CN110603885B - 用于请求上行传输资源的方法、终端和网络设备 - Google Patents

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Abstract

本申请公开了一种用于请求上行传输资源的方法、终端和网络设备。该方法包括:终端确定向网络设备发送第一请求时存在冲突,其中,所述第一请求用于请求所述网络设备给所述终端调度上行传输资源;所述终端根据预设规则,调整所述第一请求的发送方式。在本申请实施例中,终端可以通过第一请求向网络设备请求上行传输资源,避免了现有技术中,终端只能通过发起随机接入流程向网络设备请求上行传输资源,以提高终端向网络设备请求上行传输资源的灵活性。

Description

用于请求上行传输资源的方法、终端和网络设备
技术领域
本申请涉及通信领域,并且更具体地,涉及用于请求上行传输资源的方法、终端和网络设备。
背景技术
随着智能城市、大数据时代的来临,无线通信将实现万物连接。目前已经出现了大量物与物的联接,这些物与物之间的联接大多通过蓝牙、Wi-Fi等短距通信技术承载,并非是通过运营商移动网络。为了满足不同物联网(Internet of things,IoT)业务的传输需求,第三代合作伙伴计划(the 3rd Generation Partnership Project,3GPP)基于物联网业务特性和移动通信网络特点,开展了增强移动通信网络功能的技术研究以适应蓬勃发展的物联网业务需求。
基于蜂窝网络的窄带物联网(Narrow Band-IoT,NB-IoT)成为万物互联网络的一个重要分支。NB-IoT构建于蜂窝网络,只消耗大约180KHz的带宽,可直接部署于全球移动通信系统(Global System for Mobile Communication,GSM)网络、通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunications System,UMTS)网络或长期演进(Long TermEvolution,LTE)网络,以降低NB-IoT的部署成本、实现平滑升级。
然而,在目前的NB-IoT中,终端有上行数据需要发送,但是没有上行传输资源时,该终端只能通过向网络设备发起随机接入过程,向网络设备请求用于传输上行数据的上行传输资源,也就是说,即使终端已经通过随机接入过程接入网络设备,该终端需要向网络设备请求上行传输资源时,只能重新发起随机接入过程,向网络设备请求上行传输资源。因此,上述通过随机接入过程向网络设备请求上行传输资源的方式不够灵活。
发明内容
本申请提供一种用于请求上行传输资源的方法和终端,有利于提高在NB-IoT中终端请求上行传输资源的灵活性。
第一方面,提供一种用于请求上行传输资源的方法,包括:终端确定向网络设备发送第一请求时存在冲突,其中,所述第一请求用于请求所述网络设备给所述终端调度上行传输资源;所述终端根据预设规则,调整所述第一请求的发送方式。
在本申请实施例中,终端可以通过第一请求向网络设备请求上行传输资源,避免了现有技术中,终端只能通过发起随机接入流程向网络设备请求上行传输资源,以提高终端向网络设备请求上行传输资源的灵活性。
进一步地,终端通过第一请求向网络设备请求上行传输资源,在一定程度上减少了终端通过随机接入过程请求上行传输资源产生的时延,并且避免了终端由于发起随机接入过程失败,导致的请求上行传输资源失败,有利于提高终端请求上行传输资源的效率。
最后,终端基于预设规则调整第一请求的发送方式,以避免终端发送第一请求时存在的冲突。
可选地,所述第一请求为调度请求SR或缓存状态报告BSR。
可选地,所述终端确定向网络设备发送第一请求时存在冲突,包括:所述终端确定拟发送所述第一请求时,所述终端正在接收或发送所述终端的其他数据。
结合第一方面,在一些可能的实现方式中,所述终端确定拟发送所述第一请求时,所述终端正在接收或发送所述终端的其他数据,包括:所述终端确定拟发送所述第一请求时,所述终端检测搜索空间,或者所述终端确定拟发送所述第一请求时,所述终端向所述网络设备发送窄带物理上行共享信道NPUSCH;或者所述终端确定拟发送所述第一请求时,所述终端接收所述网络设备发送的窄带物理下行共享信道NPDSCH;或者所述终端确定拟发送所述第一请求时,所述终端向所述网络设备发送随机接入信号。
结合第一方面,在一些可能的实现方式中,若所述终端确定拟发送所述第一请求时,所述终端检测搜索空间,所述终端根据预设规则,调整所述第一请求的发送方式,包括:在第一时间段,所述终端检测所述搜索空间;在第二时间段,所述终端向所述网络设备发送所述第一请求,所述第一时间段为所述第二时间段之前的时间段。
结合第一方面,在一些可能的实现方式中,所述第一时间段为所述第二时间段之前的时间段,所述终端检测所述搜索空间,包括下列情况中的任一种:所述终端在所述搜索空间内检测到下行授权DL Grant,所述终端在所述搜索空间内未检测到控制信息,所述终端在所述搜索空间内检测到上行授权UL Grant。
可选地,终端可以选择在时域上位于搜索空间检测的传输资源之后,且离搜索空间结束时间段最近的用于传输第一请求的传输资源上,向网络设备发送第一请求。
终端选择离搜索空间结束时间段最近的用于传输第一请求的传输资源,作为传输第一请求的传输资源。在一定程度上,节约了终端通过第一请求向网络设备请求上行传输资源的时间。
结合第一方面,在一些可能的实现方式中,所述终端检测所述搜索空间,包括:在所述第一时间段,所述终端在所述搜索空间内检测到下行授权DL Grant;所述在第二时间段,所述终端向所述网络设备发送所述第一请求,包括:在所述第二时间段,所述终端在第一传输资源上向所述网络设备发送ACK/NACK和所述第一请求,所述第一传输资源为所述DLGrant指示的用于传输所述ACK/NACK的传输资源。
结合第一方面,在一些可能的实现方式中,若所述终端支持在第一进程中传输下行数据和在第二进程中传输下行数据,且第一DL Grant用于调度所述第一进程中的下行数据的传输,第二DL Grant用于调度所述第二进程中的下行数据的传输,则所述在第一时间段,所述终端检测所述搜索空间,包括:在所述第一时间段,所述终端在所述搜索空间内检测到所述第一DL Grant和所述第二DL Grant;所述在第二时间段,所述终端向所述网络设备发送所述第一请求,包括:在所述第二时间段,所述终端在所述第二传输资源上向所述网络设备发送ACK/NACK和所述第一请求,所述第二传输资源为所述第一DL Grant指示的用于传输所述第一进程中的所述ACK/NACK的传输资源;所述方法还包括:在所述第三时间段,所述终端在第三传输资源上向所述网络设备发送ACK/NACK和所述第一请求,所述第三传输资源为所述第二DL Grant指示的用于传输所述第二进程中的所述ACK/NACK的传输资源,所述第三时间段为所述第一时间段之后的时间段。
终端在搜索空间检内测到用于调度两个进程的下行授权时,终端可以在两个DLGrant指示的传输两个进程的ACK/NACK的传输资源上都发送第一请求,以提高传输第一请求的可靠性。
可选地,作为一个实施例,若所述终端支持第一进程中下行数据的传输和第二进程中下行数据的传输,且第一DL Grant用于调度所述第一进程中的下行数据的传输,第二DL Grant用于调度所述第二进程中的下行数据的传输,所述在第一时间段,所述终端检测所述搜索空间,包括:在所述第一时间段,所述终端在所述搜索空间内检测到所述第一DLGrant和所述第二DL Grant;所述终端向所述网络设备发送所述第一请求,包括:所述终端在所述第一DL Grant指示的用于传输所述第一进程中的所述ACK/NACK的传输资源上,向所述网络设备发送ACK/NACK和所述第一请求。
可选地,第一DL Grant指示的第一进程中的用于传输ACK/NACK的传输资源的时域位置在第二DL Grant指示的第二进程中的用于传输ACK/NACK的传输资源的时域位置之前,因此,终端可以在第一进程中的用于传输ACK/NACK的传输资源上发送第一请求。
通过选择离终端在搜索空间内检测下行授权后时间最近的传输ACK/NACK的传输资源,作为传输第一请求的传输资源,在一定程度上,节约了终端通过第一请求向网络设备请求上行传输资源的时间。
结合第一方面,在一些可能的实现方式中,若所述终端支持在第三进程中传输下行数据和在第四进程中传输下行数据,且第三DL Grant用于调度所述第三进程中的下行数据的传输,第四DL Grant用于调度所述第四进程中的下行数据的传输,则所述在第一时间段,所述终端检测所述搜索空间,包括:在所述第一时间段,所述终端在所述搜索空间内检测到所述第三DL Grant;所述在第二时间段,所述终端向所述网络设备发送所述第一请求,包括:在所述第二时间段,所述终端在第四传输资源上向所述网络设备发送ACK/NACK和所述第一请求,所述第四传输资源为所述第三DL Grant指示的用于传输所述第三进程中的所述ACK/NACK的传输资源。
结合第一方面,在一些可能的实现方式中,预先约定所述第三DL Grant指示的所述第三进程中的用于传输ACK/NACK的传输资源用于传输所述第一请求。
通过终端和网络设备预先约定可以传输第一请求的传输资源是第三进程中的用于传输ACK/NACK的传输资源,有利于减少传输第一请求引起的开销。
结合第一方面,在一些可能的实现方式中,所述方法还包括:所述终端在所述搜索空间内检测到所述第四DL Grant,所述终端通过在时域上位于所述搜索空间之后的传输资源传输所述第一请求。
结合第一方面,在一些可能的实现方式中,所述在第一时间段,所述终端检测所述搜索空间,包括:在所述第一时间段,所述终端在所述搜索空间内检测到上行授权ULGrant;所述在第二时间段,所述终端向所述网络设备发送所述第一请求,包括:在所述第二时间段,所述终端在第五传输资源上发送上行数据,所述上行数据携带所述第一请求,所述第五传输资源为所述UL Grant指示的用于传输所述上行数据的传输资源。
结合第一方面,在一些可能的实现方式中,若所述终端支持第一进程中上行数据的传输和第二进程中上行数据的传输,其中,第一UL Grant用于调度所述第一进程中的上行数据的传输,第二UL Grant用于调度所述第二进程中的上行数据的传输,所述在第一时间段,所述终端检测所述搜索空间,包括:在所述第一时间段,所述终端在所述搜索空间内检测到所述第一UL Grant;所述在第二时间段,所述终端向所述网络设备发送所述第一请求,包括:在所述第二时间段,所述终端在第六传输资源上发送上行数据,所述上行数据携带所述第一请求,所述第六传输资源为所述第一UL Grant指示的所述第一进程中传输上行数据的传输资源。
结合第一方面,在一些可能的实现方式中,预先约定所述第一UL Grant指示的所述第一进程中用于传输上行数据的传输资源用于传输所述第一请求。
通过终端和网络设备预先约定可以传输第一请求的传输资源是第一UL Grant调度的第一进程中的用于传输上行数据的传输资源,有利于减少传输第一请求引起的开销。
进一步地,通过终端和网络设备预先约定传输第一请求的传输资源的方式,简化了网络设备接收第一请求的操作流程。
结合第一方面,在一些可能的实现方式中,所述方法还包括:所述终端在所述搜索空间内检测到所述第二UL Grant,所述终端通过在时域上位于所述搜索空间之后的传输资源传输所述第一请求。
结合第一方面,在一些可能的实现方式中,若所述终端支持第三进程中上行数据的传输和第四进程中上行数据的传输,其中,第三UL Grant用于调度所述第三进程中的上行数据的传输,第四UL Grant用于调度所述第四进程中的上行数据的传输,所述在第一时间段,所述终端检测所述搜索空间,包括:在所述第一时间段,所述终端在所述搜索空间内检测到所述第三UL Grant和所述第四UL Grant;所述在第二时间段,所述终端向所述网络设备发送所述第一请求,包括:在所述第二时间段,所述终端在第七传输资源上发送所述第三进程中待传输的上行数据,所述第三进程中待传输的上行数据携带所述第一请求,所述第八传输资源为所述第三UL Grant指示的所述第三进程中传输上行数据的传输资源;所述方法还包括:在第四时间段,所述终端在第八传输资源上发送所述第四进程中待传输的上行数据,所述第四进程中待传输的上行数据携带所述第一请求,所述第八传输资源为所述第四UL Grant指示的所述第四进程中传输上行数据的传输资源,所述第四时间段为所述第一时间段之后的时间段。
终端在搜索空间内检测到用于调度两个进程的上行授权时,终端可以在两个ULGrant指示的传输两个进程中用于传输上行数据的传输资源上都发送第一请求,以提高传输第一请求的可靠性。
结合第一方面,在一些可能的实现方式中,若所述终端确定拟发送所述第一请求时,所述终端向所述网络设备发送NPUSCH,所述终端根据预设规则,调整所述第一请求的发送方式,包括:所述终端通过所述NPUSCH向所述网络设备发送所述第一请求。
