WO2011079587A1 - 一种双工通信方法、终端调度方法及系统 - Google Patents

一种双工通信方法、终端调度方法及系统 Download PDF

Info

Publication number
WO2011079587A1
WO2011079587A1 PCT/CN2010/074244 CN2010074244W WO2011079587A1 WO 2011079587 A1 WO2011079587 A1 WO 2011079587A1 CN 2010074244 W CN2010074244 W CN 2010074244W WO 2011079587 A1 WO2011079587 A1 WO 2011079587A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
frequency band
terminal
signal
band
downlink
Prior art date
Application number
PCT/CN2010/074244
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
刁心玺
赖峥嵘
朱晓冬
马志锋
杨光
Original Assignee
中兴通讯股份有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 中兴通讯股份有限公司 filed Critical 中兴通讯股份有限公司
Priority to US13/258,190 priority Critical patent/US8797955B2/en
Priority to EP10840376.7A priority patent/EP2521408A4/en
Publication of WO2011079587A1 publication Critical patent/WO2011079587A1/zh

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/53Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on regulatory allocation policies
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/51Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on terminal or device properties
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/541Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using the level of interference

Definitions

  • the present invention relates to mobile communication technologies, and in particular, to a duplex communication method, a terminal scheduling method, and a system.
  • the TDD (Time Division Duplexing) mode has been widely used.
  • the uplink and downlink transmissions share a frequency band and perform uplink transmission and downlink transmission through different time slots.
  • the TDD band When the TDD band is adjacent to the FDD (Frequency Division Duplexing) band, in order to avoid the transmission and reception interference between the TDD system and the FDD system deployed on the adjacent frequency band, it is required in the TDD band and the adjacent FDD system.
  • a band of frequency is idle between the bands as a guard band.
  • RAN Sharing Radio Access Network Sharing
  • the RAN Sharing method requires the TDD system and the FDD system to co-site or even share the antenna. Since the uplink and downlink transmissions share a frequency band in the TDD mode, in this frequency band usage mode, in order to avoid deployment on the TDD system and its adjacent frequency band. For interference between FDD systems, a sufficiently wide frequency band must be taken from both sides of the TDD band as the guard band.
  • the first frequency band 101 and the second frequency band 102 in FIG. 1 are FDD licensed frequency bands, wherein the first frequency band 101 is an uplink frequency band in an FDD licensed frequency band, and the second frequency band 102 is a downlink frequency band in an FDD licensed frequency band.
  • the third frequency band 103 is a frequency band for communication by time division duplexing in the TDD licensed frequency band, the uplink frequency band and the downlink frequency band completely overlap, and the fourth frequency band 104 is a frequency band for communication in the TDD licensed frequency band and an uplink frequency band in the FDD licensed frequency band.
  • the guard band between the fifth band 105 is a guard band between the band for communication in the TDD licensed band and the downlink band in the FDD licensed band.
  • the band resources are very tight, and usually the guard band cannot be TDD.
  • the system utilizes can not be used by the FDD system, is in an idle state, causing waves of frequency band resources
  • the technical problem to be solved by the present invention is to provide a duplex communication method, a terminal scheduling method and a system, so as to fully utilize a frequency band and improve a communication rate in a communication process.
  • the present invention provides a duplex communication method, including: in a first time interval, a wireless access point transmits a signal to a terminal on a downlink frequency band; and in a second time interval, the wireless connection The ingress receives the signal sent by the terminal on the uplink frequency band,
  • the uplink frequency band only includes frequency bands that are used bidirectionally in a time division manner
  • the present invention further provides a terminal scheduling method, including: determining capability information of the terminal when the terminal requests a service, where the capability information includes a frequency band of the received signal supported by the terminal and a transmission supported by the terminal.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the present invention further provides a terminal scheduling system, including: a terminal, configured to: after receiving the allocated frequency band resource information, pass the allocated frequency band Resources communicate in a time division duplex mode;
  • a wireless access point configured to: determine capability information of the terminal, allocate a frequency band resource to the terminal according to the capability information of the terminal and a current available frequency band resource, and send the frequency resource to the terminal in a frequency band currently used by the terminal Allocating frequency band resource information, and communicating with the terminal in a time division duplex manner by using the allocated frequency band resource;
  • the capability information includes a frequency band of a received signal supported by the terminal, a frequency band of a transmission signal supported by the terminal, and a terminal The ability to transmit and receive signals in parallel on a Time Division Duplex (TDD) licensed band and a Frequency Division Duplex (FDD) licensed band, including the bidirectionally used frequency band, and in the upstream and downstream bands
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • At least one frequency band includes one-way use, and the one-way used frequency band is a frequency band for one-way uplink transmission or a frequency band for one-way downlink transmission.
  • the invention provides a duplex communication method, a terminal scheduling method and a system, and realizes communication in a time division duplex mode by using allocated frequency band resources, and the allocated frequency band resources are used for both uplink and downlink except for the TDD licensed frequency band.
  • the allocated frequency band resources are used for both uplink and downlink except for the TDD licensed frequency band.
  • it also includes part of the surrounding band resources for realizing TDD system communication in the TDD licensed band, and fully utilizes the band resources in the vicinity of the TDD licensed band, thereby improving communication efficiency.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a guard band in the prior art
  • FIGS. 2a-2c are schematic diagrams showing a manner of using a frequency band according to an embodiment of the present invention.
  • 2d-2f are schematic diagrams of using multi-carrier communication according to an embodiment of the present invention.
  • 3a-3c are schematic diagrams 2 of a frequency band usage mode according to an embodiment of the present invention.
  • 3d-3f are schematic diagrams of the use of multi-carrier communication according to an embodiment of the present invention.
  • 4a-4b are schematic diagrams 3 of a frequency band usage mode according to an embodiment of the present invention.
  • 4c-4d are diagrams 3 of a schematic diagram of using multi-carrier communication according to an embodiment of the present invention.
  • 5a-5b are fourth schematic diagrams of a frequency band usage mode according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a flowchart of a method for scheduling a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a terminal scheduling system according to an embodiment of the present invention. Preferred embodiment of the invention
  • An embodiment of the present invention provides a terminal scheduling method and system, which enable a terminal to flexibly use a TDD licensed band and a band resource in the vicinity according to the communication capability of the terminal, because the communication is not limited to the TDD licensed band, and is fully utilized.
  • the idle frequency band near the TDD licensed band improves communication efficiency.
  • FB-TDD Flexible Bands TDD
  • FB-TDD Flexible Bands TDD
  • the DLB Downlink Band
  • ULB Uplink Band
  • the difference is as follows: The center frequency is different and/or the bandwidth is different.
  • the downlink band (DLB) and the uplink band (ULB) may be one of the following relationships: DLB and ULB partially overlap; DLB and ULB do not overlap at all; DLB and ULB bandwidths may or may not be equal.
  • the conventional TDD is a special case of the FB-TDD; the embodiment of the present invention mainly discusses the overlapping of the DLB and the ULB;
  • the base station and the terminal transmit and receive in a time division manner.
  • the terminal When the base station transmits, the terminal is in the receiving state, and when the base station receives, the terminal is in the transmitting state;
  • the uplink and downlink uses the radio frame structure of the TDD system in different frequency bands, that is, the uplink and downlink time slots in the radio frame structure are respectively arranged on two non-overlapping or partially overlapping uplink and downlink frequency bands, thus realizing the passing time division. Duplex communication.
  • the FB-TDD mode still has the ability of the TDD system to flexibly configure uplink and downlink frequency band resources, which is not available in FDD or HD-FDD (Half Duplex FDD) systems; between the uplink and downlink frequency bands working in FB-TDD When there is overlap, the reciprocity of the channel can still be utilized on the overlapping frequency band. Therefore, FB-TDD belongs to the derivative mode generated by TDD mode in order to improve band use efficiency and realize two-way communication in a specific adjacent band pattern. Just as HD-FDD is a variant of FDD, FB-TDD is also a variant of TDD.
  • FB-TDD can implement traditional TDD carrier in the TDD band by engineering implementation.
  • the aggregation of half-duplex carriers is implemented.
  • the implementation of FB-TDD in carrier aggregation mode is compatible with terminals operating only in TDD systems, and can also utilize the TDD protocol to the maximum extent, and only add the corresponding content of carrier aggregation.
  • the center frequencies of the uplink band and the downlink band are different, and there is an overlap between the uplink band and the downlink band;
  • the center frequency of the uplink band and the downlink band are the same, and the bandwidths of the uplink band and the downlink band are different.
  • the portion overlapping with the downlink frequency band is a frequency band that is used bidirectionally by time division duplexing, except for the portion overlapping with the downlink frequency band, and the remaining other portions may be referred to as a unidirectional uplink frequency band, which is dedicated to transmission in the corresponding time slot.
  • the uplink signal may also be used to transmit the downlink signal in the micro cell; likewise, in the downlink frequency band, the portion overlapping with the uplink frequency band is a frequency band bidirectionally used by time division duplexing, except for the portion overlapping with the uplink frequency band, and the rest of the remaining band.
  • the part may be referred to as a unidirectional downlink frequency band, and is used for transmitting downlink signals in corresponding time slots, and may also be used for transmitting uplink signals in micro cells.
  • the unidirectional uplink frequency band is a unidirectional uplink frequency band
  • the unidirectional downlink frequency band is a unidirectional downlink used frequency band
  • the portion where the uplink frequency band and the downlink frequency band overlap is the frequency band for implementing TDD system communication in the licensed frequency band of the TDD, that is, the third frequency band in FIG. 1;
  • the unidirectional uplink frequency band includes the licensed frequency band of the TDD as The portion of the guard band between the frequency band of the TDD communication and the uplink band of the FDD licensed band, and the portion of the FDD licensed band that serves as the guard band between the band for realizing TDD communication and the uplink band for the FDD licensed band, that is, the portion in FIG.
  • the one-way downlink frequency band includes the licensed frequency band of the TDD as the downlink frequency band between the frequency band for realizing TDD communication and the FDD licensed frequency band
  • the portion of the guard band, the portion of the FDD licensed band that serves as the guard band between the band for realizing TDD communication and the downlink band for the FDD licensed band, that is, the fifth band in FIG. 1, and/or FDD Xu The downlink frequency band of the frequency band, that is, the second frequency band in FIG.
  • the band that implements TDD communication is the TDD system operating band.
  • the part in which the uplink frequency band and the downlink frequency band overlap may also be a frequency band that is commonly used in the time-division duplex mode for the uplink transmission and the downlink transmission in the unlicensed frequency band; or the uplink transmission and the downlink transmission in the idle broadcast frequency band may be shared by the time division duplex mode.
  • the one-way downlink frequency band may also be a guard frequency band between the first frequency band and the downlink transmission frequency band of the broadcast system.
  • the wireless access point and the terminal are also divided into two categories:
  • the first type is a wireless access point and a terminal that can only transmit signals on the TDD licensed frequency band
  • the wireless access point in the TDD system is the first type of wireless access.
  • the unidirectional uplink band and the unidirectional downlink band can only include the part used as the guard band in the TDD licensed band
  • the second type can be transmitted on the TDD licensed band.
  • the signal may also be a wireless access point and terminal that transmits signals on the FDD licensed band, and it transmits signals through the FDD radio frame in the FDD licensed band, and transmits signals through the TDD radio frame in the bidirectionally used frequency band in the TDD licensed band,
  • the time slot synchronization used in the frequency band used as the guard band in the TDD licensed band according to the actual situation and the need to use TDD radio frame or FDD radio refers to one of the following ways: 1) TDD radio frame and FDD radio frame start at the frame header Align at the moment, and the slot width is aligned; 2)
  • the TDD radio frame differs from the frame start time of the FDD radio frame by a fixed time interval, for example, phase The length of time between several radio subframes/slots.
  • the corresponding specific duplex mode for implementing communication includes the following:
  • Duplex mode 1 when the downlink frequency band includes a unidirectional downlink frequency band and a bidirectionally used frequency band, and the uplink frequency band includes only a bidirectionally used frequency band, the wireless access point is in the first time interval. Transmitting a signal to the terminal in a unidirectional downlink frequency band and a frequency band used bidirectionally, and in a second time interval, the terminal transmits a signal to the wireless access point in a frequency band used bidirectionally;
  • Duplex mode 2 when the downlink frequency band includes only the frequency band used bidirectionally, and the uplink frequency band includes the unidirectional uplink frequency band and the frequency band used in both directions, in the first time interval, the wireless access point Transmitting a signal to the terminal in a frequency band used bidirectionally, and transmitting, in a second time interval, the terminal transmits a signal to the wireless access point in a frequency band used for bidirectional use and a unidirectional uplink frequency band;
  • Duplex mode 3 as shown in Figures 4a and 4b, when the downlink frequency band includes a unidirectional downlink frequency band and a bidirectionally used frequency band, and the uplink frequency band also includes a unidirectional uplink frequency band and a bidirectionally used frequency band, in the first time interval, the wireless The access point transmits a signal to the terminal in a one-way downlink frequency band and a frequency band used bidirectionally, and transmits a signal.
  • the above three modes are used to implement duplex communication.
  • the method of carrier aggregation may also be used to transmit or receive signals through multiple carriers.
  • the wireless access point determines the number of carriers used when transmitting signals to the terminal according to the maximum number of carriers that can be used when the terminal receives the signal.
  • the number of carriers used by the terminal to transmit signals to the wireless access point is determined according to the maximum number of carriers that can be used when the terminal transmits the signal.
  • the signals sent by the receiver to the multiple carriers are received in parallel.
  • duplex mode 1 the communication method using multiple carriers is as shown in Fig. 2d, Fig. 2e and Fig. 2f, and the following two multi-carrier communication methods can be used:
  • the wireless access point uses the respective carriers to transmit signals to the same terminal simultaneously in the bidirectionally used frequency band and the unidirectional downlink frequency band, and the terminal uses the frequency band in both directions in the second time interval.
  • Manner 2 In the first time interval, the wireless access point uses the same carrier to transmit signals to the terminal in the bidirectionally used frequency band and the unidirectional downlink frequency band, and the band exists in both the bidirectionally used frequency band and the unidirectional downlink frequency band.
  • the signal modulated spectrum of the carrier.
  • the terminal transmits the signal to the wireless access point using at least one carrier on the frequency band used bidirectionally.
  • the communication method using multiple carriers is as shown in Fig. 3d, Fig. 3e and Fig. 3f, and the following two multicarrier communication methods can be used:
  • Manner 3 In the first time interval, the wireless access point uses at least one carrier to transmit signals to the same terminal in the bidirectionally used frequency band, and in the second time interval, the terminal is in the bidirectionally used frequency band and the unidirectional uplink frequency band. Sending signals to the wireless access point simultaneously using respective carriers;
  • the wireless access point uses at least one carrier to transmit a signal to the terminal in a bidirectionally used frequency band
  • the terminal uses the same in the bidirectionally used frequency band and the unidirectional uplink frequency band.
  • One carrier sends a signal to the wireless access point, and the frequency is used in both directions.
  • the modulated spectrum of the carrier is present on both the band and the unidirectional upstream band.
  • the communication method using multiple carriers is as shown in FIG. 4c and FIG. 4d, and the following two multi-carrier communication methods can be used:
  • the wireless access point uses the respective carriers to transmit signals to the same terminal simultaneously in the bidirectionally used frequency band and the unidirectional downlink frequency band, and the terminal uses the frequency band in both directions in the second time interval. And transmitting signals to the wireless access point simultaneously using respective carriers on the unidirectional uplink frequency band;
  • the wireless access point uses the same carrier to transmit signals to the terminal in the bidirectionally used frequency band and the unidirectional downlink frequency band, and the carrier exists in both the bidirectionally used frequency band and the unidirectional downlink frequency band.
  • the modulated spectrum in the second time interval, the terminal transmits the signal to the wireless access point using the same carrier in the bidirectionally used frequency band and the unidirectional uplink frequency band, at this time in the bidirectionally used frequency band and the unidirectional uplink frequency band. There is a modulated spectrum of the carrier.
  • the use of respective carriers in the two bands of band one and band two means that at least one carrier is used on band one, and at least one carrier different from the carrier frequency used on band one is used on band two.
  • the first frequency band 501 and the second frequency band 502 are FDD licensed frequency bands, wherein the first frequency band 501 is an uplink frequency band in an FDD licensed frequency band, and the second frequency band 502 is a downlink frequency band in an FDD licensed frequency band.
  • the third frequency band 503 is a portion for realizing signal transmission in a time division duplex mode in the TDD licensed frequency band, and is a portion where the uplink frequency band and the downlink frequency band overlap
  • the fourth frequency band 504 is a guard band used between the TDD licensed frequency band and the FDD uplink frequency band.
  • the fifth band 505 is a portion of the TDD licensed band that serves as a guard band between the FDD downlink band and the FDD.
  • the fourth frequency band 504 is used as a unidirectional uplink frequency band, and is only used for transmitting the signal transmitted by the terminal to the wireless access point
  • the fifth frequency band 505 is used as the unidirectional downlink frequency band, and is only used for carrying the wireless access.
  • the terminal and the wireless access point can be either the first type or the second type, as long as the signal can be transmitted in the TDD licensed band.
  • the TDD licensed band is used as the FDD downlink band.
  • the fifth band 505 of the portion of the guard band is used only for transmitting the downlink signal, and the synchronization of the TDD frame with the FDD frame is maintained, so that interference between systems is not introduced.
  • the fourth frequency band 504 and the first frequency band 501 are collectively used as a unidirectional uplink frequency band, and are only used for signal transmission sent by the bearer terminal to the wireless access point, and the fifth frequency band 505 and the second frequency band 502 are collectively used as a single To the downlink frequency band, it is only used to carry the signal transmission sent by the wireless access point to the terminal.
  • the embodiment of the present invention further provides a corresponding terminal scheduling method, including: Step S601: A wireless access point determines capability information of a terminal when a terminal requests a service, where the capability information of the terminal includes a received signal supported by the terminal. The frequency band and the frequency band of the transmitted signal supported by the terminal and the ability of the terminal to transmit and receive signals in parallel on the TDD licensed band and the FDD licensed band;
  • Step S602 The wireless access point allocates a frequency band resource to the terminal according to the capability information of the terminal and the current available frequency band resource, and sends the allocated frequency band resource information to the terminal in the frequency band currently used by the terminal, and may also refer to the allocated frequency band resource when the frequency band resource is allocated.
  • the allocated frequency band resources include a frequency band used bidirectionally, and at least one of the uplink frequency band and the downlink frequency band includes a unidirectionally used frequency band, wherein the unidirectionally used frequency band is used for a single a frequency band transmitted to the uplink or a frequency band used for one-way downlink transmission;
  • Step S603 The wireless access point communicates with the terminal in a time division duplex manner through the allocated frequency band resources.
  • a specific method for the wireless access point to determine the terminal capability information is: receiving a type parameter or a resource allocation request sent by the terminal in a frequency band currently used by the terminal, where the type parameter or the resource allocation request includes the terminal Capability information.
  • the frequency band currently used by the terminal may be the frequency band used bidirectionally in the TDD licensed band, i.e., the third frequency band 103, or the FDD licensed frequency band, i.e., the first frequency band 101 and the second frequency band 102.
  • the frequency band currently used by the terminal is the frequency band used bidirectionally in the TDD licensed band.
  • the frequency band currently used by the terminal is the FDD licensed band.
  • the resource allocation request may also be sent to the wireless access point through the currently used frequency band.
  • step S602 when the wireless access point allocates the frequency band resource to the terminal according to the terminal capability information and the current available frequency band resource, first determining the frequency band that the terminal can receive the signal and the frequency band that can transmit the signal, if the terminal supports the TDD licensed frequency band. Sending and receiving signals, then determining whether the band resources required by the service required by the terminal can be provided on the TDD licensed band supported by the terminal, and if possible, directly allocating the band resources in the TDD licensed band to the terminal, and only The frequency band resource on the third frequency band 103 is allocated.
  • the communication mode at this time is a conventional TDD communication mode, and the fourth frequency band 104 and/or the fifth frequency band 105 may also be allocated while allocating the frequency band resources on the third frequency band 103.
  • Resources in the TDD licensed band Similarly, if the terminal supports transmitting and receiving signals on the FDD licensed band, it is judged whether the FDD licensed band supported by the terminal can provide the band resources required by the service required by the terminal, and if so, directly allocates Band resources in the FDD licensed band are given to the terminal.
  • the terminal support is selected on the TDD licensed band and the FDD licensed band and the band resource can be provided.
  • the frequency band allocates frequency band resources therefrom to the terminal. Among the allocated frequency band resources, the uplink frequency band and the downlink frequency band need to have overlapping portions, and at least one of the uplink frequency band and the downlink frequency band has a dedicated portion.
  • the overlapping portion is a frequency band used for communication in the TDD licensed frequency band, that is, the third frequency band 103, and the dedicated portion is only used for uplink or only for downlink, that is, a unidirectional uplink frequency band and a unidirectional downlink frequency band, which is a TDD licensed frequency band.
  • the part of the FDD licensed band used as a guard band and/or the FDD system operating band.
  • the terminal and the wireless access point use TDD radio frame communication on the TDD licensed band, and use FDD radio frame communication on the FDD licensed band; when using the FDD radio frame in the TDD licensed band and the dedicated part of the uplink and downlink bands
  • the carrier transmits a signal
  • the dedicated portion includes a part of the FDD licensed band and the TDD licensed band used as a guard band, and FDD radio frame communication is used as part of the guard band in the TDD licensed band; when bidirectional in the TDD licensed band Signals are transmitted using the respective carriers on the used frequency band and on the dedicated portion of the uplink and downlink frequency bands, and
  • TDD radio frame or FDD radio frame communication is used on the guard band between the TDD licensed band and the FDD licensed band.
  • the slot synchronization described herein refers to the slot alignment constituting the radio frame.
  • the terminal and the wireless access point communicate in a time division duplex mode.
  • the communication mode includes the duplex mode one and the double mentioned in the first embodiment.
  • the method of carrier aggregation may also be used to transmit or receive signals through multiple carriers.
  • the wireless access point may also determine the maximum number of carriers that can be used when the terminal receives the signal to determine the signal used when transmitting the signal to the terminal. The number of carriers determines the number of carriers used by the terminal to transmit signals to the wireless access point according to the maximum number of carriers that can be used when the terminal transmits a signal.
  • the capability information of the terminal further includes a maximum value of the number of carriers that can be used when the terminal receives the signal, and a maximum value of the number of carriers that can be used when the terminal transmits the signal, and the carrier that can be used according to the terminal receiving the signal.
  • the signal transmitted by the receiver to multiple carriers is received in parallel:
  • the communication method using multiple carriers mainly includes the first mode to the sixth mode mentioned in the first embodiment.
  • the embodiment of the present invention further provides a terminal scheduling system. As shown in FIG. 7, the system includes: a terminal 701 and a wireless access point 702, where:
  • the terminal 701 is configured to, after receiving the allocated frequency band resource information sent by the wireless access point 702, communicate with the wireless access point 702 by using the allocated frequency band resource in a time division duplex manner; the wireless access point 702 is set to Determining the capability information of the terminal 701, allocating the band resource to the terminal 701 according to the capability information of the terminal 701 and the current available band resource, and transmitting the allocated band resource information to the terminal 701 in the frequency band currently used by the terminal 701, and passing the allocation
  • the frequency band resource communicates with the terminal 701 in a time division duplex mode; wherein the capability information of the terminal 701
  • the method includes: a frequency band of a received signal supported by the terminal 701 and a frequency band of a transmission signal supported by the terminal 701, and a capability of the terminal 701 to transmit and receive signals in parallel on the TDD licensed frequency band and the FDD licensed frequency band; the allocated frequency band resources include two-way use The frequency band, and at least one of the uplink frequency band and the downlink frequency band includes
  • the capability information may be sent by the terminal 701 to the wireless access point 702.
  • the terminal 701 is further configured to: send a resource allocation request to the wireless access point 702 on the frequency band currently used by the terminal 701, and carry the resource allocation request in the resource allocation request.
  • the capability information of the terminal 701; the wireless access point 702 determines the capability information of the terminal 701 according to the resource allocation request.
  • the wireless access point 702 further includes a resource allocating unit 7021 and a communication unit 7022: a resource allocating unit 7021 configured to determine capability information of the terminal 701, and allocate a band resource to the terminal 701 according to the capability information of the terminal 701 and the current available band resource. And transmitting the allocated band resource information to the terminal 701 in a frequency band currently used by the terminal 701;
  • the communication unit 7022 is configured to communicate with the terminal 701 in a time division duplex manner by the band resources allocated by the resource allocation unit 7021.
  • the resource allocation unit 7021 in the wireless access point 702 first determines whether the TDD licensed band or the FDD licensed band supported by the terminal 701 can provide the frequency band required by the terminal according to the capability information of the terminal 701.
  • Resources if yes, allocate the band resources on the TDD licensed band or the FDD licensed band to the terminal 701 according to the frequency band supported by the terminal 701; otherwise, according to the capability information of the terminal 701, determine whether the terminal 701 has the TDD licensed band and the FDD The ability to transmit or receive signals in parallel on the licensed band, if any, and the frequency band of the received signal supported by the terminal 701 and the frequency band of the transmitted signal supported by the terminal 701, have the resources required by the service requested by the terminal, and allocate the TDD licensed band and The frequency band resources on the FDD licensed band are provided to the terminal.
  • the uplink frequency band and the downlink frequency band have overlapping portions, and at least one of the uplink frequency band and the downlink frequency band has a dedicated portion, wherein the overlapping portion is a two-way in the TDD licensed frequency band.
  • the frequency band used for communication, The dedicated portion is a one-way downlink frequency band dedicated to transmitting downlink signals or a one-way upstream frequency band dedicated to transmitting uplink signals.
  • the communication unit 7022 specifically has the following communication methods according to the allocated frequency band resources:
  • the communication unit 7022 transmits a signal to the terminal on the downlink frequency band in a first time interval, where the downlink frequency band includes a bidirectionally used frequency band shared with the uplink frequency band in a time division manner and a unidirectional downlink frequency band dedicated to transmitting the downlink signal;
  • the receiving terminal transmits the corresponding terminal 701 in the uplink frequency band in the first time interval, and the received signal transmitted by the wireless access point in the downlink frequency band is used to transmit the downlink signal of the downlink signal; in the second time interval. , to the unused band on the upstream band; or
  • the communication unit 7022 transmits a signal to the terminal in the downlink frequency band in a first time interval, where the signal transmitted by the terminal is received in the uplink frequency band, wherein the uplink frequency band includes a bidirectionally used frequency band shared with the downlink frequency band in a time division manner and The unidirectional uplink frequency band dedicated to transmitting the uplink signal; the corresponding terminal 701 transmits the wireless access point in the downlink frequency band in the second time interval in the first time interval, and transmits the signal to the wireless access point in the uplink frequency band.
  • the uplink frequency band includes a bidirectionally used frequency band shared with the downlink frequency band in a time division manner and a unidirectional upstream frequency band dedicated to transmitting the uplink signal; or
  • the communication unit 7022 transmits a signal to the terminal on the downlink frequency band in a first time interval, where the downlink frequency band includes a bidirectionally used frequency band shared with the uplink frequency band in a time division manner and a unidirectional downlink frequency band dedicated to transmitting the downlink signal; In the time interval, the unidirectional uplink frequency band transmitted by the terminal and dedicated to transmitting the uplink signal is received on the uplink frequency band; the corresponding terminal 701 receives the signal transmitted by the wireless access point on the downlink frequency band in the first time interval, wherein the downlink frequency band
  • the method includes a bidirectionally used frequency band shared with the uplink frequency band in a time division manner and a unidirectional downlink frequency band dedicated to transmitting the downlink signal; and in the second time interval, transmitting a signal to the wireless access point on the uplink frequency band, where the uplink frequency band includes and the downlink The frequency band used for bidirectional use in which the frequency band is shared in a time division manner and the one-way upstream frequency band dedicated
  • a carrier aggregation method may also be used to implement transmission or reception over multiple carriers.
  • the wireless access point can also determine the number of carriers used when transmitting signals to the terminal according to the maximum number of carriers that can be used when the terminal receives the signal, and determine the terminal to wireless according to the maximum number of carriers that can be used when the terminal transmits the signal. The number of carriers used by the access point to send signals.
  • the capability information further includes a maximum value of the number of carriers that can be used when the terminal receives the signal, and a maximum value of the number of carriers that can be used when the terminal transmits the signal, and the number of carriers that can be used according to the terminal receiving the signal.
  • Embodiments of the present invention provide a duplex communication method, a terminal scheduling method, and a system, which implement communication in a time division duplex manner by using allocated frequency band resources, and the allocated frequency band resources are used for uplink except for including a TDD licensed frequency band.
  • it is used for downlink communication to implement TDD system communication, and also includes some peripheral frequency band resources for realizing TDD system communication in the TDD licensed frequency band, fully utilizing frequency band resources near the TDD licensed frequency band, and improving communication efficiency.
  • the invention provides a duplex communication method, a terminal scheduling method and a system, and realizes communication in a time division duplex mode by using allocated frequency band resources, and the allocated frequency band resources are used for both uplink and downlink except for the TDD licensed frequency band.
  • the allocated frequency band resources are used for both uplink and downlink except for the TDD licensed frequency band.
  • part of the downlink that implements TDD system communication it also includes In the TDD licensed band, part of the surrounding band resources for realizing TDD system communication fully utilizes the band resources in the vicinity of the TDD licensed band, thereby improving communication efficiency.

Landscapes

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

Abstract

本发明提供一种双工通信方法、终端调度方法及系统,该终端调度方法包括:在终端请求业务时确定该终端的能力信息;根据该终端的能力信息以及当前的可用频带资源为该终端分配频带资源,并在该终端当前使用的频带中向该终端发送分配的频带资源信息,分配的频带资源中,包括双向使用的频带,并且上行频带和下行频带中至少有一个包括单向使用的频带;以及通过所分配的频带资源以时分双工方式与该终端通信。本发明充分利用了TDD许可频带附近的频带资源,提高了通信效率。

Description

一种双工通信方法、 终端调度方法及系统
技术领域
本发明涉及移动通信技术, 尤其涉及一种双工通信方法、 终端调度方法 及系统。
背景技术
在移动通信系统中, TDD ( Time Division Duplexing, 时分双工 )模式已 经得到了广泛的应用, 在 TDD模式下, 上下行传输共用一个频带, 并通过不 同的时隙进行上行传输和下行传输。
当 TDD频带与 FDD ( Frequency Division Duplexing, 频分双工)频带相 邻时, 为了避免 TDD系统和相邻频带上部署的 FDD系统之间的收发干扰, 需要在 TDD频带和相邻的 FDD系统的频带之间空闲一段频带作为保护频带。
尤其是在目前 2G、 3G、 LTE ( Long Term Evolution, 长期演进) 网络共 存的环境下, 为了降低建网成本,在建网时,可能需要以 RAN Sharing ( Radio Access Network Sharing, 无线接入网共享)方式建网, RAN Sharing方式要求 TDD系统与 FDD系统共站址甚至共天线, 由于 TDD模式中上下行传输共用 一个频带, 在这种频带使用方式下, 为了避免 TDD系统与其相邻频带上部署 的 FDD系统之间的干扰, 必须从 TDD频带的两边分别拿出足够宽的频带作 为保护频带。
如图 1所示, 图 1中第一频带 101和第二频带 102是 FDD许可频带, 其 中第一频带 101是 FDD许可频带中的上行频带, 第二频带 102是 FDD许可 频带中的下行频带,第三频带 103是 TDD许可频带中用于通过时分双工进行 通信的频带, 上行频带和下行频带完全重叠, 第四频带 104是 TDD许可频带 中用于通信的频带和 FDD许可频带中的上行频带之间的保护频带,第五频带 105是 TDD许可频带中用于通信的频带和 FDD许可频带中的下行频带之间 的保护频带。
在通信系统中, 频带资源是非常紧张的, 而通常保护频带既不能被 TDD 系统利用, 也不能够被 FDD系统利用, 处于空闲状态, 造成了频带资源的浪
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种双工通信方法、 终端调度方法及 系统, 以实现在通信过程中充分利用频带, 提高通信速率。
为解决上述技术问题, 本发明提供一种双工通信方法, 包括: 在第一时 间区间内, 无线接入点在下行频带上向终端发送信号; 以及在第二时间区间 内, 所述无线接入点在上行频带上接收所述终端发送的信号,
上行频带仅包括以时分方式双向使用的频带; 或者
时分方式双向使用的频带以及单向上行频带; 或者
所述
Figure imgf000004_0001
为解决上述技术问题, 本发明还提供一种终端调度方法, 包括: 在终端请求业务时确定所述终端的能力信息, 所述能力信息包括所述终 端支持的接收信号的频带和终端支持的发送信号的频带以及终端在时分双工 ( TDD )许可频带上和频分双工 (FDD )许可频带上并行发送和接收信号的 能力;
根据所述终端的能力信息以及当前的可用频带资源为所述终端分配频带 资源, 并在终端当前使用的频带中向所述终端发送分配的频带资源信息, 所 述分配的频带资源中, 包括双向使用的频带, 并且上行频带和下行频带中至 少有一个包括单向使用的频带, 所述单向使用的频带为用于单向上行传输的 频带或用于单向下行传输的频带; 以及
通过所述分配的频带资源以时分双工方式与所述终端通信。
为解决上述技术问题, 本发明还提供一种终端调度系统, 包括: 终端, 设置为: 在接收到分配的频带资源信息后, 通过所述分配的频带 资源以时分双工方式进行通信; 以及
无线接入点, 设置为: 确定所述终端的能力信息, 根据所述终端的能力 信息以及当前的可用频带资源为所述终端分配频带资源, 以及在终端当前使 用的频带中向所述终端发送分配的频带资源信息, 并通过所述分配的频带资 源以时分双工方式与所述终端进行通信; 所述能力信息包括所述终端支持的 接收信号的频带和终端支持的发送信号的频带以及终端在时分双工 ( TDD ) 许可频带上和频分双工 (FDD )许可频带上并行发送和接收信号的能力, 所 述分配的频带资源中, 包括双向使用的频带, 并且上行频带和下行频带中至 少有一个包括单向使用的频带, 所述单向使用的频带为用于单向上行传输的 频带或用于单向下行传输的频带。
本发明提供的一种双工通信方法、 终端调度方法及系统, 通过所分配的 频带资源以时分双工的方式实现通信,而分配的频带资源中除包括了 TDD许 可频带中既用于上行又用于下行的实现 TDD 系统通信的部分外, 还包括了 TDD许可频带中实现 TDD系统通信的部分周边的频带资源,充分利用了 TDD 许可频带附近的频带资源, 提高了通信效率。 附图概述
图 1为现有技术中保护频带示意图;
图 2a-图 2c为本发明实施例的频带使用方式示意图之一;
图 2d-图 2f为本发明实施例的使用多载波通信示意图之一;
图 3a-图 3c为本发明实施例的频带使用方式示意图之二;
图 3d-图 3f为本发明实施例的使用多载波通信示意图之二;
图 4a-图 4b为本发明实施例的频带使用方式示意图之三;
图 4c-图 4d为本发明实施例的使用多载波通信示意图之三;
图 5a-图 5b为本发明实施例的频带使用方式示意图之四;
图 6为本发明实施例的终端调度方法流程图;
图 7为本发明实施例的终端调度系统结构示意图。 本发明的较佳实施方式
本发明实施例提供一种终端调度方法及系统, 根据终端的通信能力来使 得终端灵活使用 TDD许可频带及其附近的频带资源, 由于不仅仅局限于在 TDD许可频带上进行通信, 并且充分的利用了 TDD许可频带附近的空闲频 带, 从而提高通信效率。
这里所描述的使用频带资源的方案可以称为 FB-TDD ( Flexible Bands TDD, 灵活频带时分双工)方案, 这种方案是对传统 TDD在频带资源使用方 式方面的扩展, FB-TDD有以下三个特点:
1、 DLB ( Downlink Band, 下行频带)与 ULB ( Uplink Band, 上行频带) 不相同, 该不同体现在: 中心频率不同和 /或带宽不同。 下行频带 (DLB )与 上行频带( ULB )可以是如下关系之一: DLB和 ULB部分重叠; DLB和 ULB 完全不重叠; DLB和 ULB带宽可以相等, 也可以不相等。 当 DLB和 ULB带 宽相等且中心频率相同时, 就成为传统的 TDD模式。 因此, 传统的 TDD是 FB-TDD的一个特例; 本发明实施例主要讨论 DLB和 ULB部分重叠的情况;
2、基站和终端的收发都以时分方式进行, 在基站发射时, 终端处于接收 状态, 在基站接收时, 终端处于发射状态;
3、 上下行釆用的是不同频带的 TDD系统的无线帧结构, 即将无线帧结 构中的上下行时隙分别配置到两个不重叠或者部分重叠的上下行频带上, 这 样就实现了通过时分双工的方式进行通信。
FB-TDD方式仍然具备 TDD系统灵活配置上下行频带资源的能力, 这是 FDD或 HD-FDD ( Half Duplex FDD,半双工 FDD )系统不具备的;在 FB-TDD 工作的上下行频带之间存在交叠时, 在交叠频带上仍然可以利用信道的互易 性。 因此, FB-TDD属于 TDD模式在特定相邻频带格局下为提高频带使用效 率和实现双向通信而产生的派生模式。如同 HD-FDD是 FDD的变体 , FB-TDD 也是 TDD的一个变体。
虽然概念上的 FB-TDD和 HD-FDD及 TDD在频带使用和性能上有差异, 但是, 在工程实现上, FB-TDD可以通过在 TDD频带上将传统 TDD载波与 半双工载波的聚合来实现。 以载波聚合的方式实现 FB-TDD可以兼容仅工作 在 TDD系统中的终端, 还可以最大限度的利用 TDD协议, 仅添加载波聚合 的相应内容即可。
实施例一、
釆用这种灵活使用频带的时分双工通信方法, 其频带利用情况有如下两 种:
上行频带和下行频带的中心频率不同, 并且上行频带和下行频带之间存 在重叠部分;
上行频带和下行频带的中心频率相同, 并且上行频带和下行频带的带宽 不同。
上行频带中, 与下行频带重叠的部分是通过时分双工的方式双向使用的 频带, 除去与下行频带重叠的部分, 剩余的其它部分可称为单向上行频带, 专用于在相应的时隙传输上行信号, 也可能在微小区中用于传输下行信号; 同样, 下行频带中, 与上行频带重叠的部分是通过时分双工的方式双向 使用的频带, 除去与上行频带重叠的部分, 剩余的其它部分可称为单向下行 频带, 专用于在相应的时隙传输下行信号, 也可能在微小区中用于传输上行 信号。
总体来讲, 单向上行频带是单向上行使用的频带, 单向下行频带是单向 下行使用的频带。
一般情况下,上行频带和下行频带重叠的部分是 TDD的许可频带中用于 实现 TDD系统通信的频带, 即图 1 中的第三频带; 单向上行频带包括 TDD 的许可频带中作为用于实现 TDD通信的频带与 FDD许可频带的上行频带间 的保护频带的部分、 FDD的许可频带中作为用于实现 TDD通信的频带与 FDD 许可频带的上行频带间的保护频带的部分, 即图 1中的第四频带, 和 /或 FDD 许可频带的上行频带, 即图 1中的第一频带; 单向下行频带包括 TDD的许可 频带中作为用于实现 TDD通信的频带与 FDD许可频带的下行频带间的保护 频带的部分、 FDD的许可频带中作为用于实现 TDD通信的频带与 FDD许可 频带的下行频带间的保护频带的部分, 即图 1 中的第五频带, 和 /或 FDD许 可频带的下行频带, 即图 1中的第二频带。
实现 TDD通信的频带即 TDD系统工作频带。
上行频带和下行频带重叠的部分还可以为免许可频带中上行传输和下行 传输以时分双工方式共同使用的频带; 或者还可以为空闲的广播频带中上行 传输和下行传输以时分双工方式共同使用的频带。 单向下行频带还可以为第 一频带与广播系统下行发射频带之间的保护频带。
相应的, 无线接入点和终端也分为两类: 第一类是仅可以在 TDD许可频 带上传输信号的无线接入点和终端, TDD系统中的无线接入点就是第一类无 线接入点, 当需要通过 FB-TDD的方式进行通信时, 单向上行频带和单向下 行频带只能包括 TDD许可频带中用作保护频带的部分; 第二类是既可以在 TDD许可频带上传输信号也可以在 FDD许可频带上传输信号的无线接入点 和终端, 并且其在 FDD许可频带中通过 FDD无线帧传输信号, 在 TDD许可 频带中的双向使用的频带上通过 TDD无线帧传输信号, 在 TDD许可频带中 用做保护频带的频带上根据实际情况和需要使用 TDD无线帧或者 FDD无线 的时隙同步是指如下方式之一种: 1 ) TDD无线帧与 FDD无线帧在帧头起始 时刻上对齐, 并且时隙宽度对齐; 2 ) TDD无线帧与 FDD无线帧的帧头起始 时刻相差一个固定的时间区间,比如,相差若干个无线子帧 /时隙的时间长度。
根据本发明实施例提供的 FB-TDD方式, 相应的实现通信的具体双工模 式包括如下几种:
双工模式一、 如图 2a、 2b、 2c所示, 当下行频带包括单向下行频带和双 向使用的频带, 上行频带仅包括双向使用的频带时, 在第一时间区间内, 无 线接入点在单向下行频带和和双向使用的频带上向终端发送信号, 在第二时 间区间内, 终端在双向使用的频带上向无线接入点发送信号;
双工模式二、如图 3a、 3b、 3c所示, 当下行频带仅包括双向使用的频带, 上行频带包括单向上行频带和双向使用的频带时, 在第一时间区间内, 无线 接入点在双向使用的频带上向终端发送信号, 在第二时间区间内, 终端在双 向使用的频带和单向上行频带上向无线接入点发送信号; 双工模式三、 如图 4a、 4b所示, 当下行频带包括单向下行频带和双向使 用的频带, 上行频带也包括单向上行频带和双向使用的频带时, 在第一时间 区间内, 无线接入点在单向下行频带和双向使用的频带上向终端发送信号, 发送信号。
在终端和无线接入点进行通信时, 使用以上三种模式来实现双工通信。 进一步地, 还可以使用载波聚合的方法来实现通过多个载波发送或接收 信号, 此时, 无线接入点根据终端接收信号时最多可使用的载波数量来确定 向终端发送信号时使用的载波数量, 根据终端发送信号时最多可使用的载波 数量来确定终端向无线接入点发送信号时使用的载波数量, 此时, 接收方对 多个载波发送的信号并行地接收。
在双工模式一的情况下, 使用多个载波的通信方式如图 2d、 图 2e和图 2f所示, 可以釆用以下两种多载波通信方式:
方式一、 在第一时间区间内, 无线接入点在双向使用的频带和单向下行 频带上使用各自的载波同时向同一个终端发送信号, 在第二时间区间内, 终 端在双向使用的频带上使用至少一个载波向无线接入点发送信号;
方式二、 在第一时间区间内, 无线接入点在双向使用的频带和单向下行 频带上使用同一个载波向终端发送信号, 此时在双向使用的频带和单向下行 频带上都存在该载波的信号调制后的频谱, 在第二时间区间内, 终端在双向 使用的频带上使用至少一个载波向无线接入点发送信号。
在双工模式二的情况下, 使用多个载波的通信方式如图 3d、 图 3e和图 3f所示, 可以釆用以下两种多载波通信方式:
方式三、 在第一时间区间内, 无线接入点在双向使用的频带上使用至少 一个载波向同一个终端发送信号, 在第二时间区间内, 终端在双向使用的频 带和单向上行频带上使用各自的载波同时向无线接入点发送信号;
方式四、 在第一时间区间内, 无线接入点在双向使用的频带上使用至少 一个载波向终端发送信号, 在第二时间区间内, 终端在双向使用的频带和单 向上行频带上使用同一个载波向无线接入点发送信号, 此时在双向使用的频 带和单向上行频带上都存在载波的调制后的频谱。 在双工模式三的情况下,使用多个载波的通信方式如图 4c和图 4d所示, 可以釆用以下两种多载波通信方式:
方式五、 在第一时间区间内, 无线接入点在双向使用的频带和单向下行 频带上使用各自的载波同时向同一个终端发送信号, 在第二时间区间内, 终 端在双向使用的频带和单向上行频带上使用各自的载波同时向无线接入点发 送信号;
方式六、 在第一时间区间内, 无线接入点在双向使用的频带和单向下行 频带上使用同一个载波向终端发送信号, 此时在双向使用的频带和单向下行 频带上都存在载波的调制后的频谱, 在第二时间区间内, 终端在双向使用的 频带和单向上行频带上使用同一个载波向无线接入点发送信号, 此时在双向 使用的频带和单向上行频带上都存在载波的调制后的频谱。
在频带一和频带二两个频带上使用各自的载波, 是指在频带一上使用至 少一个载波, 在频带二上使用不同于在频带一上所使用的载波频率的至少一 个载波。
如图 5a和图 5b所示: 第一频带 501和第二频带 502是 FDD许可频带, 其中第一频带 501是 FDD许可频带中的上行频带, 第二频带 502是 FDD许 可频带中的下行频带,第三频带 503是 TDD许可频带中以时分双工方式实现 信号传输的部分, 是上行频带和下行频带重叠的部分, 第四频带 504是 TDD 许可频带中用作与 FDD上行频带之间的保护频带的部分, 第五频带 505是 TDD许可频带中用作与 FDD下行频带之间的保护频带的部分。
在图 5a中, 将第四频带 504作为单向上行频带, 仅用于承载终端发送给 无线接入点的信号的传输, 将第五频带 505作为单向下行频带, 仅用于承载 无线接入点发送给终端的信号的传输。 此时, 终端和无线接入点既可以是第 一类, 也可以是第二类, 只要能在 TDD许可频带中传输信号即可。
由于 TDD许可频带中用作与 FDD上行频带之间的保护频带的部分的第 四频带 504仅用于传输上行信号, TDD许可频带中用作与 FDD下行频带之 间的保护频带的部分的第五频带 505仅用于传输下行信号, 并且保持了 TDD 帧与 FDD帧的同步, 所以并不会引入系统间的干扰。
在图 5b中, 将第四频带 504和第一频带 501共同作为单向上行频带, 仅 用于承载终端发送给无线接入点的信号传输,将第五频带 505和第二频带 502 共同作为单向下行频带, 仅用于承载无线接入点发送给终端的信号传输。
实施例二、
如图 6所示, 本发明实施例还提供相应的终端调度方法, 包括: 步骤 S601、 无线接入点在终端请求业务时确定终端的能力信息, 其中, 终端的能力信息包括终端支持的接收信号的频带和终端支持的发送信号的频 带以及终端在 TDD许可频带上和 FDD许可频带上并行发送和接收信号的能 力;
步骤 S602、 无线接入点根据终端的能力信息以及当前的可用频带资源为 终端分配频带资源, 并在终端当前使用的频带中向终端发送分配的频带资源 信息, 在分配频带资源时, 还可以参考终端所请求的业务等其它条件, 所分 配的频带资源中, 包括双向使用的频带, 并且上行频带和下行频带中至少有 一个包括单向使用的频带, 其中, 单向使用的频带为用于单向上行传输的频 带或用于单向下行传输的频带;
步骤 S603、无线接入点通过分配的频带资源以时分双工方式与终端通信。 在步骤 S601中, 无线接入点确定终端能力信息的一种具体方法为: 接收 终端在终端当前使用的频带中发送的类型参数或者资源分配请求, 该类型参 数或资源分配请求中包括该终端的能力信息。
根据终端当前驻留的系统,终端当前使用的频带可以为 TDD许可频带中 双向使用的频带, 即第三频带 103 , 或者 FDD许可频带, 即第一频带 101和 第二频带 102。 当终端驻留在 TDD 系统中时, 终端当前使用的频带为 TDD 许可频带中双向使用的频带, 当终端驻留在 FDD系统中时, 终端当前使用的 频带为 FDD许可频带。
在通信过程中, 如果终端所使用的业务需要更多的资源, 或者终端又发 起其它业务,也可以通过当前所使用的频带向无线接入点发送资源分配请求。 在步骤 S602中,无线接入点在根据终端能力信息以及当前的可用频带资 源为终端分配频带资源时, 首先确定终端可以接收信号的频带和可以发送信 号的频带, 如果终端支持在 TDD许可频带上发送和接收信号, 那么判断终端 支持的 TDD许可频带上是否可以提供终端所要求的业务需要的频带资源,如 果可以, 则直接分配 TDD许可频带中的频带资源给该终端, 在分配时, 可以 仅分配第三频带 103上的频带资源,此时的通信方式为传统的 TDD通信方式, 也可以在分配第三频带 103上的频带资源的同时也分配第四频带 104和 /或第 五频带 105上 TDD许可频带中的资源; 同样, 如果终端支持在 FDD许可频 带上发送和接收信号,那么判断终端支持的 FDD许可频带上是否可以提供终 端所要求的业务需要的频带资源, 如果可以, 则直接分配 FDD许可频带中的 频带资源给该终端。
如果终端支持的 TDD许可频带或者 FDD许可频带上不能够提供终端所 要求业务所需要的全部频带资源,那么进一步确定终端是否具有在 TDD许可 频带上和 FDD许可频带上并行发送或接收信号的能力, 如果有, 并且终端支 持的接收信号的频带和终端支持的发送信号的频带上, 具有终端所请求的业 务需要的资源, 则在 TDD许可频带和 FDD许可频带上选择终端支持且能够 提供频带资源的频带从中分配频带资源给终端, 在分配的频带资源中, 上行 频带和下行频带需要具有重叠部分, 并且上行频带和下行频带中至少有一个 具有专用部分。 其中重叠部分为 TDD许可频带中双向使用的用于通信的频带,即第三频 带 103 , 专用部分仅用于上行或仅用于下行, 即单向上行频带和单向下行频 带, 为 TDD许可频带中和 FDD许可频带中用作保护频带的部分和 /或 FDD 系统工作频带。
终端和无线接入点在 TDD许可频带上使用 TDD无线帧通信,在 FDD许 可频带上使用 FDD无线帧通信; 当在 TDD许可频带中双向使用的频带上和 在上下行频带的专用部分上使用各自的载波发送信号, 并且专用部分包括 FDD许可频带和 TDD许可频带中用作保护频带的部分时, 在 TDD许可频带 中用作保护频带的部分上使用 FDD无线帧通信; 当在 TDD许可频带中双向 使用的频带上和在上下行频带的专用部分上使用各自的载波发送信号, 并且 专用部分仅包括 TDD许可频带中用作保护频带的部分时, 在 TDD许可频带 与 FDD许可频带之间的保护频带上使用 TDD无线帧或者 FDD无线帧通信。
进一步地, 为避免 TDD系统和 FDD系统之间的干扰, 在通过分配的频 带资源以时分双工方式与终端通信时, 在 TDD许可频带上、 在 TDD许可频 带中用作保护频带的部分上以及在 FDD许可频带上的下行无线帧都保持时 隙同步, 这里所述的时隙同步是指构成无线帧的时隙对齐。
终端和无线接入点是以时分双工方式来进行通信的, 根据上行频带和下 行频带中重叠部分和专用部分的分布, 进行通信的方式包括实施例一中提到 的双工模式一、 双工模式二和双工模式三。 进一步地, 还可以使用载波聚合的方法来实现通过多个载波发送或接收 信号, 此时, 无线接入点还可以根据终端接收信号时最多可使用的载波数量 来确定向终端发送信号时使用的载波数量, 根据终端发送信号时最多可使用 的载波数量来确定终端向无线接入点发送信号时使用的载波数量。
此时, 终端的能力信息中还包括, 终端接收信号时可以使用的载波个数 的最大值和终端发送信号时可以使用的载波个数的最大值, 并且, 根据终端 接收信号时可以使用的载波个数的最大值和终端发送信号时可以使用的载波 个数的最大值, 以及实际的需要, 来确定信号发送使用的载波数量, 此时, 接收方对多个载波发送的信号并行接收:
根据不同的双工模式, 使用多个载波的通信方式主要包括实施例一中提 到的方式一至方式六。
本发明实施例还提供一种终端调度系统, 如图 7所示, 系统中包括: 终 端 701和无线接入点 702, 其中:
终端 701 , 设置为在接收到无线接入点 702发送的所分配的频带资源信 息后, 通过分配的频带资源以时分双工方式与无线接入点 702进行通信; 无线接入点 702, 设置为确定终端 701的能力信息, 根据终端 701的能 力信息以及当前的可用频带资源为终端 701分配频带资源, 以及在终端 701 当前使用的频带中向终端 701发送所分配的频带资源信息, 并通过该分配的 频带资源以时分双工方式与终端 701进行通信; 其中, 终端 701的能力信息 包括: 终端 701支持的接收信号的频带和终端 701支持的发送信号的频带以 及终端 701在 TDD许可频带上和 FDD许可频带上并行发送和接收信号的能 力; 所分配的频带资源中, 包括双向使用的频带, 并且上行频带和下行频带 中至少有一个包括单向使用的频带, 其中, 单向使用的频带为用于单向上行 传输的频带或用于单向下行传输的频带。
该能力信息可以由终端 701发送给无线接入点 702, 此时, 终端 701还 设置为:在终端 701当前使用的频带上向无线接入点 702发送资源分配请求, 并在资源分配请求中携带终端 701的能力信息; 无线接入点 702根据资源分 配请求确定终端 701的能力信息。
其中, 无线接入点 702进一步包括资源分配单元 7021和通信单元 7022: 资源分配单元 7021 , 设置为确定终端 701的能力信息, 根据终端 701的 能力信息以及当前的可用频带资源为终端 701分配频带资源, 并在终端 701 当前使用的频带中向终端 701发送分配的频带资源信息;
通信单元 7022, 设置为通过资源分配单元 7021分配的频带资源以时分 双工方式与终端 701进行通信。
无线接入点 702中的资源分配单元 7021在确定终端 701的能力信息后, 根据终端 701的能力信息, 先判断终端 701支持的 TDD许可频带或 FDD许 可频带是否能够提供终端的业务所需要的频带资源,如果是,则根据终端 701 所支持的频带,分配 TDD许可频带或 FDD许可频带上的频带资源给终端 701 ; 否则根据终端 701的能力信息,判断终端 701是否具有在 TDD许可频带上和 FDD许可频带上并行发送或接收信号的能力, 如果有, 而且终端 701支持的 接收信号的频带和终端 701支持的发送信号的频带上, 具有终端所请求的业 务需要的资源,则分配 TDD许可频带和 FDD许可频带上的频带资源给终端, 在分配的频带资源中, 上行频带和下行频带具有重叠部分, 并且上行频带和 下行频带中至少有一个具有专用部分, 其中, 重叠部分为 TDD许可频带中双 向使用的用于通信的频带, 专用部分为专用于传输下行信号的单向下行频带 或专用于传输上行信号的单向上行频带。
通信单元 7022根据所分配的频带资源的不同, 具体有如下几种通信方 式: 通信单元 7022在第一时间区间内, 在下行频带上向终端发送信号, 其中 下行频带包括与上行频带以时分方式共用的双向使用的频带以及专用于传输 下行信号的单向下行频带; 在第二时间区间内, 在上行频带上接收终端发送 相应的终端 701在第一时间区间内, 接收无线接入点在下行频带上发送的信 用于传输下行信号的单向下行频带; 在第二时间区间内, 在上行频带上向无 使用的频带; 或者
通信单元 7022在第一时间区间内, 在下行频带上向终端发送信号, 其中 区间内, 在上行频带上接收终端发送的信号, 其中上行频带包括与下行频带 以时分方式共用的双向使用的频带以及专用于传输上行信号的单向上行频 带; 相应的终端 701在第一时间区间内, 接收无线接入点在下行频带上发送 在第二时间区间内, 在上行频带上向无线接入点发送信号, 其中上行频带包 括与下行频带以时分方式共用的双向使用的频带以及专用于传输上行信号的 单向上行频带; 或者
通信单元 7022在第一时间区间内, 在下行频带上向终端发送信号, 其中 下行频带包括与上行频带以时分方式共用的双向使用的频带以及专用于传输 下行信号的单向下行频带; 在第二时间区间内, 在上行频带上接收终端发送 及专用于传输上行信号的单向上行频带;相应的终端 701在第一时间区间内, 接收无线接入点在下行频带上发送的信号, 其中下行频带包括与上行频带以 时分方式共用的双向使用的频带以及专用于传输下行信号的单向下行频带; 在第二时间区间内, 在上行频带上向无线接入点发送信号, 其中上行频带包 括与下行频带以时分方式共用的双向使用的频带以及专用于传输上行信号的 单向上行频带。
进一步地, 还可以使用载波聚合的方法来实现通过多个载波发送或接收 信号, 此时, 无线接入点还可以根据终端接收信号时最多可使用的载波数量 来确定向终端发送信号时使用的载波数量, 根据终端发送信号时最多可使用 的载波数量来确定终端向无线接入点发送信号时使用的载波数量。
此时, 能力信息中还包括, 终端接收信号时可以使用的载波个数的最大 值和终端发送信号时可以使用的载波个数的最大值, 并且, 根据终端接收信 号时可以使用的载波个数的最大值和终端发送信号时可以使用的载波个数的 最大值, 以及实际的需要, 来确定信号发送使用的载波数量, 接收方对多个 载波发送的信号并行接收。
本发明实施例提供一种双工通信方法、 终端调度方法及系统, 通过所分 配的频带资源以时分双工的方式实现通信, 而分配的频带资源中除包括了 TDD许可频带中既用于上行又用于下行的实现 TDD系统通信的部分外, 还 包括了 TDD许可频带中实现 TDD系统通信的部分周边的频带资源, 充分利 用了 TDD许可频带附近的频带资源, 提高了通信效率。
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, 上述实施例中的各单元可以釆用硬件 的形式实现, 也可以釆用软件功能模块的形式实现。 本发明不限制于任何特 定形式的硬件和软件的结合。
脱离本发明的精神和范围。 这样, 倘若本发明的这些改动和变型属于本发明 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。
工业实用性
本发明提供的一种双工通信方法、 终端调度方法及系统, 通过所分配的 频带资源以时分双工的方式实现通信,而分配的频带资源中除包括了 TDD许 可频带中既用于上行又用于下行的实现 TDD 系统通信的部分外, 还包括了 TDD许可频带中实现 TDD系统通信的部分周边的频带资源,充分利用了 TDD 许可频带附近的频带资源, 提高了通信效率。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种双工通信方法, 包括:
在第一时间区间内, 无线接入点在下行频带上向终端发送信号; 以及 在第二时间区间内, 所述无线接入点在上行频带上接收所述终端发送的 信号,
「以盯分万式双问 1史用的 ¾ 页带, 所述 上行频带仅包括以时分方式双向使用的频带; 或者
所述上行频带包括以 时分方式双向使用的频带以及单向上行频带; 或者
所述
Figure imgf000018_0001
2、 如权利要求 1 所述的方法, 其中, 所述双向使用的频带为时分双工
( TDD )许可频带中上行传输和下行传输以时分双工方式共同使用的频带。
3、 如权利要求 1所述的方法, 其中, 所述单向上行频带包括: 时分双工 ( TDD )的许可频带中和频分双工(FDD )许可频带中作为 TDD系统工作频 带与 FDD系统的上行频带间的保护频带的部分, 和 /或 FDD许可频带的上行 频带;
所述单向下行频带包括: TDD的许可频带中和 FDD许可频带中作为 TDD 系统工作频带与 FDD许可频带的下行频带间的保护频带的部分, 和 /或 FDD 许可频带的下行频带。
4、 如权利要求 3所述的方法, 其中, 当所述下行频带包括以时分方式双 向使用的频带以及单向下行频带, 所述上行频带仅包括以时分方式双向使用 的频带时, ;
所述在第一时间区间内, 所述无线接入点在下行频带上向所述终端发送 信号的步骤包括: 在第一时间区间内, 所述无线接入点在双向使用的频带和 单向下行频带上使用各自的载波同时向所述终端发送信号; 并且所述在第二 时间区间内, 所述无线接入点在上行频带上接收所述终端发送的信号的步骤 包括: 在第二时间区间内, 所述无线接入点接收所述终端在双向使用的频带 上使用至少一个载波发送的信号; 或者
所述在第一时间区间内, 所述无线接入点在下行频带上向所述终端发送 信号的步骤包括: 在第一时间区间内, 所述无线接入点在双向使用的频带和 单向下行频带上使用同一个载波向终端发送信号, 并且在双向使用的频带和 单向下行频带上都存在所述信号调制后的频谱;并且所述在第二时间区间内, 所述无线接入点在上行频带上接收所述终端发送的信号的步骤包括: 在第二 时间区间内, 所述无线接入点接收所述终端在双向使用的频带上使用至少一 个载波发送的信号。
5、 如权利要求 3所述的方法, 其中, 当所述下行频带仅包括以时分方式 行频带时,
所述在第一时间区间内, 所述无线接入点在下行频带上向所述终端发送 信号的步骤包括: 在第一时间区间内, 所述无线接入点在双向使用的频带上 使用至少一个载波向所述终端发送信号; 并且所述在第二时间区间内, 所述 无线接入点在上行频带上接收所述终端发送的信号的步骤包括: 在第二时间 使用各自的载波发送的信号; 或者
所述在第一时间区间内, 所述无线接入点在下行频带上向所述终端发送 信号的步骤包括: 在第一时间区间内, 所述无线接入点在双向使用的频带上 使用至少一个载波向所述终端发送信号; 并且所述在第二时间区间内, 所述 无线接入点在上行频带上接收所述终端发送的信号的步骤包括: 在第二时间 使用同一个载波发送的信号, 并且在双向使用的频带和单向上行频带上都存 在所述信号调制后的频谱。
6、 如权利要求 3所述的方法, 其中, 当所述下行频带包括以时分方式双 向使用的频带以及单向下行频带, 所述上行频带包括以时分方式双向使用的 频带以及单向上行频带时,
所述在第一时间区间内, 所述无线接入点在下行频带上向所述终端发送 信号的步骤包括: 在第一时间区间内, 所述无线接入点在双向使用的频带和 单向下行频带上使用各自的载波同时向所述终端发送信号; 并且所述在第二 时间区间内, 所述无线接入点在上行频带上接收所述终端发送的信号的步骤 包括: 在第二时间区间内, 所述无线接入点接收所述终端在双向使用的频带 和单向上行频带上使用各自的载波发送的信号; 或者 所述在第一时间区间内, 所述无线接入点在下行频带上向所述终端发送 信号的步骤包括: 在第一时间区间内, 所述无线接入点在双向使用的频带和 单向下行频带上使用同一个载波向所述终端发送信号, 并且在双向使用的频 带和单向下行频带上都存在所述信号调制后的频谱; 并且所述在第二时间区 间内, 所述无线接入点在上行频带上接收所述终端发送的信号的步骤包括: 在第二时间区间内, 所述无线接入点接收所述终端在双向使用的频带和单向 上行频带上使用同一个载波发送的信号, 并且在双向使用的频带和单向上行 频带上都存在所述信号调制后的频谱。
7、 如权利要求 4-6中任一项所述的方法, 其中, 当在第一时间区间内, 所述无线接入点在下行频带上向所述终端发送信号, 在第二时间区间内, 所 述无线接入点在上行频带上接收所述终端发送的信号时,
在所述双向使用的频带上使用 TDD无线帧通信;
在所述 FDD许可频带上使用 FDD无线帧通信;
载波发送信号时,
若所述单向上行频带或所述单向下行频带包括 FDD许可频带和 TDD许 可频带中作为保护频带的部分,则在所述 TDD许可频带中作为保护频带的部 分上使用 FDD无线帧通信;
若所述单向上行频带或所述单向下行频带仅包括 TDD许可频带中作为 保护频带的部分,则在所述 TDD许可频带中作为保护频带的部分上使用 TDD 无线帧或者 FDD无线帧通信。
8、 如权利要求 7所述的方法, 其中, 当在第一时间区间内, 所述无线接 入点在下行频带上向所述终端发送信号时,各下行无线帧帧头起始时刻对齐, 并且时隙宽度对齐, 或者 TDD无线帧与 FDD无线帧帧头起始时刻相差一个 固定的时间, 并且时隙宽度对齐。
9、 一种终端调度方法, 包括:
在终端请求业务时确定所述终端的能力信息, 所述能力信息包括所述终 端支持的接收信号的频带和终端支持的发送信号的频带以及终端在时分双工 ( TDD )许可频带上和频分双工 (FDD )许可频带上并行发送和接收信号的 能力;
根据所述终端的能力信息以及当前的可用频带资源为所述终端分配频带 资源, 并在终端当前使用的频带中向所述终端发送分配的频带资源信息, 所 述分配的频带资源中, 包括双向使用的频带, 并且上行频带和下行频带中至 少有一个包括单向使用的频带, 所述单向使用的频带为用于单向上行传输的 频带或用于单向下行传输的频带; 以及
通过所述分配的频带资源以时分双工方式与所述终端通信。
10、 如权利要求 9所述的方法, 其中, 所述在终端请求业务时确定所述 终端的能力信息的步骤包括:
接收所述终端在所述终端当前使用的频带中发送的资源分配请求, 所述 资源分配请求中包括所述终端的能力信息。
11、 如权利要求 9所述的方法, 其中, 所述根据所述终端的能力信息以
根据所述能力信息, 确定终端支持的 TDD许可频带或 FDD许可频带能 够提供终端所请求的业务所需要的频带资源后, 分配所述 TDD许可频带或 FDD许可频带上的频带资源给所述终端; 或者
根据所述能力信息, 确定终端具有在 TDD许可频带上和 FDD许可频带 上并行发送或接收信号的能力, 并确定终端支持的接收信号的频带和终端支 持的发送信号的频带上, 具有终端所请求的业务所需要的频带资源后, 分配 所述 TDD许可频带和 FDD许可频带上的频带资源给所述终端, 所述分配的 频带资源中, 上行频带和下行频带具有重叠部分, 并且上行频带和下行频带 中至少有一个具有专用部分,所述重叠部分为 TDD许可频带中以时分方式双 向使用的部分。
