for controlling uplink transmission power by terminal for dual connectivity in wireless communication system
US20220377566A1 (en) Communications devices, and methods

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant