CN109565837A - 传输信息的方法、装置、基站及终端 - Google Patents
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Abstract
本公开提供一种传输信息的方法、装置、基站及终端,其中,所述方法包括:确定开/关过渡时间对单位传输资源的影响因子;根据所述影响因子,确定目标单位传输资源的传输配置信息,所述目标单位传输资源为所述开/关过渡时间所在的所述单位传输资源;根据所述传输配置信息利用所述目标单位传输资源传输信息。采用本公开提供的传输信息的方法,可以有效利用传输资源,在上下行切换比较频繁的应用场景中,可以有效提高数据传输速率。
Description
技术领域
本公开涉及通信技术领域,尤其涉及一种传输的方法、装置、基站及终端。
背景技术
在TDD(Time Division Duplexing,时分双工)模式的移动通信系统如TDD-LTE系统中,通过对射频器件的开关实现时域上下行切换的灵活变动,使得数据接收和发送在同一频率信道(即载波)的不同时隙进行。
随着无线通信技术的发展,移动通信系统逐渐向5G NR(New Radio,新空口)系统演进。无论是4G LTE((Long Term Evoluttion,长期演进)系统还是5G NR系统,UE(UserEquipment,用户设备)的射频器件的开启和关断都需要时间。系统用开/关时间掩码on/offtime mask这一参数描述射频器件的开/关过渡时间。在LTE系统中,on/off time mask是系统约定的固定时长10μs,由于LTE系统中SCS(sub-carrier spacing,子载波间隔)是固定的15kHz,根据子载波与单位传输资源的关系,因此,LTE系统中on/off time mask对一个单位传输资源如符号symbol的影响也是固定的。相关技术中,若一个单位传输资源如符号受on/off time mask的影响,系统约定放弃(blanking)对该单位传输资源的使用。
在5G NR系统中,系统指示了两个通信频段:FR1(450MHz~6000MHz);FR2(24250MHz~52600MHz);每个通信频段设置的开/关时间掩码值也不同,FR1被设置为10us;FR2被设置为5us。并且系统约定每个通信频段可使用的子载波间隔可以包括:15kHz、30kHz、60kHz、120kHz等;因此,5G NR系统中,开/关时间掩码对不同频段、不同子载波间隔对应的单位传输资源如一个符号的影响程度也不同,若采用相关技术中对受影响的单位传输资源均弃用的策略,在上下行切换比较频繁的应用场景中,势必导致较多的传输资源被弃用,影响数据传输速率。
发明内容
为克服相关技术中存在的问题,本公开实施例提供一种传输信息的方法、装置、基站及终端,可以有效利用传输资源,在上下行切换比较频繁应用场景中,提高数据传输速率。
根据本公开实施例的第一方面,提供了一种传输信息的方法,应用于基站中,所述方法包括:
确定开/关过渡时间对单位传输资源的影响因子;
根据所述影响因子,确定目标单位传输资源的传输配置信息,所述目标单位传输资源为所述开/关过渡时间所在的所述单位传输资源;
根据所述传输配置信息利用所述目标单位传输资源传输信息。
可选地,所述确定开/关过渡时间对单位传输资源的影响因子,包括:
确定预设参考信息,所述预设参考信息用于考量开/关时间掩码对单位传输资源传输信息的影响;
根据所述预设参考信息确定所述单位传输资源的受影响时域信息;
根据所述受影响时域信息,确定所述开/关过渡时间对所述单位传输资源的影响因子。
可选地,所述预设参考信息包括:在工作频率范围内传输信息时使用的子载波间隔;还包括以下至少一项:
终端在上下行切换时需要花费的开/关过渡时间;
所述开/关过渡时间在相邻两个单位传输资源中的分配比例。
可选地,所述预设参考信息包括:所述终端的开/关过渡时间;
所述确定预设参考信息,包括:
获取所述终端上报的开/关时间掩码实现能力信息;
根据所述开/关时间掩码实现能力信息确定所述终端的开/关过渡时间。
可选地,所述受影响时域信息包括:一个单位传输资源中受影响时域的时长,其中,所述受影响时域为受所述开/关时间掩码影响的时域;
所述根据所述受影响时域信息,确定所述开/关过渡时间对所述单位传输资源的影响因子,包括:
根据所述受影响时域的时长与所述单位传输资源的时长之间的比值,确定所述开/关过渡时间对所述单位传输资源的影响比例。
可选地,所述确定开/关过渡时间对单位传输资源的影响因子,包括:
接收终端确定的开/关过渡时间对所述单位传输资源的影响因子。
可选地,所述根据所述影响因子,确定目标单位传输资源的传输配置信息,包括:
根据所述影响因子,对所述目标单位传输资源的预设传输参数进行设置,获得所述传输配置信息;
其中,所述预设传输参数包括:调制编码策略,和/或,发射功率。
可选地,所述根据所述影响因子,对所述目标单位传输资源的预设传输参数进行设置,包括:
按照预设传输参数值对满足可利用条件的目标单位传输资源进行所述预设传输参数配置;或者,
根据所述影响因子确定所述预设传输参数的偏移量;
根据所述预设传输参数的原始值和所述偏移量,调整所述预设传输参数的数值。
可选地,所述按照预设传输参数值对满足可利用条件的目标单位传输资源进行所述预设传输参数配置,包括:
根据所述影响因子,查询所述预设传输参数的预设传输配置列表,确定所述影响因子对应的预设传输参数值,其中,所述预设传输配置列表包括:影响因子与预设传输参数值之间的对应关系。
可选地,所述根据所述传输配置信息利用所述目标单位传输资源传输信息,包括:
根据所述传输配置信息利用所述目标单位传输资源进行下行信息传输;或者,
将所述传输配置信息发送给终端,以使所述终端根据所述传输配置信息利用所述目标单位传输资源进行上行信息传输。
根据本公开实施例的第二方面,提供了一种传输信息的方法,应用于终端中,所述方法包括:
接收基站下发的目标单位传输资源的传输配置信息,所述目标单位传输资源为时域上、受开/关时间掩码影响的单位传输资源;
根据所述传输配置信息,利用所述目标单位传输资源传输信息。
可选地,在所述接收基站下发的目标单位传输资源的传输配置信息之前,所述方法还包括:
向基站上报与开/关时间掩码相关的传输参数信息。
可选地,所述传输参数信息包括:
所述终端的开/关时间掩码实现能力信息;或者,
所述终端确定的开/关过渡时间对单位传输资源的影响因子。
可选地,所述传输参数信息包括:所述开/关过渡时间对所述单位传输资源的影响因子;
在所述向基站上报与开/关时间掩码相关的传输参数信息之前,所述方法还包括:
确定预设参考信息,所述预设参考信息用于考量开/关时间掩码对单位传输资源传输信息的影响;
根据所述预设参考信息确定所述单位传输资源的受影响时域信息;
根据所述受影响时域信息,确定所述开/关过渡时间对所述单位传输资源的影响因子。
可选地,所述预设参考信息包括:在工作频率范围内传输信息时使用的子载波间隔;还包括以下至少一项:
所述终端自身的开/关过渡时间;
所述开/关过渡时间在相邻两个单位传输资源中的分配比例。
可选地,所述受影响时域信息包括:一个单位传输资源中受影响时域的时长,其中,所述受影响时域为受所述开/关时间掩码影响的时域;
所述根据所述受影响时域信息,确定所述开/关过渡时间对所述单位传输资源的影响因子,包括:
根据所述受影响时域的时长与所述单位传输资源的时长之间的比值,确定所述开/关过渡时间对所述单位传输资源的影响比例。
根据本公开实施例的第三方面,提供了一种传输信息的装置,设置于基站中,所述装置包括:
影响因子确定模块,被配置为确定开/关过渡时间对单位传输资源的影响因子;
配置模块,被配置为根据所述影响因子,确定目标单位传输资源的传输配置信息,所述目标单位传输资源为所述开/关过渡时间所在的所述单位传输资源;
传输模块,被配置为根据所述传输配置信息利用所述目标单位传输资源传输信息。