12、 如权利要求 11所述的方法, 其中, 所述专用部分包括:
TDD系统工作频带与 FDD系统工作频带之间的保护频带,和 /或 FDD系 统工作频带。
13、 如权利要求 9所述的方法, 其中, 所述通过所述分配的频带资源以 时分双工方式与所述终端通信的步骤包括:
在第一时间区间内, 在下行频带上向所述终端发送信号, 所述下行频带 在第二时间区间内, 在上行频带上接收所述终端发送的信号, 所述上行 频带仅包括以时分方式双向使用的频带。
14、 如权利要求 13所述的方法, 其中,
所述能力信息中还包括: 终端接收信号时使用的载波个数的最大值和终 端发送信号时使用的载波个数的最大值;
所述在第一时间区间内 ,在下行频带上向所述终端发送信号的步骤包括: 根据所述终端接收信号时使用的载波个数的最大值, 在第一时间区间内, 在 双向使用的频带和单向下行频带上使用各自的载波同时向所述终端发送信 号;
所述在第二时间区间内, 在上行频带上接收所述终端发送的信号的步骤 包括: 根据所述终端发送信号时使用的载波个数的最大值, 在第二时间区间 内, 接收所述终端在双向使用的频带上使用至少一个载波发送的信号。
15、 如权利要求 13所述的方法, 其中,
所述能力信息中还包括: 终端接收信号时使用的载波个数的最大值和终 端发送信号时使用的载波个数的最大值;
所述在第一时间区间内 ,在下行频带上向所述终端发送信号的步骤包括: 根据所述终端接收信号时使用的载波个数的最大值, 在第一时间区间内, 在 双向使用的频带和单向下行频带上使用同一个载波向所述终端发送信号, 并 且在双向使用的频带和单向下行频带上都存在所述信号调制后的频谱; 所述在第二时间区间内, 在上行频带上接收所述终端发送的信号的步骤 包括: 根据所述终端发送信号时使用的载波个数的最大值, 在第二时间区间 内, 接收所述终端在双向使用的频带上使用至少一个载波发送的信号。
16、 如权利要求 9所述的方法, 其中, 所述通过所述分配的频带资源以 时分双工方式与所述终端通信的步骤包括:
在第一时间区间内, 在下行频带上向所述终端发送信号, 所述下行频带 仅包括与上行频带以时分方式共用的双向使用的频带; 以及
在第二时间区间内, 在上行频带上接收所述终端发送的信号, 所述上行 频带包括与下行频带以时分方式共用的双向使用的频带以及专用于传输上行 信号的单向上行频带。
17、 如权利要求 16所述的方法, 其中,
所述能力信息中还包括: 终端接收信号时使用的载波个数的最大值和终 端发送信号时使用的载波个数的最大值;
所述在第一时间区间内 ,在下行频带上向所述终端发送信号的步骤包括: 根据所述终端接收信号时使用的载波个数的最大值, 在第一时间区间内, 在 双向使用的频带上使用至少一个载波向所述终端发送信号;
所述在第二时间区间内, 在上行频带上接收所述终端发送的信号的步骤 包括: 根据所述终端发送信号时使用的载波个数的最大值, 在第二时间区间 的信号。
18、 如权利要求 16所述的方法, 其中,
所述能力信息中还包括: 终端接收信号时使用的载波个数的最大值和终 端发送信号时使用的载波个数的最大值;
所述在第一时间区间内 ,在下行频带上向所述终端发送信号的步骤包括: 根据所述终端接收信号时使用的载波个数的最大值, 在第一时间区间内, 在 双向使用的频带上使用至少一个载波向所述终端发送信号;
所述在第二时间区间内, 在上行频带上接收所述终端发送的信号的步骤 包括: 根据所述终端发送信号时使用的载波个数的最大值, 在第二时间区间 的信号, 并且在双向使用的频带和单向上行频带上都存在所述信号调制后的 频谱。
19、 如权利要求 9所述的方法, 其中, 所述通过所述分配的频带资源以 时分双工方式与所述终端通信的步骤包括:
在第一时间区间内, 在下行频带上向所述终端发送信号, 所述下行频带 包括与上行频带以时分方式共用的双向使用的频带以及专用于传输下行信号 的单向下行频带; 以及
在第二时间区间内, 在上行频带上接收所述终端发送的信号, 所述上行 频带包括与下行频带以时分方式共用的双向使用的频带以及专用于传输上行 信号的单向上行频带。
20、 如权利要求 19所述的方法, 其中,
所述能力信息中还包括: 终端接收信号时使用的载波个数的最大值和终 端发送信号时使用的载波个数的最大值;
所述在第一时间区间内 ,在下行频带上向所述终端发送信号的步骤包括: 根据所述终端接收信号时使用的载波个数的最大值, 在第一时间区间内, 在 双向使用的频带和单向下行频带上使用各自的载波同时向终端发送信号; 所述在第二时间区间内, 在上行频带上接收所述终端发送的信号的步骤 包括: 根据所述终端发送信号时使用的载波个数的最大值, 在第二时间区间 的信号。 。 、 ' 。 。 、 '、 -
21、 如权利要求 19所述的方法, 其中,
所述能力信息中还包括: 终端接收信号时使用的载波个数的最大值和终 端发送信号时使用的载波个数的最大值,
所述在第一时间区间内 ,在下行频带上向所述终端发送信号的步骤包括: 根据所述终端接收信号时使用的载波个数的最大值, 在第一时间区间内, 在 双向使用的频带和单向下行频带上使用同一个载波向终端发送信号, 并且在 双向使用的频带和单向下行频带上都存在所述信号调制后的频谱;
所述在第二时间区间内, 在上行频带上接收所述终端发送的信号的步骤 包括: 根据所述终端发送信号时使用的载波个数的最大值, 在第二时间区间 的信号, 并且在双向使用的频带和单向上行频带上都存在所述信号调制后的 频谱。
22、 如权利要求 12所述的方法, 其中, 所述通过所述分配的频带资源以 时分双工方式与所述终端通信的步骤包括:
在双向使用的频带上使用 TDD无线帧通信;
在所述 FDD许可频带上使用 FDD无线帧通信; 以及
当在双向使用的频带和单向上行频带上使用各自的载波发送信号时, 或 者在双向使用的频带和单向下行频带上使用各自的载波发送信号时,
若所述单向上行频带或所述单向下行频带包括 FDD许可频带和 TDD许 可频带中作为保护频带的部分,则在所述 TDD许可频带中作为保护频带的部 分上使用 FDD无线帧通信;
若所述单向上行频带或所述单向下行频带仅包括 TDD许可频带中作为 保护频带的部分,则在所述 TDD许可频带中作为保护频带的部分上使用 TDD 无线帧或者 FDD无线帧通信。
23、 一种终端调度系统, 包括:
终端, 设置为: 在接收到分配的频带资源信息后, 通过所述分配的频带 资源以时分双工方式进行通信; 以及
无线接入点, 设置为: 确定所述终端的能力信息, 根据所述终端的能力 信息以及当前的可用频带资源为所述终端分配频带资源, 以及在终端当前使 用的频带中向所述终端发送分配的频带资源信息, 并通过所述分配的频带资 源以时分双工方式与所述终端进行通信; 所述能力信息包括所述终端支持的 接收信号的频带和终端支持的发送信号的频带以及终端在时分双工 ( TDD ) 许可频带上和频分双工 (FDD )许可频带上并行发送和接收信号的能力, 所 述分配的频带资源中, 包括双向使用的频带, 并且上行频带和下行频带中至 少有一个包括单向使用的频带, 所述单向使用的频带为用于单向上行传输的 频带或用于单向下行传输的频带。
24、 如权利要求 23所述的系统, 其中, 所述终端还设置为: 在所述终端当前使用的频带上向所述无线接入点发 送资源分配请求; 所述资源分配请求中包括所述终端的能力信息;
所述无线接入点还设置为: 根据所述资源分配请求确定所述终端的能力 信息。
25、 如权利要求 23所述的系统, 其中, 所述无线接入点包括: 资源分配单元, 设置为: 确定所述终端的能力信息, 根据所述终端的能 力信息以及当前的可用频带资源为所述终端分配频带资源, 并在终端当前使 用的频带中向所述终端发送分配的频带资源信息; 以及
通信单元, 设置为: 通过所述资源分配单元分配的频带资源以时分双工 方式与所述终端进行通信。
26、 如权利要求 25所述的系统, 其中, 当所述资源分配单元根据所述终 端的能力信息以及当前的可用频带资源为所述终端分配频带资源时,
所述资源分配单元根据所述能力信息,确定终端支持的 TDD许可频带或 FDD许可频带能够提供终端的业务所需要的频带资源后, 分配所述 TDD许 可频带或 FDD许可频带上的频带资源给所述终端; 或者
所述资源分配单元根据所述能力信息,确定终端具有在 TDD许可频带上 和 FDD许可频带上并行发送或接收信号的能力,并确定终端支持的接收信号 的频带和终端支持的发送信号的频带上, 具有终端的业务所需要的频带资源 后, 分配所述 TDD许可频带和 FDD许可频带上的频带资源给所述终端, 所 述分配的频带资源中, 上行频带和下行频带具有重叠部分, 并且上行频带和 下行频带中至少有一个具有专用部分,所述重叠部分为 TDD许可频带中双向 使用的用于通信的频带, 所述专用部分为专用于传输下行信号的单向下行频 带或专用于传输上行信号的单向上行频带。
27、 如权利要求 25所述的系统, 其中, 当所述通信单元以时分双工方式 与所述终端进行通信时, 在第一时间区间内, 在下行频带上向所述终端发送 专用于传输下行信号的单向下行频带; 以及在第二时间区间内, 在上行频带 上接收所述终端发送的信号, 所述上行频带仅包括与下行频带以时分方式共 用的双向使用的频带; 所述终端在接收到分配的频带资源信息后, 在第一时间区间内, 接收所 述无线接入点的通信单元在下行频带上发送的信号, 所述下行频带包括与上 行频带以时分方式共用的双向使用的频带以及专用于传输下行信号的单向下 行频带; 以及在第二时间区间内, 在上行频带上向所述无线接入点的通信单 频带。
28、 如权利要求 25所述的系统, 其中, 当所述通信单元以时分双工方式 与所述终端进行通信时, 在第一时间区间内, 在下行频带上向所述终端发送 以及在第二时间区间内, 在上行频带上接收所述终端发送的信号, 所述上行 频带包括与下行频带以时分方式共用的双向使用的频带以及专用于传输上行 信号的单向上行频带; 所述终端在接收到分配的频带资源信息后, 在第一时间区间内, 接收所 述无线接入点的通信单元在下行频带上发送的信号, 所述下行频带仅包括与 上行频带以时分方式共用的双向使用的频带; 以及在第二时间区间内, 在上 行频带上向所述无线接入点的通信单元发送信号, 所述上行频带包括与下行 频带以时分方式共用的双向使用的频带以及专用于传输上行信号的单向上行 频带。
29、 如权利要求 25所述的系统, 其中, 当所述通信单元以时分双工方式 与所述终端进行通信时, 在第一时间区间内, 在下行频带上向所述终端发送 专用于传输下行信号的单向下行频带; 以及在第二时间区间内, 在上行频带 上接收所述终端发送的信号, 所述上行频带包括与下行频带以时分方式共用 的双向使用的频带以及专用于传输上行信号的单向上行频带;
所述终端在接收到分配的频带资源信息后, 在第一时间区间内, 接收所 述无线接入点的通信单元在下行频带上发送的信号, 所述下行频带包括与上 行频带以时分方式共用的双向使用的频带以及专用于传输下行信号的单向下 行频带; 以及在第二时间区间内, 在上行频带上向所述无线接入点的通信单 带以及专用于传输上行信号的单向上行频带。
PCT/CN2010/074244 2009-12-31 2010-06-22 一种双工通信方法、终端调度方法及系统 WO2011079587A1 (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US13/258,190 US8797955B2 (en) 2009-12-31 2010-06-22 Duplex communication method, terminal scheduling method and system
EP10840376.7A EP2521408A4 (en) 2009-12-31 2010-06-22 DUPLEX COMMUNICATION METHOD, TERMINAL PLANNING METHOD AND SYSTEM

