CN112449426B - 上行传输的方法和终端 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例提供一种上行传输的方法和终端,该方法包括:在终端被配置了至少两个上行载波,且在所述至少两个上行载波中的至少一个上行载波需要两个发送天线发送的情况下,不期望被调度在至少两个上行载波同时进行上行传输。解决如果网络配置了终端需要同时支持3Tx,但终端只支持2Tx,该终端如何进行上行传输的问题,完善UE上行传输的处理流程。
Description
技术领域
本发明实施例涉及通信技术领域,具体涉及一种上行传输的方法和终端。
背景技术
如果新空口(New Radio,NR)终端(例如,用户设备(User Equipment,UE))需要同时支持3个发送天线(简称3发(3Tx)),则需要支持3条发射通道以及相关的功率放大器(Power Amplifier,PA),滤波器,天线等元器件。需要同时支持3Tx无疑会增加终端成本,且对终端内元器件布局带来影响。因此一般来讲,NR终端只支持2Tx或1Tx。
如果网络配置了终端需要同时支持3Tx,但终端只支持2Tx,该终端如何进行上行传输是亟待解决的问题。
发明内容
本发明实施例的一个目的在于提供一种上行传输的方法和终端,解决如果网络配置了终端需要同时支持3Tx,但终端只支持2Tx,该终端如何进行上行传输的问题。
第一方面,本发明实施例提供一种上行传输的方法,应用于终端,包括:
在所述终端被配置了至少两个上行载波,且在所述至少两个上行载波中的至少一个上行载波需要两个发送天线发送的情况下,不期望被调度在至少两个上行载波同时进行上行传输。
第二方面,本发明实施例还提供一种终端,包括:
处理模块,用于在所述终端被配置了至少两个上行载波,且在所述至少两个上行载波中的至少一个上行载波需要两个发送天线发送的情况下,不期望被调度在至少两个上行载波同时进行上行传输。
第三方面,本发明实施例还提供一种终端,包括:处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序,所述程序被所述处理器执行时实现如上第一方面所述的上行传输的方法的步骤。
第四方面,本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如第一方面所述的上行传输的方法的步骤。
在本发明实施例中,通过终端不期望被调度在至少两个载波上同时进行上行传输,或者通过终端丢掉某些上行载波的传输,解决了在UL CA/EN-DC/NE-DC/SUL场景下,对于只支持2Tx的UE,但网络却配置了UE需要同时支持3Tx,该UE如何进行上行传输的问题,完善UE上行传输的处理流程。
附图说明
通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本发明的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中:
图1为NR的上下行链路覆盖的示意图;
图2为本发明实施例的无线通信系统的架构示意图;
图3为本发明实施例的上行传输的方法的示意图;
图4为本发明实施例的终端的示意图之一;
图5为本发明实施例的终端的示意图之二。
具体实施方式
为了便于理解本发明实施例下面介绍几个技术点:
技术点1:
在以下四种场景中,NR UE需要支持同时支持3Tx:
场景1:NR上行(Uplink,UL)载波聚合(Carrier Aggregation,CA),例如:2个载波单元(Component Carrier,CC)的CA,其中一个CC支持2Tx,另外一个CC支持1Tx。
场景2:第四代移动通信技术(Fourth generation,4G)无线接入网与第五代移动通信技术(Fifth generation,5G)NR的双连接(简称EN-DC),例如长期演进(Long TermEvolution,LTE)支持1Tx,NR支持2Tx。
场景3:5G NR与4G无线接入网的双连接(简称NE-DC),例如:NR支持2Tx,LTE支持1Tx。
场景4:补充上行(Supplementary Uplink,SUL),例如:网络配置了UE在普通UL(normal Uplink)和SUL同时传输,其中SUL支持1Tx,normal Uplink支持2Tx。
在上述四种场景中,UE被配置在至少一个上行载波(carrier)需要2Tx发送,或者此时UE被配置在至少两个上行carrier中的每个载波1Tx发送。
技术点2:关于SUL的原理和机制:
参见图1,NR的上下行链路预算的差距较大,例如相差>8dB(以3.5GHz时分双工(Time Division Duplexing,TDD)为例),需增加一个频点更低的上行频点来增强NR上行覆盖。
物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH),物理上行控制信道(Physical Uplink Control CHannel,PUCCH),探测参考信号(Sounding ReferenceSignal,SRS)通过f1或者f2载波来传输,或者同时通过SUL和normal UL来传输。
技术点3:上行2Tx相关的参数,上行控制信息(Downlink Control Information,DCI)格式0_1的预编码信息和层数(Precoding information and number of layers)字段和天线端口(Antenna ports)字段。
Precoding information and number of layers字段指示上行传输的层数,参见表1至表4,具体参见表1中的映射到索引的位字段(Bit field mapped to index)“0”和“4”,表2中的Bit field mapped to index“0”,以及表3的Bit field mapped to index“2”;
Antenna ports字段指示上行传输的解调参考信号(Demodulation ReferenceSignal,DMRS)端口,参见表5至表8。
表1:如果禁用变换预编码器且maxRank=2或3或4,4个天线端口的预编码信息和层数(Precoding information and number of layers,for 4 antenna ports,iftransform precoder is disabled and maxRank=2 or 3 or 4)。
表2:如果启用了变换预编码器,或者如果禁用变换预编码器并且maxRank=1,预编码信息和4个天线端口的层数(Precoding information and number of layers for 4antenna ports,if transform precoder is enabled,or if transform precoder isdisabled and maxRank=1)。
表3:如果禁用变换预编码器且maxRank=2,2个天线端口的预编码信息和层数(Precoding information and number of layers,for 2 antenna ports,if transformprecoder is disabled and maxRank=2):
表4:如果启用了变换预编码器,或者禁用了变换预编码器且maxRank=1,2个天线端口的预编码信息和层数(Precoding information and number of layers,for 2antenna ports,if transform precoder is enabled,or if transform precoder isdisabled and maxRank=1):
表5:变换预编码器启用,dmrs-Type=1,maxLength=1,天线端口(Antenna port(s),transform precoder is enabled,dmrs-Type=1,maxLength=1):
表6:变换预编码器启用,dmrs-Type=1,maxLength=2,天线端口(Antenna port(s),transform precoder is enabled,dmrs-Type=1,maxLength=2):
表7:变换预编码器被禁用,dmrs-Type=1,maxLength=1,rank=1,天线端口(Antenna port(s),transform precoder is disabled,dmrs-Type=1,maxLength=1,rank=1):
表8:变换预编码器被禁用,dmrs-Type=1,maxLength=1,rank=2,天线端口(Antenna port(s),transform precoder is disabled,dmrs-Type=1,maxLength=1,rank=2):
Value | Number of DMRS CDM group(s)without data | DMRS port(s) |
0 | 1 | 0,1 |
1 | 2 | 0,1 |
2 | 2 | 2,3 |
3 | 2 | 0,2 |
4-7 | Reserved | Reserved |
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本申请的说明书和权利要求书中的术语“包括”以及它的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。此外,说明书以及权利要求中使用“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,例如A和/或B,表示包含单独A,单独B,以及A和B都存在三种情况。
在本发明实施例中,“示例性的”或者“例如”等词用于表示作例子、例证或说明。本发明实施例中被描述为“示例性的”或者“例如”的任何实施例或设计方案不应被解释为比其它实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言,使用“示例性的”或者“例如”等词旨在以具体方式呈现相关概念。