可选的,所述影响因子确定模块,包括:
参考信息确定子模块,被配置为确定预设参考信息,所述预设参考信息用于考量开/关时间掩码对单位传输资源传输信息的影响;
时域确定子模块,被配置为根据所述预设参考信息确定所述单位传输资源的受影响时域信息;
影响因子确定子模块,被配置为根据所述受影响时域信息,确定所述开/关过渡时间对所述单位传输资源的影响因子。
可选的,所述预设参考信息包括:在工作频率范围内传输信息时使用的子载波间隔;还包括以下至少一项:
终端在上下行切换时需要花费的开/关过渡时间;
所述开/关过渡时间在相邻两个单位传输资源中的分配比例。
可选的,所述预设参考信息包括:所述终端的开/关过渡时间;
所述参考信息确定子模块,包括:
能力信息获取单元,被配置为获取所述终端上报的开/关时间掩码实现能力信息;
时间确定单元,被配置为根据所述开/关时间掩码实现能力信息确定所述终端的开/关过渡时间。
可选的,所述受影响时域信息包括:一个单位传输资源中受影响时域的时长,其中,所述受影响时域为受所述开/关时间掩码影响的时域;
所述影响因子确定子模块,被配置为根据所述受影响时域的时长与所述单位传输资源的时长之间的比值,确定所述开/关过渡时间对所述单位传输资源的影响比例。
可选的,所述影响因子确定模块,被配置为接收终端确定的开/关过渡时间对所述单位传输资源的影响因子。
可选的,所述配置模块,被配置为根据所述影响因子,对所述目标单位传输资源的预设传输参数进行设置,获得所述传输配置信息;
其中,所述预设传输参数包括:调制编码策略,和/或,发射功率。
可选的,所述配置模块,包括:
参数配置子模块,被配置为按照预设传输参数值对满足可利用条件的目标单位传输资源进行所述预设传输参数配置;或者,
所述配置模块,包括:
偏移量确定子模块,被配置为根据所述影响因子确定所述预设传输参数的偏移量;
参数调整子模块,被配置为根据所述预设传输参数的原始值和所述偏移量,调整所述预设传输参数的数值。
可选的,所述参数配置子模块,被配置为根据所述影响因子,查询所述预设传输参数的预设传输配置列表,确定所述影响因子对应的预设传输参数值,其中,所述预设传输配置列表包括:影响因子与预设传输参数值之间的对应关系。
可选的,所述传输模块,包括:
下行传输子模块,被配置为根据所述传输配置信息利用所述目标单位传输资源进行下行信息传输;或者,
上行传输子模块,被配置为将所述传输配置信息发送给终端,以使所述终端根据所述传输配置信息利用所述目标单位传输资源进行上行信息传输。
根据本公开实施例的第四方面,提供了一种传输信息的装置,设置于终端中,所述装置包括:
信息接收模块,被配置为接收基站下发的目标单位传输资源的传输配置信息,所述目标单位传输资源为时域上、受开/关时间掩码影响的单位传输资源;
传输模块,被配置为根据所述传输配置信息,利用所述目标单位传输资源传输信息。
可选的,所述装置还包括:
信息上报模块,被配置为向基站上报与开/关时间掩码相关的传输参数信息。
可选的,所述传输参数信息包括:
所述终端的开/关时间掩码实现能力信息;或者,
所述终端确定的开/关过渡时间对单位传输资源的影响因子。
可选的,所述传输参数信息包括:所述开/关过渡时间对所述单位传输资源的影响因子;
所述装置还包括:
参考信息确定模块,被配置为确定预设参考信息,所述预设参考信息用于考量开/关时间掩码对单位传输资源传输信息的影响;
时域确定模块,被配置为根据所述预设参考信息确定所述单位传输资源的受影响时域信息;
影响因子确定模块,被配置为根据所述受影响时域信息,确定所述开/关过渡时间对所述单位传输资源的影响因子。
可选的,所述预设参考信息包括:在工作频率范围内传输信息时使用的子载波间隔;还包括以下至少一项:
所述终端自身的开/关过渡时间;
所述开/关过渡时间在相邻两个单位传输资源中的分配比例。
可选的,所述受影响时域信息包括:一个单位传输资源中受影响时域的时长,其中,所述受影响时域为受所述开/关时间掩码影响的时域;
所述影响因子确定模块,被配置为根据所述受影响时域的时长与所述单位传输资源的时长之间的比值,确定所述开/关过渡时间对所述单位传输资源的影响比例。根据本公开实施例的第五方面,提供了一种非临时性计算机可读存储介质,其上存储有计算机指令,该指令被处理器执行时实现上述第一方面任一所述方法的步骤。
根据本公开实施例的第六方面,提供了一种非临时性计算机可读存储介质,其上存储有计算机指令,该指令被处理器执行时实现上述第二方面任一所述方法的步骤。
根据本公开实施例的第七方面,提供了一种基站,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
确定开/关过渡时间对单位传输资源的影响因子;
根据所述影响因子,确定目标单位传输资源的传输配置信息,所述目标单位传输资源为所述开/关过渡时间所在的所述单位传输资源;
根据所述传输配置信息利用所述目标单位传输资源传输信息。
根据本公开实施例的第八方面,提供了一种终端,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
接收基站下发的目标单位传输资源的传输配置信息,所述目标单位传输资源为时域上、受开/关时间掩码影响的单位传输资源;
根据所述传输配置信息,利用所述目标单位传输资源传输信息。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:
本公开实施例中,当单位传输资源受开/关过渡时间影响时,基站可以基于该单位传输资源的受影响程度,确定是否配置该单位传输资源进行数据传输,以及当按照预置规则确定目标单位传输资源可以利用时,可以根据该目标单位传输资源受开/关过渡时间影响的程度配置其传输参数如调制编码策略及UE发射功率,在有效利用该目标单位传输资源的同时,进一步确保该单位传输资源传输信息的可靠性。在上下行频繁切换的应用场景中,可以提高资源的利用率,进而提高数据的传输速率。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。
图1本公开根据一示例性实施例示出的一种传输信息的方法流程图。
图2是本公开根据一示例性实施例示出的另一种传输信息的方法流程图。
图3是本公开根据一示例性实施例示出的另一种传输信息的方法流程图。
图4-1~图4-3是本公开根据一示例性实施例示出的传输信息的应用场景示意图。
图5是本公开根据一示例性实施例示出的另一种传输信息的方法流程图。
图6是本公开根据一示例性实施例示出的一种传输信息的方法流程图。
图7是本公开根据一示例性实施例示出的另一种传输信息的方法流程图。
图8是本公开根据一示例性实施例示出的另一种传输信息的方法流程图。
图9是本公开根据一示例性实施例示出的一种传输信息的装置框图。
图10是本公开根据一示例性实施例示出的另一种传输信息的装置框图。
图11是本公开根据一示例性实施例示出的另一种传输信息的装置框图。
图12是本公开根据一示例性实施例示出的另一种传输信息的装置框图。
图13是本公开根据一示例性实施例示出的另一种传输信息的装置框图。
图14是本公开根据一示例性实施例示出的一种传输信息的装置框图。
图15是本公开根据一示例性实施例示出的另一种传输信息的装置框图。
图16是本公开根据一示例性实施例示出的另一种传输信息的装置框图。
图17是本公开根据一示例性实施例示出的一种基站的一结构示意图。
图18是本公开根据一示例性实施例示出的一种终端的一结构示意图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本发明相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本发明的一些方面相一致的装置和方法的例子。