结合第一方面,在一些可能的实现方式中,若所述终端确定拟发送所述第一请求时,所述终端接收所述网络设备发送的NPDSCH,所述终端根据预设规则,调整所述第一请求的发送方式,包括:在第五时间段,所述终端接收所述网络设备发送的所述NPDSCH;在第六时间段,所述终端向所述网络设备发送所述第一请求,所述第五时间段为所述第六时间段之前的时间段。
结合第一方面,在一些可能的实现方式中,所述在第六时间段,所述终端向所述网络设备发送所述第一请求,包括:在所述第六时间段,所述终端在第九传输资源上向所述网络设备发送ACK/NACK和所述第一请求,所述第九传输资源为传输用于指示所述终端是否接收到所述NPDSCH的所述ACK/NACK的传输资源。
结合第一方面,在一些可能的实现方式中,若所述终端支持第五进程中NPDSCH的接收,第六进程中NPDSCH的接收,所述在第五时间段,所述终端接收所述网络设备发送的所述NPDSCH,包括:在所述第五时间段,所述终端接收所述网络设备发送的所述NPDSCH为在所述第五进程中接收的NPDSCH;所述在第六时间段,所述终端向所述网络设备发送所述第一请求,包括:在所述第六时间段,所述终端在第十传输资源上向所述网络设备发送ACK/NACK和所述第一请求,所述第十传输资源为传输用于指示所述终端是否接收到所述第五进程中传输的NPDSCH的所述ACK/NACK的传输资源。
结合第一方面,在一些可能的实现方式中,预先约定用于指示所述终端是否接收到所述第五进程中接收的NPDSCH的所述ACK/NACK的传输资源用于传输所述第一请求。
结合第一方面,在一些可能的实现方式中,若所述终端支持第五进程中NPDSCH的接收,第六进程中NPDSCH的接收,所述在第五时间段,所述终端接收所述网络设备发送的所述NPDSCH,包括:在所述第五时间段,所述终端接收所述网络设备发送的所述NPDSCH为在所述第六进程中接收的NPDSCH;所述在第六时间段,所述终端向所述网络设备发送所述第一请求,包括:在所述第六时间段,所述终端在传输ACK/NACK的目标传输资源上,向所述网络设备发送所述ACK/NACK和所述第一请求,所述ACK/NACK的目标传输资源为所述第五进程中用于指示所述终端是否接收到NPDSCH的ACK/NACK的传输资源的时域位置,与所述第六进程中用于指示所述终端是否接收到NPDSCH的ACK/NACK的传输资源的时域位置最早的传输资源。
终端可以在第五进程中用于ACK/NACK的传输资源和第六进程中用于ACK/NACK的传输资源中选择离终端准备发送第一请求的时间段最近的传输资源作为目标传输资源,在传输ACK/NACK的同时传输第一请求,在一定程度上,节约了终端通过第一请求向网络设备请求上行传输资源的时间。
结合第一方面,在一些可能的实现方式中,所述ACK/NACK和所述第一请求经过
Figure GPA0000279655830000071
进行调制。
结合第一方面,在一些可能的实现方式中,所述终端确定拟发送所述第一请求时,所述终端向所述网络设备发送随机接入信号,所述终端根据预设规则,调整所述第一请求的发送方式,包括:在第七时间段,所述终端向所述网络设备发送所述随机接入信号;在第八时间段,所述终端向所述网络设备发送所述第一请求,所述第七时间段为所述第八时间段之前的时间段,或所述第七时间段和所述第八时间段为同一时间段。
结合第一方面,在一些可能的实现方式中,所述终端确定拟发送所述第一请求时,所述终端向所述网络设备发送随机接入信号,所述终端根据预设规则,调整所述第一请求的发送方式,包括:所述终端在第一区域或第二区域中的传输资源上向所述网络设备发送所述随机接入信号,其中,在所述第一区域中的传输资源上发送所述随机接入信号用于指示所述终端向所述网络设备发送所述第一请求,在所述第二区域中的传输资源上发送所述随机接入信号用于指示所述终端不向所述网络设备发送所述第一请求。
终端通过在不同的区域上向网络设备发送随机接入信号,隐式的指示终端是否有待传输的上行数据需要传输,在一定程度上,可以减少终端发送第一请求产生的信令开销。
第二方面,提供一种用于请求上行传输资源的方法,包括:终端确定用于传输调度请求SR的专用的传输资源;所述终端在所述专用的传输资源上向网络设备发送所述SR。
在本申请实施例中,终端在传输SR的专用的传输资源上,向网络设备发送SR以请求上行传输资源,避免了现有技术中,终端只能通过发起随机接入流程向网络设备请求上行传输资源,以提高终端向网络设备请求上行传输资源的灵活性。
进一步地,终端通过向网络设备发送SR请求上行传输资源,在一定程度上减少了终端通过随机接入过程请求上行传输资源产生的时延,并且避免了终端由于发起随机接入过程失败,导致的请求上行传输资源失败,有利于提高终端请求上行传输资源的效率。
最后,终端在传输SR的专用的传输资源上,向网络设备发送SR,避免了终端向网络设备发送SR和终端待执行的其他终端行为之间产生冲突。
结合第二方面,在一些可能的实现方式中,所述方法还包括:所述终端根据待传输的数据量确定目标信道编码方式;所述终端对所述SR以所述目标信道编码方式进行信道编码。
通过SR的信道编码方式指示终端待传输的数据的数据量的数据量范围,使得终端在通过SR指示网络设备终端有待传输的上行数据的同时,还指示了待传输的上行数据的数据量的数据量范围,在一定程度上,简化了终端请求上行传输资源的流程。
结合第二方面,在一些可能的实现方式中,所述终端根据待传输的数据量确定目标信道编码方式,包括:所述终端确定所述待传输的数据量所在的数据量范围;所述终端根据所述待传输的数据量所在的数据量范围,以及数据量范围与信道编码方式的映射关系确定所述目标信道编码方式。
结合第二方面,在一些可能的实现方式中,所述数据量范围与信道编码方式的映射关系中不同的数据量范围对应的信道编码方式不同。
结合第二方面,在一些可能的实现方式中,所述目标信道编码方式包括正交编码方式,所述终端对所述SR以所述目标信道编码方式进行信道编码,包括:所述终端对所述SR以所述正交编码的方式进行信道编码。
第三方面,提供一种用于请求上行传输资源的方法,包括:网络设备确定用于传输调度请求SR的专用的传输资源;所述网络设备在所述专用的传输资源上接收所述终端发送的所述SR。
在本申请实施例中,终端在传输SR的专用的传输资源上,向网络设备发送SR以请求上行传输资源,避免了现有技术中,终端只能通过发起随机接入流程向网络设备请求上行传输资源,以提高终端向网络设备请求上行传输资源的灵活性。
进一步地,终端通过向网络设备发送SR请求上行传输资源,在一定程度上减少了终端通过随机接入过程请求上行传输资源产生的时延,并且避免了终端由于发起随机接入过程失败,导致的请求上行传输资源失败,有利于提高终端请求上行传输资源的效率。
最后,终端在传输SR的专用的传输资源上,向网络设备发送SR,避免了终端向网络设备发送SR和终端待执行的其他终端行为之间产生冲突。
结合第三方面,在一些可能的实现方式中,所述方法还包括:所述网络设备根据所述SR的目标信道编码方式,以及数据量范围与信道编码方式的映射关系确定所述终端待传输的数据量所在的数据量范围。
结合第三方面,在一些可能的实现方式中,所述数据量范围与信道编码方式的映射关系中不同的数据量范围对应的信道编码方式不同。
通过SR的信道编码方式指示终端待传输的数据的数据量的数据量范围,使得终端在通过SR指示网络设备终端有待传输的上行数据的同时,还指示了待传输的上行数据的数据量的数据量范围,在一定程度上,简化了终端请求上行传输资源的流程。
第四方面,提供一种终端,所述终端包括用于执行第一方面中的方法的单元。
第五方面,提供一种终端,所述终端包括用于执行第二方面中的方法的单元。
第六方面,提供一种网络设备,所述网络设备包括用于执行第三方面中的方法的单元。
第七方面,提供一种终端,所述终端包括:存储器、处理器、输入/输出接口和收发机。其中,存储器、处理器、输入/输出接口和收发机之间存在通信连接,该存储器用于存储指令,该处理器用于执行该存储器存储的指令,当所述指令被执行时,所述处理器通过所述收发机执行第一方面的方法,并控制输入/输出接口接收输入的数据和信息,输出操作结果等数据。
第八方面,提供一种终端,所述网络设备包括:存储器、处理器、输入/输出接口和收发机。其中,存储器、处理器、输入/输出接口和收发机之间存在通信连接,该存储器用于存储指令,该处理器用于执行该存储器存储的指令,当所述指令被执行时,所述处理器通过所述收发机执行第二方面的方法,并控制输入/输出接口接收输入的数据和信息,输出操作结果等数据。
第九方面,提供一种网络设备,所述网络设备包括:存储器、处理器、输入/输出接口和收发机。其中,存储器、处理器、输入/输出接口和收发机之间存在通信连接,该存储器用于存储指令,该处理器用于执行该存储器存储的指令,当所述指令被执行时,所述处理器通过所述收发机执行第三方面的方法,并控制输入/输出接口接收输入的数据和信息,输出操作结果等数据。
第十方面,提供一种计算机可读介质,所述计算机可读介质存储用于终端设备执行的程序代码,所述程序代码包括用于执行上述各方面的方法的指令。
第十一方面,提供一种包含指令的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述各方面所述的方法。
第十二方面,提供一种基带处理器,所述基带处理器与收发机耦合,所述基带处理器,用于确定向网络设备发送第一请求时存在冲突,其中,所述第一请求用于请求所述网络设备给所述终端调度上行传输资源;所述收发机,用于根据预设规则,调整所述第一请求的发送方式。该基带处理器可以控制收发机执行第一方面中的方法。
第十三方面,一种基带处理器,所述基带处理器与收发机耦合,所述基带处理器,用于确定用于传输调度请求SR的专用的传输资源;所述收发器,用于在所述处理器确定的所述专用的传输资源上向网络设备发送所述调度请求SR。该基带处理器可以控制收发机执行第二方面中的方法。
附图说明
图1是本申请实施例应用的无线通信系统100。
图2是本申请实施例的请求上行传输资源的方法的示意性流程图。
图3是本申请实施例的用于请求上行传输资源的方法的示意性流程图。
图4是本申请实施例的用于请求上行传输资源的方法的示意图。
图5是本申请实施例的用于请求上行传输资源的方法的示意图。
图6是本申请另一实施例的用于请求上行传输资源的方法的示意性流程图。
图7是本申请实施例的终端的示意性框图。
图8是本申请另一实施例的终端的示意性框图。
图9是本申请实施例的终端的示意性框图。
图10是本申请另一实施例的终端的示意性框图。
图11是本申请实施例的网络设备的示意性框图。
图12是本申请另一实施例的网络设备的示意性框图。
具体实施方式
下面将结合附图,对本申请中的技术方案进行描述。
图1是本申请实施例应用的无线通信系统100。该无线通信系统100可以包括网络设备110。网络设备110可以是与终端设备通信的设备。网络设备110可以为特定的地理区域提供通信覆盖,并且可以与位于该覆盖区域内的终端设备进行通信。
图1示例性地示出了一个网络设备和两个终端,可选地,该无线通信系统100可以包括多个网络设备并且每个网络设备的覆盖范围内可以包括其它数量的终端,本申请实施例对此不做限定。
可选地,该无线通信系统100还可以包括网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例对此不作限定。
应理解,本申请的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:全球移动通讯(Global System of Mobile communication,GSM)系统、码分多址(Code DivisionMultiple Access,CDMA)系统、宽带码分多址(Wideband Code Division MultipleAccess,WCDMA)系统、通用分组无线业务(General Packet Radio Service,GPRS)、长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统、先进的长期演进(Advanced long term evolution,LTE-A)系统、通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunication System,UMTS)、新空口(New Radio Access Technology,NR)、5G等。
还应理解,在本申请实施例中,终端可以包括但不限于应用于物联网中的终端设备,例如,可以是接入NB-IoT中的终端设备(可以称为“NB-IoT终端”):智能抄表设备、物流追踪设备、环境监测设备等;该终端还可以包括但不限于移动台(Mobile Station,MS)、移动终端(Mobile Terminal)、移动电话(Mobile Telephone)、用户设备(User Equipment,UE)、手机(handset)及便携设备(portable equipment)等,该终端设备可以经无线接入网(Radio Access Network,RAN)与一个或多个核心网进行通信,例如,终端设备可以是移动电话(或称为“蜂窝”电话)、具有无线通信功能的计算机等,终端设备还可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置。
本申请实施例中,网络设备可以是接入网设备,例如可以是基站、发射和接收点(Transmit and Receive Point,TRP)或接入点,基站可以是GSM或CDMA中的基站(BaseTransceiver Station,BTS),也可以是WCDMA中的基站(NodeB),还可以是LTE中的演进型基站(evolved Node B,eNB或e-NodeB),还可以是NR或5G的基站(gNB),本申请实施例对此不作具体限定。
在NB-IoT中,为了提高终端请求上行传输资源的灵活性,避免现有技术中终端只能通过重新向网络设备发起随机接入过程请求上行传输资源,为终端引入调度请求(Scheduling Request,SR)机制。也就是说,类似于现有的LTE通信系统中终端基于SR机制向网络设备请求上行传输资源的方法,在NB-IoT中,终端也可以通过SR机制向网络设备请求上行传输资源。下文结合图2详细介绍终端基于SR机制的请求上行传输资源的方法。
图2是本申请实施例的请求上行传输资源的方法的示意性流程图。图2所示的方法包括:
210,终端向网络设备发送SR。
具体地,当终端有待传输的上行数据需要向网络设备传输时,终端可以向网络设备发送SR,该SR用于指示所述终端有待传输的上行数据需要传输。
220,网络设备向终端发送第一上行授权(Uplink Grant,UL Grant)信息。
具体地,该第一上行授权信息用于指示终端传输缓冲状态报告(Buffer StatusReport,BSR)所使用的传输资源。
需要说明的是,网络设备可以通过NPDCCH向终端发送第一上行授权信息,上述第一上行授权信息指示的用于传输BSR的传输资源可以是窄带物理上行共享信道(Narrowband Physical Uplink Shared Channel,NPUSCH)对应的传输资源。
230,终端向网络设备发送BSR。
具体地,终端可以在上述第一上行授权信息指示的传输资源上向网络设备发送BSR,该BSR用于指示终端待传输的上行数据的数据量。
240,网络设备向终端发送第二上行授权信息。
具体地,网络设备向终端发送第二上行授权信息,第二上行授权信息用于指示传输待传输的上行数据所使用的传输资源(可以称为“上行传输资源”)。
需要说明的是,网络设备可以通过窄带物理上行控制信道(Narrowband PhysicalDownlink Control Channel,NPDCCH)向终端发送第二上行授权信息,上述第二上行授权信息指示的用于传输待传输的上行数据的传输资源可以是NPUSCH对应的传输资源。
250,终端向网络设备发送待传输的上行数据。
具体地,终端在第二上行授权信息指示的传输资源上向网络设备发送待传输的上行数据。
从图2所示的流程图中可以看出,在NB-IoT中,为终端引入SR机制后,终端可以通过SR机制向网络设备请求上行传输资源,无需再通过发起随机接入过程向网络设备请求上行传输资源,一方面,节省了终端请求上行传输资源的时间。另一方面,避免了该终端在发起随机接入的过程中和其他终端发起的随机接入过程产生冲突,导致该终端通过随机接入请求上行传输资源失败。降低终端由于随机接入过程失败,而导致请求上行传输资源失败的可能性,有利于提高终端请求上行传输资源成功的可能性。
然而,在NB-IoT中,终端通常是一种低功耗低成本的终端设备,该终端的能力通常是受限的:
(1)终端不能同时进行上行数据和下行数据的传输。终端采用半双工的通信方式,待传输的数据可以在一个信号载体的两个方向上传输,但是不能同时传输,也就是说,终端在接收NPDSCH的同时没有剩余的带宽发送NPUSCH。
(2)终端在通过搜索空间(Search Space)检测NPDCCH的时候,不能够发送NPUSCH。
(3)终端在上行方向上采用单载波频分多址(Single-carrier Frequency-Division Multiple Access,SC-FDMA)技术,所以不能同时向网络设备发送SR和NPUSCH。
通常为了使得终端在发送NPUSCH时,具有较低的峰值平均功率比(Peak-to-Average Power Ratio,PAPR),并延长终端的电池的使用寿命,通常在上行方向上采用SC-FDMA技术。
也就是说,在NB-IoT中,为终端引入SR机制后,由于终端的能力有限,如果终端周期性的传输SR时,会存在终端发送SR和终端待执行的其他终端行为之间冲突的情况,例如,终端发送SR和终端检测搜索空间之间冲突,终端发送SR和终端接收NPDSCH之间冲突,终端发送SR和终端发送NPUSCH之间冲突等。
为了减少终端发送SR和终端待执行的其他终端行为之间的冲突,下文结合图3,详细描述本申请实施例的用于请求上行传输资源的方法。
图3是本申请实施例的用于请求上行传输资源的方法的示意性流程图。应理解,图3示出了通信方法的详细的步骤或操作,但这些步骤或操作仅是示例,本申请实施例还可以执行其他操作,或者图3中各操作的变形。此外,图3中的各个步骤可以按照与图3呈现的不同顺序来执行,并且有可能并非要执行图3中的全部操作。下面具体描述图3所示的方法步骤。
310,终端确定向网络设备发送第一请求时存在冲突,其中,所述第一请求用于请求所述网络设备给所述终端调度上行传输资源。
需要说明的是,上述第一请求用于终端向网络设备请求上行传输资源,例如,可以是调度请求SR或缓存状态报告BSR。其中,SR携带在控制信令中传输,BSR可以携带在数据中传输。
可选地,作为一个实施例,所述终端确定向网络设备发送第一请求时存在冲突,包括:所述终端确定拟发送所述第一请求时,所述终端正在接收或发送所述终端的其他数据。
具体地,上述终端确定拟发送第一请求时,终端正在接收或发送终端的其他数据,还可以包括终端确定准备发送第一请求时,终端被网络设备调度进行该终端的其他数据的传输,也就是说,终端进行其他数据的传输在时间上与终端发送第一请求冲突。
上述终端确定拟发送第一请求时,终端正在接收或发送终端的其他数据,可以包括终端准备发送第一请求时,终端发送第一请求时的传输资源被调度准备用于传输该终端的其他数据;还可以包括终端准备发送第一请求时,终端发送第一请求时的传输资源被调度正在用于传输该终端的其他数据。也就是说,此时,传输第一请求的传输资源被该终端占用。
可选地,所述终端确定拟发送所述第一请求时,所述终端正在接收或发送所述终端的其他数据,包括:所述终端确定拟发送所述第一请求时,所述终端检测搜索空间,或者所述终端确定拟发送所述第一请求时,所述终端向所述网络设备发送窄带物理上行共享信道NPUSCH;或者所述终端确定拟发送所述第一请求时,所述终端接收所述网络设备发送的窄带物理下行共享信道NPDSCH;或者所述终端确定拟发送所述第一请求时,所述终端向所述网络设备发送随机接入信号。
具体地,上述搜索空间可以包括公共搜索空间和终端的专用搜索空间,其中,公共搜索空间是指所有终端都需要监测的空间,通常用来发送寻呼、随机接入响应(RandomAccess Response,RAR)、系统消息和终端的上行功率控制消息等。也可以说,将这些信息的调度信息映射到公共搜索空间,终端的专用搜索空间是指针对某个终端的信息,不需要所有终端监听。也可以说,将这些信息的调度信息映射至终端的专用搜索空间;所述专用搜索空间映射有至少一个终端设备的调度信息。多个终端设备的调度信息可以重叠使用该专用搜索空间中的资源。所述专用搜索空间可以包括多个控制信道元素(Control Channelelement)CCE,所述多个CCE用于承载所述至少一个终端设备的控制信息或调度信息,当有多个终端设备时,承载至少两个终端设备的控制信息或调度信息的CCE可以相同或不同。
上述向网络设备发送NPUSCH,可以指通过NPUSCH向网络设备发送上行信号(例如,上行数据)。
上述接收网络设备发送的NPDSCH,可以指通过NPDSCH接收网络设备发送下行信号(例如,下行数据)。
上述向网络设备发送随机接入信号,可以指终端通过窄带物理随机接入信道(Narrowband Physical Random Access Channel,NPRACH)向网络设备发送随机接入信号。
320,所述终端根据预设规则,调整所述第一请求的发送方式。
具体地,终端确定向网络设备发送第一请求存在冲突时,终端可以根据预设规则,调整第一请求的发送方式,以避免终端在发送第一请求时存在的冲突,上述预设规则可以指示第一请求的发送方式。
需要说明的是,上述第一请求的发送方式可以包括第一请求的编码方式,第一请求的发送时间,第一请求的传输资源等,本申请实施例对此不作具体限定。
可选地,预设规则可以指示第一请求的发送时间。
例如,上述预设规则可以通过为终端配置执行不同指令的优先级,以调整第一请求的发送时间。预设规则可以指示终端检测搜索空间的优先级高于终端发送第一请求的优先级,若终端确定检测搜索空间与终端向网络设备发送第一请求冲突,终端可以先检测搜索空间,再向网络设备发送第一请求;预设规则可以指示终端向网络设备发送NPUSCH的优先级高于终端发送第一请求的优先级,若终端确定发送NPUSCH与终端向网络设备发送第一请求冲突,终端可以先发送NPUSCH,再向网络设备发送第一请求;预设规则可以指示终端接收网络设备发送的NPDSCH的优先级高于终端发送第一请求的优先级,若终端确定接收NPDSCH与终端向网络设备发送第一请求冲突,终端可以先接收NPDSCH,再向网络设备发送第一请求;预设规则可以指示终端向网络设备发送随机接入信号的优先级高于终端发送第一请求的优先级,若终端确定发送随机接入信号与终端向网络设备发送第一请求冲突,终端可以先发送随机接入信号,再向网络设备发送第一请求。
在本申请实施例中,终端可以通过第一请求向网络设备请求上行传输资源,避免了现有技术中,终端只能通过发起随机接入流程向网络设备请求上行传输资源,以提高终端向网络设备请求上行传输资源的灵活性。
进一步地,终端通过第一请求向网络设备请求上行传输资源,在一定程度上减少了终端通过随机接入过程请求上行传输资源产生的时延,并且避免了终端由于发起随机接入过程失败,导致的请求上行传输资源失败,有利于提高终端请求上行传输资源的效率。
最后,终端基于预设规则调整第一请求的发送方式,以避免终端发送第一请求时存在的冲突。
可选地,若所述终端确定拟发送所述第一请求时,所述终端检测搜索空间,所述终端根据预设规则,调整所述第一请求的发送方式,包括:在第一时间段,所述终端检测所述搜索空间;在第二时间段,所述终端向所述网络设备发送所述第一请求,所述第一时间段为所述第二时间段之前的时间段。
具体地,第一时间段为第二时间段之前的时间段,终端可以先检测搜索空间,在该搜索空间检测完成后,再向网络设备发送第一请求。也就是说,终端可以在搜索空间之后的用于传输第一请求的传输资源发送第一请求。
例如,如果终端向网络设备指示SR和终端检测公共搜索空间(Common searchspace,CSS)获取上行同步信息(Msg2)冲突,则终端检测CSS的优先级高于终端向网络设备指示SR,BSR可以在随机接入过程中的第三消息(Msg3)中发送。
可选地,终端可以选择在时域上位于搜索空间检测的传输资源之后,且离搜索空间结束时间段最近的用于传输第一请求的传输资源上,向网络设备发送第一请求。
终端选择离搜索空间结束时间段最近的用于传输第一请求的传输资源,作为传输第一请求的传输资源。在一定程度上,节约了终端通过第一请求向网络设备请求上行传输资源的时间。
可选地,所述第一时间段为所述第二时间段之前的时间段,所述终端检测所述搜索空间,包括下列情况中的任一种:所述终端在所述搜索空间内检测到下行授权DL Grant,所述终端在所述搜索空间内未检测到控制信息,所述终端在所述搜索空间内检测到上行授权UL Grant。
具体地,无论终端在搜索空间中是否检测到控制信息(例如,DL Grant或ULGrant),终端都可以在搜索空间结束之后的传输资源上向网络设备发送第一请求。
可选地,作为一个实施例,所述在第一时间段,所述终端检测所述搜索空间,包括:所述终端在所述搜索空间内检测到下行授权DL Grant;所述在第二时间段,所述终端向所述网络设备发送所述第一请求,包括:在所述第二时间段,所述终端在第一传输资源上向所述网络设备发送ACK/NACK和所述SR,所述第一传输资源为所述DL Grant指示的用于传输所述ACK/NACK的传输资源。
具体地,终端可以在DL Grant指示的传输ACK/NACK的传输资源上传输第一请求。