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN200910260739.5A CN102118860B (zh) 2009-12-31 2009-12-31 一种双工通信方法、终端调度方法及系统
CN200910260739.5 2009-12-31

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2011079587A1 true WO2011079587A1 (zh) 2011-07-07

Family

ID=44217408

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2010/074244 WO2011079587A1 (zh) 2009-12-31 2010-06-22 一种双工通信方法、终端调度方法及系统

Country Status (4)

Country Link
US (1) US8797955B2 (zh)
EP (1) EP2521408A4 (zh)
CN (1) CN102118860B (zh)
WO (1) WO2011079587A1 (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2897434A4 (en) * 2012-09-17 2016-05-11 Zte Corp METHOD AND DEVICE FOR NOTIFICATION AND OUTPUT OF A FREQUENCY BAND SCALABILITY
WO2024065854A1 (en) * 2022-09-30 2024-04-04 Nokia Shanghai Bell Co., Ltd. Controlling a process towards a cell with a duplex operation

Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006135710A2 (en) 2005-06-09 2006-12-21 Neocific, Inc. Methods and apparatus for power efficient broadcasting and communication systems
CN102833685B (zh) 2005-03-25 2016-01-27 桥扬科技有限公司 用于数据通信的方法和设备以及数据分发设备
RU2427980C2 (ru) * 2006-11-10 2011-08-27 Фудзицу Лимитед Система беспроводной связи и беспроводное терминальное устройство
US8547884B2 (en) 2010-09-28 2013-10-01 Neocific, Inc. Methods and apparatus for flexible use of frequency bands
US9014110B2 (en) * 2011-07-18 2015-04-21 Qualcomm Incorporated Enabling half-duplex operation
US9277398B2 (en) * 2011-08-22 2016-03-01 Sharp Kabushiki Kaisha User equipment capability signaling
US9491738B2 (en) * 2012-02-03 2016-11-08 Qualcomm Incorporated Managing downlink and uplink resources for low cost user equipments
CN103906242B (zh) * 2012-12-26 2018-03-13 华为技术有限公司 一种无线通信方法、系统及基站和用户设备
KR102025385B1 (ko) * 2013-02-26 2019-11-27 삼성전자주식회사 셀 내의 캐리어 집적 시스템에서 단말의 능력에 따른 제어 채널 전송 방법 및 장치
US9642140B2 (en) * 2013-06-18 2017-05-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods of UL TDM for inter-enodeb carrier aggregation
WO2015003347A1 (zh) * 2013-07-10 2015-01-15 华为技术有限公司 通信方法及其装置
US10348394B1 (en) * 2014-03-14 2019-07-09 Tarana Wireless, Inc. System architecture and method for enhancing wireless networks with mini-satellites and pseudollites and adaptive antenna processing
US9699804B2 (en) * 2014-11-06 2017-07-04 Alcatel Lucent Methods and systems for scheduling unlicensed band transmissions
EP3249986B1 (en) 2015-02-13 2019-08-07 Huawei Technologies Co., Ltd. Data transmission method and device
CN106712914B (zh) * 2015-11-13 2021-06-04 北京三星通信技术研究有限公司 一种双工通信方法、基站及终端
JP6902554B2 (ja) * 2016-02-19 2021-07-14 富士通株式会社 周波数バンド設定装置、方法及び通信システム
JP7012460B2 (ja) * 2017-06-08 2022-01-28 パナソニック株式会社 基地局、端末、無線通信システムおよび通信方法
CN109511168B (zh) * 2017-09-14 2021-06-15 华为技术有限公司 信号处理的方法、装置和可读存储介质
EP3713170A4 (en) * 2017-11-16 2021-06-02 NTT DoCoMo, Inc. USER TERMINAL DEVICE AND WIRELESS COMMUNICATION PROCEDURE
US11848898B2 (en) * 2019-03-12 2023-12-19 Qualcomm Incorporated UE with an integrated repeater function
CN113133023B (zh) * 2019-12-31 2022-12-27 华为技术有限公司 通信方法、无线接入点、无线站点及无线局域网系统
US20220110149A1 (en) * 2020-10-01 2022-04-07 Qualcomm Incorporated Providing cross-carrier scheduling control information for a primary cell via both a secondary cell and the primary cell
WO2024021041A1 (en) * 2022-07-29 2024-02-01 Qualcomm Incorporated Transmit schemes for carrier aggregation with partially overlapped spectrum

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101212251A (zh) * 2006-12-30 2008-07-02 中兴通讯股份有限公司 一种提高tdd系统下行能力的反馈方法和系统
CN101212249A (zh) * 2006-12-29 2008-07-02 中兴通讯股份有限公司 一种提高tdd系统上行反馈能力的方法和系统
CN101426267A (zh) * 2007-11-02 2009-05-06 中国移动通信集团公司 一种资源调度方法及装置

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6032020A (en) * 1997-07-28 2000-02-29 Motorola, Inc. Multi-repeater communication system
US7933552B2 (en) * 2004-03-22 2011-04-26 Atc Technologies, Llc Multi-band satellite and/or ancillary terrestrial component radioterminal communications systems and methods with combining operation
CN1893345A (zh) * 2005-07-05 2007-01-10 上海原动力通信科技有限公司 一种多载波tdd系统信道分配方法
US20100074151A1 (en) * 2006-09-29 2010-03-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and system for reducing adjacent channel interference using time division duplex (tdd)
WO2008105718A1 (en) * 2007-02-28 2008-09-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Allocation of uplink and downlink transmission in tdd in orthogonal domain.
US8125974B2 (en) * 2008-05-02 2012-02-28 Wi-Lan, Inc. Transmit emission control in a wireless transceiver
JP5603864B2 (ja) * 2008-07-30 2014-10-08 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおけるデータ受信方法及び装置
EP2244515A1 (en) * 2009-04-23 2010-10-27 Panasonic Corporation Logical channel prioritization procedure for generating multiple uplink transport blocks

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101212249A (zh) * 2006-12-29 2008-07-02 中兴通讯股份有限公司 一种提高tdd系统上行反馈能力的方法和系统
CN101212251A (zh) * 2006-12-30 2008-07-02 中兴通讯股份有限公司 一种提高tdd系统下行能力的反馈方法和系统
CN101426267A (zh) * 2007-11-02 2009-05-06 中国移动通信集团公司 一种资源调度方法及装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2521408A4 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2897434A4 (en) * 2012-09-17 2016-05-11 Zte Corp METHOD AND DEVICE FOR NOTIFICATION AND OUTPUT OF A FREQUENCY BAND SCALABILITY
US9800374B2 (en) 2012-09-17 2017-10-24 Xi'an Zhongxing New Software Co. Ltd. Methods and devices for reporting and issuing frequency band extension capability
WO2024065854A1 (en) * 2022-09-30 2024-04-04 Nokia Shanghai Bell Co., Ltd. Controlling a process towards a cell with a duplex operation

Also Published As

Publication number Publication date
CN102118860A (zh) 2011-07-06
CN102118860B (zh) 2014-11-05
US8797955B2 (en) 2014-08-05
US20120257551A1 (en) 2012-10-11
EP2521408A1 (en) 2012-11-07
EP2521408A4 (en) 2016-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2011079587A1 (zh) 一种双工通信方法、终端调度方法及系统
US11700666B2 (en) Method and apparatus for triggering transmission carrier selection in wireless communication system
JP6707645B2 (ja) サイドリンクデータ伝送のための方法及び端末
CN107439049B (zh) 在具有在未授权频谱中操作的至少一个scell的载波聚合中执行逻辑信道优先化的方法及其设备
US8923267B2 (en) System and method for high speed peer-to-peer connectivity between wireless devices
JP4952797B2 (ja) 無線通信システム
KR101695114B1 (ko) 무선 통신 설정을 위한 방법 및 장치
WO2020033628A1 (en) Sidelink resource selection and control
EP2641342B1 (en) Apparatus and method to reduce interference between frequency-division duplex and time-division duplex signals in a communication system
TW202046765A (zh) 在整合存取和回載網路中支援空間分割多工操作
WO2011079579A1 (zh) 一种载波聚合方法与频谱动态分配的方法
WO2012167563A1 (zh) 一种载波聚合调度装置、载波聚合调度方法和基站
CN109328479B (zh) 分配无线电资源的方法、中继装置和无线通信系统
WO2008119219A1 (en) Method, system, and wireless frame structure for supporting different mode of multiple access
US20230038562A1 (en) Methods and infrastructure equipment
TW202232974A (zh) 用於無線通訊的組資源共享
CN101667946B (zh) 无线接入网、终端、频谱使用/复用方法、通信实现方法
JP2003143651A (ja) 広帯域移動アクセスシステム及び無線基地局及び無線端末
WO2010075673A1 (zh) 资源配置和数据传输的方法、装置及通信系统
WO2016015317A1 (zh) 一种确定数据传输的方法及装置
WO2008066121A1 (fr) Système de communications, station de base, terminal et procédé de communication
JP2021101552A (ja) サイドリンク制御期間における複数のサイドリンク制御送信
TW202218467A (zh) 在不同載波上的上行鏈路傳輸和srs傳輸的管理
WO2012167436A1 (zh) 实现异网络共存的通信方法、设备及系统
JP2011015421A (ja) 通信システム、基地局、端末及び通信方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 10840376

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2010840376

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 13258190

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE