WO2011098024A1 - 多载波系统中控制载波状态的方法及装置 - Google Patents

多载波系统中控制载波状态的方法及装置 Download PDF

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WO2011098024A1
WO2011098024A1 PCT/CN2011/070859 CN2011070859W WO2011098024A1 WO 2011098024 A1 WO2011098024 A1 WO 2011098024A1 CN 2011070859 W CN2011070859 W CN 2011070859W WO 2011098024 A1 WO2011098024 A1 WO 2011098024A1
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WO
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layer signaling
scch
physical layer
carrier
command
Prior art date
Application number
PCT/CN2011/070859
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English (en)
French (fr)
Inventor
贺传峰
王宗杰
杨波
Original Assignee
华为技术有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular, to a method and apparatus for indicating a MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output) mode.
  • MU-MIMO Multi-User Multiple Input Multiple Output
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • HSDPA High Speed Downlink Packet Access
  • HSPA High Speed Packet Access
  • a DC-HSDPA Dual-Cell HSDPA, dual-cell high-speed downlink packet access
  • the two downlink carriers are configured with HSDPA and uplink single carrier configuration. Therefore, the UE (User Equipment) can receive the HS-DSCH (High Speed Downlink Shared Channel) of the two carriers simultaneously. Shared channel) The data sent.
  • HS-DSCH High Speed Downlink Shared Channel
  • the downlink carrier associated with the uplink carrier is referred to as a primary carrier, or serving HS-DSCH cell (serving HS-DSCH cell); the other carrier is referred to as a secondary carrier, or a secondary serving HS-DSCH cell (first) Two service HS-DSCH cells).
  • the DC-HSUPA Dual-Cell HSUPA, dual-cell high-speed uplink packet access
  • E-DCH Enhanced Dedicated Channel
  • the uplink carrier corresponding to the downlink primary carrier may be referred to as an uplink primary carrier, or a Serving E-DCH cell (serving E-DCH cell); the other carrier may be referred to as an uplink secondary carrier, or referred to as Secondary serving E -DCH cell (second service E-DCH cell).
  • an uplink primary carrier or a Serving E-DCH cell (serving E-DCH cell)
  • the other carrier may be referred to as an uplink secondary carrier, or referred to as Secondary serving E -DCH cell (second service E-DCH cell).
  • DC-HSDPA and DC-HSUPA can be collectively referred to as DC-HSPA (Dual-Cell HSPA, dual-cell high-speed packet access).
  • DC-HSPA Dual-Cell HSPA, dual-cell high-speed packet access
  • the Dual Carrier mode can be Activated/Deactivated as needed.
  • the physical layer signaling for dual carrier mode activation or deactivation is HS-SCCH (Shared Control Channel for HS-DSCH) order, and the format of the HS-SCCH order is 3 bit order type. And 3-bit order bits are indicated.
  • the order type is "000"
  • the corresponding three order bits are: x ordJ , x ord , 2 , .
  • indicates the activation or de-assertion of DRX (Discontinuous Reception), DTX (Discontinuous Transmission), and HS-SCCH-less (Shared Control Channel for HS-DSCH less) modes. Activated; when the order type is "001", the corresponding three order bits, x. "i ⁇ fe. "Represents the activation or deactivation of the uplink secondary carrier and the downlink secondary carrier, respectively. " ⁇ is reserved for bits.
  • Table 1 Table 1
  • an order bit of "x" indicates that the bit can take any value of 1 or 0, that is: the value of the bit does not affect the functions represented by other order bits in the HS-SCCH order;
  • a value of (1, 0) indicates that the different values of the bit represent a particular function or command (as shown in the Functionality column in Table 1). For example, when an encoding of order type and order bit is "001000" in an HS-SCCH order sent to the UE, indicating The UE deactivates the uplink secondary carrier and the downlink secondary carrier (or instructs the UE to enter the uplink secondary carrier and the downlink secondary carrier deactivated state). With the further development of technology, in WCDMA systems, more carriers may be configured in the downlink.
  • the state combinations of the various uplink and downlink carriers Activation/De-activation can also be expressed in a format of one HS-SCCH order.
  • the format of each HS-SCCH order is represented by a different value of a 3-bit order type field and a 3-bit order bits field (6 bits in total).
  • Table 2 shows the correspondence between the HS-SCCH order format and the state combination of the uplink and downlink carriers when four carriers are configured in the downlink and two carriers are configured in the uplink.
  • DL1, DL2, DL3, and DL4 respectively represent four downlink carriers, DL1 is a downlink primary carrier, and the rest are downlink secondary carriers; UL1 and UL2 respectively represent two uplink carriers, and UL1 is an uplink primary carrier. UL2 is an uplink secondary carrier.
  • Table 2
  • the indication indicates that the UE activates the downlink secondary carrier DL2, DL3, and deactivates the uplink secondary carrier UL2 (or, instructs the UE) Enter DL2, DL3 activation, UL2 deactivation state).
  • the indication indicates that the UE activates the downlink secondary carrier DL2, DL4, and activates the uplink secondary carrier UL2 (or instructs the UE to enter the DL2).
  • DL4, UL2 activation status Others in Table 2
  • Table 3 The meaning of the HS-SCCH order format can be understood by those skilled in the art according to the above examples, and will not be described again.
  • Table 3 When the order type is "0x1”, the xort of the order bits, 7 represents the activation of the secondary serving HS-DSCH cell #2 (ie, the downlink second secondary carrier). Or deactivate; when the order type is "0x1", the order bits; indicates the activation or deactivation of the secondary serving HS-DSCH cell #3 (ie: the downlink third secondary carrier).
  • the three downlink secondary carriers are respectively represented as Secondary serving HS-DSCH cell #1, Secondary serving HS-DSCH cell #2 and Secondary serving HS-DSCH cell #3; and the uplink secondary carrier is represented as Secondary serving E-DCH cell .
  • the inventors have found that in a multi-carrier system, the method of controlling the carrier state can be further improved or optimized. Summary of the invention
  • the present invention provides a method and apparatus for controlling a carrier in a multi-carrier system, which can further optimize the manner in which the carrier is activated or deactivated.
  • An aspect of the present invention provides a method for controlling a carrier in a multi-carrier system, including:
  • the attribute of the physical resource carrying the physical layer signaling carries a command to control the carrier state, or the combination of the attribute of the physical resource carrying the physical layer signaling and the physical layer signaling indicates the carrier State Line control commands.
  • a method for controlling a carrier in a multi-carrier system including:
  • an apparatus for controlling a carrier in a multi-carrier system including: a construction unit and a transmission unit.
  • the constructing unit is configured to construct a physical layer signaling
  • the sending unit is connected to the constructing unit, and configured to send the physical layer signaling to the user equipment UE by using one physical channel.
  • the attribute of the physical resource carrying the physical layer signaling carries a command to control the carrier state, or the combination of the attribute of the physical resource carrying the physical layer signaling and the physical layer signaling indicates the carrier A command that controls the state.
  • an apparatus for controlling a carrier in a multi-carrier system comprising: a receiving unit and a control unit.
  • the receiving unit is configured to receive a physical layer signaling on a physical channel
  • the control unit is configured to be connected to the receiving unit, configured to perform, according to an attribute of the physical resource carrying the physical layer signaling, or the carrying the physical
  • the combination of the attributes of the physical resources of the layer signaling and the physical layer signaling controls the carrier state.
  • the method and device for controlling a carrier provided by the present invention can control the carrier state in a multi-carrier system by using attributes of physical resources that carry physical layer signaling.
  • 1 is a schematic flowchart of a method for controlling a carrier state in a multi-carrier system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of a method for controlling a carrier state in a multi-carrier system according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a schematic flow chart of a method for controlling a carrier state in a multi-carrier system according to still another embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic flow chart of a method for controlling a carrier state in a multi-carrier system according to still another embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of an apparatus for controlling a carrier state in a multi-carrier system according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of an apparatus for controlling a carrier state in a multi-carrier system according to another embodiment of the present invention.
  • Specific real 3 ⁇ 4 ⁇ The present invention will be further described in detail below in conjunction with the drawings and specific embodiments.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of a method for controlling a carrier state in a multi-carrier system according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 1, the method may include:
  • Step 100 construct an HS-SCCH order
  • Step 120 Send the HS-SCCH order to the UE through an HS-SCCH channel, where the HS-SCCH order combination of the HS-SCCH order indicates a command to control the carrier status.
  • the carrier state in the multi-carrier system can be controlled by the HS-SCCH order combination, for example, the carrier is activated or deactivated.
  • each HS-SCCH order combination corresponds to a combination of uplink and downlink carrier states.
  • an HS-SCCH order combination consists of a dummy bit and three order bits.
  • the HS-SCCH number may be determined by the order or location in the HS-SCCH set (eg, HS-SCCH channelization code list) configured by higher layers.
  • the HS-SCCH set configuration information includes four HS-SCCHs.
  • the channelization code, the four HS-SCCH channelization codes may be numbered 1 to 4 according to the order or position in the HS-SCCH set of the higher layer configuration ; therefore, the four HS-SCCH channels may be divided into odd numbers according to the number. No. HS-SCCH channel and even number HS-SCCH channel.
  • the HS-SCCH set configuration information can be sent to the UE through the high layer signaling.
  • the RNC Radio Network Controller
  • RRC Radio Resource Control
  • the UE when the UE receives the HS-SCCH order sent by the base station, and determines the parity of the HS-SCCH channel number that receives the HS-SCCH order according to the HS-SCCH set configuration information; and then performs the Secondary according to the parity of the HS-SCCH channel number.
  • the UE activates the Secondary serving HS-DSCH cell #1, Secondary serving HS-DSCH cell #2, Secondary downlink carrier #3, and deactivates the Secondary serving E-DCH cell.
  • the parity of the HS-SCCH channel number can also be used to activate or deactivate other carriers (for example, Secondary serving HS-DSCH cell #1 or Secondary serving HS-DSCH cell #2).
  • the carrier state in the multi-carrier system is controlled by using the HS-SCCH order combination shown in Table 4. Compared with the prior art shown in Table 2 and Table 3, the use of the order type is reduced, and the HS-SCCH order is improved. Utilization rate.
  • the x ⁇ dj bit corresponding to the order type "001" indicates the activation or deactivation of the Secondary serving HS-DSCH cell #2; x. Rd , 2 bits represent the activation or deactivation of the secondary serving E-DCH cell; x Md , 3 bits represent the activation or deactivation of the secondary serving HS-DSCH cell #1; a dummy bit represents the secondary serving HS-DSCH cell # Activation or deactivation of 3. Therefore, using the method shown in Table 4, each order bit can independently indicate the activation or deactivation command of a carrier. Therefore, from the perspective of order bits, when the order type is "001", Figure 4 can also be called the correspondence between order mapping and functionality.
  • order type is "001" as an example in FIG. 4; in other embodiments, the order type can also select other values.
  • the carrier corresponding to the virtual bit dummy bit and the three order bits may also be different from the table 4, for example, a virtual bit dummy bit indicates a secondary serving E-DCH cell. Activation or deactivation; respectively, representing Secondary serving HS-DSCH cell #1,
  • Table 5 shows the correspondence between another HS-SCCH order combination and a command to control the carrier state.
  • UL1 and UL2 are uplink carriers
  • UL1 is the uplink primary carrier (or Serving E-DCH cell)
  • UL2 is the uplink secondary carrier.