在本公开使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本公开。在本公开和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。还应当理解,本文中使用的术语“和/或”是指并包含一个或多个相关联的列出项目的任何或所有可能组合。
应当理解,尽管在本公开可能采用术语第一、第二、第三等来描述各种信息,但这些信息不应限于这些术语。这些术语仅用来将同一类型的信息彼此区分开。例如,在不脱离本公开范围的情况下,第一信息也可以被称为第二信息,类似地,第二信息也可以被称为第一信息。取决于语境,如在此所使用的词语“如果”可以被解释成为“在……时”或“当……时”或“响应于确定”。
本公开涉及的执行主体包括:5G NR系统中的基站和终端(User Equipment,UE),其中,基站可以是设置有大规模天线阵列的基站、子基站等。UE可以是用户终端、用户节点、移动终端或平板电脑等。在具体实现过程中,基站和终端各自独立,同时又相互联系,共同实现本公开提供的技术方案。
本公开提供的传输信息的方法可以应用于5G NR系统中上下行切换比较频繁的应用场景中。基站在调度传输资源时,可调度两个通信频段FR1(450MHz~6000MHz)、FR2(24250MHz~52600MHz)不同子载波间隔对应的单位传输资源。每个通信频段可使用的子载波间隔可以包括:15kHz、30kHz、60kHz、120kHz等。其中,本公开中,通信频段信息与预设开/关时间掩码值的对应关系可以如表一所示:
表一
频段标识 | 频率范围 | 开/关时间掩码值 |
FR1 | 450MHz~6000MHz | 10μs |
FR2 | 24250MHz~52600MHz | 5μs |
基于此,本公开提供了一种传输信息的方法,可以应用于基站中。参见图1根据一示例性实施例示出的一种传输信息的方法流程图,可以包括:
在步骤11中,确定开/关过渡时间对单位传输资源的影响因子;
本公开中,基站在针对目标UE确定传输配置信息之前,首先确定目标UE的开/关过渡时间(transient period)对传输资源的影响程度,以确定受影响的单位传输资源的可利用程度,其中,上述可利用程度包括:不可用、不同比例的资源利用率等程度。然后,根据单位传输资源的可利用程度进行传输配置。本公开中的单位传输资源是单位时域资源所对应的传输资源,其中,本公开中的单位时域资源可以是一个子帧、一个时隙slot、一个迷你时隙mini-slot、一个符号symbol等。本公开中主要是以单位时域资源是一个符号symbol为例,进行示例性说明。
关于基站实施步骤11的时机,基站可以在涉及上下行传输切换之前确定,也可以在涉及针对目标UE的上下行传输切换时实时确定,本公开对此不作限定。
例如,在基站传输时延敏感性业务时,比如,车联网等需要低时延的领域的URLLC(Ultra Reliable Low Latency Communication,超高可靠低时延通信)业务,基站可以提前确定上述影响因子,当确定上下行传输切换涉及的目标单位传输资源时,直接利用上述影响因子确定目标单位传输资源的可利用时域范围,从而快速进行传输配置,减少传输时延。
而对于时延不敏感业务,如mMTC(massive Machine Type Communication,海量机器类通信)业务,基站可以在上下行传输切换时确定上述影响因子。
关于如何针对一个目标UE确定对应的上述影响因子,在本公开一实施例中,基站可以接收目标UE确定的、开/关过渡时间对单位传输资源的影响因子。
在本公开另一实施例中,基站可以基于获取的预设参考信息确定针对目标UE的、开/关时间掩码对单位传输资源的影响因子。可以参见图2根据一示例性实施例示出的另一种传输信息的方法流程图,上述步骤11可以包括:
在步骤111中,确定预设参考信息,所述预设参考信息用于考量开/关时间掩码对单位传输资源传输信息的影响;
本公开中,上述预设参考信息包括下述参考信息二,还可以包括:下述参考信息一和参考信息三中的至少一项:
参考信息一、目标UE在上下行切换时需要花费的开/关过渡时间(transientperiod);
以目标UE是UE1,本公开中,基站可以按照以下至少两种方式确定UE1的开/关过渡时间:
方式一、基站可以按照系统约定确定UE1的开/关过渡时间。例如,若UE1的射频器件的工作频率范围在FR1频段,则基站可以按照系统约定确定UE1的开/关过渡时间是10μs。
方式二、基站可以获取UE1上报的、开/关时间掩码实现能力信息确定开/关过渡时间。
参见图3根据一示例性实施例示出的另一种传输信息的方法流程图,上述步骤111可以包括:
在步骤1111中,获取所述终端上报的、开/关时间掩码实现能力信息;
本公开实施例中,基站可以在预设时机比如UE1接入该基站覆盖的小区网络时,请求UE1上报自身的射频器件对开/关时间掩码的实现能力,即开/关时间掩码实现能力信息;或者,UE1在接入小区网络时,主动向基站上报其射频芯片对开/关时间掩码的实现能力信息。
其中,上述UE1的开/关时间掩码实现能力信息可以是具体的时间长度,比如,1μs、5μs、10μs等;也可以是系统约定的、代表预设开/关过渡时长的预设索引信息。
示例性的,假设系统确定UE可能实现的开/关过渡时长分别为1us、5us、10us,并设置有对应的索引信息。假设系统约定采用信令中预设2个bit承载上述预设索引信息,则上述开/关过渡时长与预设索引信息之间的对应关系,可以如表二所示:
表二
开/关过渡时长 | 预设索引信息 |
10μs | 10 |
5μs | 01 |
1μs | 00 |
则,UE1在向基站上报自身的开/关时间掩码实现能力信息时,可以通过预设上行信令的预设bit位承载上述索引信息,以告知基站目标UE自身对开/关时间掩码的实现能力。
本公开中,目标UE可以使用上层信令或物理层信令将上述开/关时间掩码实现能力信息发送给基站,其中,上层信令可以是RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)信令、MAC(Medium Access Control,媒介访问控制)CE(Control Element,控制单元)信令。
本公开实施例中,通过预设索引值代替开/关过渡时长,可以减少开/关时间掩码实现能力信息占用的资源量,从而实现减少信令开销的目的。
在步骤1112中,根据所述开/关时间掩码实现能力信息确定所述终端的开/关过渡时间。
相应的,若UE1上报的开/关时间掩码实现能力信息包括:开/关过渡时长,则基站直接将上述时长信息确定为UE1的开/关过渡时间。
在另一实施例中,若UE1上报的开/关时间掩码实现能力信息包括:预设索引信息;则基站可以根据该索引信息查询预设索引信息与预设开/关过渡时长的对应关系,如上述表二,确定上述UE1的开/关过渡时间。
参考信息二、基站与目标UE在工作频率范围内传输信息时使用的子载波间隔在新空口(New Radio Access technology,简称NR)频谱下,每个时隙(slot)包括14个符号,而1毫秒(ms)内含有多少个slot由子载波间隔SCS决定。例如,子载波间隔为15千赫兹(KHz)时,1ms内含有1个slot;子载波间隔为30KHz时,1ms内含有2个slot;子载波间隔为60KHz时,1ms内含有4个slot;子载波间隔为120KHz时,1ms内含有8个slot,以此类推。
相应的,每个符号的时域长度随着子载波间隔的增大而减小,比如,当SCS为15KHz时,一个符号长度等于一个slot的时长与该slot所含符号数量的比值,即1000μs除以14等,约等于71.xμs。依此类推,可确定各SCS与符号时长的对应关系,如表三所示:
表三
子载波间隔SCS | 符号长度(μs) |
15KHz | 71.x |
30KHz | 35.x |
60KHz | 17.x |
120KHz | 8.x |
… | … |
如表三所示,对应不同的子载波间隔,一个目标UE的开/关过渡时间比如5μs在一个符号中所占时长比例是不同的,如上示例,当SCS为15KHz时,开/关过渡时间与一个符号symbol的比值R=5/71.x;而,当SCS为30KHz时,R=5/35.x;依次类推。
参考信息三、终端的开/关过渡时间在相邻两个单位传输资源中的分配比例;
本公开一实施例中,对于上述开/关过渡时间分布于两个相邻单位传输资源中的应用场景中,系统可以约定上述开/关过渡时间在两个单位传输资源中的分布比例,比如,1:1,即系统可以约定上述开/关过渡时间在每个单位传输资源中时域范围相同,比如,对于一个10μs的开/关过渡时间,在前一个符号中的时长为5μs,占用后一个符号5μs时长。
在本公开另一实施例中,基站也可以针对一个目标UE配置一个分配比例,比如3:7。当然,系统也可以约定几个预设分配比例,并配置对应的索引值,基站向目标UE下发关于上述分配比例的配置信息时,可以将具体的分配比例值,或者,预设分配比例值对应的预设索引值载入具体信令中,下发给目标UE。
在步骤112中,根据所述预设参考信息确定所述单位传输资源的受影响时域信息;
本公开中,一个单位传输资源的受影响时域信息,是指一个单位传输资源如符号中受影响时域的时域信息,该受影响时域信息可以包括:单位传输资源中受影响时域资源的位置信息、时域长度。
参见图4-1~图4-3根据一示例性实施例所示的传输信息的三种应用场景示意图。其中,图4-1示出了开/关过渡时间T位于一个单位传输资源如一个符号symbol尾部的应用场景;图4-2示出了开/关过渡时间T位于一个符号symbol头部位置的应用场景;图4-3示出了开/关过渡时间T位于相邻两个符号symbol中的应用场景。
示例性的,假设基站确定UE1的开/关过渡时间T是10μs,基站与UE1采用FR1频段、30KHz的子载波间隔传输信息,则基站确定的、针对UE1一个符号的受影响时域信息可以包括以下两种情况:
情况一,开/关过渡时间影响一个单位传输资源,如图4-1、图4-2所示,则一个符号的受影响时域长度为:10μs。
情况二,开/关过渡时间影响两个相邻单位传输资源,如图4-3所示,若分配比例是3:7,则一个符号的受影响时域长度为:3μs;另一个符号的受影响时域长度为:7μs。上述两个受影响时域的位置信息可以是在先符号的最后3μs,在后符号的前7μs;或者,在先符号的7μs,在后符号的3μs。
在步骤113中,根据所述受影响时域信息,确定所述开/关过渡时间对所述单位传输资源的影响因子。
本公开中,上述受影响时域信息包括:一个单位传输资源受开/关过渡时间影响的时域长度。
则上述影响因子可以表示为:所述受影响时域的时长与所述单位传输资源的时长之间的比值R,即所述开/关时间掩码对所述单位传输资源的影响比例。
示例性的,对应上述情况一,上述影响比例R=10/35.x≈28.57%。
对应上述情况二,若开/关过渡时间占用前一个符号的3μs;占用后一个符号7μs;则上述开/关过渡时间对前一个符号的影响比例R1=3/35.x≈8.57%;对后一个符号的影响比例R2=7μs/35.xμs≈20%。
在步骤12中,根据所述影响因子,确定目标单位传输资源的传输配置信息,所述目标单位传输资源为所述开/关过渡时间所在的单位传输资源;
本公开中,基站在调度上下行切换资源传输数据之前,首先对涉及上下行传输切换的单位传输资源进行传输配置,包括:配置目标UE的发射功率、调制编码策略等信息。
本公开中,基站对受到开/关过渡时间影响的单位传输资源,并不一定弃用,而是根据受影响程度确定如何利用。本公开,可以将上述受到开/关过渡时间影响的单位传输资源,称为目标单位传输资源。
本本公开中,基站可以采用以下至少一种方式进行传输配置:
配置方式一,上述步骤12可以包括:按照预设传输参数值对满足可利用条件的目标单位传输资源进行所述预设传输参数配置;
其中,上述满足可利用条件的目标单位传输资源可以是:开/关过渡时间影响比例小于或等于预设比例阈值的单位传输资源。
在一实施例中,基站可以采用粗放型配置方式对上述目标单位传输资源进行传输配置。假设上述预设比例阈值是75%,该实施例中,基站可以设置:对影响比例不超过75%的目标单位传输资源,均采用最低阶MCS(Modulation and Coding Scheme,调制与编码策略),比如,对应最低数据传输速率的BPSK调制编码策略;和/或,指示目标UE在利用上述目标单位传输资源进行数据传输时使用最大发射功率。
在本公开另一实施例中,基站还可以根据目标单位传输资源的影响比例查询预设传输参数的预设传输配置列表。以MCS的配置为例,该实施例中,系统可以约定针对目标单位传输资源MCS的预设配置列表,该预设配置列表包括:预设影响比例范围与预设调制编码策略的对应关系,示例性的,如表四所示:
表四
影响比例 | 调制编码策略 |
75%~100% | 无 |
50%~75% | BPSK |
25%~50% | QPSK |
5%~25% | 16QAM |
0%~5% | 正常 |
如表四所示,当影响比例小于5%时,可以认为该目标单位传输资源受影响较小,可以等同正常的单位传输资源,按照正常确定MCS的方式确定其对应的调制编码策略即可。而随着影响比例逐渐增大,系统可以约定为该目标单位传输资源配置逐渐低阶的调制编码策略。示例性的,对应上述情况一,即R≈28.57%的情况,查询上述表四可知,基站为目标单位传输资源配置的调制编码策略可以是:QPSK。当影响比例大于75%时,基站不为目标单位传输资源配置调制编码策略MCS,即,放弃利用该目标单位传输资源进行数据传输。
上述配置方式一主要是以MCS的配置为例进行详细说明,同理,该配置方式同样适用于基站对目标UE在上述目标单位传输资源上的发射功率进行配置。
配置方式二、基站也可以根据上述影响因子的大小即目标单位传输资源受开/关过渡时间影响的不同程度,对上述目标单位传输资源进行精细配置;
参见图5根据一示例性实施例示出的另一种传输信息的方法流程图,上述步骤12可以包括:
在步骤121中,根据所述影响因子确定所述预设传输参数的偏移量;
在步骤122中,根据所述预设传输参数的原始值和所述偏移量,调整所述预设传输参数的数值。
以上述预设传输参数为目标UE的发射功率为例,假设在目标单位传输资源不受影响的情况下,基站按照相关技术确定配置给目标UE的发射功率值为P0。本公开中基站可以约定上述影响比例与功率偏移量的映射关系,比如成正比关系,当确定的目标单位传输资源的影响比例越大,基站确定的功率频移量ΔP也越大,进而精细化调整目标UE的配置功率,以使目标UE按照调整后的发射功率即P0+ΔP、利用上述目标单位传输资源进行信息传输。
上述配置方式二主要是以发射功率的配置为例进行详细说明,同理,该配置方式同样适用于基站对上述目标单位传输资源的调制编码策略进行配置。当上述配置方式二适用于对MCS进行调整时,上述偏移量可以是调制编码等级的减少量。
采用上述配置方式二,基站还可以根据目标单位传输资源的影响比例确定预设传输参数的数值偏移量,从而根据按照相关技术确定的原始值和上述数值偏移量,对上述预设传输参数如目标UE的发射功率进行精细调整,提高对目标单位传输资源进行预设传输参数配置的准确性,进一步提高目标单位传输资源的利用率,从而提高上下行切换场景中数据的传输效率。
需要说明的是,上述配置方式二主要是以目标UE在上述目标单位传输资源上的发射功率为例进行详细说明,同理,该配置方式二同样适用于基站对该目标单位传输资源的调制编码策略的配置,此处不再详述。
在步骤13中,根据所述传输配置信息利用所述目标单位传输资源传输信息。
本公开中,上述步骤13的实施也可以包括两种情况:
情况一,上述目标单位传输资源可以用于承载基站向目标UE发送的下行数据;
此种情况下,基站可以按照上述传输配置信息利用目标单位资源进行下行信息传输。
情况二、上述目标单位传输资源也可以被调度为上行传输资源,用于承载目标UE向基站发送的上行数据。
对应此种情况,基站向目标UE发送所述传输配置信息,以使目标UE按照上述传输配置信息在目标单位传输资源上进行上行信息传输。
综上,本公开中,当单位传输资源受开/关过渡时间影响时,基站可以确定该单位传输资源的受影响程度确定是否配置该单位传输资源进行数据传输,以及当按照预置规则确定目标单位传输资源可以利用时,可以根据该目标单位传输资源受开/关过渡时间影响的程度配置其传输参数如调制编码策略及对应的UE发射功率,在有效利用该目标单位传输资源的同时,进一步确保该单位传输资源传输信息的可靠性。
相应的,本公开还提供了一种应用于终端中的传输信息的方法,用于终端,参见图6根据一示例性实施例示出的一种传输信息的方法流程图,所述方法可以包括以下步骤:
在步骤21中,接收基站下发的目标单位传输资源的传输配置信息,所述目标单位传输资源为时域上、受开/关时间掩码影响的单位传输资源;
与上述步骤13相对应,以UE1为例,UE1可以接收基站下发的关于目标单位传输资源的传输配置信息,其中,上述目标单位传输资源为受开/关时间掩码影响的单位传输资源。上述目标单位传输资源可能是一个符号symbol,也可能是两个相邻符号。
在步骤22中,根据所述传输配置信息,利用所述目标单位传输资源传输信息。
与上述步骤13的两种情况相对应,上述步骤22的实施也包括两种情况:
情况一,UE1根据所述传输配置信息获取所述目标单位传输资源承载的下行传输信息;
情况二,对应UE1利用上述目标单位传输资源进行上行信息传输的情况
上述步骤22具体为:在目标单位传输资源到达时,UE1按照上述传输配置信息,利用所述目标单位传输资源进行上行信息传输。
参见图7根据一示例性实施例示出的另一种传输信息的方法流程图,在上述步骤21之前,所述方法还可以包括:
在步骤20中,向所述基站上报与开/关时间掩码相关的传输参数信息。
上述与开/关时间掩码相关的传输参数信息可以是:终端自身的射频器件对开/关时间掩码(ON/OFF time mask)的实现能力信息,即开/关时间掩码实现能力信息,比如,终端射频芯片自身的开/关过渡时间,或者,UE1确定的预设开/关过渡时间;或者,预设开/关过渡时间对应的索引信息,对应上述表二所示的基站侧的实施例。
本公开中,关于UE1向基站上报开/关时间掩码实现能力信息的触发时机,在一实施例中,UE1可以在接入所述基站覆盖的无线网络时,向所述基站上报所述开/关时间掩码实现能力信息。
在本公开另一实施例中,UE1响应于基站发送的上报请求,向所述基站上报所述开/关时间掩码实现能力信息。
在本公开另一实施例中,上述与开/关时间掩码相关的传输参数信息也可以是:终端确定的所述开/关时间掩码对单位传输资源的影响因子。
针对该实施例,参见图8根据一示例性实施例示出的另一种传输信息的方法流程图,在上述步骤20之前,所述方法还可以包括:
在步骤201中,确定预设参考信息,所述预设参考信息用于考量开/关时间掩码对单位传输资源传输信息的影响;
与基站侧确定所述开/关时间掩码对单位传输资源的影响因子的步骤类似,终端也可以基于预设参考信息确定上述影响因子,其中,所述预设参考信息包括:在工作频率范围内传输信息时使用的子载波间隔;还可以包括以下至少一项:
所述终端自身的开/关过渡时间;
所述开/关过渡时间在相邻两个单位传输资源中的分配比例。
在步骤202中,根据所述预设参考信息确定所述单位传输资源的受影响时域信息;
在步骤203中,根据所述受影响时域信息,确定所述开/关过渡时间对所述单位传输资源的影响因子。
在本公开一实施例中,所述受影响时域信息包括:一个单位传输资源中受影响时域的时长,其中,所述受影响时域为受所述开/关时间掩码影响的时域;
相应的,上述步骤203可以具体包括:根据所述受影响时域的时长与所述单位传输资源的时长之间的比值,确定所述开/关过渡时间对所述单位传输资源的影响比例。
该实施例实施过程与上述图2实例中基站确定所述开/关时间掩码对单位传输资源的影响因子的过程类似,相互参见即可。
本公开实施例中,终端还可以基于自身射频器件的开/关过渡时间、与基站通信时所使用的子载波间隔、以及当上述开/关过渡时间位于两个相邻单位传输资源时的分配比例等信息,计算开/关时间掩码对单位传输资源的影响因子并上报给基站,以使基站根据上述影响因子确定目标单位传输资源的传输配置信息,如调制解调策略、发射功率等信息。由终端自身计算上述开/关时间掩码对单位传输资源的影响因子可以减少基站的计算量,还可以提高影响因子的确定精度。
对于前述的各方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本公开并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本公开,某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。
其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于可选实施例,所涉及的动作和模块并不一定是本公开所必须的。
与前述应用功能实现方法实施例相对应,本公开还提供了应用功能实现装置及相应终端的实施例。
参见图9根据一示例性实施例示出的一种传输信息的装置框图,设置于基站中,所述装置可以包括:
影响因子确定模块31,被配置为确定开/关过渡时间对单位传输资源的影响因子;
在本公开一装置实施例中,所述影响因子确定模块31,可以被配置为接收终端确定的开/关过渡时间对所述单位传输资源的影响因子。
配置模块32,被配置为根据所述影响因子,确定目标单位传输资源的传输配置信息,所述目标单位传输资源为所述开/关过渡时间所在的所述单位传输资源;
传输模块33,被配置为根据所述传输配置信息利用所述目标单位传输资源传输信息。
参见图10根据一示例性实施例示出的另一种传输信息的装置框图,在图9所示装置实施例的基础上,所述影响因子确定模块31,可以包括:
参考信息确定子模块311,被配置为确定预设参考信息,所述预设参考信息用于考量开/关时间掩码对单位传输资源传输信息的影响;
本公开中,所述预设参考信息包括:在工作频率范围内传输信息时使用的子载波间隔;还包括以下至少一项:
终端在上下行切换时需要花费的开/关过渡时间;
所述开/关过渡时间在相邻两个单位传输资源中的分配比例。
时域确定子模块312,被配置为根据所述预设参考信息确定所述单位传输资源的受影响时域信息;
影响因子确定子模块313,被配置为根据所述受影响时域信息,确定所述开/关过渡时间对所述单位传输资源的影响因子。
在本公开一装置实施例中,所述受影响时域信息可以包括:一个单位传输资源中受影响时域的时长,其中,所述受影响时域为受所述开/关时间掩码影响的时域;
所述影响因子确定子模块313,可以被配置为根据所述受影响时域的时长与所述单位传输资源的时长之间的比值,确定所述开/关过渡时间对所述单位传输资源的影响比例。
在本公开一装置实施例中,所述预设参考信息包括:所述终端的开/关过渡时间;
参见图11根据一示例性实施例示出的另一种传输信息的装置框图,在图10所示装置实施例的基础上,所述参考信息确定子模块311,可以包括:
能力信息获取单元3111,被配置为获取所述终端上报的开/关时间掩码实现能力信息;
时间确定单元3112,被配置为根据所述开/关时间掩码实现能力信息确定所述终端的开/关过渡时间。
在本公开一装置实施例中,所述配置模块32,可以被配置为根据所述影响因子,对所述目标单位传输资源的预设传输参数进行设置,获得所述传输配置信息;
其中,所述预设传输参数包括:调制编码策略,和/或,发射功率。
参见图12根据一示例性实施例示出的另一种传输信息的装置框图,在图9所示装置实施例的基础上,所述配置模块32,可以包括:
参数配置子模块321,被配置为按照预设传输参数值对满足可利用条件的目标单位传输资源进行所述预设传输参数配置;或者,
偏移量确定子模块322,被配置为根据所述影响因子确定所述预设传输参数的偏移量;
参数调整子模块323,被配置为根据所述预设传输参数的原始值和所述偏移量,调整所述预设传输参数的数值。
在本公开一装置实施例中,所述参数配置子模块321,可以被配置为根据所述影响因子,查询所述预设传输参数的预设传输配置列表,确定所述影响因子对应的预设传输参数值,其中,所述预设传输配置列表包括:影响因子与预设传输参数值之间的对应关系。
参见图13根据一示例性实施例示出的另一种传输信息的装置框图,在图9所示装置实施例的基础上,所述传输模块33,可以包括:
下行传输子模块331,被配置为根据所述传输配置信息利用所述目标单位传输资源进行下行信息传输;或者,
上行传输子模块332,被配置为将所述传输配置信息发送给终端,以使所述终端根据所述传输配置信息利用所述目标单位传输资源进行上行信息传输。
相应的,本公开还提供了一种设置于终端中的传输信息的装置。参见14根据一示例性实施例示出的一种传输信息的装置框图,所述装置可以包括:
信息接收模块41,被配置为接收基站下发的目标单位传输资源的传输配置信息,所述目标单位传输资源为时域上、受开/关时间掩码影响的单位传输资源;
传输模块42,被配置为根据所述传输配置信息,利用所述目标单位传输资源传输信息。
参见图15根据一示例性实施例示出的另一种传输信息的装置框图,在图14所示装置实施例的基础上,所述装置还包括:
信息上报模块40,被配置为向基站上报与开/关时间掩码相关的传输参数信息。
其中,所述传输参数信息可以包括:
所述终端的开/关时间掩码实现能力信息;或者,
所述终端确定的开/关过渡时间对单位传输资源的影响因子。
在本公开一装置实施例中,所述传输参数信息包括:所述开/关过渡时间对所述单位传输资源的影响因子;
参见图16根据一示例性实施例示出的另一种传输信息的装置框图,在图15所示装置实施例的基础上,所述装置还可以包括:
参考信息确定模块401,被配置为确定预设参考信息,所述预设参考信息用于考量开/关时间掩码对单位传输资源传输信息的影响;
所述预设参考信息包括:在工作频率范围内传输信息时使用的子载波间隔;还包括以下至少一项:
所述终端自身的开/关过渡时间;
所述开/关过渡时间在相邻两个单位传输资源中的分配比例。
时域确定模块402,被配置为根据所述预设参考信息确定所述单位传输资源的受影响时域信息;
影响因子确定模块403,被配置为根据所述受影响时域信息,确定所述开/关过渡时间对所述单位传输资源的影响因子。
在本公开一装置实施例中,所述受影响时域信息包括:一个单位传输资源中受影响时域的时长,其中,所述受影响时域为受所述开/关时间掩码影响的时域;
所述影响因子确定模块403,可以被配置为根据所述受影响时域的时长与所述单位传输资源的时长之间的比值,确定所述开/关过渡时间对所述单位传输资源的影响比例。
对于装置实施例而言,由于其基本对应于方法实施例,所以相关之处参见方法实施例的部分说明即可。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中上述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本公开方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性劳动的情况下,即可以理解并实施。
相应的,一方面提供了一种基站,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
确定开/关过渡时间对单位传输资源的影响因子;
根据所述影响因子,确定目标单位传输资源的传输配置信息,所述目标单位传输资源为所述开/关过渡时间所在的所述单位传输资源;
根据所述传输配置信息利用所述目标单位传输资源传输信息。
另一方面,提供了一种终端,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
接收基站下发的目标单位传输资源的传输配置信息,所述目标单位传输资源为时域上、受开/关时间掩码影响的单位传输资源;
根据所述传输配置信息,利用所述目标单位传输资源传输信息。
如图17所示,图17是根据一示例性实施例示出的一种基站1700的一结构示意图。参照图17,基站1700包括处理组件1722、无线发射/接收组件1724、天线组件1726、以及无线接口特有的信号处理部分,处理组件1722可进一步包括一个或多个处理器。
处理组件1722中的其中一个处理器可以被配置为:
确定开/关过渡时间对单位传输资源的影响因子;
根据所述影响因子,确定目标单位传输资源的传输配置信息,所述目标单位传输资源为所述开/关过渡时间所在的所述单位传输资源;
根据所述传输配置信息利用所述目标单位传输资源传输信息。
在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,其上存储有计算机指令,上述计算机指令可由基站1700的处理组件1722执行以完成图1~图5所述的传输信息的方法。例如,所述非临时性计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。
图18是根据一示例性实施例示出的一种终端1800的结构示意图。例如,终端1800可以是用户设备,可以具体为移动电话,计算机,数字广播终端,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理,可穿戴设备如智能手表、智能眼镜、智能手环、智能跑鞋等。
参照图18,终端1800可以包括以下一个或多个组件:处理组件1802,存储器1804,电源组件1806,多媒体组件1808,音频组件1810,输入/输出(I/O)的接口1812,传感器组件1814,以及通信组件1816。
处理组件1802通常控制终端1800的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理组件1802可以包括一个或多个处理器1820来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件1802可以包括一个或多个模块,便于处理组件1802和其他组件之间的交互。例如,处理组件1802可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件1808和处理组件1802之间的交互。
存储器1804被配置为存储各种类型的数据以支持在终端1800上的操作。这些数据的示例包括用于在终端1800上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器1804可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
电源组件1806为终端1800的各种组件提供电力。电源组件1806可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为终端1800生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件1808包括在上述终端1800和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。上述触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与上述触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件1808包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当设备1800处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。