本文所描述的技术不限于长期演进型(Long Time Evolution,LTE)/LTE的演进(LTE-Advanced,LTE-A)系统,并且也可用于各种无线通信系统,诸如码分多址(CodeDivision Multiple Access,CDMA)、时分多址(Time Division Multiple Access,TDMA)、频分多址(Frequency Division Multiple Access,FDMA)、正交频分多址(OrthogonalFrequency Division Multiple Access,OFDMA)、单载波频分多址(Single-carrierFrequency-Division Multiple Access,SC-FDMA)和其他系统。
术语“系统”和“网络”常被可互换地使用。CDMA系统可实现诸如CDMA2000、通用地面无线电接入(Universal Terrestrial Radio Access,UTRA)等无线电技术。UTRA包括宽带CDMA(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)和其他CDMA变体。TDMA系统可实现诸如全球移动通信系统(Global System for Mobile Communication,GSM)之类的无线电技术。OFDMA系统可实现诸如超移动宽带(Ultra Mobile Broadband,UMB)、演进型UTRA(Evolution-UTRA,E-UTRA)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、Flash-OFDM等无线电技术。UTRA和E-UTRA是通用移动电信系统(Universal MobileTelecommunications System,UMTS)的部分。LTE和更高级的LTE(如LTE-A)是使用E-UTRA的新UMTS版本。UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-A以及GSM在来自名为“第三代伙伴项目”(3rdGeneration Partnership Project,3GPP)的组织的文献中描述。CDMA2000和UMB在来自名为“第三代伙伴项目2”(3GPP2)的组织的文献中描述。本文所描述的技术既可用于以上提及的系统和无线电技术,也可用于其他系统和无线电技术。
下面结合附图介绍本发明的实施例。本发明实施例提供的一种上行传输的方法和终端可以应用于无线通信系统中。参考图2,为本发明实施例提供的一种无线通信系统的架构示意图。如图2所示,该无线通信系统可以包括:网络设备21和终端22,终端22可以记做UE12,终端22可以与网络设备21通信(传输信令或传输数据)。在实际应用中上述各个设备之间的连接可以为无线连接,为了方便直观地表示各个设备之间的连接关系,图2中采用实线示意。
本发明实施例提供的网络设备21可以为基站,该基站可以为通常所用的基站,也可以为演进型基站(evolved node base station,eNB),还可以为5G系统中的网络设备(例如,下一代基站(next generation node base station,gNB)或发送和接收点(transmission and reception point,TRP))等设备。
本发明实施例提供的终端22可以为手机、平板电脑、笔记本电脑、超级移动个人计算机(Ultra-Mobile Personal Computer,UMPC)、上网本或者个人数字助理(PersonalDigital Assistant,PDA)、移动上网装置(Mobile Internet Device,MID)、可穿戴式设备(Wearable Device)或车载设备等。
参见图3,本发明实施例还提供一种上行传输的方法,该方法的执行主体为终端,包括:步骤301。
步骤301:在终端被配置了至少两个上行载波,且在至少两个上行载波中的至少一个上行载波需要两个发送天线发送的情况下,不期望被调度在至少两个上行载波同时进行上行传输。
在一些实施例方式中,该方法还可以包括:若终端被调度在至少两个上行载波同时进行上行传输,丢弃(drop)至少两个上行载波中的至少一个上行载波的传输。
在本发明实施例中,网络侧可以基于终端不期望被调度在至少两个上行载波同时进行上行传输,调度终端在一个上行载波进行上行传输,或者,网络侧可以基于终端不期望被调度在至少两个上行载波同时进行上行传输,仍然调度终端在至少两个上行载波同时进行上行传输,此时,终端可以丢弃至少两个上行载波中的至少一个上行载波的传输。
上述不期望被调度在至少两个上行载波同时进行上行传输可以理解为终端对于网络侧的调度行为不进行响应,或者终端对于网络侧的调度行为可以进行响应,但终端的响应行为并不与网络侧的调度期望的行为一致,即不按照调度进行相应的处理。一种可选的方式是,终端可以通过显式指示或隐式指示的方式告知网络侧该终端不期望被调度在至少两个上行载波同时进行上行传输,或者通信协议中可以规定终端不期望被调度在至少两个上行载波同时进行上行传输。
