CN108632790A - 一种资源配置方法及装置 - Google Patents
一种资源配置方法及装置 Download PDFInfo
- Publication number
- CN108632790A CN108632790A CN201710184209.1A CN201710184209A CN108632790A CN 108632790 A CN108632790 A CN 108632790A CN 201710184209 A CN201710184209 A CN 201710184209A CN 108632790 A CN108632790 A CN 108632790A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- subframe
- symbols
- signal
- configuration
- uplink
- 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.)
- Granted
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/20—Control channels or signalling for resource management
- H04W72/23—Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/0001—Arrangements for dividing the transmission path
- H04L5/0003—Two-dimensional division
- H04L5/0005—Time-frequency
- H04L5/0007—Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0048—Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/04—Wireless resource allocation
- H04W72/044—Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
- H04W72/0446—Resources in time domain, e.g. slots or frames
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/50—Allocation or scheduling criteria for wireless resources
- H04W72/53—Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on regulatory allocation policies
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本文公布了一种资源配置的方法及装置,所述方法可以包括:第二节点发送第一信号,所述第一信号包含一个或多个符号组;所述发送包括:一个切换周期内在第一资源上发送所述第一信号中的至少一个符号组;其中,所述第一资源包括以下至少之一:第一类子帧;第二类子帧;特殊子帧。本申请适用于NB‑IoT技术工作在TDD模式下的场景,解决了目前NB‑IoT技术在TDD模式下的资源配置问题。
Description
技术领域
本发明涉及车联网技术领域,具体涉及一种资源配置方法及装置。
背景技术
机器类型通信(Machine Type Communication,MTC)用户终端(User Equipment,UE)(以下简称为MTC UE),又称机器到机器(Machine to Machine,M2M)用户终端,是现阶段物联网的主要应用形式。在3GPP技术报告TR45.820中公开了几种适用于蜂窝级物联网的技术,其中,基于蜂窝的窄带物联网(Narrow Band Internet of Things,NB-IoT)技术最为引人注目。
目前,NB-IoT技术主要工作在频分双工(Frequency Division Duplex, FDD)模式,对于TDD模式下NB-IOT技术的资源配置,目前还未提出有效的解决方案。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明实施例提供了一种资源配置方法及装置。
本申请提供了:
一种资源配置的方法,包括:
第二节点发送第一信号,所述第一信号包含一个或多个符号组;
所述第二节点发送第一信号包括:一个切换周期内在第一资源上发送所述第一信号中的至少一个符号组;
其中,所述第一资源包括以下至少之一:
第一类子帧;
第二类子帧;
特殊子帧。
其中,所述第一信号为以下至少之一:
调度请求SR信号;
随机接入信号;
定位参考信号。
其中,述第一类子帧为上行-下行配置信息指示的上行子帧;所述第二类子帧为上行-下行配置信息指示为下行子帧的子帧集合中,并通过第一信息指示用于所述符号组传输的下行子帧。
其中,所述第一资源满足如下条件至少之一:
所述第一类子帧在时域上连续;
所述特殊子帧和所述第一类子帧在时域上连续;
所述第一类子帧和所述第二类子帧在时域上连续。
其中,所述第一信号在所述特殊子帧中占用以下至少之一:上行导频时隙、保护周期。
其中,所述第二节点发送第一信号之前,还包括:根据上行-下行配置选择所述符号组的结构,其中所述符号组的结构包含以下至少之一:
一个循环前缀和5个符号,且子载波间隔为3750Hz;
一个循环前缀、以及5个或6个符号且子载波间隔为15000Hz;
一个循环前缀、以及4个符号且子载波间隔为3750Hz;
一个循环前缀、以及4或5或6个符号且子载波间隔为7500Hz。
其中,第一配置周期为N倍的第二配置周期,其中,所述第一配置周期为发送所述第一信号的子帧的配置周期;所述第二配置周期为上行-下行配置周期;N为大于等于1的整数。
其中,所述发送所述第一信号的子帧配置在所述第一配置周期内的第n 个第二配置周期内,其中,n为大于等于1且小于等于N的整数。
其中,所述第二节点发送第一信号之前,还包括:根据第一上行-下行配置索引确定所述第n个第二配置周期内上行子帧和下行子帧的配置信息。
其中,还包括:分别配置所述第一上行-下行配置索引与第二上行-下行配置索引。
其中,所述发送所述第一信号的子帧配置在第一配置周期内且从第S个第二配置周期开始的连续R个第二配置周期中;其中,S为大于等于1且小于等于N的整数;R为大于等于1且小于等于N的整数。
其中,根据第一上行-下行配置索引确定所述R个第二配置周期中每个第二配置周期内上行子帧和下行子帧的配置信息。
其中,还包括:分别配置所述第一上行-下行配置索引与第二上行-下行配置索引。
其中,所述发送所述第一信号的子帧配置在第一配置周期内且通过位图 bitmap指示占用的第二配置周期。
其中,根据所述第一上行-下行配置索引确定通过bitmap指示占用的第二配置周期中每个第二配置周期内上行子帧和下行子帧的配置信息。
其中,还包括:分别配置所述第一上行-下行配置索引与第二上行-下行配置索引。
一种资源分配的装置,包括:
发送模块,用于发送第一信号,所述第一信号包含一个或多个符号组;
所述发送第一信号包括:一个切换周期内在第一资源上发送所述第一信号中的至少一个符号组;
其中,所述第一资源包括以下至少之一:
第一类子帧;
第二类子帧;
特殊子帧。
其中,所述第一信号为以下至少之一:
调度请求SR信号;
随机接入信号;
定位参考信号。
其中,所述第一类子帧为上行-下行配置信息指示的上行子帧;
所述第二类子帧为上行-下行配置信息指示为下行子帧的子帧集合中通过第一信息指示用于所述符号组传输的下行子帧。
其中,所述第一资源满足如下条件之一:
所述第一类子帧在时域上连续;
所述特殊子帧和所述第一类子帧在时域上连续;
所述第一类子帧和所述第二类子帧在时域上连续。
其中,所述第一信号在所述特殊子帧中占用以下至少之一:上行导频时隙、保护周期。
其中,还包括:配置模块,用于根据上行-下行配置选择所述符号组的结构,其中所述符号组的结构包含以下至少之一:
一个循环前缀和5个符号,且子载波间隔为3750Hz;
一个循环前缀、以及5个或6个符号且子载波间隔为15000Hz;
一个循环前缀、以及4个符号且子载波间隔为3750Hz;
一个循环前缀、以及4或5或6个符号且子载波间隔为7500Hz。
其中,所述发送模块,还用于配置第一配置周期为N倍的第二配置周期,其中,所述第一配置周期为发送所述第一信号的子帧的配置周期;所述第二配置周期为上行-下行配置的配置周期;N为大于等于1的整数。
其中,所述发送模块,还用于将所述发送所述第一信号的子帧配置在所述第一配置周期内的第n个第二配置周期内,其中,n为大于等于1且小于等于N的整数。
其中,所述发送模块,还用于根据第一上行-下行配置索引确定所述第n 个第二配置周期内发送所述第一信号的子帧。
其中,所述配置模块,还用于分别配置所述第一上行-下行配置索引与第二上行-下行配置索引。
其中,所述发送模块,还用于将所述发送所述第一信号的子帧配置在第一配置周期内且从第S个第二配置周期开始的连续R个第二配置周期;其中, S为大于等于1且小于等于N的整数;R为大于等于1且小于等于N的整数。
其中,所述发送模块,还用于根据第一上行-下行配置索引确定所述R个第二配置周期中每个第二配置周期内发送所述第一信号的子帧。
其中,所述配置模块,还用于分别配置所述第一上行-下行配置索引与第二上行-下行配置索引。
其中,所述发送模块,还用于将所述发送所述第一信号的子帧配置在第一配置周期内且通过位图bitmap指示占用的第二配置周期。
其中,所述发送模块,还用于根据所述第一上行-下行配置索引确定通过 bitmap指示占用的第二配置周期中每个第二配置周期内发送所述第一信号的子帧。
其中,所述配置模块,还用于分别配置所述第一上行-下行配置索引与第二上行-下行配置索引。
一种资源配置的装置,包括:处理器和存储器,所述存储器存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令被所述处理器执行时实现如下方法:
发送第一信号,所述第一信号包含一个或多个符号组;
所述发送包括:一个切换周期内在第一资源上发送所述第一信号中的至少一个符号组;
其中,所述第一资源包括以下至少之一:
第一类子帧;
第二类子帧;
特殊子帧。
本发明实施例提供了一种资源配置的方法及装置,适用于NB-IoT技术工作在TDD模式下的场景,解决了目前NB-IoT技术在TDD模式下的资源配置问题。
本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
附图说明
附图用来提供对本发明技术方案的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本申请的实施例一起用于解释本发明的技术方案,并不构成对本发明技术方案的限制。
图1为本申请资源配置的方法流程图;
图2为本申请实施例中1个帧中上行子帧和下行子帧的分布示意图;
图3为本申请实施例中的符号组结构示意图;
图4为本申请实施例中连续4个符号组的资源分配结构示意图;
图5为本申请具体实例1中CP长度为0.0667ms时的符号组发送示意图;
图6为本申请具体实例1中CP长度为0.2667ms时的符号组发送示意图;
图7为本申请实施例中1个帧中上行子帧和下行子帧的分布示意图;
图8为本申请具体实例2的符号组发送示意图;
图9为本申请具体实例3的符号组发送示意图;
图10为本申请具体实例4的符号组发送示意图;
图11为本申请中资源配置的装置结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下文中将结合附图对本发明的实施例进行详细说明。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任意组合。
在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行。并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。
如图1所示,本申请提供一种资源配置的方法,适用于NB-IoT技术,能够使得NB-IoT技术工作在TDD模式下,该方法可以通过第二节点(如终端等)执行,包括如下步骤:
步骤100,第二节点获取上行子帧和下行子帧的配置信息;
步骤101,第二节点根据所述配置信息,发送第一信号,所述第一信号包含一个或多个符号组,所述发送包括:一个切换周期内在第一资源上发送所述第一信号中的至少一个符号组(Symbol Group,SG);
其中,所述第一资源可以包括以下至少之一:第一类子帧;第二类子帧;特殊子帧。
其中,所述第一信号可以为以下至少之一:调度请求(Scheduling Request, SR)信号、随机接入信号、定位参考信号。
其中,所述切换周期为从上行子帧切换到下行子帧的周期、或下行子帧切换到上行子帧的周期。实际应用中,一个所述符号组可以包含一个CP以及多个符号。
其中,步骤100为可选步骤。
其中,所述第一信号在所述特殊子帧中占用以下至少之一:上行导频时隙、保护周期。
本申请中,所述第二节点发送第一信号之前,还可以包括:根据上行-下行配置(Uplink-downlink configuration)选择所述符号组的结构,其中所述符号组的结构包含以下至少之一:
一个循环前缀和5个符号,且子载波间隔为3750Hz;
一个循环前缀、以及5个或6个符号且子载波间隔为15000Hz;
一个循环前缀、以及4个符号且子载波间隔为3750Hz;
一个循环前缀、以及4或5或6个符号且子载波间隔为7500Hz。
其中,上行-下行配置包括配置0~配置6。
其中,第一配置周期为N倍的第二配置周期,其中,所述第一配置周期为发送所述第一信号的子帧的配置周期;所述第二配置周期为上行-下行配置周期;N为大于等于1的整数。
一种实现方式中,所述发送所述第一信号的子帧配置在所述第一配置周期内的第n个第二配置周期内,其中,n为大于等于1且小于等于N的整数。其中,所述第二节点发送第一信号之前,还包括:根据第一上行-下行配置索引确定所述第n个第二配置周期内上行子帧和下行子帧的配置信息。其中,根据权利要求9所述的方法,其特征在于,还包括:分别配置所述第一上行- 下行配置索引与第二上行-下行配置索引。
另一种实现方式中,所述发送所述第一信号的子帧配置在第一配置周期内且从第S个第二配置周期开始的连续R个第二配置周期中;其中,S为大于等于1且小于等于N的整数;R为大于等于1且小于等于N的整数。其中,根据第一上行-下行配置索引确定所述R个第二配置周期中每个第二配置周期内上行子帧和下行子帧的配置信息。其中,分别配置所述第一上行-下行配置索引与第二上行-下行配置索引。
再一种实现方式中,所述发送所述第一信号的子帧配置在第一配置周期内且通过位图(bitmap)指示占用的第二配置周期。其中,可以根据所述第一上行-下行配置索引确定通过bitmap指示占用的第二配置周期中每个第二配置周期内上行子帧和下行子帧的配置信息。这里,分别配置所述第一上行-下行配置索引与第二上行-下行配置索引。
本申请中,第一上行-下行配置索引是对应上行-下行配置表中的一个索引,根据这个索引确定Y个第二配置周期内上行子帧和下行子帧的配置信息,所述Y个第二配置周期为所述第一信号发送时占用子帧所处的至少一个第二配置周期。第二上行-下行配置索引是对应上行-下行配置表中的一个索引,根据这个索引确定N-Y个第二配置周期内上行子帧和下行子帧的配置信息,所述N-Y个第二配置周期为所述Y个第二配置周期。在一种实现方式中,所述第一类子帧为上行-下行配置信息指示的上行子帧;所述第二类子帧为上行- 下行配置信息指示为下行子帧的子帧集合中通过第一信息指示用于所述符号组传输的下行子帧。这里,第一信息是指不同于上行-下行配置信息的信息。
在一种实现方式中,所述第一资源满足如下条件之一:所述第一类子帧在时域上连续;所述特殊子帧和所述第一类子帧在时域上连续;所述第一类子帧和所述第二类子帧在时域上连续。其中,所述特殊子帧和所述第一类子帧在时域上连续时,优选特殊子帧在前、第一类子帧在后;所述第一类子帧和所述第二类子帧在时域上连续时,优选第一类子帧在前、第二类子帧在后。
在一种实现方式中,当所述符号组对应的频域子载波间隔为3750Hz,所述符号组包括1个循环前缀(Cyclic Prefix,CP)、以及5个或4个符号,且所述第一信号中的1个符号组在一个切换周期内的第一资源上发送时,所述第一资源包括以下至少之一:
1个特殊子帧,1个第一类子帧;
2个第一类子帧;
1个第一类子帧,1个第二类子帧。
在一种实现方式中,当所述符号组对应的频域子载波间隔为3750Hz,所述符号组包括1个循环前缀和5个符号,且所述第一信号中的两个所述符号组在一个切换周期内的第一资源上发送时,所述第一资源包括以下至少之一:
1个特殊子帧,3个第一类子帧;
1个特殊子帧,2个第一类子帧,1个第二类子帧;
1个特殊子帧,1个第一类子帧,2个第二类子帧;
3个第一类子帧,1个第二类子帧;
2个第一类子帧,2个第二类子帧;
1个第一类子帧,3个第二类子帧;
1个特殊子帧,2个第一类子帧;
1个特殊子帧,1个第一类子帧,1个第二类子帧;
2个第一类子帧,1个第二类子帧;
1个第一类子帧,2个第二类子帧。
实际应用中,当符号组支持2种CP长度时,长CP为266.7微秒、短CP 长度为66.7us,那么,配置“1个特殊子帧,3个第一类子帧;1个特殊子帧, 2个第一类子帧,1个第二类子帧;1个特殊子帧,1个第一类子帧,2个第二类子帧;3个第一类子帧,1个第二类子帧;2个第一类子帧,2个第二类子帧;1个第一类子帧,3个第二类子帧;”优选针对长CP的符号组格式,配置“1个特殊子帧,2个第一类子帧;1个特殊子帧,1个第一类子帧,1个第二类子帧;2个第一类子帧,1个第二类子帧;1个第一类子帧,2个第二类子帧”优选针对短CP的符号组格式。
在一种实现方式中,当所述符号组对应的频域子载波间隔为3750Hz,所述符号组包括1个循环前缀和4个符号,且所述第一信号中两个所述符号组在一个切换周期内的第一资源上发送时,所述第一资源包括以下至少之一:
1个特殊子帧,2个第一类子帧;
1个特殊子帧,1个第一类子帧,1个第二类子帧;
2个第一类子帧,1个第二类子帧;
1个第一类子帧,2个第二类子帧。
实际应用中,当符号组支持2种CP长度时,长CP为266.7微秒,短CP 长度为66.7us,那么,上述配置均可适用于这两种符号组格式。
在一种实现方式中,当符号组对应的频域子载波间隔为15000Hz,所述符号组包括1个循环前缀、以及5个或6个符号,且所述第一信号中的两个所述符号组在一个切换周期内的第一资源上发送时,所述第一资源包括以下至少之一:
1个特殊子帧,
1个第一类子帧;
1个第二类子帧。
在一种实现方式中,当所述符号组对应的频域子载波间隔为15000Hz,所述符号组包括1个循环前缀、以及5个或6个符号,且所述第一信号中的四个所述符号组在一个切换周期内的第一资源上发送时,所述第一资源包括以下至少之一:
1个特殊子帧,1个第一类子帧;
1个第一类子帧,1个第二类子帧。
在一种实现方式中,当所述符号组对应的频域子载波间隔为7500Hz,所述符号组包括1个循环前缀、以及4个或5个或6个符号,且所述第一信号中的两个所述符号组在一个切换周期内的第一资源上发送时,所述第一资源包括以下至少之一:
1个特殊子帧,1个第一类子帧;
1个第一类子帧,1个第二类子帧。
在一种实现方式中,当所述符号组对应的频域子载波间隔为7500Hz,所述符号组包括1个循环前缀、以及4个或5个或6个符号,且所述第一信号中的四个所述符号组在一个切换周期内的第一资源上发送时,所述第一资源包括以下至少之一:
1个特殊子帧,2个第一类子帧;
1个特殊子帧,1个第一类子帧,1个第二类子帧;
3个第一类子帧;
2个第一类子帧,1个第二类子帧;
1个第一类子帧,2个第二类子帧;
1个特殊子帧,3个第一类子帧;
1个特殊子帧,2个第一类子帧,1个第二类子帧;
1个特殊子帧,1个第一类子帧,2个第二类子帧;
3个第一类子帧,1个第二类子帧;
2个第一类子帧,2个第二类子帧;
1个第一类子帧,3个第二类子帧。
本申请中,所述第一信号在所述特殊子帧中占用以下至少之一:上行导频时隙(Uplink Pilot Time Slot,UpPTS)、保护周期(Guard Period,GP)。
本申请中,步骤101中的上行子帧和下行子帧的配置信息定义了上行子帧和下行子帧的配比。例如,该上行子帧和下行子帧的配置信息可以为如下表1所示。
表1
在一种实现方式中,当所述符号组包含一个CP和5个符号且子载波间隔为3750Hz时,上行-下行配置(Uplink-downlink configuration)为配置0时,配置索引、下行到上行的切换周期以及子帧索引号如表1中配置索引0所在的行,步骤101中的发送可以包括以下至少之一:
第一信号中的2个符号组在子帧2、3、4中发送;
第一信号中的2个符号组在子帧7、8、9中发送;
第一信号中的2个符号组在子帧1、2、3、4中发送,其中,子帧1为特殊子帧;
第一信号中的2个符号组在子帧6、7、8、9中发送;其中,子帧6为特殊子帧;
第一信号中的1个符号组在子帧1、2中发送,其中,子帧1为特殊子帧;
第一信号中的1个符号组在子帧6、7中发送,其中,子帧6为特殊子帧;
第一信号中的1个符号组在子帧2、3中发送;
第一信号中的1个符号组在子帧7、8中发送;
第一信号中的1个符号组在子帧3、4中发送;
第一信号中的1个符号组在子帧8、9中发送。
在一种实现方式中,所述符号组包含一个CP和5个符号且子载波间隔为 3750Hz时,上行-下行配置为配置1时,配置索引、下行到上行的切换周期以及子帧索引号如表1中配置索引1所在的行,步骤101中的发送可以包括以下至少之一:
第一信号中的1个符号组在子帧1、2中发送,其中,子帧1为特殊子帧;
第一信号中的1个符号组在子帧6、7中发送,其中,子帧6为特殊子帧;
第一信号中的1个符号组在子帧2、3中发送;
第一信号中的1个符号组在子帧7、8中发送;
第一信号中的2个符号组在子帧1、2、3、4中发送,其中,子帧1为特殊子帧,子帧4由第一节点配置用于发送第一信号;
第一信号中的2个符号组在子帧6、7、8、9中发送,其中,子帧6为特殊子帧,子帧9由第一节点配置用于发送第一信号。
在一种实现方式中,所述符号组包含一个循环前缀和5个符号且子载波间隔为3750Hz时,上行-下行配置为配置2时,配置索引、下行到上行的切换周期以及子帧索引号如表1中配置索引2所在的行,步骤101中的发送包括以下至少之一:
第一信号中的1个符号组在子帧1、2中发送,其中,子帧1为特殊子帧;
第一信号中的1个符号组在子帧6、7中发送,其中,子帧6为特殊子帧;
第一信号中的1个符号组在子帧2、3中发送,其中,子帧3由第一节点配置用于发送第一信号;
第一信号中的1个符号组在子帧7、8中发送,其中,子帧8由第一节点配置用于发送第一信号;
第一信号中的2个符号组在子帧1、2、3、4中发送,其中,子帧1为特殊子帧,子帧3、4由第一节点配置用于发送第一信号;
第一信号中的2个符号组在子帧6、7、8、9中发送,其中,子帧6为特殊子帧,子帧8、9由第一节点配置用于发送第一信号。
在一种实现方式中,所述符号组包含一个CP和5个符号且子载波间隔为3750Hz时,上行-下行配置为配置3时,配置索引、下行到上行的切换周期以及子帧索引号如表1中配置索引3所在的行,步骤101中的发送可以包括以下至少之一:
第一信号中的2个符号组在子帧2、3、4中发送;
第一信号中的2个符号组在子帧1、2、3、4中发送,其中,子帧1为特殊子帧;
第一信号中的1个符号组在子帧1、2中发送,其中,子帧1为特殊子帧;
第一信号中的1个符号组在子帧2、3中发送;
第一信号中的1个符号组在子帧3、4中发送。
在一种实现方式中,所述符号组包含一个CP和5个符号且子载波间隔为 3750Hz时,上行-下行配置为配置4时,配置索引、下行到上行的切换周期以及子帧索引号如表1中配置索引4所在的行,步骤101中的发送可以包括以下至少之一:
第一信号中的1个符号组在子帧1、2中发送,其中,子帧1为特殊子帧;
第一信号中的1个符号组在子帧2、3中发送;
第一信号中的2个符号组在子帧1、2、3、4中发送,其中,子帧1为特殊子帧,子帧4由第一节点配置用于发送所述第一信号。
在一种实现方式中,所述符号组包含一个CP和5个符号且子载波间隔为 3750Hz时,上行-下行配置为配置5时,配置索引、下行到上行的切换周期以及子帧索引号如表1中配置索引5所在的行,步骤101中的发送可以包括以下至少之一:
第一信号中的1个符号组在子帧1、2中发送,其中,子帧1为特殊子帧;
第一信号中的1个符号组在子帧2、3中发送,其中,子帧3由第一节点配置用于发送第一信号;
第一信号中的2个符号组在子帧1、2、3、4中发送,其中,子帧1为特殊子帧,子帧3、4由第一节点配置用于发送第一信号。
在一种实现方式中,所述符号组包含一个CP和5个符号且子载波间隔为 3750Hz时,上行-下行配置为配置6时,配置索引、下行到上行的切换周期以及子帧索引号如表1中配置索引6所在的行,步骤101中的发送可以包括以下至少之一:
第一信号中的2个符号组在子帧2、3、4中发送;
第一信号中的2个符号组在子帧7、8、9中发送;其中,子帧9由第一节点配置用于发送第一信号;
第一信号中的2个符号组在子帧1、2、3、4中发送,其中,子帧1为特殊子帧;
第一信号中的2个符号组在子帧6、7、8、9中发送;其中,子帧6为特殊子帧,子帧9由第一节点配置用于发送第一信号;
第一信号中的1个符号组在子帧1、2中发送,其中,子帧1为特殊子帧;
第一信号中的1个符号组在子帧6、7中发送,其中,子帧6为特殊子帧;
第一信号中的1个符号组在子帧2、3中发送;
第一信号中的1个符号组在子帧7、8中发送;
第一信号中的1个符号组在子帧3、4中发送;
第一信号中的1个符号组在子帧8、9中发送,其中,子帧9由第一节点配置用于发送所述第一信号。
在一种实现方式中,当所述符号组包含一个循环前缀、以及5个或6个符号且子载波间隔为15000Hz时,上行-下行配置为配置0时,配置索引、下行到上行的切换周期以及子帧索引号如表1中配置索引0所在的行,步骤101 中的发送可以包括以下至少之一:
第一信号中的4个符号组在子帧1、2中发送,其中,子帧1为特殊子帧;
第一信号中的4个符号组在子帧2、3中发送;
第一信号中的4个符号组在子帧3、4中发送;
第一信号中的4个符号组在子帧6、7中发送,其中,子帧6为特殊子帧;
第一信号中的4个符号组在子帧7、8中发送;
第一信号中的4个符号组在子帧8、9中发送;
第一信号中的8个符号组在子帧1、2、3、4中发送,其中,子帧1为特殊子帧;
第一信号中的8个符号组在子帧6、7、8、9中发送,其中,子帧6为特殊子帧。
在一种实现方式中,当所述符号组包含一个循环前缀、以及5个或6个符号且子载波间隔为15000Hz时,上行-下行配置为配置1时,配置索引、下行到上行的切换周期以及子帧索引号如表1中配置索引1所在的行,步骤101 中的发送可以包括以下至少之一:
第一信号中的4个符号组在子帧1、2中发送,其中,子帧1为特殊子帧;
第一信号中的4个符号组在子帧2、3中发送;
第一信号中的4个符号组在子帧3、4中发送,其中,子帧4由第一节点配置用于发送第一信号;
第一信号中的4个符号组在子帧6、7中发送,其中,子帧6为特殊子帧;
第一信号中的4个符号组在子帧7、8中发送;
第一信号中的4个符号组在子帧8、9中发送,其中,子帧9由第一节点配置用于发送第一信号;
第一信号中的8个符号组在子帧1、2、3、4中发送,其中,子帧1为特殊子帧,子帧4由第一节点配置用于发送第一信号;
第一信号中的8个符号组在子帧6、7、8、9中发送,其中,子帧6为特殊子帧,子帧9由第一节点配置用于发送第一信号。
在一种实现方式中,当所述符号组包含一个循环前缀、以及5个或6个符号且子载波间隔为15000Hz时,上行-下行配置为配置2时,配置索引、下行到上行的切换周期以及子帧索引号如表1中配置索引2所在的行,步骤101 中的发送可以包括以下至少之一:
第一信号中的4个符号组在子帧1、2中发送,其中,子帧1为特殊子帧;
第一信号中的4个符号组在子帧6、7中发送,其中,子帧6为特殊子帧;
第一信号中的4个符号组在子帧2、3中发送,其中,子帧3由第一节点配置用于发送第一信号;
第一信号中的4个符号组在子帧7、8中发送,其中,子帧8由第一节点配置用于发送第一信号;
第一信号中的8个符号组在子帧1、2、3、4中发送,其中,子帧1为特殊子帧,子帧3、4由第一节点配置用于发送第一信号;
第一信号中的8个符号组在子帧6、7、8、9中发送,其中,子帧6为特殊子帧,子帧8、9由第一节点配置用于发送第一信号。
在一种实现方式中,当所述符号组包含一个循环前缀、以及5个或6个符号且子载波间隔为15000Hz时,上行-下行配置为配置3时,配置索引、下行到上行的切换周期以及子帧索引号如表1中配置索引3所在的行,步骤101 中的发送可以包括以下至少之一:
第一信号中的8个符号组在子帧1、2、3、4中发送,其中,子帧1为特殊子帧;
第一信号中的4个符号组在子帧1、2中发送,其中,子帧1为特殊子帧;
第一信号中的4个符号组在子帧2、3中发送;
第一信号中的4个符号组在子帧3、4中发送。
在一种实现方式中,当所述符号组包含一个循环前缀、以及5个或6个符号且子载波间隔为15000Hz时,上行-下行配置为配置4时,配置索引、下行到上行的切换周期以及子帧索引号如表1中配置索引4所在的行,步骤101 中的发送可以包括以下至少之一:
第一信号中的4个符号组在子帧1、2中发送,其中,子帧1为特殊子帧;
第一信号中的4个符号组在子帧2、3中发送;
第一信号中的4个符号组在子帧3、4中发送,其中,子帧4由第一节点配置用于发送第一信号;
第一信号中的8个符号组在子帧1、2、3、4中发送,其中,子帧1为特殊子帧,子帧4由第一节点配置用于发送第一信号。
在一种实现方式中,当所述符号组包含一个循环前缀、以及5个或6个符号且子载波间隔为15000Hz时,上行-下行配置为配置5时,配置索引、下行到上行的切换周期以及子帧索引号如表1中配置索引5所在的行,步骤101 中的发送可以包括以下至少之一:
第一信号中的4个符号组在子帧1、2中发送,其中,子帧1为特殊子帧;
第一信号中的4个符号组在子帧2、3中发送,其中,子帧3由第一节点配置用于发送第一信号;
第一信号中的8个符号组在子帧1、2、3、4中发送,其中,子帧1为特殊子帧,子帧3、4由第一节点配置用于发送第一信号。
在一种实现方式中,当所述符号组包含一个循环前缀、以及5个或6个符号且子载波间隔为15000Hz时,上行-下行配置为配置6时,配置索引、下行到上行的切换周期以及子帧索引号如表1中配置索引6所在的行,步骤101 中的发送可以包括以下至少之一:
第一信号中的4个符号组在子帧1、2中发送,其中,子帧1为特殊子帧;
第一信号中的4个符号组在子帧2、3中发送;
第一信号中的4个符号组在子帧3、4中发送;
第一信号中的4个符号组在子帧6、7中发送,其中,子帧6为特殊子帧;
第一信号中的4个符号组在子帧7、8中发送;
第一信号中的4个符号组在子帧8、9中发送;其中,子帧9由第一节点配置用于发送第一信号;
第一信号中的8个符号组在子帧1、2、3、4中发送,其中,子帧1为特殊子帧;
第一信号中的8个符号组在子帧6、7、8、9中发送,其中,子帧6为特殊子帧,子帧9由第一节点配置用于发送第一信号。
在一种实现方式中,当所述符号组包含一个循环前缀、以及4个符号且子载波间隔为3750Hz时,上行-下行配置为配置0时,配置索引、下行到上行的切换周期以及子帧索引号如表1中配置索引0所在的行,步骤101中的发送可以包括以下至少之一:
第一信号中的2个符号组在子帧2、3、4中发送;
第一信号中的2个符号组在子帧7、8、9中发送;
第一信号中的2个符号组在子帧1、2、3中发送,其中,子帧1为特殊子帧;
第一信号中的2个符号组在子帧6、7、8中发送;其中,子帧6为特殊子帧;
第一信号中的1个符号组在子帧1、2中发送,其中,子帧1为特殊子帧;
第一信号中的1个符号组在子帧6、7中发送,其中,子帧6为特殊子帧;
第一信号中的1个符号组在子帧2、3中发送;
第一信号中的1个符号组在子帧7、8中发送;
第一信号中的1个符号组在子帧3、4中发送;
第一信号中的1个符号组在子帧8、9中发送。
在一种实现方式中,当所述符号组包含一个循环前缀、以及4个符号且子载波间隔为3750Hz时,上行-下行配置为配置1时,配置索引、下行到上行的切换周期以及子帧索引号如表1中配置索引1所在的行,步骤101中的发送可以包括以下至少之一:
第一信号中的1个符号组在子帧1、2中发送,其中,子帧1为特殊子帧;
第一信号中的1个符号组在子帧6、7中发送,其中,子帧6为特殊子帧;
第一信号中的1个符号组在子帧2、3中发送;
第一信号中的1个符号组在子帧7、8中发送;
第一信号中的1个符号组在子帧3、4中发送,其中,子帧4由第一节点配置用于发送第一信号;
第一信号中的1个符号组在子帧8、9中发送,其中,子帧9由第一节点配置用于发送第一信号;
第一信号中的2个符号组在子帧1、2、3中发送,其中,子帧1为特殊子帧;
第一信号中的2个符号组在子帧6、7、8中发送,其中,子帧6为特殊子帧;
第一信号中的2个符号组在子帧2、3、4中发送,其中,子帧4由第一节点配置用于发送第一信号;
第一信号中的2个符号组在子帧7、8、9中发送,其中,子帧9由第一节点配置用于发送第一信号。
在一种实现方式中,当所述符号组包含一个循环前缀、以及4个符号且子载波间隔为3750Hz时,上行-下行配置为配置2时,配置索引、下行到上行的切换周期以及子帧索引号如表1中配置索引2所在的行,步骤101中的发送可以包括以下至少之一:
第一信号中的1个符号组在子帧1、2中发送,其中,子帧1为特殊子帧;
第一信号中的1个符号组在子帧6、7中发送,其中,子帧6为特殊子帧;
第一信号中的1个符号组在子帧2、3中发送,其中,子帧3由第一节点配置用于发送第一信号;
第一信号中的1个符号组在子帧7、8中发送,其中,子帧8由第一节点配置用于发送第一信号;
第一信号中的2个符号组在子帧1、2、3中发送,其中,子帧1为特殊子帧,子帧3由第一节点配置用于发送第一信号;
第一信号中的2个符号组在子帧6、7、8中发送,其中,子帧6为特殊子帧,子帧8由第一节点配置用于发送第一信号。
在一种实现方式中,当所述符号组包含一个循环前缀、以及4个符号且子载波间隔为3750Hz时,上行-下行配置为配置3时,配置索引、下行到上行的切换周期以及子帧索引号如表1中配置索引3所在的行,步骤101中的发送可以包括以下至少之一:
第一信号中的2个符号组在子帧2、3、4中发送;
第一信号中的2个符号组在子帧1、2、3中发送,其中,子帧1为特殊子帧;
第一信号中的1个符号组在子帧1、2中发送,其中,子帧1为特殊子帧;
第一信号中的1个符号组在子帧2、3中发送;
第一信号中的1个符号组在子帧3、4中发送。
在一种实现方式中,当所述符号组包含一个循环前缀、以及4个符号且子载波间隔为3750Hz时,上行-下行配置为配置4时,配置索引、下行到上行的切换周期以及子帧索引号如表1中配置索引4所在的行,步骤101中的发送可以包括以下至少之一:
第一信号中的1个符号组在子帧1、2中发送,其中,子帧1为特殊子帧;
第一信号中的1个符号组在子帧2、3中发送;
第一信号中的2个符号组在子帧1、2、3中发送,其中,子帧1为特殊子帧。
在一种实现方式中,当所述符号组包含一个循环前缀、以及4个符号且子载波间隔为3750Hz时,上行-下行配置为配置5时,配置索引、下行到上行的切换周期以及子帧索引号如表1中配置索引5所在的行,步骤101中的发送可以包括以下至少之一:
第一信号中的1个符号组在子帧1、2中发送,其中,子帧1为特殊子帧;
第一信号中的1个符号组在子帧2、3中发送,其中,子帧3由第一节点配置用于发送第一信号;
第一信号中的2个符号组在子帧1、2、3中发送,其中,子帧1为特殊子帧,子帧3由第一节点配置用于发送第一信号。
在一种实现方式中,当所述符号组包含一个循环前缀、以及4个符号且子载波间隔为3750Hz时,上行-下行配置为配置6时,配置索引、下行到上行的切换周期以及子帧索引号如表1中配置索引6所在的行,步骤101中的发送可以包括以下至少之一:
第一信号中的2个符号组在子帧2、3、4中发送;
第一信号中的2个符号组在子帧7、8、9中发送;其中,子帧9由第一节点配置用于发送第一信号;
第一信号中的2个符号组在子帧1、2、3中发送,其中,子帧1为特殊子帧;
第一信号中的2个符号组在子帧6、7、8中发送;其中,子帧6为特殊子帧;
第一信号中的1个符号组在子帧1、2中发送,其中,子帧1为特殊子帧;
第一信号中的1个符号组在子帧6、7中发送,其中,子帧6为特殊子帧;
第一信号中的1个符号组在子帧2、3中发送;
第一信号中的1个符号组在子帧7、8中发送;
第一信号中的1个符号组在子帧3、4中发送;
第一信号中的1个符号组在子帧8、9中发送,其中,子帧9由第一节点配置用于发送第一信号。
在一种实现方式中,当所述符号组包含一个循环前缀、以及4或5或6 个符号且子载波间隔为7500Hz时,上行-下行配置为配置0时,配置索引、下行到上行的切换周期以及子帧索引号如表1中配置索引0所在的行,步骤 101中的发送可以包括以下至少之一:
第一信号中的2个符号组在子帧1、2中发送,其中,子帧1为特殊子帧;
第一信号中的2个符号组在子帧2、3中发送;
第一信号中的2个符号组在子帧3、4中发送;
第一信号中的2个符号组在子帧6、7中发送;其中,子帧6为特殊子帧;
第一信号中的2个符号组在子帧7、8中发送;
第一信号中的2个符号组在子帧8、9中发送;
第一信号中的4个符号组在子帧1、2、3、4中发送,其中,子帧1为特殊子帧;
第一信号中的4个符号组在子帧6、7、8、9中发送,其中,子帧6为特殊子帧;
第一信号中的4个符号组在子帧2、3、4中发送;
第一信号中的4个符号组在子帧7、8、9中发送。
在一种实现方式中,当所述符号组包含一个循环前缀、以及4或5或6 个符号且子载波间隔为7500Hz时,上行-下行配置为配置1时,配置索引、下行到上行的切换周期以及子帧索引号如表1中配置索引1所在的行,步骤 101中的发送可以包括以下至少之一:
第一信号中的2个符号组在子帧1、2中发送,其中,子帧1为特殊子帧;
第一信号中的2个符号组在子帧2、3中发送;
第一信号中的2个符号组在子帧3、4中发送;其中,子帧4由第一节点配置用于发送第一信号;
第一信号中的2个符号组在子帧6、7中发送;其中,子帧6为特殊子帧;
第一信号中的2个符号组在子帧7、8中发送;
第一信号中的2个符号组在子帧8、9中发送;其中,子帧9由第一节点配置用于发送第一信号;
第一信号中的4个符号组在子帧1、2、3、4中发送,其中,子帧1为特殊子帧;其中,子帧4由第一节点配置用于发送第一信号;
第一信号中的4个符号组在子帧6、7、8、9中发送,其中,子帧6为特殊子帧;其中,子帧9由第一节点配置用于发送第一信号;
第一信号中的4个符号组在子帧2、3、4中发送;其中,子帧4由第一节点配置用于发送第一信号;
第一信号中的4个符号组在子帧7、8、9中发送;其中,子帧9由第一节点配置用于发送第一信号。
在一种实现方式中,当所述符号组包含一个循环前缀、以及4或5或6 个符号且子载波间隔为7500Hz时,上行-下行配置为配置2时,配置索引、下行到上行的切换周期以及子帧索引号如表1中配置索引2所在的行,步骤 101中的发送可以包括以下至少之一:
第一信号中的2个符号组在子帧1、2中发送,其中,子帧1为特殊子帧;
第一信号中的2个符号组在子帧2、3中发送;其中,子帧3由第一节点配置用于发送第一信号;
第一信号中的2个符号组在子帧6、7中发送;其中,子帧6为特殊子帧;
第一信号中的2个符号组在子帧7、8中发送;其中,子帧8由第一节点配置用于发送第一信号。
在一种实现方式中,当所述符号组包含一个循环前缀、以及4或5或6 个符号且子载波间隔为7500Hz时,上行-下行配置为配置3时,配置索引、下行到上行的切换周期以及子帧索引号如表1中配置索引3所在的行,步骤 101中的发送可以包括以下至少之一:
第一信号中的2个符号组在子帧1、2中发送,其中,子帧1为特殊子帧;
第一信号中的2个符号组在子帧2、3中发送;
第一信号中的2个符号组在子帧3、4中发送;
第一信号中的4个符号组在子帧1、2、3、4中发送,其中,子帧1为特殊子帧;
第一信号中的4个符号组在子帧2、3、4中发送。
在一种实现方式中,当所述符号组包含一个循环前缀、以及4或5或6 个符号且子载波间隔为7500Hz时,上行-下行配置为配置4时,配置索引、下行到上行的切换周期以及子帧索引号如表1中配置索引4所在的行,步骤 101中的发送可以包括以下至少之一:
第一信号中的2个符号组在子帧1、2中发送,其中,子帧1为特殊子帧;
第一信号中的2个符号组在子帧2、3中发送;
第一信号中的2个符号组在子帧3、4中发送;其中,子帧4由第一节点配置用于发送第一信号;
第一信号中的4个符号组在子帧1、2、3、4中发送,其中,子帧1为特殊子帧;其中,子帧4由第一节点配置用于发送第一信号;
第一信号中的4个符号组在子帧2、3、4中发送;其中,子帧4由第一节点配置用于发送第一信号。
在一种实现方式中,当所述符号组包含一个循环前缀、以及4或5或6 个符号且子载波间隔为7500Hz时,上行-下行配置为配置5时,配置索引、下行到上行的切换周期以及子帧索引号如表1中配置索引5所在的行,步骤 101中的发送可以包括以下至少之一:
第一信号中的2个符号组在子帧1、2中发送,其中,子帧1为特殊子帧;
第一信号中的2个符号组在子帧2、3中发送;其中,子帧3由第一节点配置用于发送所述第一信号。
在一种实现方式中,当所述符号组包含一个循环前缀、以及4或5或6 个符号且子载波间隔为7500Hz时,上行-下行配置为配置6时,配置索引、下行到上行的切换周期以及子帧索引号如表1中配置索引6所在的行,步骤 101中的发送可以包括以下至少之一:
第一信号中的2个符号组在子帧1、2中发送,其中,子帧1为特殊子帧;
第一信号中的2个符号组在子帧2、3中发送;
第一信号中的2个符号组在子帧3、4中发送;
第一信号中的2个符号组在子帧6、7中发送;其中,子帧6为特殊子帧;
第一信号中的2个符号组在子帧7、8中发送;
第一信号中的2个符号组在子帧8、9中发送;其中,子帧9由第一节点配置用于发送第一信号;
第一信号中的4个符号组在子帧1、2、3、4中发送,其中,子帧1为特殊子帧;
第一信号中的4个符号组在子帧6、7、8、9中发送,其中,子帧6为特殊子帧;其中,子帧9由第一节点配置用于发送第一信号;
第一信号中的4个符号组在子帧2、3、4中发送;
第一信号中的4个符号组在子帧7、8、9中发送,其中,子帧9由第一节点配置用于发送所述第一信号。
实际应用中,本申请的第二节点可以是终端,第一节点可以是基站。
具体实例1(3.75kHz,5Symbols)
无线通信系统1采用时分双工(Time Division Duplex,TDD)的工作模式,即上行信道和下行信道采用时分复用(Time Division Multiplexing,TDM) 相同的频谱资源,上行信道配置在上行子帧中,下行信道配置在下行子帧中。无线通信系统1可以采用如下表1示出的上行子帧和下行子帧的配置信息 (Uplink-downlink configuration)。
表1
其中,无线通信系统1的时域由多个帧(Frame)组成,每个帧由10个子帧(Subframe)组成,子帧索引号为0~9。一个subframe的时域长度为1ms。下行到上行的切换周期为5ms,即表示10ms或1个Frame内存在2次从下行子帧到上行子帧的切换;下行到上行的切换周期为10ms,即表示10ms或1 个Frame内存在1次从下行子帧到上行子帧的切换。D表示下行子帧,U表示上行子帧,S表示特殊子帧。特殊子帧由3部分构成,下行导频时隙(Downlink Pilot Time Slot,DwPTS)、保护周期(Guard Period,GP)、上行导频时隙(Uplink Pilot Time Slot,UpPTS)。
本实施例中,无线通信系统1的上行子帧和下行子帧的配置信息为配置0,则1个Frame中上行子帧和下行子帧分布如图3所示,即Subframe#0,#5为下行子帧,Subframe#2,#3,#4,#7,#8,#9为上行子帧,Subframe#1,#6 为特殊子帧。
无线通信系统2采用时分双工(Time Division Duplex,TDD)的工作模式,且工作在无线通信系统1的工作频带中,无线通信系统2的频带资源大小为180kHz。无线通信系统2中的终端发送参考信号到基站,其中,参考信号占用一个或多个符号组(Symbol Group,SG)。每个符号组在频域上占用的子载波相同,每个符号组在时域上包含有一个循环前缀(Cyclic Prefix,CP) 和K个符号(symbol),如图2所示。其中,K为不小于1的整数。
本实施例中,连续4个符号组的资源分配结构如图4所示。4个符号组中,第1个符号组和第2个符号组分配相邻的子载波,第3个符号组和第4个符号组分配相邻的子载波,第2个符号组和第3个符号组分配的子载波之间间隔FH个子载波。FH为配置参数,用来表示间隔FH个子载波。
本实施例中,所述参考信号可以为随机接入信号或定位参考信号。
本实施例中,参考信号子载波间隔Δf=3.75kHz。每个符号组在时域上包含一个循环前缀和5(K=5)个符号(symbol),其中,一个符号的长度为这里,Ts为时域采样间隔,本实施例中 Ts=32.55ns。符号组支持两种格式,其中,一种格式对应的CP长度为 8192×Ts=0.2667ms,另一种格式对应的CP长度为2048×Ts=0.0667ms。
本实施例中,当CP长度为0.2667ms时,每个符号组的长度为 0.2667+0.2667*5=1.6ms。
本实施例中,当CP长度为0.0667ms时,每个符号组的长度为 0.0667+0.2667*5=1.4ms。
如图5所示,本实施例中,CP长度为0.0667ms时,参考信号中的第1 个符合组和第2个符号组在子帧2、3、4中发送,参考信号中的第3个符号组和第4个符号组在子帧7、8、9中发送。
如图6所示,CP长度为0.2667ms时,参考信号中的第1个符合组和第2 个符号组在子帧1、2、3、4中发送,参考信号中的第3个符合组和第4个符号组在子帧6、7、8、9中发送。
在一种实现方式中,无线通信系统1的上行子帧和下行子帧的配置信息为配置1或配置2,此时,参考信号中的第1个符号组可以在Frame N(索引号为N的帧)的子帧1、2中发送,参考信号中的第2个符号组可以在Frame N的子帧6、7中发送,参考信号中的第3个符号组可以在Frame N+1的子帧1、2中发送,参考信号中的第2个符号组可以在Frame N+1的子帧6、7中发送。
在一种实现方式中,无线通信系统1的上行子帧和下行子帧的配置信息为配置3,此时:在CP长度为0.0667ms时,参考信号中的第1个符合组和第 2个符号组在Frame N的子帧2、3、4中发送,参考信号中的第3个符合组和第4个符号组在Frame N+1的子帧2、3、4中发送;在CP长度为0.2667ms 时,参考信号中的第1个符合组和第2个符号组在Frame N的子帧1、2、3、 4中发送,参考信号中的第3个符合组和第4个符号组在Frame N+1的子帧1、 2、3、4中发送。
在一种实现方式中,无线通信系统1的上行子帧和下行子帧的配置信息为配置4,此时:在CP长度为0.0667ms时,参考信号中的第1个符合组和第 2个符号组在Frame N的子帧2、3、4中发送,参考信号中的第3个符合组和第4个符号组在Frame N+1的子帧2、3、4中发送;在CP长度为0.2667ms 时,参考信号中的第1个符合组和第2个符号组在Frame N的子帧1、2、3、 4中发送,参考信号中的第3个符合组和第4个符号组在Frame N+1的子帧1、 2、3、4中发送。其中,子帧4由基站配置用于发送所述参考信号。
在一种实现方式中,无线通信系统1的上行子帧和下行子帧的配置信息为配置5,此时:在CP长度为0.0667ms时,参考信号中的第1个符合组和第2个符号组在Frame N的子帧2、3、4中发送,参考信号中的第3个符合组和第4个符号组在Frame N+1的子帧2、3、4中发送;在CP长度为0.2667ms 时,参考信号中的第1个符合组和第2个符号组在Frame N的子帧1、2、3、 4中发送,参考信号中的第3个符合组和第4个符号组在Frame N+1的子帧1、 2、3、4中发送。其中,子帧3、4由基站配置用于发送所述参考信号。
在一种实现方式中,无线通信系统1的上行子帧和下行子帧的配置信息为配置6,此时:在CP长度为0.0667ms时,参考信号中的第1个符合组和第 2个符号组在子帧2、3、4中发送,参考信号中的第3个符合组和第4个符号组在子帧7、8、9中发送;在CP长度为0.2667ms时,参考信号中的第1个符合组和第2个符号组在子帧1、2、3、4中发送,参考信号中的第3个符合组和第4个符号组在子帧6、7、8、9中发送;其中,子帧9由基站配置用于发送所述参考信号。
具体实例2(3.75kHz,4Symbols)
无线通信系统1采用TDD的工作模式,即上行信道和下行信道采用时分复用(TimeDivision Multiplexing,TDM)相同的频谱资源,上行信道配置在上行子帧中,下行信道配置在下行子帧中。无线通信系统1通过上述表1所示的上行子帧和下行子帧的配置信息。
其中,无线通信系统1的时域由多个帧组成,每个帧由10个子帧组成,子帧索引号为0~9。一个子帧的时域长度为1ms;下行到上行的切换周期为 5ms,即表示10ms或1个Frame内存在2次从下行子帧到上行子帧的切换;下行到上行的切换周期为10ms,即表示10ms或1个Frame内存在1次从下行子帧到上行子帧的切换;D表示下行子帧,U表示上行子帧,S表示特殊子帧。特殊子帧由3部分构成,下行导频时隙、保护周期、上行导频时隙。
本实施例中,无线通信系统1的上行子帧和下行子帧的配置信息为配置1,则1个Frame中上行子帧和下行子帧分布如图7所示,即Subframe#0,#4, #5,#9为下行子帧,Subframe#2,#3,#7,#8为上行子帧,Subframe#1,#6 为特殊子帧。
无线通信系统2采用TDD的工作模式,且工作在无线通信系统1的工作频带中,无线通信系统2的频带资源大小为180kHz。无线通信系统2中的终端发送参考信号到基站,其中,参考信号占用一个或多个符号组。每个符号组在频域上占用的子载波相同,每个符号组在时域上包含一个循环前缀和K 个符号,如图3所示。
本实施例中,连续4个符号组的资源分配结构示意图如图4所示,4个符号组中,第1个符号组和第2个符号组分配相邻的子载波,第3个符号组和第4个符号组分配相邻的子载波,第2个符号组和第3个符号组分配的子载波之间间隔FH个子载波。
实际应用中,所述参考信号可以为随机接入信号或定位参考信号。
本实施例中,参考信号子载波间隔Δf=3.75kHz。每个符号组在时域上包含一个循环前缀和4(K=4)个符号,1个符号的长度可以为其中,Ts为时域采样间隔,本实施例中 Ts=32.55ns。符号组支持2种格式,一种格式对应的CP长度为 8192×Ts=0.2667ms,另一种格式对应的CP长度为2048×Ts=0.0667ms。当CP 长度为0.2667ms时,每个符号组长度为0.2667+0.2667*4=1.3335ms;当CP 长度为0.0667ms时,每个符号组长度为0.0667+0.2667*4=1.1335ms。
如图8所示,本实施例中参考信号中的第1个符号组和第2个符号组在子帧1、2、3中发送,参考信号中的第3个符号组和第4个符号组在子帧6、 7、8中发送。
在一种实现方式中,当无线通信系统1的上行子帧和下行子帧的配置信息为配置0时,参考信号中的第1个、第2个符号组在子帧1、2、3中发送,参考信号中的第3个、第4个符号组在子帧6、7、8中发送。
在一种实现方式中,当无线通信系统1的上行子帧和下行子帧的配置信息为配置2时,参考信号中的第1个、第2个符号组在子帧1、2、3中发送,参考信号中的第3个、第4个符号组在子帧6、7、8中发送。其中,子帧3、8由基站配置用于发送所述参考信号。
在一种实现方式中,当无线通信系统1的上行子帧和下行子帧的配置信息为配置3或4时:参考信号中的第1、2个符号组在Frame N的子帧1、2、 3中发送,参考信号中的第3、4个符号组在Frame N+1的子帧1、2、3中发送。
在一种实现方式中,当无线通信系统1的上行子帧和下行子帧的配置信息为配置5时:参考信号中的第1、2个符号组在Frame N的子帧1、2、3中发送,参考信号中的第3、4个符号组在Frame N+1的子帧1、2、3中发送。其中,子帧3由基站配置用于发送所述参考信号。
在一种实现方式中,当无线通信系统1的上行子帧和下行子帧的配置信息为配置6时,参考信号中的第1个、第2个符号组在子帧1、2、3中发送,参考信号中的第3个、第4个符号组在子帧6、7、8中发送。
具体实例3(15kHz,5或6Symbols)
无线通信系统1采用TDD的工作模式,即上行信道和下行信道采用时分复用(TimeDivision Multiplexing,TDM)相同的频谱资源,上行信道配置在上行子帧中,下行信道配置在下行子帧中。无线通信系统1可以采用表1示出的上行子帧和下行子帧的配置信息。
其中,无线通信系统1的时域由多个帧组成,每个帧由10个子帧组成,子帧索引号为0~9。一个子帧的时域长度为1ms;下行到上行的切换周期为 5ms,即表示10ms或1个Frame内存在2次从下行子帧到上行子帧的切换;下行到上行的切换周期为10ms,即表示10ms或1个Frame内存在1次从下行子帧到上行子帧的切换;D表示下行子帧,U表示上行子帧,S表示特殊子帧。特殊子帧由3部分构成,下行导频时隙、保护周期、上行导频时隙。
本实施例中,无线通信系统1的上行子帧和下行子帧的配置信息为配置1,则1个Frame中上行子帧和下行子帧分布如图7所示,即Subframe#0,#4, #5,#9为下行子帧,Subframe#2,#3,#7,#8为上行子帧,Subframe#1,#6 为特殊子帧。
无线通信系统2采用时分双工(Time Division Duplex,TDD)的工作模式,且工作在无线通信系统1的工作频带中,无线通信系统2的频带资源大小为180kHz。无线通信系统2中的终端发送参考信号到基站,其中,参考信号占用一个或多个符号组(symbol group)。每个符号组在频域上占用的子载波相同,每个符号组在时域上由一个循环前缀(CyclicPrefix,CP)和K个符号(symbol)构成,如图3所示。
本实施例中,连续4个符号组的资源分配结构如图4所示,4个符号组中,第1个符号组和第2个符号组分配相邻的子载波,第3个符号组和第4个符号组分配相邻的子载波,第2个符号组和第3个符号组分配的子载波之间间隔FH个子载波。
实际应用中,所述参考信号可以为随机接入信号或定位参考信号。
本实施例中,参考信号子载波间隔Δf=15kHz。每个符号组在时域上由一个循环前缀(Cyclic Prefix,CP)和5(K=5)个符号(symbol)构成,1个符号长度其中,Ts为时域采样间隔,本实施例中Ts=32.55ns,CP长度为2048×Ts=0.0667ms,每个符号组长度为 0.0667+0.0667*5=0.4ms。
本实施例中,参考信号中的第1-4个符号组在子帧1、2中发送,如图9 所示。当无线通信系统1的上行子帧和下行子帧的配置信息为配置0,2,3, 4,5,6时,参考信号中的第1-4个符号组在子帧1、2中发送。
具体实例4(15kHz,6Symbols)
无线通信系统1采用时分双工(Time Division Duplex,TDD)的工作模式,即上行信道和下行信道采用时分复用(Time Division Multiplexing,TDM) 相同的频谱资源,上行信道配置在上行子帧中,下行信道配置在下行子帧中。无线通信系统1可以采用表1示出的上行子帧和下行子帧的配置信息。
其中,无线通信系统1的时域由多个帧组成,每个帧由10个子帧组成,子帧索引号为0~9。一个子帧的时域长度为1ms;下行到上行的切换周期为 5ms,即表示10ms或1个Frame内存在2次从下行子帧到上行子帧的切换;下行到上行的切换周期为10ms,即表示10ms或1个Frame内存在1次从下行子帧到上行子帧的切换;D表示下行子帧,U表示上行子帧,S表示特殊子帧。特殊子帧由3部分构成,下行导频时隙、保护周期、上行导频时隙。
本实施例中,无线通信系统1的上行子帧和下行子帧的配置信息为配置1,则1个Frame中上行子帧和下行子帧分布如图7所示,即Subframe#0,#4, #5,#9为下行子帧,Subframe#2,#3,#7,#8为下行子帧,Subframe#1,#6 为特殊子帧。
无线通信系统2采用TDD的工作模式,且工作在无线通信系统1的工作频带中,无线通信系统2的频带资源大小为180kHz。无线通信系统2中的终端发送参考信号到基站,其中,参考信号占用一个或多个符号组。每个符号组在频域上占用的子载波相同,每个符号组在时域上包括一个循环前缀和K 个符号,如图3所示。
本实施例中,连续4个符号组的资源分配结构如图4所示,4个符号组中,第1个符号组和第2个符号组分配相邻的子载波,第3个符号组和第4个符号组分配相邻的子载波,第2个符号组和第3个符号组分配的子载波之间间隔FH个子载波。
本实施例中,所述参考信号可以为随机接入信号或定位参考信号。
本实施例中,参考信号子载波间隔Δf=15kHz。每个符号组在时域上由一个循环前缀(Cyclic Prefix,CP)和6(K=6)个符号(symbol)构成,1个符号长度其中,Ts为时域采样间隔,本实施例中Ts=32.55ns,CP长度为2048×Ts=0.0667ms,每个符号组长度为 0.0667+0.0667*6=0.4669ms。
本实施例中,参考信号中的第1-4个符号组在子帧2、3中发送,如图10 所示。当无线通信系统1的上行子帧和下行子帧的配置信息为配置0,3,4,6时,参考信号中的第1-4个符号组在子帧2、3中发送。当无线通信系统1 的上行子帧和下行子帧的配置信息为配置2,5时,参考信号中的第1-4个符号组在子帧2、3中发送;其中,子帧3由基站配置用于发送所述参考信号。
具体实例5(7.5kHz,4or 5or 6Symbols)
无线通信系统1采用TDD的工作模式,即上行信道和下行信道采用时分复用(TimeDivision Multiplexing,TDM)相同的频谱资源,上行信道配置在上行子帧中,下行信道配置在下行子帧中。无线通信系统1可以采用表1示出的上行子帧和下行子帧的配置信息。
其中,无线通信系统1的时域由多个帧组成,每个帧由10个子帧组成,子帧索引号为0~9。一个子帧的时域长度为1ms;下行到上行的切换周期为 5ms,即表示10ms或1个Frame内存在2次从下行子帧到上行子帧的切换;下行到上行的切换周期为10ms,即表示10ms或1个Frame内存在1次从下行子帧到上行子帧的切换;D表示下行子帧,U表示上行子帧,S表示特殊子帧。特殊子帧由3部分构成,下行导频时隙、保护周期、上行导频时隙。
本实施例中,无线通信系统1的上行子帧和下行子帧的配置信息为配置1,则1个Frame中上行子帧和下行子帧分布如图7所示,即Subframe#0,#4, #5,#9为下行子帧,Subframe#2,#3,#7,#8为上行子帧,Subframe#1,#6 为特殊子帧。
无线通信系统2采用TDD的工作模式,且工作在无线通信系统1的工作频带中,无线通信系统2的频带资源大小为180kHz。无线通信系统2中的终端发送参考信号到基站,其中,参考信号占用一个或多个符号组(symbol group)。每个符号组在频域上占用的子载波相同,每个符号组在时域上由一个循环前缀(Cyclic Prefix,CP)和K个符号(symbol)构成,如图3所示。
本实施例中,连续4个符号组的资源分配结构如图4所示,4个符号组中,第1个符号组和第2个符号组分配相邻的子载波,第3个符号组和第4个符号组分配相邻的子载波,第2个符号组和第3个符号组分配的子载波之间间隔FH个子载波。
本实施例中,所述参考信号可以为随机接入信号或定位参考信号。
本实施例中,参考信号子载波间隔Δf=7.5kHz。每个符号组在时域上由一个循环前缀(Cyclic Prefix,CP)和5(K=5)个符号(symbol)构成,1个符号长度其中,Ts为时域采样间隔,本实施例中Ts=32.55ns,CP长度为2048×Ts=0.0667ms时,每个符号组长度为 0.0667+0.1334*5=0.7337ms;CP长度为4096×Ts=0.1334ms时,每个符号组长度为0.1334+0.1334*5=0.8004ms。
本实施例中,参考信号中的第1个符合组和第2个符号组在子帧2、3中发送,参考信号中的第3个符合组和第4个符号组在子帧7、8中发送。
如图11所示,本申请还提供了一种资源分配的装置,可应用于第二节点 (如,终端),该装置可以包括:
发送模块11,用于发送第一信号,所述第一信号包含一个或多个符号组;
所述发送第一信号包括:一个切换周期内在第一资源上发送所述第一信号中的至少一个符号组;
其中,所述第一资源包括以下至少之一:
第一类子帧;
第二类子帧;
特殊子帧;
其中,所述第一资源包括以下至少之一:第一类子帧;第二类子帧;特殊子帧。
所述第一信号为以下至少之一:SR信号;随机接入信号;定位参考信号。
如图11所示,上述装置还可以包括:获取模块10,用于获取上行子帧和下行子帧的配置信息。例如,该上行子帧和下行子帧的配置信息可以如上文中表1所示。这里,所述发送模块11可具体用于根据获取模块10获取的配置信息发送所述第一信号。
其中,所述第一类子帧为上行-下行配置信息指示的上行子帧;所述第二类子帧为上行-下行配置信息指示为下行子帧的子帧集合中通过第一信息指示用于所述符号组传输的下行子帧。
其中,所述第一资源满足如下条件之一:所述第一类子帧在时域上连续;所述特殊子帧和所述第一类子帧在时域上连续;所述第一类子帧和所述第二类子帧在时域上连续。
其中,所述第一信号在所述特殊子帧中占用以下至少之一:上行导频时隙、保护周期。
其中,如图11所示,上述装置还包括:配置模块12,用于根据上行-下行配置选择所述符号组的结构,其中所述符号组的结构包含以下至少之一:
一个循环前缀和5个符号,且子载波间隔为3750Hz;
一个循环前缀、以及5个或6个符号且子载波间隔为15000Hz;
一个循环前缀、以及4个符号且子载波间隔为3750Hz;
一个循环前缀、以及4或5或6个符号且子载波间隔为7500Hz。
其中,所述发送模块11,还可用于配置第一配置周期为N倍的第二配置周期,其中,所述第一配置周期为发送所述第一信号的子帧的配置周期;所述第二配置周期为上行-下行配置的配置周期;N为大于等于1的整数。
一种实现方式中,所述发送模块11,还可用于将所述发送所述第一信号的子帧配置在所述第一配置周期内的第n个第二配置周期内,其中,n为大于等于1且小于等于N的整数。其中,所述发送模块11,可用于根据第一上行-下行配置索引确定所述第n个第二配置周期内发送所述第一信号的子帧。所述配置模块12,还可用于分别配置所述第一上行-下行配置索引与第二上行- 下行配置索引。
另一种实现方式中,所述发送模块11,还可用于将所述发送所述第一信号的子帧配置在第一配置周期内且从第S个第二配置周期开始的连续R个第二配置周期;其中,S为大于等于1且小于等于N的整数;R为大于等于1 且小于等于N的整数。其中,所述发送模块11,还用于根据第一上行-下行配置索引确定所述R个第二配置周期中每个第二配置周期内发送所述第一信号的子帧。其中,配置模块12还可以用于分别配置所述第一上行-下行配置索引与第二上行-下行配置索引。
在一种实现方式中,所述发送模块11,还可用于将所述发送所述第一信号的子帧配置在第一配置周期内且通过bitmap指示占用的第二配置周期。其中,所述发送模块,还可用于根据所述第一上行-下行配置索引确定通过bitmap 指示占用的第二配置周期中每个第二配置周期内发送所述第一信号的子帧。所述配置模块12,还可用于分别配置所述第一上行-下行配置索引与第二上行 -下行配置索引。
此外,本申请还提供另一种资源配置的装置,包括:处理器和存储器,所述资源配置的装置应用于第二节点(例如,终端),所述存储器存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令被所述处理器执行时实现如下方法:
发送第一信号,所述第一信号包含一个或多个符号组;
所述发送包括:一个切换周期内在第一资源上发送所述第一信号中的至少一个符号组;
其中,所述第一资源包括以下至少之一:
第一类子帧;
第二类子帧;
特殊子帧。
需要说明的是,上述两种资源配置的装置均可实现本申请上文中方法的所有细节以及所有具体实例,不再赘述。
此外,本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令被执行时实现上述资源配置的方法。
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的方法步骤。
可选地,本实施例中的具体示例可以参考上述实施例及可选实施方式中所描述的示例,本实施例在此不再赘述。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可通过程序来指令相关硬件(例如处理器)完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器、磁盘或光盘等。可选地,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或多个集成电路来实现。相应地,上述实施例中的各模块/单元可以采用硬件的形式实现,例如通过集成电路来实现其相应功能,也可以采用软件功能模块的形式实现,例如通过处理器执行存储于存储器中的程序/指令来实现其相应功能。本申请不限制于任何特定形式的硬件和软件的结合。
以上显示和描述了本申请的基本原理和主要特征和本申请的优点。本申请不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本申请的原理,在不脱离本申请精神和范围的前提下,本申请还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本申请范围内。
Claims (33)
1.一种资源配置的方法,其特征在于,包括:
第二节点发送第一信号,所述第一信号包含一个或多个符号组;
所述第二节点发送第一信号包括:一个切换周期内在第一资源上发送所述第一信号中的至少一个符号组;
其中,所述第一资源包括以下至少之一:
第一类子帧;
第二类子帧;
特殊子帧。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一信号为以下至少之一:
调度请求SR信号;
随机接入信号;
定位参考信号。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述第一类子帧为上行-下行配置信息指示的上行子帧;
所述第二类子帧为上行-下行配置信息指示为下行子帧的子帧集合中,并通过第一信息指示用于所述符号组传输的下行子帧。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一资源满足如下条件至少之一:
所述第一类子帧在时域上连续;
所述特殊子帧和所述第一类子帧在时域上连续;
所述第一类子帧和所述第二类子帧在时域上连续。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述第一信号在所述特殊子帧中占用以下至少之一:上行导频时隙、保护周期。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第二节点发送第一信号之前,还包括:根据上行-下行配置选择所述符号组的结构,其中所述符号组的结构包含以下至少之一:
一个循环前缀和5个符号,且子载波间隔为3750Hz;
一个循环前缀、以及5个或6个符号且子载波间隔为15000Hz;
一个循环前缀、以及4个符号且子载波间隔为3750Hz;
一个循环前缀、以及4或5或6个符号且子载波间隔为7500Hz。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,第一配置周期为N倍的第二配置周期,其中,所述第一配置周期为发送所述第一信号的子帧的配置周期;所述第二配置周期为上行-下行配置周期;N为大于等于1的整数。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述发送所述第一信号的子帧配置在所述第一配置周期内的第n个第二配置周期内,其中,n为大于等于1且小于等于N的整数。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述第二节点发送第一信号之前,还包括:根据第一上行-下行配置索引确定所述第n个第二配置周期内上行子帧和下行子帧的配置信息。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,还包括:
分别配置所述第一上行-下行配置索引与第二上行-下行配置索引。
11.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,
所述发送所述第一信号的子帧配置在第一配置周期内且从第S个第二配置周期开始的连续R个第二配置周期中;其中,S为大于等于1且小于等于N的整数;R为大于等于1且小于等于N的整数。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,根据第一上行-下行配置索引确定所述R个第二配置周期中每个第二配置周期内上行子帧和下行子帧的配置信息。
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,还包括:分别配置所述第一上行-下行配置索引与第二上行-下行配置索引。
14.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述发送所述第一信号的子帧配置在第一配置周期内且通过位图bitmap指示占用的第二配置周期。
15.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,根据所述第一上行-下行配置索引确定通过bitmap指示占用的第二配置周期中每个第二配置周期内上行子帧和下行子帧的配置信息。
16.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,还包括:
分别配置所述第一上行-下行配置索引与第二上行-下行配置索引。
17.一种资源分配的装置,其特征在于,包括:
发送模块,用于发送第一信号,所述第一信号包含一个或多个符号组;
所述发送第一信号包括:一个切换周期内在第一资源上发送所述第一信号中的至少一个符号组;
其中,所述第一资源包括以下至少之一:
第一类子帧;
第二类子帧;
特殊子帧。
18.根据权利要求17的装置,其特征在于,所述第一信号为以下至少之一:
调度请求SR信号;
随机接入信号;
定位参考信号。
19.根据权利要求17所述的装置,其特征在于,
所述第一类子帧为上行-下行配置信息指示的上行子帧;
所述第二类子帧为上行-下行配置信息指示为下行子帧的子帧集合中通过第一信息指示用于所述符号组传输的下行子帧。
20.根据权利要求17所述的装置,其特征在于,所述第一资源满足如下条件之一:
所述第一类子帧在时域上连续;
所述特殊子帧和所述第一类子帧在时域上连续;
所述第一类子帧和所述第二类子帧在时域上连续。
21.根据权利要求17所述的装置,其特征在于,
所述第一信号在所述特殊子帧中占用以下至少之一:上行导频时隙、保护周期。
22.根据权利要求17所述的装置,其特征在于,还包括:
配置模块,用于根据上行-下行配置选择所述符号组的结构,其中所述符号组的结构包含以下至少之一:
一个循环前缀和5个符号,且子载波间隔为3750Hz;
一个循环前缀、以及5个或6个符号且子载波间隔为15000Hz;
一个循环前缀、以及4个符号且子载波间隔为3750Hz;
一个循环前缀、以及4或5或6个符号且子载波间隔为7500Hz。
23.根据权利要求17所述的装置,其特征在于,
所述发送模块,还用于配置第一配置周期为N倍的第二配置周期,其中,所述第一配置周期为发送所述第一信号的子帧的配置周期;所述第二配置周期为上行-下行配置的配置周期;N为大于等于1的整数。
24.根据权利要求23所述的装置,其特征在于,所述发送模块,还用于将所述发送所述第一信号的子帧配置在所述第一配置周期内的第n个第二配置周期内,其中,n为大于等于1且小于等于N的整数。
25.根据权利要求24所述的装置,其特征在于,
所述发送模块,还用于根据第一上行-下行配置索引确定所述第n个第二配置周期内发送所述第一信号的子帧。
26.根据权利要求25所述的装置,其特征在于,所述配置模块,还用于分别配置所述第一上行-下行配置索引与第二上行-下行配置索引。
27.根据权利要求23所述的装置,其特征在于,
所述发送模块,还用于将所述发送所述第一信号的子帧配置在第一配置周期内且从第S个第二配置周期开始的连续R个第二配置周期;其中,S为大于等于1且小于等于N的整数;R为大于等于1且小于等于N的整数。
28.根据权利要求27所述的装置,其特征在于,所述发送模块,还用于根据第一上行-下行配置索引确定所述R个第二配置周期中每个第二配置周期内发送所述第一信号的子帧。
29.根据权利要求28所述的装置,其特征在于,所述配置模块,还用于分别配置所述第一上行-下行配置索引与第二上行-下行配置索引。
30.根据权利要求23所述的装置,其特征在于,所述发送模块,还用于将所述发送所述第一信号的子帧配置在第一配置周期内且通过位图bitmap指示占用的第二配置周期。
31.根据权利要求30所述的装置,其特征在于,所述发送模块,还用于根据所述第一上行-下行配置索引确定通过bitmap指示占用的第二配置周期中每个第二配置周期内发送所述第一信号的子帧。
32.根据权利要求31所述的装置,其特征在于,所述配置模块,还用于分别配置所述第一上行-下行配置索引与第二上行-下行配置索引。
33.一种资源配置的装置,包括:处理器和存储器,其特征在于,所述存储器存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令被所述处理器执行时实现如下方法:
发送第一信号,所述第一信号包含一个或多个符号组;
所述发送包括:一个切换周期内在第一资源上发送所述第一信号中的至少一个符号组;
其中,所述第一资源包括以下至少之一:
第一类子帧;
第二类子帧;
特殊子帧。
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201710184209.1A CN108632790B (zh) | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 一种资源配置方法及装置 |
PCT/CN2018/080093 WO2018171692A1 (zh) | 2017-03-24 | 2018-03-22 | 一种资源配置方法及装置、计算机存储介质 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201710184209.1A CN108632790B (zh) | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 一种资源配置方法及装置 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN108632790A true CN108632790A (zh) | 2018-10-09 |
CN108632790B CN108632790B (zh) | 2023-06-13 |
Family
ID=63584977
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201710184209.1A Active CN108632790B (zh) | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 一种资源配置方法及装置 |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN108632790B (zh) |
WO (1) | WO2018171692A1 (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2019214689A1 (zh) * | 2018-05-10 | 2019-11-14 | 中兴通讯股份有限公司 | 信号的发送方法及装置、存储介质、电子装置 |
Citations (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101640905A (zh) * | 2008-07-31 | 2010-02-03 | 大唐移动通信设备有限公司 | 一种上行调度请求的配置方法 |
CN102271016A (zh) * | 2010-06-07 | 2011-12-07 | 常州碳石通信技术有限公司 | 一种新型TDD HARQ UL Un子帧的配置方法 |
CN103024905A (zh) * | 2011-01-07 | 2013-04-03 | 华为技术有限公司 | 一种子帧配比方法与装置 |
CN103944665A (zh) * | 2013-01-18 | 2014-07-23 | 中兴通讯股份有限公司 | 上行解调参考信号的发送方法、装置和系统 |
CN104168097A (zh) * | 2014-05-07 | 2014-11-26 | 清华大学 | 宽带无线接入系统及其信号传输和个人媒体服务业务方法 |
CN104349476A (zh) * | 2013-08-09 | 2015-02-11 | 中兴通讯股份有限公司 | 随机接入信道资源配置方法和系统 |
WO2015163748A1 (ko) * | 2014-04-25 | 2015-10-29 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신 방법 및 장치 |
CN105099642A (zh) * | 2014-05-19 | 2015-11-25 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种数据传输方法、装置及计算机存储介质 |
WO2016021831A1 (ko) * | 2014-08-07 | 2016-02-11 | 엘지전자(주) | 무선 통신 시스템에서 다중 사용자 전송 방법 및 이를 위한 장치 |
WO2016161778A1 (zh) * | 2015-04-10 | 2016-10-13 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种随机接入的方法、节点以及系统 |
WO2016204456A1 (ko) * | 2015-06-17 | 2016-12-22 | 삼성전자 주식회사 | 무선 셀룰라 통신 시스템에서 협대역을 이용한 신호 전송을 위한 송수신 방법 및 장치 |
US20170026993A1 (en) * | 2015-07-24 | 2017-01-26 | Transpacific Ip Management Group Ltd. | Dynamic time division duplex mechanism for small cell network |
Family Cites Families (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105357162B (zh) * | 2014-08-22 | 2020-12-11 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种信号处理方法、基站和终端 |
WO2016154877A1 (en) * | 2015-03-31 | 2016-10-06 | Nec Corporation | Method and apparatus for data transmission in a wireless communication system |
US10750464B2 (en) * | 2015-06-11 | 2020-08-18 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for supporting time division duplex for cellular internet-of-things in wireless communication system |
CN106453181B (zh) * | 2015-08-07 | 2021-04-30 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种信息处理方法、装置及系统 |
-
2017
- 2017-03-24 CN CN201710184209.1A patent/CN108632790B/zh active Active
-
2018
- 2018-03-22 WO PCT/CN2018/080093 patent/WO2018171692A1/zh active Application Filing
Patent Citations (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101640905A (zh) * | 2008-07-31 | 2010-02-03 | 大唐移动通信设备有限公司 | 一种上行调度请求的配置方法 |
CN102271016A (zh) * | 2010-06-07 | 2011-12-07 | 常州碳石通信技术有限公司 | 一种新型TDD HARQ UL Un子帧的配置方法 |
CN103024905A (zh) * | 2011-01-07 | 2013-04-03 | 华为技术有限公司 | 一种子帧配比方法与装置 |
CN103944665A (zh) * | 2013-01-18 | 2014-07-23 | 中兴通讯股份有限公司 | 上行解调参考信号的发送方法、装置和系统 |
CN104349476A (zh) * | 2013-08-09 | 2015-02-11 | 中兴通讯股份有限公司 | 随机接入信道资源配置方法和系统 |
WO2015163748A1 (ko) * | 2014-04-25 | 2015-10-29 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신 방법 및 장치 |
CN104168097A (zh) * | 2014-05-07 | 2014-11-26 | 清华大学 | 宽带无线接入系统及其信号传输和个人媒体服务业务方法 |
CN105099642A (zh) * | 2014-05-19 | 2015-11-25 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种数据传输方法、装置及计算机存储介质 |
WO2016021831A1 (ko) * | 2014-08-07 | 2016-02-11 | 엘지전자(주) | 무선 통신 시스템에서 다중 사용자 전송 방법 및 이를 위한 장치 |
WO2016161778A1 (zh) * | 2015-04-10 | 2016-10-13 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种随机接入的方法、节点以及系统 |
WO2016204456A1 (ko) * | 2015-06-17 | 2016-12-22 | 삼성전자 주식회사 | 무선 셀룰라 통신 시스템에서 협대역을 이용한 신호 전송을 위한 송수신 방법 및 장치 |
US20170026993A1 (en) * | 2015-07-24 | 2017-01-26 | Transpacific Ip Management Group Ltd. | Dynamic time division duplex mechanism for small cell network |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
""R1-155802 Discussion on PRACH for NB-IoT"", 《3GPP TSG_RAN\WG1_RL1》 * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2019214689A1 (zh) * | 2018-05-10 | 2019-11-14 | 中兴通讯股份有限公司 | 信号的发送方法及装置、存储介质、电子装置 |
US11552772B2 (en) | 2018-05-10 | 2023-01-10 | Zte Corporation | Signal transmission method and apparatus, and storage medium and electronic apparatus |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN108632790B (zh) | 2023-06-13 |
WO2018171692A1 (zh) | 2018-09-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US10887883B2 (en) | Method and apparatus for aggregating carriers in wireless communication systems | |
KR102482095B1 (ko) | 통신 시스템에서 슬롯 설정 정보의 송수신 방법 | |
CN109391456A (zh) | 一种dmrs指示和接收方法,发射端和接收端 | |
CN110050501A (zh) | 在无线通信系统中发送和接收数据的方法及其装置 | |
CN109644480A (zh) | 在支持窄带物联网的无线通信系统中发送/接收数据的方法及其设备 | |
CN115664614A (zh) | 接收长pucch的方法和基站以及计算机可读介质 | |
CN116456490A (zh) | 用于下行控制信息通信和解释的方法和装置 | |
CN106797659A (zh) | 用于信道资源分配的信令的方法及高效wi‑fi(hew)站和接入点(ap) | |
US8675592B2 (en) | Methods, apparatus and computer programs for physical layer transmission and/or reception | |
CN106664684A (zh) | 用于d2d通信的d2d数据资源的决定方法和装置 | |
CN106559169B (zh) | 信令配置方法和装置 | |
CN101431362A (zh) | 时分双工系统的子帧分配方法及装置 | |
CN112804034A (zh) | 用于宽带lte的子帧结构的系统和方法 | |
WO2009093868A2 (ko) | 이종 tdd 시스템 환경에서 프레임의 시간 영역 구조 설정 방법 | |
CN106888077B (zh) | 信息的传输方法及装置 | |
CN106171028A (zh) | 一种数据传输方法和设备 | |
CN107295651A (zh) | 物理上行共享信道的发送方法及装置 | |
CN104184569A (zh) | 灵活子帧的处理方法及装置 | |
CN104243115B (zh) | 物理多播信道传输方法和设备 | |
CN110999243B (zh) | 用于在通信系统中发送和接收调度信息的方法 | |
CN110115076A (zh) | 传输信息的方法、网络设备和终端设备 | |
KR102114096B1 (ko) | 차세대 무선망에서 하향 링크 제어 채널을 송수신하는 방법 및 그 장치 | |
CN102724749A (zh) | 用于同步上下行帧的方法、终端和基站 | |
CN108347771B (zh) | 一种特殊子帧的短tti划分方法及装置 | |
CN106576357A (zh) | 基于资源模式传输d2d数据的方法和装置 |
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 |