音频组件1810被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件1810包括一个麦克风(MIC),当终端1800处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器1804或经由通信组件1816发送。在一些实施例中,音频组件1810还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
I/O接口1812为处理组件1802和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。
传感器组件1814包括一个或多个传感器,用于为终端1800提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件1814可以检测到设备1800的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如上述组件为终端1800的显示器和小键盘,传感器组件1814还可以检测终端1800或终端1800一个组件的位置改变,用户与终端1800接触的存在或不存在,终端1800方位或加速/减速和终端1800的温度变化。传感器组件1814可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件1814还可以包括光传感器,如CMOS或CCD图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件1814还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。
通信组件1816被配置为便于终端1800和其他设备之间有线或无线方式的通信。终端1800可以接入基于通信标准的无线网络,如WiFi,2G,3G,4G LTE,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件1816经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,上述通信组件1816还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。
在示例性实施例中,终端1800可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述方法。
在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器1804,上述指令可由终端1800的处理器1820执行以完成上述图6~图8所述的传输信息的方法。例如,所述非临时性计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的公开后,将容易想到本公开的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。
Claims (36)
1.一种传输信息的方法,其特征在于,应用于基站中,所述方法包括:
确定开/关过渡时间对单位传输资源的影响因子;
根据所述影响因子,确定目标单位传输资源的传输配置信息,所述目标单位传输资源为所述开/关过渡时间所在的所述单位传输资源;
根据所述传输配置信息利用所述目标单位传输资源传输信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定开/关过渡时间对单位传输资源的影响因子,包括:
确定预设参考信息,所述预设参考信息用于考量开/关时间掩码对单位传输资源传输信息的影响;
根据所述预设参考信息确定所述单位传输资源的受影响时域信息;
根据所述受影响时域信息,确定所述开/关过渡时间对所述单位传输资源的影响因子。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述预设参考信息包括:在工作频率范围内传输信息时使用的子载波间隔;还包括以下至少一项:
终端在上下行切换时需要花费的开/关过渡时间;
所述开/关过渡时间在相邻两个单位传输资源中的分配比例。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述预设参考信息包括:所述终端的开/关过渡时间;
所述确定预设参考信息,包括:
获取所述终端上报的开/关时间掩码实现能力信息;
根据所述开/关时间掩码实现能力信息确定所述终端的开/关过渡时间。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述受影响时域信息包括:一个单位传输资源中受影响时域的时长,其中,所述受影响时域为受所述开/关时间掩码影响的时域;
所述根据所述受影响时域信息,确定所述开/关过渡时间对所述单位传输资源的影响因子,包括:
根据所述受影响时域的时长与所述单位传输资源的时长之间的比值,确定所述开/关过渡时间对所述单位传输资源的影响比例。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定开/关过渡时间对单位传输资源的影响因子,包括:
接收终端确定的开/关过渡时间对所述单位传输资源的影响因子。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述影响因子,确定目标单位传输资源的传输配置信息,包括:
根据所述影响因子,对所述目标单位传输资源的预设传输参数进行设置,获得所述传输配置信息;
其中,所述预设传输参数包括:调制编码策略,和/或,发射功率。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述根据所述影响因子,对所述目标单位传输资源的预设传输参数进行设置,包括:
按照预设传输参数值对满足可利用条件的目标单位传输资源进行所述预设传输参数配置;或者,
根据所述影响因子确定所述预设传输参数的偏移量;
根据所述预设传输参数的原始值和所述偏移量,调整所述预设传输参数的数值。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述按照预设传输参数值对满足可利用条件的目标单位传输资源进行所述预设传输参数配置,包括:
根据所述影响因子,查询所述预设传输参数的预设传输配置列表,确定所述影响因子对应的预设传输参数值,其中,所述预设传输配置列表包括:影响因子与预设传输参数值之间的对应关系。
10.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述传输配置信息利用所述目标单位传输资源传输信息,包括:
根据所述传输配置信息利用所述目标单位传输资源进行下行信息传输;或者,
将所述传输配置信息发送给终端,以使所述终端根据所述传输配置信息利用所述目标单位传输资源进行上行信息传输。
11.一种传输信息的方法,其特征在于,应用于终端中,所述方法包括:
接收基站下发的目标单位传输资源的传输配置信息,所述目标单位传输资源为时域上、受开/关时间掩码影响的单位传输资源;
根据所述传输配置信息,利用所述目标单位传输资源传输信息。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,在所述接收基站下发的目标单位传输资源的传输配置信息之前,所述方法还包括:
向基站上报与开/关时间掩码相关的传输参数信息。
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述传输参数信息包括:
所述终端的开/关时间掩码实现能力信息;或者,
所述终端确定的开/关过渡时间对单位传输资源的影响因子。
14.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述传输参数信息包括:所述开/关过渡时间对所述单位传输资源的影响因子;
在所述向基站上报与开/关时间掩码相关的传输参数信息之前,所述方法还包括:
确定预设参考信息,所述预设参考信息用于考量开/关时间掩码对单位传输资源传输信息的影响;
根据所述预设参考信息确定所述单位传输资源的受影响时域信息;
根据所述受影响时域信息,确定所述开/关过渡时间对所述单位传输资源的影响因子。
15.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述预设参考信息包括:在工作频率范围内传输信息时使用的子载波间隔;还包括以下至少一项:
所述终端自身的开/关过渡时间;
所述开/关过渡时间在相邻两个单位传输资源中的分配比例。
16.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述受影响时域信息包括:一个单位传输资源中受影响时域的时长,其中,所述受影响时域为受所述开/关时间掩码影响的时域;
所述根据所述受影响时域信息,确定所述开/关过渡时间对所述单位传输资源的影响因子,包括:
根据所述受影响时域的时长与所述单位传输资源的时长之间的比值,确定所述开/关过渡时间对所述单位传输资源的影响比例。
17.一种传输信息的装置,其特征在于,设置于基站中,所述装置包括:
影响因子确定模块,被配置为确定开/关过渡时间对单位传输资源的影响因子;
配置模块,被配置为根据所述影响因子,确定目标单位传输资源的传输配置信息,所述目标单位传输资源为所述开/关过渡时间所在的所述单位传输资源;
传输模块,被配置为根据所述传输配置信息利用所述目标单位传输资源传输信息。
18.根据权利要求17所述的装置,其特征在于,所述影响因子确定模块,包括:
参考信息确定子模块,被配置为确定预设参考信息,所述预设参考信息用于考量开/关时间掩码对单位传输资源传输信息的影响;
时域确定子模块,被配置为根据所述预设参考信息确定所述单位传输资源的受影响时域信息;
影响因子确定子模块,被配置为根据所述受影响时域信息,确定所述开/关过渡时间对所述单位传输资源的影响因子。
19.根据权利要求18所述的装置,其特征在于,所述预设参考信息包括:在工作频率范围内传输信息时使用的子载波间隔;还包括以下至少一项:
终端在上下行切换时需要花费的开/关过渡时间;
所述开/关过渡时间在相邻两个单位传输资源中的分配比例。
20.根据权利要求19所述的装置,其特征在于,所述预设参考信息包括:所述终端的开/关过渡时间;
所述参考信息确定子模块,包括:
能力信息获取单元,被配置为获取所述终端上报的开/关时间掩码实现能力信息;
时间确定单元,被配置为根据所述开/关时间掩码实现能力信息确定所述终端的开/关过渡时间。
21.根据权利要求18所述的装置,其特征在于,所述受影响时域信息包括:一个单位传输资源中受影响时域的时长,其中,所述受影响时域为受所述开/关时间掩码影响的时域;
所述影响因子确定子模块,被配置为根据所述受影响时域的时长与所述单位传输资源的时长之间的比值,确定所述开/关过渡时间对所述单位传输资源的影响比例。
22.根据权利要求17所述的装置,其特征在于,所述影响因子确定模块,被配置为接收终端确定的开/关过渡时间对所述单位传输资源的影响因子。
23.根据权利要求17所述的装置,其特征在于,所述配置模块,被配置为根据所述影响因子,对所述目标单位传输资源的预设传输参数进行设置,获得所述传输配置信息;
其中,所述预设传输参数包括:调制编码策略,和/或,发射功率。
24.根据权利要求23所述的装置,其特征在于,所述配置模块,包括:
参数配置子模块,被配置为按照预设传输参数值对满足可利用条件的目标单位传输资源进行所述预设传输参数配置;或者,
所述配置模块,包括:
偏移量确定子模块,被配置为根据所述影响因子确定所述预设传输参数的偏移量;
参数调整子模块,被配置为根据所述预设传输参数的原始值和所述偏移量,调整所述预设传输参数的数值。
25.根据权利要求24所述的装置,其特征在于,所述参数配置子模块,被配置为根据所述影响因子,查询所述预设传输参数的预设传输配置列表,确定所述影响因子对应的预设传输参数值,其中,所述预设传输配置列表包括:影响因子与预设传输参数值之间的对应关系。
26.根据权利要求17所述的装置,其特征在于,所述传输模块,包括:
下行传输子模块,被配置为根据所述传输配置信息利用所述目标单位传输资源进行下行信息传输;或者,
上行传输子模块,被配置为将所述传输配置信息发送给终端,以使所述终端根据所述传输配置信息利用所述目标单位传输资源进行上行信息传输。
27.一种传输信息的装置,其特征在于,设置于终端中,所述装置包括:
信息接收模块,被配置为接收基站下发的目标单位传输资源的传输配置信息,所述目标单位传输资源为时域上、受开/关时间掩码影响的单位传输资源;
传输模块,被配置为根据所述传输配置信息,利用所述目标单位传输资源传输信息。
28.根据权利要求27所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
信息上报模块,被配置为向基站上报与开/关时间掩码相关的传输参数信息。
29.根据权利要求28所述的装置,其特征在于,所述传输参数信息包括:
所述终端的开/关时间掩码实现能力信息;或者,
所述终端确定的开/关过渡时间对单位传输资源的影响因子。
30.根据权利要求29所述的装置,其特征在于,所述传输参数信息包括:所述开/关过渡时间对所述单位传输资源的影响因子;
所述装置还包括:
参考信息确定模块,被配置为确定预设参考信息,所述预设参考信息用于考量开/关时间掩码对单位传输资源传输信息的影响;
时域确定模块,被配置为根据所述预设参考信息确定所述单位传输资源的受影响时域信息;
影响因子确定模块,被配置为根据所述受影响时域信息,确定所述开/关过渡时间对所述单位传输资源的影响因子。
31.根据权利要求30所述的装置,其特征在于,所述预设参考信息包括:在工作频率范围内传输信息时使用的子载波间隔;还包括以下至少一项:
所述终端自身的开/关过渡时间;
所述开/关过渡时间在相邻两个单位传输资源中的分配比例。
32.根据权利要求30所述的装置,其特征在于,所述受影响时域信息包括:一个单位传输资源中受影响时域的时长,其中,所述受影响时域为受所述开/关时间掩码影响的时域;
所述影响因子确定模块,被配置为根据所述受影响时域的时长与所述单位传输资源的时长之间的比值,确定所述开/关过渡时间对所述单位传输资源的影响比例。
33.一种非临时性计算机可读存储介质,其上存储有计算机指令,其特征在于,该指令被处理器执行时实现权利要求1~10任一所述方法的步骤。
34.一种非临时性计算机可读存储介质,其上存储有计算机指令,其特征在于,该指令被处理器执行时实现权利要求11~16任一所述方法的步骤。
35.一种基站,其特征在于,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
确定开/关过渡时间对单位传输资源的影响因子;
根据所述影响因子,确定目标单位传输资源的传输配置信息,所述目标单位传输资源为所述开/关过渡时间所在的所述单位传输资源;
根据所述传输配置信息利用所述目标单位传输资源传输信息。
36.一种终端,其特征在于,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
接收基站下发的目标单位传输资源的传输配置信息,所述目标单位传输资源为时域上、受开/关时间掩码影响的单位传输资源;
根据所述传输配置信息,利用所述目标单位传输资源传输信息。
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