需要说明的是,上述终端可以是支持单进程(例如,HARQ进程)的终端;还可以是支持双进程的终端,其中,支持双进程可以指终端可以并行在两个进程中进行数据的传输;还可以是支持多进程的终端,也就是说,下文描述的两个进程可以是终端支持的多个进程中的任意两个。下面以终端支持的两个进程为例,描述终端向网络设备发送第一请求与终端检测搜索空间冲突的情况下,本申请实施例的用于请求上行传输资源的方法。
可选地,作为一个实施例,若所述终端支持第一进程中下行数据的传输和第二进程中下行数据的传输,且第一DL Grant用于调度所述第一进程中的下行数据的传输,第二DL Grant用于调度所述第二进程中的下行数据的传输,所述在第一时间段,所述终端检测所述搜索空间,包括:在所述第一时间段,所述终端在所述搜索空间内检测到所述第一DLGrant和所述第二DL Grant;所述在第二时间段,所述终端向所述网络设备发送所述第一请求,包括:在所述第二时间段,所述终端在所述第二传输资源向所述网络设备发送ACK/NACK和所述第一请求,所述第二传输资源为所述第一DL Grant指示的用于传输所述第一进程中的所述ACK/NACK的传输资源;所述方法还包括:在所述第三时间段,所述终端在第三传输资源上向所述网络设备发送ACK/NACK和所述第一请求,所述第三传输资源为所述第二DLGrant指示的用于传输所述第二进程中的所述ACK/NACK的传输资源,所述第三时间段为所述第一时间段之后的时间段。
具体地,终端在搜索空间内检测到用于调度两个进程的下行授权(第一DL Grant和第二DL Grant),则终端可以分别在两个DL Grant指示的传输两个进程的ACK/NACK的传输资源上都发送第一请求。
终端在搜索空间检内测到用于调度两个进程的下行授权时,终端可以在两个DLGrant指示的传输两个进程的ACK/NACK的传输资源上都发送第一请求,以提高传输第一请求的可靠性。
可选地,作为一个实施例,若所述终端支持第一进程中下行数据的传输和第二进程中下行数据的传输,且第一DL Grant用于调度所述第一进程中的下行数据的传输,第二DL Grant用于调度所述第二进程中的下行数据的传输,所述在第一时间段,所述终端检测所述搜索空间,包括:在所述第一时间段,所述终端在所述搜索空间内检测到所述第一DLGrant和所述第二DL Grant;所述终端向所述网络设备发送所述第一请求,包括:所述终端在所述第一DL Grant指示的用于传输所述第一进程中的所述ACK/NACK的传输资源上,向所述网络设备发送ACK/NACK和所述第一请求。
具体地,若终端在搜索空间内检测到用于调度两个进程的DL Grant(第一DLGrant和第二DL Grant),终端可以在上述两个进程中的任意一个进程(例如可以是上文中第一进程)中的ACK/NACK的传输资源上发送第一请求。
可选地,第一DL Grant指示的第一进程中的用于传输ACK/NACK的传输资源的时域位置在第二DL Grant指示的第二进程中的用于传输ACK/NACK的传输资源的时域位置之前,因此,终端可以在第一进程中的用于传输ACK/NACK的传输资源上发送第一请求。
通过选择离终端在搜索空间内检测下行授权后时间最近的传输ACK/NACK的传输资源,作为传输第一请求的传输资源,在一定程度上,节约了终端通过第一请求向网络设备请求上行传输资源的时间。
例如,图4是本申请实施例的用于请求上行传输资源的方法的示意图。从图4所示的方法中可以出,终端支持在第一进程中接收网络设备发送的NPDSCH,并且在第二进程中接收网络设备发送的NPDSCH。当终端在检测搜索空间时,同时检测到用于调度第一进程中NPDCH传输的第一DL Grant,以及用于调度第二进程中NPDCH传输的第二DL Grant时,终端可以根据第一DL Grant确定第一进程中用于向网络设备反馈ACK/NACK的传输资源,终端还可以根据第二DL Grant确定第二进程中用于向网络设备反馈ACK/NACK的传输资源,终端可以选择第一进程和第二进程中反馈ACK/NACK的传输资源靠前的传输资源,即图4所示的第一进程中用于反馈ACK/NACK的传输资源,作为终端发送SR的传输资源。
可选地,预先约定所述第一DL Grant指示的所述第一进程中的用于传输ACK/NACK的传输资源用于传输所述第一请求。
具体地,上述第一DL Grant调度的第一进程中的用于传输ACK/NACK的传输资源还可以是终端和网络设备预先约定的可以传输第一请求的传输资源,也就是说,只有在第一DL Grant调度的第一进程中传输ACK/NACK的传输资源上可以传输第一请求。
需要说明的是,上述终端和网络设备预先约定可以指网络设备和终端之间通过协议预先约定,还可以指网络设备和终端之间通过信令预先约定,本申请实施例对此不作具体限定。
通过终端和网络设备预先约定可以传输第一请求的传输资源是第一进程中的用于传输ACK/NACK的传输资源,有利于减少传输第一请求引起的开销。
可选地,作为一个实施例,若所述终端支持第三进程中下行数据的传输和第四进程中下行数据的传输,且第三DL Grant用于调度所述第三进程中的下行数据的传输,第四DL Grant用于调度所述第四进程中的下行数据的传输,所述在第一时间段,所述终端检测所述搜索空间,包括:在所述第一时间段,所述终端在所述搜索空间内检测到所述第三DLGrant;所述在第二时间段,所述终端向所述网络设备发送所述第一请求,包括:在所述第二时间段,所述终端在第四传输资源上向所述网络设备发送ACK/NACK和所述SR,所述第四传输资源为所述第三DL Grant指示的用于传输所述第三进程中的所述ACK/NACK的传输资源。
需要说明的是,对于支持第三进程中下行数据的传输和第四进程中下行数据的传输的终端而言,该终端在搜索空间中检测到第三进程和第四进程中任意一个进程的下行授权(可以是上文提到的第三DL Grant),则该终端可以在该下行授权(第三DL Grant)指示的用于传输ACK/NACK的传输资源上发送第一请求。
可选地,预先约定所述第三DL Grant指示的所述第三进程中用于传输ACK/NACK的传输资源用于传输所述第一请求。
具体地,网络设备和终端之间可以通过通信协议约定两个进程中(第三进程和第四进程),可以在第三进程中传输ACK/NACK的传输资源上发送第一请求。
可选地,所述方法还包括:所述终端在所述搜索空间内检测到所述第四DL Grant,所述终端通过是在时域上位于所述搜索空间之后的传输资源上传输所述第一请求。
具体地,若终端在搜索空间内检测到第四DL Grant,第四DL Grant调度的第四进程不是网络设备和终端约定的进程,因此,终端可以在检测搜索空间之后,在搜索空间检测的传输资源之后的用于传输第一请求的传输资源上传输第一请求。
上文中主要描述了终端在搜索空间内检测到下行授权的情况,本申请实施例的用于请求上行传输资源的方法,下文结合终端在搜索空间内检测到上行授权的情况下,详细描述本申请实施例的用于请求上行传输资源的方法。
可选地,作为一个实施例,所述在第一时间段,所述终端检测所述搜索空间,包括:在所述第一时间段,所述终端在所述搜索空间内检测到上行授权UL Grant;所述在第二时间段,所述终端向所述网络设备发送所述第一请求,包括:在所述第二时间段,所述终端在第五传输资源上发送上行数据,所述上行数据携带所述第一请求,所述第五传输资源为所述UL Grant指示的传输资源。
具体地,终端在搜索空间内检测到上行授权时,终端可以在该UL Grant指示的用于传输上行数据的传输资源上发送第一请求。例如,终端可以在上行数据中携带第一请求例如,BSR介质访问控制控制单元(Medium Access Control Control Element,MAC CE)。
需要说明的是,上述终端可以是支持单进程(例如,HARQ进程)的终端;还可以是支持双进程的终端,其中,支持双进程可以指终端可以并行在两个进程中进行数据的传输;还可以是支持多进程的终端,也就是说,下文描述的两个进程可以是终端支持的多个进程中的任意两个。下面以终端支持的两个进程为例,描述终端向网络设备发送第一请求与终端检测搜索空间冲突的情况下,本申请实施例的用于请求上行传输资源的方法。
可选地,作为一个实施例,若所述终端支持第一进程中上行数据的传输和第二进程中上行数据的传输,其中,第一UL Grant用于调度所述第一进程中的上行数据的传输,第二UL Grant用于调度所述第二进程中的上行数据的传输,所述在第一时间段,所述终端检测所述搜索空间,包括:在所述第一时间段,所述终端在所述搜索空间内检测到所述第一ULGrant;所述在第二时间段,所述终端向所述网络设备发送所述第一请求,包括:在所述第二时间段,所述终端在第六传输资源上发送上行数据,所述上行数据携带所述第一请求,所述第六传输资源为所述第一UL Grant指示的所述第一进程中传输上行数据的传输资源。
具体地,终端支持在第一进程中传输上行数据,并且在第二进程中传输上行数据时,终端在搜索空间内检测到用于调度上述两个进程的上行授权中的任一个上行授权(例如,第一UL Grant),终端可以在第一UL Grant指示的传输上行数据的传输资源上传输第一请求。
可选地,预先约定所述第一UL Grant指示的所述第一进程中用于传输上行数据的传输资源用于传输所述第一请求。
具体地,上述第一UL Grant调度的第一进程还可以是终端和网络设备预先约定的可以传输第一请求的进程,也就是说,只有在第一UL Grant调度的第一进程传输上行数据的传输资源上可以传输第一请求。
需要说明的是,上述终端和网络设备预先约定可以指网络设备和终端之间通过协议预先约定,还可以指网络设备和终端之间通过信令预选约定,本申请实施例对此不作具体限定。
通过终端和网络设备预先约定可以传输第一请求的传输资源是第一UL Grant调度的第一进程中的用于传输上行数据的传输资源,有利于减少传输第一请求引起的开销。
进一步地,通过终端和网络设备预先约定传输第一请求的传输资源的方式,简化了网络设备接收第一请求的操作流程。
可选地,作为一个实施例,所述方法还包括:所述终端在所述搜索空间内检测到所述第二UL Grant,所述终端通过在时域上位于所述搜索空间之后的传输资源上传输所述第一请求。
具体地,若终端在搜索空间内检测到第二UL Grant,第二UL Grant调度的第二进程不是网络设备和终端约定的进程,因此,终端可以在检测搜索空间之后,在搜索空间检测的传输资源之后的用于传输第一请求的传输资源上传输第一请求。
可选地,作为一个实施例,若所述终端支持第三进程中上行数据的传输和第四进程中上行数据的传输,其中,第三UL Grant用于调度所述第三进程中的上行数据的传输,第四UL Grant用于调度所述第四进程中的上行数据的传输,所述在第一时间段,所述终端检测所述搜索空间,包括:在所述第一时间段,所述终端在所述搜索空间内检测到所述第三ULGrant和所述第四UL Grant;所述终端在第七传输资源上发送所述第三进程中待传输的上行数据,所述第三进程中待传输的上行数据携带所述第一请求,所述第七传输资源为所述第三UL Grant指示的所述第三进程中传输上行数据的传输资源;所述方法还包括:在第四时间段,所述终端在第八传输资源上发送所述第四进程中待传输的上行数据,所述第四进程中待传输的上行数据携带所述第一请求,所述第八传输资源为所述第四UL Grant指示的所述第四进程中传输上行数据的传输资源,所述第四时间段为所述第一时间段之后的时间段。
具体地,终端在搜索空间中检测到用于调度两个进程的上行授权(第三UL Grant和第四UL Grant),则终端可以分别在两个UL Grant指示的传输两个进程的中传输上行数据的传输资源上都发送第一请求。
终端在搜索空间内检测到用于调度两个进程的上行授权时,终端可以在两个ULGrant指示的传输两个进程中用于传输上行数据的传输资源上都发送第一请求,以提高传输第一请求的可靠性。
可选地,作为一个实施例,若所述终端支持第三进程中上行数据的传输和第四进程中上行数据的传输,且第三UL Grant用于调度所述第三进程中的上行数据的传输,第四UL Grant用于调度所述第四进程中的上行数据的传输,所述在第一时间段,所述终端检测所述搜索空间,包括:在所述第一时间段,所述终端在所述搜索空间内检测到所述第三ULGrant和所述第四UL Grant;所述在第二时间段,所述终端向所述网络设备发送所述第一请求,包括:在所述第二时间段,所述终端在所述第三DL Grant指示的用于传输上行数据的传输资源上向所述网络设备发送所述第三进程中待传输的上行数据,所述第三进程中待传输的上行数据携带所述第一请求。
具体地,若终端在搜索空间内检测到用于调度两个进程的UL Grant(第一ULGrant和第二UL Grant),终端可以在上述两个进程中的任意一个进程(例如,第三进程)中的用于传输第三进程中的待传输的上行数据的传输资源上发送第一请求。
可选地,第三UL Grant指示的第三进程中的用于传输上行数据的传输资源的时域位置在第四UL Grant指示的第四进程中的用于传输上行数据的传输资源的时域位置之前,因此,终端可以在第三UL Grant调度的第三进程中的用于传输上行数据的传输资源上发送第一请求。
通过选择离终端在搜索空间内检测上行授权后时间最近的传输上行数据的传输资源,作为传输第一请求的传输资源,在一定程度上,节约了终端通过第一请求向网络设备请求上行传输资源的时间。
例如,图5是本申请实施例的用于请求上行传输资源的方法的示意图。从图5所示的方法中可以出,终端支持在第三进程中向网络设备发送上行数据,以及在第四进程中向网络设备发送上行数据。当终端在检测搜索空间时,同时检测到用于调度第三进程中上行数据传输的第三DL Grant,以及用于调度第四进程中上行数据传输的第四DL Grant时,终端可以根据第三DL Grant确定第三进程中用于传输上行数据的上行传输资源,终端还可以根据第四DL Grant确定第四进程中用于传输上行数据的上行传输资源,终端可以选择第三进程和第四进程中传输上行数据的上行传输资源靠前的传输资源,即图5所示的第三进程中传输上行数据传输资源,作为终端发送SR的传输资源。
可选地,预先约定所述第三UL Grant指示的所述第三进程中的用于传输待传输的上行数据的传输资源用于传输所述第一请求。
通过终端和网络设备预先约定可以传输第一请求的传输资源是第三进程中的用于传输上行数据的传输资源,有利于减少传输第一请求引起的开销。
上文中主要描述了终端在检测搜索空间与终端向网络设备指示第一请求冲突时,本申请实施例的用于请求上行传输资源的方法,下文主要描述终端发送NPUSCH与终端向网络设备指示第一请求冲突的情况下,本申请实施例的用于请求上行传输资源的方法。
可选地,作为一个实施例,若所述终端确定拟发送所述第一请求时,所述终端向所述网络设备发送NPUSCH,所述终端根据预设规则,调整所述第一请求的发送方式,包括:所所述终端通过所述NPUSCH向所述网络设备发送所述第一请求。
具体地,终端向网络设备发送NPUSCH与终端向网络设备指示第一请求冲突,终端可以通过NPUSCH向网络设备发送第一请求。
可选地,作为一个实施例,若所述终端确定拟发送所述第一请求时,所述终端向所述网络设备发送NPUSCH,所述终端根据预设规则,调整所述第一请求的发送方式:所述终端在第一资源区域或第二资源区域中的传输资源上向所述网络设备发送ACK/NACK,其中,在所述第一资源区域上的传输资源上发送所述ACK/NACK用于指示所述终端向所述网络设备发送所述第一请求,在所述第二资源区域上的传输资源上发送所述ACK/NACK用于指示所述终端不向所述网络设备发送所述第一请求。
具体地,终端在第一资源区域上的传输资源上发送ACK/NACK用于指示终端向网络设备发送第一请求,可以指终端有待传输的上行数据需要传输,需要向网络设备请求上行传输资源;终端在第二资源区域上的传输资源上发送ACK/NACK用于指示终端不向网络设备发送第一请求,可以指终端没有待传输的上行数据需要传输。
应理解,上述第一资源区域或第二资源区域中的传输资源可以是终端用于传输NPUSCH格式2(Format 2)的传输资源。
上文中主要描述了终端发送NPUSCH与终端向网络设备指示第一请求冲突时,本申请实施例的用于请求上行传输资源的方法,下文主要描述终端接收NPDSCH与终端向网络设备指示第一请求冲突的情况下,本申请实施例的用于请求上行传输资源的方法。
可选地,作为一个实施例,若所述终端确定拟发送所述第一请求时,所述终端接收所述网络设备发送的NPDSCH,所述终端根据预设规则,调整所述第一请求的发送方式,包括:在第五时间段,所述终端接收所述网络设备发送的所述NPDSCH;在第六时间段,所述终端向所述网络设备发送所述第一请求,所述第六时间段为所述第五时间段之后的时间段。
可选地,作为一个实施例,所述在第六时间段,所述终端向所述网络设备发送所述第一请求,包括:所述终端在第九传输资源上向所述网络设备发送ACK/NACK和所述第一请求,所述第九传输资源为传输用于指示所述终端是否接收到所述NPDSCH的所述ACK/NACK的传输资源。
可选地,作为一个实施例,若所述终端支持第五进程中NPDSCH的接收,和第六进程中NPDSCH的接收,所述在第五时间段,所述终端接收所述网络设备发送的所述NPDSCH,包括:在所述第五时间段,所述终端接收所述网络设备发送的所述NPDSCH为在所述第五进程中接收的NPDSCH,所述在第六时间段,所述终端向所述网络设备发送所述第一请求,包括:在所述第六时间段,所述终端在第十传输资源上向所述网络设备发送ACK/NACK和所述第一请求,所述第十传输资源为传输用于指示所述终端是否接收到所述第五进程中传输的NPDSCH的所述ACK/NACK的传输资源。
可选地,作为一个实施例,预先约定用于指示所述终端是否接收到所述第五进程中传输的NPDSCH的所述ACK/NACK的传输资源用于传输所述第一请求。
具体地,上述第五进程还可以是终端和网络设备预先约定的可以传输第一请求的进程,也就是说,只有在第五进程中的传输ACK/NACK的传输资源上可以传输第一请求。
需要说明的是,上述终端和网络设备预先约定可以指网络设备和终端之间通过协议预先约定,还可以指网络设备和终端之间通过信令预选约定,本申请实施例对此不作具体限定。
通过终端和网络设备预先约定可以传输第一请求的传输资源是第五进程中的用于传输ACK/NACK的传输资源,有利于减少传输第一请求引起的开销。
可选地,作为一个实施例,若所述终端支持第五进程中NPDSCH的接收,第六进程中NPDSCH的接收,所述在第五时间段,所述终端接收所述网络设备发送的所述NPDSCH,包括:在所述第五时间段,所述终端接收所述网络设备发送的所述NPDSCH为在所述第六进程中接收的NPDSCH;所述在第六时间段,所述终端向所述网络设备发送所述第一请求,包括:所述终端在传输ACK/NACK的目标传输资源上,向所述网络设备发送所述ACK/NACK和所述第一请求,所述ACK/NACK的目标传输资源为所述第五进程中用于指示所述终端是否接收到NPDSCH的ACK/NACK的传输资源的时域位置与所述第六进程中用于指示所述终端是否接收到NPDSCH的ACK/NACK的传输资源的时域位置最早的传输资源。
具体地,终端可以在第五进程中用于ACK/NACK的传输资源和第六进程中用于ACK/NACK的传输资源中选择离终端准备发送第一请求的时间段最近的传输资源作为目标传输资源,在传输ACK/NACK的同时传输第一请求。
终端可以在第五进程中用于ACK/NACK的传输资源和第六进程中用于ACK/NACK的传输资源中选择离终端准备发送第一请求的时间段最近的传输资源作为目标传输资源,在传输ACK/NACK的同时传输第一请求,在一定程度上,节约了终端通过第一请求向网络设备请求上行传输资源的时间。
可选地,所述ACK/NACK和所述第一请求经过
Figure GPA0000279655830000201
进行调制。
具体地,在ACK/NACK的传输资源上传输ACK/NACK和第一请求时,ACK/NACK和第一请求经过
Figure GPA0000279655830000202
进行调制。
需要说明的是,终端可以通过第一请求机制向网络设备请求上行传输资源(例如,SR机制使能)之后,终端可以采用QPSK的调制方式发送ACK/NACK,此时,基站可以用QPSK的方式接收终端发送的ACK/NACK。避免了SR使能之后,终端需要发送SR和ACK/NACK时用QPSK的调制方式,只发送ACK/NACK时采用BPSK的调制方式,使得网络设备需要同时使用BPSK和QPSK的方式进行盲检,降低网络设备的检测复杂度。
上文中主要描述了终端接收NPDSCH与终端向网络设备指示第一请求冲突的情况下,本申请实施例的用于请求上行传输资源的方法,下文主要描述终端发起随机接入过程与终端向网络设备指示第一请求冲突的情况下,本申请实施例的用于请求上行传输资源的方法。
可选地,作为一个实施例,所述终端确定拟发送所述第一请求时,所述终端向所述网络设备发送随机接入信号,所述终端根据预设规则,调整所述第一请求的发送方式,包括:在第七时间段,所述终端向所述网络设备发送所述随机接入信号;在第八时间段,所述终端向所述网络设备发送所述第一请求,所述第七时间段为所述第八时间段之前的时间段,或所述第七时间段和所述第八时间段为同一时间段。
可选地,所述终端确定拟发送所述第一请求时,所述终端向所述网络设备发送随机接入信号,所述终端根据预设规则,调整所述第一请求的发送方式,包括:所述终端向所述网络设备发送所述随机接入信号,所述随机信号携带所述第一请求。
可选地,所述终端向所述网络设备发送所述随机接入信号,所述随机信号携带所述第一请求,包括:通过码分复用的方式传输所述随机信号和所述第一请求。
可选地,作为一个实施例,所述终端确定拟发送所述第一请求时,所述终端向所述网络设备发送随机接入信号,所述终端根据预设规则,调整所述第一请求的发送方式,包括:所述终端在第一区域或第二区域中的传输资源上向所述网络设备发送所述随机接入信号,其中,在所述第一区域中的传输资源上发送所述随机接入信号用于指示所述终端向所述网络设备发送所述第一请求,在所述第二区域中的传输资源上发送所述随机接入信号用于指示所述终端不向所述网络设备发送所述第一请求。
具体地,上述在第一区域中的传输资源上发送所述随机接入信号用于指示所述终端向所述网络设备发送所述第一请求,可以指终端有待传输的上行数据需要传输;上述在第二区域中的传输资源上发送所述随机接入信号用于指示所述终端向所述网络设备发送所述第一请求,可以指终端没有待传输的上行数据需要传输。
终端通过在不同的区域上向网络设备发送随机接入信号,隐式的指示终端是否有待传输的上行数据需要传输,在一定程度上,可以减少终端发送第一请求产生的信令开销。
为了减少终端发送第一请求和终端待执行的其他终端行为之间的冲突,除了上文结合图3描述的本申请实施例的用于请求上行传输资源的方法,下文结合图6详细描述本申请另一实施例的用于请求上行传输资源的方法。
图6是本申请另一实施例的用于请求上行传输资源的方法的示意性流程图。图6所示的方法包括:
610,终端确定用于传输调度请求SR的专用的传输资源。
具体地,上述专用的传输资源可以是专门用于传输SR的传输资源,换句话说,SR可以不在用于传输其他信息的传输资源上传输。例如,SR可以不在传输ACK/NACK的传输资源上与ACK/NACK一起传输。
620,所述终端在所述专用的传输资源上向网络设备发送所述SR。
具体地,终端在专用的传输资源上向网络设备发送SR,以向网络设备请求传输待传输的上行数据的上行传输资源。
在本申请实施例中,终端在传输SR的专用的传输资源上,向网络设备发送SR以请求上行传输资源,避免了现有技术中,终端只能通过发起随机接入流程向网络设备请求上行传输资源,以提高终端向网络设备请求上行传输资源的灵活性。
进一步地,终端通过向网络设备发送SR请求上行传输资源,在一定程度上减少了终端通过随机接入过程请求上行传输资源产生的时延,并且避免了终端由于发起随机接入过程失败,导致的请求上行传输资源失败,有利于提高终端请求上行传输资源的效率。
最后,终端在传输SR的专用的传输资源上,向网络设备发送SR,避免了终端向网络设备发送SR和终端待执行的其他终端行为之间产生冲突。
可选地,作为一个实施例,所述方法还包括:所述终端根据待传输的数据量确定目标信道编码方式;所述终端对所述SR的以所述目标信道编码方式进行信道编码。
可选地,作为一个实施例,所述目标信道编码方式包括正交编码方式,所述终端对所述SR以所述目标信道编码方式进行信道编码,包括:所述终端对所述SR以所述正交编码的方式进行信道编码。
具体地,所述终端对所述SR以所述正交编码的方式进行信道编码,可以指终端对SR以正交码的方式进行传输。
可选地,作为一个实施例,所述终端根据待传输的数据量确定目标信道编码方式,包括:所述终端确定所述待传输的数据量所在的数据量范围;所述终端根据所述待传输的数据量所在的数据量范围,以及数据量范围与信道编码方式的映射关系确定所述目标信道编码方式。
通过SR的信道编码方式指示终端待传输的数据的数据量的数据量范围,使得终端在通过SR指示网络设备终端有待传输的上行数据的同时,还指示了待传输的上行数据的数据量的数据量范围,在一定程度上,简化了终端请求上行传输资源的流程。
可选地,作为一个实施例,所述数据量范围与信道编码方式的映射关系中不同的数据量范围对应的信道编码方式不同。
具体地,不同的数据量范围可以对应不同的信道编码方式,终端可以通过向网络设备发送以目标信道编码方式进行信道编码后的SR,在向网络设备指示终端有待传输的上行数据需要传输的同时还可以通过目标信道编码方式向网络设备指示终端待传输的数据的数据量所在的数据量范围。
需要说明的是,网络设备可以对SR进行盲检,以确定对SR进行信道编码的目标信道编码方式。
下面以BSR作为待传输的上行数据的数据量为例,通过表1至表10分别列出了10种数据量范围与信道编码方式的映射关系。需要说明的是,通过不同的信道编码方式生成的SR,在传输性能(例如,覆盖范围、错检率、漏检率等)方面的优劣性不同,可以根据信号的传输需求选择不同类信道编码方式。
还应理解,表1至表10仅示出了部分可能的信道编码方式与BSR范围的映射关系,本申请实施例对此不作具体限定。
表1
BSR范围 信道编码方式
第一数据量范围 ZC序列1×Hadamard序列1
第二数据量范围 ZC序列1×Hadamard序列2
第三数据量范围 ZC序列2×Hadamard序列1
第四数据量范围 ZC序列2×Hadamard序列2
在表1中,基于不同的ZC序列与不同的哈达玛(Hadamard)序列组成不同的信道编码方式,以对应不同的BSR范围。
表2
BSR范围 信道编码方式
第一数据量范围 ZC序列1×Hadamard序列1
第二数据量范围 ZC序列1×Hadamard序列2
第三数据量范围 ZC序列1×Hadamard序列3
第四数据量范围 ZC序列1×Hadamard序列4
在表2中,基于相同的ZC序列与不同的哈达玛(Hadamard)序列组成不同的信道编码方式,以对应不同的BSR范围。
表3
BSR范围 信道编码方式
第一数据量范围 ZC序列1×Hadamard序列1
第二数据量范围 ZC序列2×Hadamard序列1
第三数据量范围 ZC序列3×Hadamard序列1
第四数据量范围 ZC序列4×Hadamard序列1
在表3中,基于不同的ZC序列与相同的哈达玛(Hadamard)序列组成不同的信道编码方式,以对应不同的BSR范围。
表4
BSR范围 信道编码方式
第一数据量范围 ZC序列1
第二数据量范围 ZC序列2
第三数据量范围 ZC序列3
第四数据量范围 ZC序列4
在表4中,基于不同的ZC序列与不同的哈达玛(Hadamard)序列组成不同的信道编码方式,以对应不同的BSR范围。
表5
BSR范围 信道编码方式
第一数据量范围 Hadamard序列1
第二数据量范围 Hadamard序列2
第三数据量范围 Hadamard序列3
第四数据量范围 Hadamard序列4
在表5中,基于不同的哈达玛(Hadamard)序列组成不同的信道编码方式,以对应不同的BSR范围。
表6
BSR范围 信道编码方式
第一数据量范围 ZC序列1×exp(j*theta1)
第二数据量范围 ZC序列1×exp(j*theta2)
第三数据量范围 ZC序列2×exp(j*theta1)
第四数据量范围 ZC序列2×exp(j*theta2)
在表6中,通过对ZC序列的相位进行调整,(如表6中描述的ZC序列1×exp(j*theta1)),生成不同的ZC序列,不同的ZC序列对应不同的BSR范围。
表7
Figure GPA0000279655830000231
Figure GPA0000279655830000241
在表6中,通过对相同的ZC序列的相位进行调整(如表7中描述的ZC序列1×exp(j*theta1)),生成不同的ZC序列,不同的ZC序列对应不同的BSR范围。
表8
BSR范围 信道编码方式
第一数据量范围 ZC序列1×Hadamard序列1×exp(j*theta1)
第二数据量范围 ZC序列1×Hadamard序列2×exp(j*theta2)
第三数据量范围 ZC序列1×Hadamard序列1×exp(j*theta2)
第四数据量范围 ZC序列1×Hadamard序列2×exp(j*theta1)
第五数据量范围 ZC序列2×Hadamard序列1×exp(j*theta1)
第六数据量范围 ZC序列2×Hadamard序列2×exp(j*theta2)
第七数据量范围 ZC序列2×Hadamard序列1×exp(j*theta2)
第八数据量范围 ZC序列2×Hadamard序列2×exp(j*theta1)
在表8中,基于不同的ZC序列与不同的哈达玛(Hadamard)序列,并对ZC序列和Hadamard序列进行相位的调整(如表8中描述的ZC序列1×Hadamard序列1×exp(j*theta1)),组成不同的信道编码方式,以对应不同的BSR范围。
表9
BSR范围 信道编码方式
第一数据量范围 Hadamard序列1×exp(j*theta1)
第二数据量范围 Hadamard序列1×exp(j*theta2)
第三数据量范围 Hadamard序列2×exp(j*theta1)
第四数据量范围 Hadamard序列2×exp(j*theta2)
在表9中,通过对不同的Hadamard序列的相位进行调整,(如表9中描述的Hadamard序列1×exp(j*theta1)),生成不同的Hadamard序列,不同的Hadamard序列对应不同的BSR范围。
表10
BSR范围 信道编码方式
第一数据量范围 Hadamard序列1×exp(j*theta1)
第二数据量范围 Hadamard序列1×exp(j*theta2)
第三数据量范围 Hadamard序列1×exp(j*theta3)
第四数据量范围 Hadamard序列1×exp(j*theta4)
在表10中,通过对相同的Hadamard序列的相位进行调整,(如表10中描述的Hadamard序列1×exp(j*theta1)),生成不同的Hadamard序列,不同的Hadamard序列对应不同的BSR范围。
图6是本申请实施例的用于请求上行传输资源的方法的示意性流程图,图6所示的方法包括:
710,网络设备确定用于传输调度请求SR的专用的传输资源;
720,所述网络设备在所述专用的传输资源上接收所述终端发送的所述SR。
可选地,作为一个实施例,所述方法还包括:所述网络设备根据所述SR的目标信道编码方式,以及数据量范围与编码方式的映射关系确定所述终端待传输的数据量所在的数据量范围。
可选地,作为一个实施例,所述数据量范围与编码方式的映射关系中不同的数据量范围对应的编码方式不同。
上文结合图1至图6详细的说明了描述了本申请实施例的用于请求上行传输资源的方法,下面结合图7至图12,详细描述本申请实施例的终端。应理解,图7至图12所示的装置能够实现图1至图6中的各个步骤,为避免重复,在此不再详细赘述。
图7是本申请实施例的终端的示意性框图。图7所示的终端700包括:确定单元730和通信单元740。
确定单元,用于确定向网络设备发送第一请求时存在冲突,其中,所述第一请求用于请求所述网络设备给所述终端调度上行传输资源;
通信单元,用于根据预设规则,调整所述第一请求的发送方式。
在可选的实施例中,所述确定单元730可以为处理器820,所述通信单元740可以为收发机840,所述终端设备还可以包括输入/输出接口830和存储器810,具体如图8所示。
图8是本申请另一实施例的终端的示意性框图。图8所示的终端800可以包括:存储器810、处理器820、输入/输出接口830、收发机840。其中,存储器810、处理器820、输入/输出接口830和收发机840通过内部连接通路相连,该存储器810用于存储指令,该处理器820用于执行该存储器820存储的指令,以控制输入/输出接口830接收输入的数据和信息,输出操作结果等数据,并控制收发机840发送信号。
所述处理器820,用于确定向网络设备发送第一请求时存在冲突,其中,所述第一请求用于请求所述网络设备给所述终端调度上行传输资源;
所述收发机840,用于根据预设规则,调整所述第一请求的发送方式。
应理解,在本申请实施例中,该处理器820可以采用通用的中央处理器(CentralProcessing Unit,CPU),微处理器,应用专用集成电路(Application SpecificIntegrated Circuit,ASIC),或者一个或多个集成电路,用于执行相关程序,以实现本申请实施例所提供的技术方案。
还应理解,收发机840又称通信接口,使用例如但不限于收发器一类的收发装置,来实现终端800与其他设备或通信网络之间的通信。
该存储器810可以包括只读存储器和随机存取存储器,并向处理器820提供指令和数据。处理器820的一部分还可以包括非易失性随机存取存储器。例如,处理器820还可以存储设备类型的信息。
在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器820中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。结合本申请实施例所公开的用于请求上行传输资源的方法可以直接体现为硬件处理器执行完成,或者用处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器810,处理器820读取存储器810中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。为避免重复,这里不再详细描述。
图9是本申请实施例的终端的示意性框图。图9所示的终端900包括:第一确定单元910和发送单元920。
第一确定单元,用于确定用于传输调度请求SR的专用的传输资源;
发送单元,用于在所述确定单元确定的所述专用的传输资源上向网络设备发送所述SR。
在可选的实施例中,所述第一确定单元910可以为处理器1020,所述发送单元920可以为收发机1040,所述终端设备还可以包括输入/输出接口1030和存储器1010,具体如图10所示。
图10是本申请另一实施例的终端的示意性框图。图10所示的终端1000可以包括:存储器1010、处理器1020、输入/输出接口1030、收发机1040。其中,存储器1010、处理器1020、输入/输出接口1030和收发机1040通过内部连接通路相连,该存储器1010用于存储指令,该处理器1020用于执行该存储器1020存储的指令,以控制输入/输出接口1030接收输入的数据和信息,输出操作结果等数据,并控制收发机1040发送信号。
所述处理器1020,用于确定用于传输调度请求SR的专用的传输资源;
所述收发机1040,用于在所述确定单元确定的所述专用的传输资源上向网络设备发送所述SR。
应理解,在本申请实施例中,该处理器1020可以采用通用的中央处理器(CentralProcessing Unit,CPU),微处理器,应用专用集成电路(Application SpecificIntegrated Circuit,ASIC),或者一个或多个集成电路,用于执行相关程序,以实现本申请实施例所提供的技术方案。
还应理解,收发机1040又称通信接口,使用例如但不限于收发器一类的收发装置,来实现终端1000与其他设备或通信网络之间的通信。
该存储器1010可以包括只读存储器和随机存取存储器,并向处理器1020提供指令和数据。处理器1020的一部分还可以包括非易失性随机存取存储器。例如,处理器1020还可以存储设备类型的信息。
在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器1020中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。结合本申请实施例所公开的用于请求上行传输资源的方法可以直接体现为硬件处理器执行完成,或者用处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器1010,处理器1020读取存储器1010中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。为避免重复,这里不再详细描述。
图11是本申请实施例的网络设备的示意性框图。图11所示的网络设备1100包括:第一确定单元1110和接收单元1120。
第一确定单元,用于确定用于传输调度请求SR的专用的传输资源;
接收单元,用于在所述确定单元确定的所述专用的传输资源上接收所述终端发送的所述SR。
在可选的实施例中,所述第一确定单元1110可以为处理器1220,所述接收单元1120可以为收发机1240,所述终端设备还可以包括输入/输出接口1230和存储器1210,具体如图12所示。
图12是本申请另一实施例的网络设备的示意性框图。图12所示的终端1200可以包括:存储器1210、处理器1220、输入/输出接口1230、收发机1240。其中,存储器1210、处理器1220、输入/输出接口1230和收发机1240通过内部连接通路相连,该存储器1210用于存储指令,该处理器1220用于执行该存储器1220存储的指令,以控制输入/输出接口1230接收输入的数据和信息,输出操作结果等数据,并控制收发机1240发送信号。
所述处理器1220,用于确定待执行的第一终端行为和待执行的第二终端行为之间冲突,所述第一终端行为为通过向网络设备指示调度请求SR和/或缓存状态报告BSR请求上行传输资源;
所述收发机1240,用于基于预设规则执行所述待执行的第二终端行为并向所述网络设备指示所述SR和/或所述BSR,所述预设规则用于指示所述终端执行所述第一终端行为和执行所述第二终端行为的时间顺序。
应理解,在本申请实施例中,该处理器1220可以采用通用的中央处理器(CentralProcessing Unit,CPU),微处理器,应用专用集成电路(Application SpecificIntegrated Circuit,ASIC),或者一个或多个集成电路,用于执行相关程序,以实现本申请实施例所提供的技术方案。
还应理解,收发机1240,又称通信接口,使用例如但不限于收发器一类的收发装置,来实现终端1200与其他设备或通信网络之间的通信。
该存储器1210可以包括只读存储器和随机存取存储器,并向处理器1220提供指令和数据。处理器1220的一部分还可以包括非易失性随机存取存储器。例如,处理器1220还可以存储设备类型的信息。
在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器1220中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。结合本申请实施例所公开的用于请求上行传输资源的方法可以直接体现为硬件处理器执行完成,或者用处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器1210,处理器1220读取存储器1210中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。为避免重复,这里不再详细描述。
可选地,作为一个实施例,基带处理器与收发机耦合,所述基带处理器,用于确定向网络设备发送第一请求时存在冲突,其中,所述第一请求用于请求所述网络设备给所述终端调度上行传输资源;所述收发机,用于根据预设规则,调整所述第一请求的发送方式。所述基带处理器可以控制所述收发机执行图2所示的方法。
应理解,在本申请实施例中,该基带处理器可以采用通用的中央处理器(CentralProcessing Unit,CPU),微处理器,应用专用集成电路(Application SpecificIntegrated Circuit,ASIC),或者一个或多个集成电路,用于执行相关程序,以实现本申请实施例所提供的技术方案。
还应理解,该基带处理器可以设置在终端上。
可选地,作为一个实施例,基带处理器与收发机耦合,所述基带处理器,用于确定用于传输调度请求SR的专用的传输资源;所述收发器,用于在所述处理器确定的所述专用的传输资源上向网络设备发送所述调度请求SR。所述基带处理器可以控制所述收发机执行图6所示的方法。
应理解,在本申请实施例中,该基带处理器可以采用通用的中央处理器(CentralProcessing Unit,CPU),微处理器,应用专用集成电路(Application SpecificIntegrated Circuit,ASIC),或者一个或多个集成电路,用于执行相关程序,以实现本申请实施例所提供的技术方案。
还应理解,该基带处理器可以设置在终端上。
应理解,在本申请实施例中,“与A相应的B”表示B与A相关联,根据A可以确定B。但还应理解,根据A确定B并不意味着仅仅根据A确定B,还可以根据A和/或其它信息确定B。
应理解,本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
应理解,在本申请的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所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单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行所述计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本申请实施例所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。所述计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(Digital Subscriber Line,DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够读取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质,(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,数字通用光盘(Digital Video Disc,DVD))或者半导体介质(例如,固态硬盘(Solid State Disk,SSD))等。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (45)

1.一种用于请求上行传输资源的方法,其特征在于,所述方法包括:
终端确定向网络设备发送第一请求时存在冲突,其中,所述第一请求用于请求所述网络设备给所述终端调度上行传输资源;
所述终端根据预设规则,调整所述第一请求的发送方式,
其中,所述终端确定向网络设备发送第一请求时存在冲突,包括:所述终端确定拟发送所述第一请求时,所述终端正在检测搜索空间,
所述终端根据预设规则,调整所述第一请求的发送方式,包括:
在第一时间段,所述终端检测所述搜索空间;
在第二时间段,所述终端向所述网络设备发送所述第一请求,所述第一时间段为所述第二时间段之前的时间段。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一请求为调度请求SR或缓存状态报告BSR。
3.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述第一时间段为所述第二时间段之前的时间段,所述终端检测所述搜索空间,包括下列情况中的任一种:
所述终端在所述搜索空间内检测到下行授权DL Grant,
所述终端在所述搜索空间内未检测到控制信息,
所述终端在所述搜索空间内检测到上行授权UL Grant。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述在第一时间段,所述终端检测所述搜索空间,包括:
在所述第一时间段,所述终端在所述搜索空间内检测到下行授权DL Grant;
所述在第二时间段,所述终端向所述网络设备发送所述第一请求,包括:
在所述第二时间段,所述终端在第一传输资源上向所述网络设备发送ACK/NACK和所述第一请求,所述第一传输资源为所述DL Grant指示的用于传输所述ACK/NACK的传输资源。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,若所述终端支持在第一进程中传输下行数据和在第二进程中传输下行数据,且第一DL Grant用于调度所述第一进程中的下行数据的传输,第二DL Grant用于调度所述第二进程中的下行数据的传输,则
所述在第一时间段,所述终端检测所述搜索空间,包括:
在所述第一时间段,所述终端在所述搜索空间内检测到所述第一DL Grant和所述第二DL Grant;
所述在第二时间段,所述终端向所述网络设备发送所述第一请求,包括:
在所述第二时间段,所述终端在第二传输资源上向所述网络设备发送ACK/NACK和所述第一请求,所述第二传输资源为所述第一DL Grant指示的用于传输所述第一进程中的所述ACK/NACK的传输资源;
所述方法还包括:
在第三时间段,所述终端在第三传输资源上向所述网络设备发送ACK/NACK和所述第一请求,所述第三传输资源为所述第二DL Grant指示的用于传输所述第二进程中的所述ACK/NACK的传输资源,所述第三时间段为所述第一时间段之后的时间段。
6.如权利要求1所述的方法,其特征在于,若所述终端支持在第三进程中传输下行数据和在第四进程中传输下行数据,且第三DL Grant用于调度所述第三进程中的下行数据的传输,第四DL Grant用于调度所述第四进程中的下行数据的传输,则
所述在第一时间段,所述终端检测所述搜索空间,包括:
在所述第一时间段,所述终端在所述搜索空间内检测到所述第三DL Grant;
所述在第二时间段,所述终端向所述网络设备发送所述第一请求,包括:
在所述第二时间段,所述终端在第四传输资源上向所述网络设备发送ACK/NACK和所述第一请求,所述第四传输资源为所述第三DL Grant指示的用于传输所述第三进程中的所述ACK/NACK的传输资源。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,预先约定所述第三DL Grant指示的所述第三进程中的用于传输ACK/NACK的传输资源用于传输所述第一请求。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述终端在所述搜索空间内检测到所述第四DL Grant,所述终端通过在时域上位于所述搜索空间之后的传输资源传输所述第一请求。
9.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述在第一时间段,所述终端检测所述搜索空间,包括:
在所述第一时间段,所述终端在所述搜索空间内检测到上行授权UL Grant;
所述在第二时间段,所述终端向所述网络设备发送所述第一请求,包括:
在所述第二时间段,所述终端在第五传输资源上发送上行数据,所述上行数据携带所述第一请求,所述第五传输资源为所述UL Grant指示的用于传输所述上行数据的传输资源。
10.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,若所述终端支持第一进程中上行数据的传输和第二进程中上行数据的传输,其中,第一UL Grant用于调度所述第一进程中的上行数据的传输,第二UL Grant用于调度所述第二进程中的上行数据的传输,
所述在第一时间段,所述终端检测所述搜索空间,包括:
在所述第一时间段,所述终端在所述搜索空间内检测到所述第一UL Grant;
在所述第二时间段,所述终端向所述网络设备发送所述第一请求,包括:
在所述第二时间段,所述终端在第六传输资源上发送上行数据,所述上行数据携带所述第一请求,所述第六传输资源为所述第一UL Grant指示的所述第一进程中传输上行数据的传输资源。
11.如权利要求10所述的方法,其特征在于,预先约定所述第一UL Grant指示的所述第一进程中用于传输上行数据的传输资源用于传输所述第一请求。
12.如权利要求11所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述终端在所述搜索空间内检测到所述第二UL Grant,所述终端通过在时域上位于所述搜索空间之后的传输资源传输所述第一请求。
13.如权利要求1所述的方法,其特征在于,若所述终端支持第三进程中上行数据的传输和第四进程中上行数据的传输,其中,第三UL Grant用于调度所述第三进程中的上行数据的传输,第四UL Grant用于调度所述第四进程中的上行数据的传输,
所述在第一时间段,所述终端检测所述搜索空间,包括:
在所述第一时间段,所述终端在所述搜索空间内检测到所述第三UL Grant和所述第四UL Grant;
所述在第二时间段,所述终端向所述网络设备发送所述第一请求,包括:
在所述第二时间段,所述终端在第七传输资源上发送所述第三进程中待传输的上行数据,所述第三进程中待传输的上行数据携带所述第一请求,所述第七传输资源为所述第三UL Grant指示的所述第三进程中传输上行数据的传输资源;
所述方法还包括:
在第四时间段,所述终端在第八传输资源上发送所述第四进程中待传输的上行数据,所述第四进程中待传输的上行数据携带所述第一请求,所述第八传输资源为所述第四ULGrant指示的所述第四进程中传输上行数据的传输资源,所述第四时间段为所述第一时间段之后的时间段。
14.如权利要求1所述的方法,其特征在于,若所述终端确定拟发送所述第一请求时,所述终端向所述网络设备发送NPUSCH,
所述终端根据预设规则,调整所述第一请求的发送方式,包括:
所述终端通过所述NPUSCH向所述网络设备发送所述第一请求。
15.如权利要求1所述的方法,其特征在于,若所述终端确定拟发送所述第一请求时,所述终端接收所述网络设备发送的NPDSCH,
所述终端根据预设规则,调整所述第一请求的发送方式,包括:
在第五时间段,所述终端接收所述网络设备发送的所述NPDSCH;
在第六时间段,所述终端向所述网络设备发送所述第一请求,所述第五时间段为所述第六时间段之前的时间段。
16.如权利要求15所述的方法,其特征在于,所述在第六时间段,所述终端向所述网络设备发送所述第一请求,包括:
在所述第六时间段,所述终端在第九传输资源上向所述网络设备发送ACK/NACK和所述第一请求,所述第九传输资源为传输用于指示所述终端是否接收到所述NPDSCH的所述ACK/NACK的传输资源。
17.如权利要求16所述的方法,其特征在于,若所述终端支持第五进程中NPDSCH的接收,第六进程中NPDSCH的接收,
所述在第五时间段,所述终端接收所述网络设备发送的所述NPDSCH,包括:
在所述第五时间段,所述终端接收所述网络设备发送的所述NPDSCH为在所述第五进程中接收的NPDSCH;
所述在第六时间段,所述终端向所述网络设备发送所述第一请求,包括:
在所述第六时间段,所述终端在第十传输资源上向所述网络设备发送ACK/NACK和所述第一请求,所述第十传输资源为传输用于指示所述终端是否接收到所述第五进程中传输的NPDSCH的所述ACK/NACK的传输资源。
18.如权利要求17所述的方法,其特征在于,预先约定用于指示所述终端是否接收到所述第五进程中接收的NPDSCH的所述ACK/NACK的传输资源用于传输所述第一请求。
19.如权利要求15所述的方法,其特征在于,若所述终端支持第五进程中NPDSCH的接收,第六进程中NPDSCH的接收,
所述在第五时间段,所述终端接收所述网络设备发送的所述NPDSCH,包括:
在所述第五时间段,所述终端接收所述网络设备发送的所述NPDSCH为在所述第六进程中接收的NPDSCH;
所述在第六时间段,所述终端向所述网络设备发送所述第一请求,包括:
在所述第六时间段,所述终端在传输ACK/NACK的目标传输资源上,向所述网络设备发送所述ACK/NACK和所述第一请求,所述ACK/NACK的目标传输资源为所述第五进程中用于指示所述终端是否接收到NPDSCH的ACK/NACK的传输资源的时域位置,与所述第六进程中用于指示所述终端是否接收到NPDSCH的ACK/NACK的传输资源的时域位置最早的传输资源。
20.如权利要求4-7,16-19中任一项所述的方法,其特征在于,所述ACK/NACK和所述第一请求经过
Figure FDA0003198880840000041
QPSK进行调制。
21.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述终端确定拟发送所述第一请求时,所述终端向所述网络设备发送随机接入信号,
所述终端根据预设规则,调整所述第一请求的发送方式,包括:
在第七时间段,所述终端向所述网络设备发送所述随机接入信号;
在第八时间段,所述终端向所述网络设备发送所述第一请求,所述第七时间段为所述第八时间段之前的时间段,或所述第七时间段和所述第八时间段为同一时间段。
22.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述终端确定拟发送所述第一请求时,所述终端向所述网络设备发送随机接入信号,
所述终端根据预设规则,调整所述第一请求的发送方式,包括:
所述终端在第一区域或第二区域中的传输资源上向所述网络设备发送所述随机接入信号,其中,在所述第一区域中的传输资源上发送所述随机接入信号用于指示所述终端向所述网络设备发送所述第一请求,在所述第二区域中的传输资源上发送所述随机接入信号用于指示所述终端不向所述网络设备发送所述第一请求。
23.一种终端,其特征在于,包括:
处理器,用于确定向网络设备发送第一请求时存在冲突,其中,所述第一请求用于请求所述网络设备给所述终端调度上行传输资源;
收发机,用于根据预设规则,调整所述第一请求的发送方式,
其中,所述处理器具体用于:
确定所述终端确定拟发送所述第一请求时,所述终端正在检测搜索空间,
所述收发机还用于:
在第一时间段,检测所述搜索空间;
在第二时间段,向所述网络设备发送所述第一请求,所述第二时间段在所述第一时间段之后。
24.如权利要求23所述的终端,其特征在于,所述第一请求为调度请求SR或缓存状态报告BSR。
25.如权利要求23或24所述的终端,其特征在于,所述第一时间段为所述第二时间段之前的时间段,所述收发机还用于:
在所述搜索空间内检测到下行授权DL Grant,
在所述搜索空间内未检测到控制信息,
在所述搜索空间内检测到上行授权UL Grant。
26.如权利要求24所述的终端,其特征在于,所述收发机还用于:
在所述第一时间段,在所述搜索空间内检测到下行授权DL Grant;
所述在第二时间段,向所述网络设备发送所述第一请求,包括:
在所述第二时间段,在第一传输资源上向所述网络设备发送ACK/NACK和所述第一请求,所述第一传输资源为所述DL Grant指示的用于传输所述ACK/NACK的传输资源。
27.如权利要求24所述的终端,其特征在于,若所述终端支持在第一进程中传输下行数据和在第二进程中传输下行数据,且第一DL Grant用于调度所述第一进程中的下行数据的传输,第二DL Grant用于调度所述第二进程中的下行数据的传输,则
所述收发机还用于:
在所述第一时间段,在所述搜索空间内检测到所述第一DL Grant和所述第二DLGrant;
在所述第二时间段,在第二传输资源上向所述网络设备发送ACK/NACK和所述第一请求,所述第二传输资源为所述第一DL Grant指示的用于传输所述第一进程中的所述ACK/NACK的传输资源;
在第三时间段,在第三传输资源上向所述网络设备发送ACK/NACK和所述第一请求,所述第三传输资源为所述第二DL Grant指示的用于传输所述第二进程中的所述ACK/NACK的传输资源,所述第三时间段为所述第一时间段之后的时间段。
28.如权利要求24所述的终端,其特征在于,若所述终端支持在第三进程中传输下行数据和在第四进程中传输下行数据,且第三DL Grant用于调度所述第三进程中的下行数据的传输,第四DL Grant用于调度所述第四进程中的下行数据的传输,则
所述收发机还用于:
在所述第一时间段,在所述搜索空间内检测到所述第三DL Grant;
在所述第二时间段,在第四传输资源上向所述网络设备发送ACK/NACK和所述第一请求,所述第四传输资源为所述第三DL Grant指示的用于传输所述第三进程中的所述ACK/NACK的传输资源。
29.如权利要求28所述的终端,其特征在于,预先约定所述第三DL Grant指示的所述第三进程中的用于传输ACK/NACK的传输资源用于传输所述第一请求。
30.如权利要求29所述的终端,其特征在于,所述收发机还用于:
在所述搜索空间内检测到所述第四DL Grant,所述终端通过在时域上位于所述搜索空间之后的传输资源传输所述第一请求。
31.如权利要求24所述的终端,其特征在于,所述收发机还用于:
在所述第一时间段,在所述搜索空间内检测到上行授权UL Grant;
在所述第二时间段,在第五传输资源上发送上行数据,所述上行数据携带所述第一请求,所述第五传输资源为所述UL Grant指示的用于传输所述上行数据的传输资源。
32.如权利要求24所述的终端,其特征在于,若所述终端支持第一进程中上行数据的传输和第二进程中上行数据的传输,其中,第一UL Grant用于调度所述第一进程中的上行数据的传输,第二UL Grant用于调度所述第二进程中的上行数据的传输,
所述收发机还用于
在所述第一时间段,在所述搜索空间内检测到所述第一UL Grant;
在所述第二时间段,在第六传输资源上发送上行数据,所述上行数据携带所述第一请求,所述第六传输资源为所述第一UL Grant指示的所述第一进程中传输上行数据的传输资源。
33.如权利要求32所述的终端,其特征在于,预先约定所述第一UL Grant指示的所述第一进程中用于传输上行数据的传输资源用于传输所述第一请求。
34.如权利要求33所述的终端,其特征在于,所述收发机还用于:
在所述搜索空间内检测到所述第二UL Grant,通过在时域上位于所述搜索空间之后的传输资源传输所述第一请求。
35.如权利要求34所述的终端,其特征在于,若所述终端支持第三进程中上行数据的传输和第四进程中上行数据的传输,其中,第三UL Grant用于调度所述第三进程中的上行数据的传输,第四UL Grant用于调度所述第四进程中的上行数据的传输,
所述收发机还用于:
在所述第一时间段,在所述搜索空间内检测到所述第三UL Grant和所述第四ULGrant;
在所述第二时间段,在第七传输资源上发送所述第三进程中待传输的上行数据,所述第三进程中待传输的上行数据携带所述第一请求,所述第七传输资源为所述第三UL Grant指示的所述第三进程中传输上行数据的传输资源;
在第四时间段,在第八传输资源上发送所述第四进程中待传输的上行数据,所述第四进程中待传输的上行数据携带所述第一请求,所述第八传输资源为所述第四UL Grant指示的所述第四进程中传输上行数据的传输资源,所述第四时间段为所述第一时间段之后的时间段。
36.如权利要求23所述的终端,其特征在于,若所述终端确定拟发送所述第一请求时,所述终端向所述网络设备发送NPUSCH,
所述收发机还用于:
通过所述NPUSCH向所述网络设备发送所述第一请求。
37.如权利要求23所述的终端,其特征在于,若所述终端确定拟发送所述第一请求时,所述终端接收所述网络设备发送的NPDSCH,
所述收发机还用于:
在第五时间段,接收所述网络设备发送的所述NPDSCH;
在第六时间段,向所述网络设备发送所述第一请求,所述第五时间段为所述第六时间段之前的时间段。
38.如权利要求37所述的终端,其特征在于,所述在第六时间段,所述收发机还用于:
在所述第六时间段,在第九传输资源上向所述网络设备发送ACK/NACK和所述第一请求,所述第九传输资源为传输用于指示所述终端是否接收到所述NPDSCH的所述ACK/NACK的传输资源。
39.如权利要求37所述的终端,其特征在于,若所述终端支持第五进程中NPDSCH的接收,第六进程中NPDSCH的接收,
所述收发机还用于
在所述第五时间段,接收所述网络设备发送的所述NPDSCH为在所述第五进程中接收的NPDSCH;
在所述第六时间段,在第十传输资源上向所述网络设备发送ACK/NACK和所述第一请求,所述第十传输资源为传输用于指示所述终端是否接收到所述第五进程中传输的NPDSCH的所述ACK/NACK的传输资源。
40.如权利要求39所述的终端,其特征在于,预先约定用于指示所述终端是否接收到所述第五进程中接收的NPDSCH的所述ACK/NACK的传输资源用于传输所述第一请求。
41.如权利要求37所述的终端,其特征在于,若所述终端支持第五进程中NPDSCH的接收,第六进程中NPDSCH的接收,所述收发机还用于:
在所述第五时间段,接收所述网络设备发送的所述NPDSCH为在所述第六进程中接收的NPDSCH;
在所述第六时间段,在传输ACK/NACK的目标传输资源上,向所述网络设备发送所述ACK/NACK和所述第一请求,所述ACK/NACK的目标传输资源为所述第五进程中用于指示所述终端是否接收到NPDSCH的ACK/NACK的传输资源的时域位置,与所述第六进程中用于指示所述终端是否接收到NPDSCH的ACK/NACK的传输资源的时域位置最早的传输资源。
42.如权利要求23所述的终端,其特征在于,ACK/NACK和所述第一请求经过
Figure FDA0003198880840000071
QPSK进行调制。
43.如权利要求23所述的终端,其特征在于,所述终端确定拟发送所述第一请求时,所述终端向所述网络设备发送随机接入信号,
所述收发机还用于:
在第七时间段,向所述网络设备发送所述随机接入信号;
在第八时间段,向所述网络设备发送所述第一请求,所述第七时间段为所述第八时间段之前的时间段,或所述第七时间段和所述第八时间段为同一时间段。
44.如权利要求23所述的终端,其特征在于,所述终端确定拟发送所述第一请求时,所述终端向所述网络设备发送随机接入信号,
所述收发机还用于:
在第一区域或第二区域中的传输资源上向所述网络设备发送所述随机接入信号,其中,在所述第一区域中的传输资源上发送所述随机接入信号用于指示所述终端向所述网络设备发送所述第一请求,在所述第二区域中的传输资源上发送所述随机接入信号用于指示所述终端不向所述网络设备发送所述第一请求。
45.一种基带处理器,其特征在于,所述基带处理器与收发机耦合,
所述基带处理器,用于确定向网络设备发送第一请求时存在冲突,其中,所述第一请求用于请求所述网络设备给终端调度上行传输资源;
所述收发机,用于根据预设规则,调整所述第一请求的发送方式,
其中,所述基带处理器确定向网络设备发送第一请求时存在冲突,包括:
所述基带处理器确定拟发送所述第一请求时,所述基带处理器正在接收或发送所述终端的其他数据,
若所述基带处理器确定拟发送所述第一请求时,所述基带处理器正在检测搜索空间,
所述收发机还用于:
在第一时间段,检测所述搜索空间;
在第二时间段,向所述网络设备发送所述第一请求,所述第二时间段在所述第一时间段之后。
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