在本发明实施例中,在以下任意一种场景中,所述终端被配置了至少两个上行载波:(1)上行载波聚合(UL CA);(2)EN-DC;(3)NE-DC;(4)SUL,例如:网络配置了UE在普通UL(normal UpLink)和SUL同时传输,其中SUL支持1Tx,normal UpLink支持2Tx。
在一些实施例方式中,丢弃所述至少两个上行载波中的至少一个上行载波的传输,包括以下任意一项:
(1)丢弃终端的辅小区的上行载波的传输;
(2)丢弃终端的主小区的上行载波的传输;
(3)丢弃无线资源控制信令配置的上行载波的传输,该上行载波可以是无线资源控制信令或者其他类型的信令配置的一个载波,例如:辅小区的上行载波,主小区的上行载波,普通上行载波,或者补充上行载波;
(4)丢弃普通上行载波的传输;
(5)丢弃补充上行载波的传输;
(6)根据时间顺序,丢弃所述至少两个上行载波中的至少一个上行载波的传输。
例如:丢弃至少两个上行载波中的第一上行载波的传输,第一上行载波的上行信道或上行信号的起始符号早于至少两个上行载波中的其他至少一个上行载波上行信道或上行信号的起始符号;或者,丢弃至少两个上行载波中的第二上行载波的传输,第二上行载波的上行信道或上行信号的起始符号晚于所述至少两个上行载波中的其他至少一个上行载波的上行信道或上行信号的起始符号。所述符号可以是正交频分复用技术(OrthogonalFrequency Division Multiplexing,OFDM)符号。
在一些实施例方式中,图3所示的方法还可以包括:获取至少两个上行载波中的至少一个上行载波的时分复用图样;根据时分复用图样在至少两个上行载波中的至少一个上行载波上进行传输。进一步地,时分复用图样指示的上行传输时隙或符号没有时域重叠。
在一些实施例方式中,在一些实施例方式中,图3所示的方法还可以包括:不期望被调度在所述至少两个上行载波中的至少一个上行载波的第一时域资源进行上行传输,所述第一时域资源是指时分复用图样指示的上行时域资源之外的时域资源。
在一些实施例方式中,至少一个上行载波需要两个发送天线发送,包括以下一项或多项:
(1)至少一个上行载波被配置的最大上行多输入多输出层数大于1,或至少一个上行载波被配置上行多输入多输出层数大于1;
(2)至少一个上行载波被配置的探测参考信号端口数大于1;
(3)至少一个上行载波被配置的解调参考信号端口数大于1;
(4)至少一个上行载波被配置了上行多输入多输出(Multiple-Input Multiple-Output,MIMO)。
在一些实施例方式中,在至少两个上行载波同时进行上行传输,包括以下一项或多项:
(1)终端在至少两个上行载波的上行信道或上行信号存在时域重叠;
(2)终端在至少两个上行载波的上行信道或上行信号之间的时间间隔小于预设值,进一步地,预设值与无线接入网(Radio Access Network,RAN)4组(RAN4)定义的切换时间有关。
在本发明实施例中,通过终端不期望被调度在至少两个载波上同时进行上行传输,或者通过终端丢掉某些上行载波的传输,解决了在UL CA/EN-DC/NE-DC/SUL场景下,对于只支持2Tx的UE,但网络却配置了UE需要同时支持3Tx,该UE如何进行上行传输的问题,完善UE上行传输的处理流程。
在UL CA/EN-DC/NE-DC/SUL(配置在普通UL和SUL上同时传输)场景中,终端被配置了至少两个上行载波,在至少两个上行载波中的至少一个上行载波(carrier)需要2Tx发送的情况下,终端不期望被调度在至少两个载波上同时进行上行传输。
其中,至少一个上行载波需要2Tx发送,是指以下一项或多项组合:
(1)终端在至少一个上行载波上被配置最大上行多输入多输出层(maximum ULMIMO layer)>1,或上行多输入多输出层(UL MIMO layer)>1;
(2)终端在至少一个上行载波上被配置多于一个探测参考信号端口(SRS port);
(3)终端在至少一个上行载波上被配置多于一个解调参考信号(DemodulationReference Signal,DMRS)端口(port);
(4)至少一个上行载波被配置了上行MIMO。
其中,同时进行上行传输包括以下一项或多项:
(1)终端在不同上行载波(different UL carrier)上的上行信号/信道有时域重叠(time domain overlap);
(2)终端在不同上行载波上的上行信号/信道之间的时间间隔小于X微妙(us),其中X与RAN4定义的切换时间有关。
在一些实施方式中,如果出现了上述在至少两个上行载波上同时进行上行传输的调度,终端丢弃(drop)某些上行载波的传输,具体包括:
(1)非SUL(Non-SUL)场景(例如UL CA/EN-DC/NE-DC)时,如果出现了上述在至少两个上行载波上同时进行上行传输的调度,终端丢弃某些cell的传输,包括以下一项或多项:
(a)终端丢弃辅小区(Secondary Cell,Scell)的上行载波的传输;
(b)终端丢弃主小区(Primary Cell,Pcell)的上行载波的传输;
(c)终端基于无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)配置确定丢弃载波单元的上行载波的传输;
(d)根据时间顺序,丢弃至少两个上行载波中的一个上行载波的传输;
例如,丢弃至少两个上行载波中的上行载波A的传输,上行载波A的上行信道或上行信号的起始符号(starting symbol)早于至少两个上行载波中的上行载波B的上行信道或上行信号的起始符号,或者丢弃至少两个上行载波中的上行载波A的传输,上行载波A的上行信道或上行信号的起始符号晚于至少两个上行载波中上行载波B的上行信道或上行信号的起始符号。
(2)SUL(配置在普通UL和SUL上同时传输)场景时,如果出现了上述在至少两个上行载波上同时进行上行传输的调度,终端丢弃上行载波的传输,包括以下一项或多项:
(a)终端丢弃普通上行载波的传输;
(b)终端丢弃补充上行载波的传输;
(c)终端基于RRC配置,丢弃普通上行,或补充上行载波的传输;
(d)根据时间顺序,丢弃至少两个上行载波中的一个上行载波的传输;
例如,丢弃至少两个上行载波中的上行载波A的传输,上行载波A的上行信道或上行信号的起始符号(starting symbol)早于至少两个上行载波中的上行载波B的上行信道或上行信号的起始符号,或者丢弃至少两个上行载波中的上行载波A的传输,上行载波A的上行信道或上行信号的起始符号晚于至少两个上行载波中上行载波B的上行信道或上行信号的起始符号。
在一些实施方式中,终端可以被配置上行载波的时分复用图样(UL CC TDMpattern),时分复用图样指示的上行传输时隙(slot)/符号(symbol)没有时域重叠(timedomain overlap)。
例如,基站为载波单元1配置了一个周期为10个时隙的TDM图样:1111100000,代表每10个slot的前5个时隙该基站为载波单元1可以进行上行传输;
同时,基站为载波单元2配置了一个周期为10个时隙的TDM图样:0000011111,代表每10个时隙的后5个时隙该载波单元2可以进行上行传输。
对于每个上行载波,不期望终端被调度在由TDM图样指示的上行时域资源之外发送上行信号/信道。
在本发明实施例中,通过终端不期望被调度在至少两个载波上同时进行上行传输,或者通过终端丢掉某些上行载波的传输,解决了在UL CA/EN-DC/NE-DC/SUL场景下,对于只支持2Tx的UE,但网络却配置了UE需要同时支持3Tx,该UE如何进行上行传输的问题,完善UE上行传输的处理流程。
本发明实施例中还提供了一种终端,由于终端解决问题的原理与本发明实施例中上行传输的方法相似,因此该终端的实施可以参见方法的实施,重复之处不再敷述。
参见图4,本发明实施例还提供一种终端,该终端400包括:
处理模块401,用于在终端被配置了至少两个上行载波(例如在UL CA/EN-DC/NE-DC/SUL(配置在普通UL和SUL上同时传输)场景中),且在至少两个上行载波中的至少一个上行载波需要两个发送天线发送的情况下,不期望被调度在至少两个上行载波同时进行上行传输。
在一些实施方式中,处理模块401还用于:若终端被调度在至少两个上行载波同时进行上行传输,丢弃至少两个上行载波中的至少一个上行载波的传输。
在一些实施例方式中,丢弃所述至少两个上行载波中的至少一个上行载波的传输,包括以下任意一项:
(1)丢弃终端的辅小区的上行载波的传输;
(2)丢弃终端的主小区的上行载波的传输;
(3)丢弃无线资源控制信令配置的上行载波的传输,该上行载波可以是无线资源控制信令配置的一个载波,例如:辅小区的上行载波,主小区的上行载波,普通上行载波,或者补充上行载波;
(4)丢弃普通上行载波的传输;
(5)丢弃补充上行载波的传输;
(6)根据时间顺序,丢弃所述至少两个上行载波中的至少一个上行载波的传输。
例如:丢弃至少两个上行载波中的第一上行载波的传输,第一上行载波的上行信道或上行信号的起始符号早于至少两个上行载波中的其他至少一个上行载波的上行信道或上行信号的起始符号;或者,丢弃至少两个上行载波中的第二上行载波的传输,第二上行载波的上行信道或上行信号的起始符号晚于所述至少两个上行载波中的其他至少一个上行载波的上行信道或上行信号的起始符号。
在一些实施方式中,终端400还包括:
获取模块,用于获取至少两个上行载波中的至少一个上行载波的时分复用图样;
传输模块,用于根据时分复用图样在至少两个上行载波中的至少一个上行载波上进行传输。
在一些实施方式中,时分复用图样指示的上行传输时隙或符号没有时域重叠。
在一些实施方式中,处理模块401还用于:不期望被调度在所述至少两个上行载波中的至少一个上行载波的第一时域资源进行上行传输,所述第一时域资源是指时分复用图样指示的上行时域资源之外的时域资源。
在一些实施方式中,至少一个上行载波需要两个发送天线发送,包括以下一项或多项:
(1)至少一个上行载波被配置的最大上行多输入多输出层数大于1,或至少一个上行载波被配置上行多输入多输出层数大于1;
(2)至少一个上行载波被配置的探测参考信号端口数大于1;
(3)至少一个上行载波被配置的解调参考信号端口数大于1。
(4)至少一个上行载波被配置了上行多输入多输出。
在一些实施方式中,在至少两个上行载波同时进行上行传输,包括以下一项或多项:
(1)终端在至少两个上行载波的上行信道或上行信号存在时域重叠;
(2)终端在至少两个上行载波的上行信道或上行信号之间的时间间隔小于预设值,进一步地,预设值与RAN4定义的切换时间有关。
本发明实施例提供的终端,可以执行上述如图3所示的实施例,其实现原理和技术效果类似,本实施例此处不再赘述。
如图5所示,图5所示的终端500包括:至少一个处理器501、存储器502、至少一个网络接口504和用户接口503。终端500中的各个组件通过总线系统505耦合在一起。可理解,总线系统505用于实现这些组件之间的连接通信。总线系统505除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。但是为了清楚说明起见,在图5中将各种总线都标为总线系统505。
其中,用户接口503可以包括显示器、键盘或者点击设备(例如,鼠标,轨迹球(trackball)、触感板或者触摸屏等。
可以理解,本发明实施例中的存储器502可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data rateSDRAM,DDRSDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(DirectRambus RAM,DRRAM)。本发明实施例描述的系统和方法的存储器502旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
在一些实施方式中,存储器502保存了如下的元素,可执行模块或者数据结构,或者他们的子集,或者他们的扩展集:操作系统5021和应用程序5022。
其中,操作系统5021,包含各种系统程序,例如框架层、核心库层、驱动层等,用于实现各种基础业务以及处理基于硬件的任务。应用程序5022,包含各种应用程序,例如媒体播放器(Media Player)、浏览器(Browser)等,用于实现各种应用业务。实现本发明实施例方法的程序可以包含在应用程序5022中。
在本发明的一个实施例中,通过调用存储器502保存的程序或指令,具体的,可以是应用程序5022中保存的程序或指令,执行时实现以上图3方法所述的步骤。
本发明实施例提供的终端,可以执行上述图3所示的方法实施例,其实现原理和技术效果类似,本实施例此处不再赘述。
结合本发明公开内容所描述的方法或者算法的步骤可以硬件的方式来实现,也可以是由处理器执行软件指令的方式来实现。软件指令可以由相应的软件模块组成,软件模块可以被存放于RAM、闪存、ROM、EPROM、EEPROM、寄存器、硬盘、移动硬盘、只读光盘或者本领域熟知的任何其它形式的存储介质中。一种示例性的存储介质耦合至处理器,从而使处理器能从该存储介质读取信息,且可向该存储介质写入信息。当然,存储介质也可以是处理器的组成部分。处理器和存储介质可以位于ASIC中。另外,该ASIC可以位于核心网接口设备中。当然,处理器和存储介质也可以作为分立组件存在于核心网接口设备中。
本领域技术人员应该可以意识到,在上述一个或多个示例中,本发明所描述的功能可以用硬件、软件、固件或它们的任意组合来实现。当使用软件实现时,可以将这些功能存储在计算机可读介质中或者作为计算机可读介质上的一个或多个指令或代码进行传输。计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质,其中通信介质包括便于从一个地方向另一个地方传送计算机程序的任何介质。存储介质可以是通用或专用计算机能存取的任何可用介质。
以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的技术方案的基础之上,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包括在本发明的保护范围之内。
本领域内的技术人员应明白,本发明实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明实施例可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明实施例可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明实施例是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
显然,本领域的技术人员可以对本发明实施例进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明实施例的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (11)
1.一种上行传输的方法,应用于终端,其特征在于,包括:
在所述终端被配置了至少两个上行载波,且在所述至少两个上行载波中的至少一个上行载波需要两个发送天线发送的情况下,不期望被调度在至少两个上行载波同时进行上行传输;
所述方法还包括:
若所述终端被调度在至少两个上行载波同时进行上行传输,丢弃所述至少两个上行载波中的至少一个上行载波的传输;
丢弃所述至少两个上行载波中的至少一个上行载波的传输,包括:根据时间顺序,丢弃所述至少两个上行载波中的至少一个上行载波的传输;
其中,所述根据时间顺序,丢弃所述至少两个上行载波中的至少一个上行载波的传输,包括:
丢弃所述至少两个上行载波中的第一上行载波的传输,所述第一上行载波的上行信道或上行信号的起始符号早于所述至少两个上行载波中的其他至少一个上行载波的上行信道或上行信号的起始符号;
或者,
丢弃所述至少两个上行载波中的第二上行载波的传输,所述第二上行载波的上行信道或上行信号的起始符号晚于所述至少两个上行载波中的其他至少一个上行载波的上行信道或上行信号的起始符号。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,丢弃所述至少两个上行载波中的至少一个上行载波的传输,还包括以下任意一项:
丢弃所述终端的辅小区的上行载波的传输;
丢弃所述终端的主小区的上行载波的传输;
丢弃普通上行载波的传输;
丢弃补充上行载波的传输;
丢弃无线资源控制信令配置的上行载波的传输。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
获取所述至少两个上行载波中的至少一个上行载波的时分复用图样;
根据所述时分复用图样在所述至少两个上行载波中的至少一个上行载波上进行传输。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述时分复用图样指示的上行传输时隙或符号没有时域重叠。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
不期望被调度在所述至少两个上行载波中的至少一个上行载波的第一时域资源进行上行传输,所述第一时域资源是指所述时分复用图样指示的上行时域资源之外的时域资源。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述至少一个上行载波需要两个发送天线发送,包括以下一项或多项:
所述至少一个上行载波被配置的最大上行多输入多输出层数大于1,或被配置的上行多输入多输出层数大于1;
所述至少一个上行载波被配置的探测参考信号端口数大于1;
所述至少一个上行载波被配置的解调参考信号端口数大于1;
所述至少一个上行载波被配置了上行多输入多输出。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述在至少两个上行载波同时进行上行传输,包括以下一项或多项:
所述终端在所述至少两个上行载波的上行信道或上行信号存在时域重叠;
所述终端在所述至少两个上行载波的上行信道或上行信号之间的时间间隔小于预设值。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在以下任意一种场景中,所述终端被配置了至少两个上行载波:
上行载波聚合;
第四代移动通信技术无线接入网与第五代移动通信技术新空口的双连接;
第五代移动通信技术新空口与第四代移动通信技术无线接入网的双连接;
补充上行。
9.一种终端,其特征在于,包括:
处理模块,用于在所述终端被配置了至少两个上行载波,且在所述至少两个上行载波中的至少一个上行载波需要两个发送天线发送的情况下,不期望被调度在至少两个上行载波同时进行上行传输;
所述处理模块还用于:若终端被调度在至少两个上行载波同时进行上行传输,丢弃至少两个上行载波中的至少一个上行载波的传输;
所述丢弃所述至少两个上行载波中的至少一个上行载波的传输,包括:根据时间顺序,丢弃所述至少两个上行载波中的至少一个上行载波的传输;
其中,所述根据时间顺序,丢弃所述至少两个上行载波中的至少一个上行载波的传输,包括:
丢弃所述至少两个上行载波中的第一上行载波的传输,所述第一上行载波的上行信道或上行信号的起始符号早于所述至少两个上行载波中的其他至少一个上行载波的上行信道或上行信号的起始符号;
或者,
丢弃所述至少两个上行载波中的第二上行载波的传输,所述第二上行载波的上行信道或上行信号的起始符号晚于所述至少两个上行载波中的其他至少一个上行载波的上行信道或上行信号的起始符号。
10.一种终端,其特征在于,包括:处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序,所述程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至8中任一项所述的上行传输的方法的步骤。
11.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至8中任一项所述的上行传输的方法的步骤。
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