  • DL1, DL2, DL3, and DL4 are downlink 4 carriers
  • DL1 is a downlink primary carrier (or serving HS-DSCH cell)
  • DL2, DL3, and DL4 are respectively 3
  • the downlink secondary carriers (or respectively referred to as Secondary serving HS-DSCH cell #2, Secondary serving HS-DSCH cell #3, and Secondary serving HS-DSCH cell #4).
  • each of the uplink and downlink carrier states can be represented by a combination of HS-SCCH orders.
  • HS-SCCH order combinations ie, a combination of different values of 4 bits
  • a combination of different upstream and downstream carrier states eg, activated or deactivated).
  • the carrier state in the multi-carrier system is controlled by using the HS-SCCH order combination shown in Table 5.
  • Table 5 Compared with the prior art shown in Table 2 and Table 3, not only the use of the order type is reduced, but also the HS-SCCH order is improved. Utilization; also maintains the system's backward compatibility.
  • the order type can take other values.
  • Table 6 shows the correspondence between the HS-SCCH order combination and the command to control the carrier state.
  • the various combinations of states of the upstream and downstream carriers are still represented by a combination of HS-SCCH orders.
  • the dummy bit can also be used to separately indicate the activation or deactivation state of other downlink secondary carriers (for example, DL2 or DL3).
  • the carrier state in the multi-carrier system is controlled by using the HS-SCCH order combination shown in Table 6. Compared with the prior art shown in Table 2 and Table 3, the use of the order type is reduced, and the HS-SCCH order is improved. Utilization rate.
  • the parity of the HS-SCCH channel number is used to represent the dummy bit dummy bit.
  • the parity bit of the HS-SCCH subframe number of the HS-SCCH order may be used to represent the dummy bit, that is, the (HS-SCCH number) mod 2 in the above Table 4-6 may be used (HS).
  • -SCCH subframe number) mod 2 instead, HS-SCCH subframe number e ⁇ 0, 1, 2, 3, 4 ⁇ .
  • the physical resource attribute information used by the HS-SCCH channel is extended to satisfy the control of more carrier states.
  • the above HS-SCCH channel number can be encoded in 2 bits, that is, numbers 1 to 4 are represented by "00", “01", “10", “11”, respectively; thus, an HS-SCCH order combination can be There are more bits to achieve control over more carrier states.
  • the HS-SCCH subframe number of the HS-SCCH order can also be encoded in 2-bit to control the state of more carriers.
  • the combination of the HS-SCCH channel number and the HS-SCCH subframe number can also be used as a dummy bit to implement more carrier state control.
  • Manner 2 The format of the HS-SCCH order is extended to satisfy the control of more carrier states. For example, add a new order type to indicate the activation or deactivation status of more carriers.
  • the following lines are configured with 4 carriers and 4 carriers for uplink configuration.
  • the possible carrier activation or deactivation combinations are shown in Table 7.
  • one or a combination of the above manners 1 and 2 may be employed to implement an indication of the various carrier state combinations shown in Table 7.
  • the carrier active or deactivated operational commands may be carried using attributes of other physical resources carrying the HS-SCCH channel.
  • the active deactivation operation of the aggregated carrier can also be controlled by physical layer signaling.
  • the attributes of the physical resources carrying the physical layer signaling include subcarriers, carriers, symbols, time slots, subframes, code channels, and the like.
  • the attributes of physical resources include code channels, subframes, time slots, carriers, and so on.
  • the attributes of these physical resources can be utilized to carry commands or information that control the carrier state (e.g., carrier activation or deactivation).
  • the parity of the number of subcarriers, subframes, or symbols may indicate an operational command for activation or deactivation of an aggregated carrier; or, the attributes of these physical resources and physical layer signaling (eg, the format of physical layer signaling)
  • the combinations collectively represent commands or information that control the carrier state (eg, activation or deactivation of the carrier).
  • another embodiment of the present invention provides a method of controlling carrier status in a multi-carrier system.
  • the method may include: Step 200, construct a physical layer signaling;
  • Step 220 Send the physical layer signaling to the UE by using a physical channel, where the attribute of the physical resource carrying the physical layer signaling carries a command to control the carrier status, or the bearer carries the physical layer signaling The combination of the attributes of the physical resources and the physical layer signaling indicates a command to control the carrier state.
  • the carrier state can be controlled by the attributes of physical resources that carry physical layer signaling.
  • attributes of the physical resources that carry the physical layer signaling refer to the description in the embodiment shown in FIG. 1, and details are not described herein.
  • the combination of the attribute of the physical resource carrying the physical layer signaling and the physical layer signaling is an HS-SCCH order combination.
  • the attribute of the physical resource carrying the HS-SCCH order may be an HS-SCCH channel number or an HS-SCCH subframe number.
  • FIG. 3 is a schematic flow chart of a method for controlling a carrier state in a multi-carrier system according to still another embodiment of the present invention. As shown in FIG. 3, the method may include:
  • Step 300 Receive an HS-SCCH order on an HS-SCCH channel.
  • Step 320 Control a carrier state according to the HS-SCCH order combination of the HS-SCCH order.
  • the carrier state in the multi-carrier system can be controlled by the HS-SCCH order combination, for example, the carrier is activated or deactivated.
  • HS-SCCH order combination can be referred to the description of other method embodiments for controlling the carrier state (for example, the embodiment shown in FIG. 1), and details are not described herein again.
  • the step of controlling the state of the carrier by the HS-SCCH order combination may include:
  • the UE performs the Secondary serving HS-DSCH cell #3 activation or deactivation operation according to the virtual bit dummy bit in the HS-SCCH order combination; and according to the 3 order bits in the HS-SCCH order combination, the Secondary serving HS-DSCH cell #1 , Secondary serving HS-DSCH cell #2 and Secondary serving E-DCH cell for activation or deactivation.
  • each of the virtual bit dummy bit and the three order bits can independently indicate the activation or deactivation of a carrier.
  • FIG. 4 is a schematic flow chart of a method for controlling a carrier state in a multi-carrier system according to still another embodiment of the present invention. As shown in FIG. 4, the method may include:
  • Step 400 Receive a physical layer signaling on a physical channel.
  • Step 420 Control carrier status according to an attribute of a physical resource that carries the physical layer signaling or a combination of an attribute of the physical resource that carries the physical layer signaling and the physical layer signaling.
  • the carrier state when the UE receives the physical layer signaling, the carrier state may be controlled according to the attribute of the physical resource carrying the physical layer signaling.
  • the attributes of the physical resources that carry the physical layer signaling refer to the description in the embodiment shown in FIG. 1, and details are not described herein.
  • the combination of the attribute of the physical resource carrying the physical layer signaling and the physical layer signaling is an HS-SCCH order combination.
  • the attribute of the physical resource carrying the HS-SCCH order may be an HS-SCCH channel number or an HS-SCCH subframe number.
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of an apparatus for controlling a carrier state in a multi-carrier system according to still another embodiment of the present invention.
  • the apparatus 50 includes: a construction unit 500 and a transmission unit 520.
  • the construction unit 500 is configured to construct a physical layer signaling; the transmitting unit 520 is connected to the construction unit 500 for transmitting the physical layer signaling to the UE through one physical channel.
  • the attribute of the physical resource carrying the physical layer signaling carries a command to control the carrier state, or the combination of the attribute of the physical resource carrying the physical layer signaling and the physical layer signaling indicates a carrier status The command to control.
  • the transmitting unit 520 is further configured to transmit the HS-SCCH order to the UE through an HS-SCCH channel.
  • the HS-SCCH order combination of the HS-SCCH order indicates a command to control a carrier state.
  • the apparatus 50 can be a physical unit or a logical module of a base station in a communication system.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of an apparatus for controlling a carrier state in a multi-carrier system according to still another embodiment of the present invention. As shown in FIG. 6, the apparatus 60 includes: a receiving unit 600 and a control unit 620.
  • the receiving unit 600 is configured to receive physical layer signaling on a physical channel
  • the control unit 620 is connected to the receiving unit 600, configured to use, according to an attribute of a physical resource that carries the physical signaling, or according to the bearer, the physical layer signaling.
  • the combination of the attributes of the physical resources and the physical layer signaling controls the carrier state.
  • the attributes of the physical resource carrying the physical layer signaling refer to the description in the method embodiment (for example, the embodiment in FIG. 1) for controlling the carrier state, and details are not described herein again.
  • the combination of the attribute of the physical resource carrying the physical layer signaling and the physical layer signaling is an HS-SCCH order combination.
  • the control unit 620 is further configured to control the state of the carrier according to the HS-SCCH order combination of the HS-SCCH order.
  • the control unit 620 controls the carrier according to the command for controlling the carrier corresponding to the HS-SCCH order combination can also be referred to the description in other method embodiments for controlling the carrier state (for example, the embodiment shown in FIG. 1).
  • the device 60 can be a physical unit or a logic module of the UE.
  • the present invention can be implemented by hardware or by software plus necessary hardware.
  • the technical solution of the present invention may be embodied in the form of a software product, which may be stored in a non-volatile storage medium (which may be a CD-ROM, a USB flash drive, a mobile hard disk, etc.), including several The instructions are for causing a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) to perform the methods described in various embodiments of the present invention.

Description

多载波系统中控制载波状态的方法及装置 本申请要求于 2010年 02月 11日提交中国专利局、 申请号为 CN201010113526.2、 发明名称为 "多载波系统中控制载波状态的方法及装置"的中国专利申请的优先权, 其 全部内容通过引用结合在本申请中。 技术领域 本发明涉及通信领域, 特别涉及一种指示 MU-MIMO ( Multi-User Multiple Input Multiple Output, 多用户多输入多输出) 模式的方法及装置。 背景技术 随着通信技术的飞速发展, WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access, 宽 带码分多址)作为第三代移动通信系统的主流技术之一, 在全球范围内得到了广泛的研 究和应用。 为了提高数据传输速率以满足不同的需求, WCDMA系统中逐步引入了一些 新的技术。比如,采用 HSDP A (High Speed Downlink Packet Access,高速下行分组接入) 技术可以使得下行链路能够实现高达 14.4Mbit/s的速度;采用 HSUPA (High Speed Uplink Packet Access, 高速上行分组接入)技术可以使得上行链路能够实现高达 5.76Mbit/s的速 度。 其中, HSDPA和 HSUPA可以统称为 HSPA (High Speed Packet Access, 高速分组接 入) 。 早期采用 HSPA技术的通信系统(或者称为 HSPA系统) 中, 数据都是承载在单个载 波上的。 为了进一步提高 HSPA系统的数据传输速率, 减小数据传输时延, 一种 DC-HSDPA (Dual-Cell HSDPA, 双小区高速下行分组接入) 技术应用到 WCDMA系统 中。 在 Dual-Cell HSDPA系统中, 下行两个载波采用 HSDPA配置, 上行单载波配置; 因 此, UE (User Equipment, 用户设备) 可以同时接收两个载波的 HS-DSCH (High Speed Downlink Shared Channel, 高速下行共享信道) 发送的数据。 其中, 与上行载波相关联 的下行载波称为主载波, 或称为 serving HS-DSCH cell (服务 HS-DSCH小区) ; 另外一 个载波称为辅载波, 或称为 secondary serving HS-DSCH cell (第二服务 HS-DSCH小区)。 随着技术的进一步发展, WCDMA系统中又引入了 DC-HSUPA (Dual-Cell HSUPA, 双小区高速上行分组接入) 技术, 即: 上行两个载波采用 HSUPA配置; 因此, UE可以 同时使用两个上行载波的 E-DCH (Enhanced Dedicated Channel, 增强专用信道)发送上 行数据。 其中, 与下行主载波相对应的上行载波可以称为上行主载波, 或称为 Serving E-DCH cell (服务 E-DCH小区) ; 另外一个载波可以称为上行辅载波, 或称为 Secondary serving E-DCH cell (第二服务 E-DCH小区) 。
DC-HSDPA和 DC-HSUPA可以统称为 DC-HSPA (Dual-Cell HSPA, 双小区高速分 组接入) 。 在采用 DC-HSPA技术的系统中, 可以根据需要对双载波模式进行 Activation/De-activation (激活或去激活)操作。 现有技术中, 对双载波模式激活或去激 活的物理层信令采用 HS-SCCH ( Shared Control Channel for HS-DSCH, 高速共享控制信 道) order, HS-SCCH order的格式由 3比特的 order type和 3比特的 order bits表示。 DC-HSPA 系统中, order type为 "000 "时, 对应的三个 order bits: xordJ, xord,2, 。《^分别表示 DRX (Discontinuous Reception, 非连续接收) 、 DTX (Discontinuous Transmission, 非连续 发送) 、 HS-SCCH-less ( Shared Control Channel for HS-DSCH less, 高速共享控制信道 减少)模式的激活或去激活; order type为" 001 "时,对应的三个 order bits中, x。《i^fe。《 分别表示上行辅载波和下行辅载波的激活或去激活, χ。《ί为保留比特。 DC-HSDPA或 DC-HSUPA系统中, HS-SCCH order的格式如表 1所示: 表 1
Figure imgf000004_0001
表 1中, 某一 order bits为 "x"表示该比特可以取 1或 0的任意值, 即: 该比特的取值 不影响该 HS-SCCH order中其他 order bits代表的功能; 某一 order bits为 (1, 0)表示该比 特的不同取值代表特定的功能或命令 (如表 1中 Functionality—栏所示)。 例如, 当发送 给 UE的一个 HS-SCCH order中, order type和 order bit的编码为 " 001000" 时, 表示指示 UE去激活上行辅载波和下行辅载波 (或者说指示 UE进入上行辅载波和下行辅载波去激 活状态)。 随着技术的进一步发展, 在 WCDMA系统中, 下行可能配置更多的载波。 比如, 在 下行配置 4个载波, 上行配置 2个载波的情况下, 对于各种上、 下行载波 Activation/De-activation的状态组合也都可以用一个 HS-SCCH order的格式来表示。 每一 种 HS-SCCH order的格式由 3比特的 order type域禾 Π3比特的 order bits域(共 6比特) 的不同 取值表示。 表 2为下行配置 4个载波, 上行配置 2个载波的情况下, HS-SCCH order格式与 上、 下行载波的状态组合的对应关系。 如表 2所示, DL1、 DL2、 DL3、 DL4分别表示下 行的 4个载波, DL1为下行主载波, 其余为下行辅载波; UL1和 UL2分别表示上行的 2个 载波, UL1为上行主载波, UL2为上行辅载波。 表 2
Figure imgf000005_0001
以下举例说明表 2所示的 HS-SCCH order格式 (即: order type和 order bits的组合) 的 含义。 例如, 当发送给 UE的一个 HS-SCCH order中, order type和 order bit的编码为 "001100" 时, 表示指示 UE激活下行辅载波 DL2、 DL3, 去激活上行辅载波 UL2 (或者 说, 指示 UE进入 DL2、 DL3激活、 UL2去激活状态)。 当发送给 UE的一个 HS-SCCH order 中, order type和 order bit的编码为" 010000"时,表示指示 UE激活下行辅载波 DL2、 DL4, 激活上行辅载波 UL2 (或者说, 指示 UE进入 DL2、 DL4、 UL2激活状态)。 表 2中其他 HS-SCCH order格式的含义本领域技术人员根据以上举例可以理解, 不再赘述。 现有技术中, 还有一种方案如表 3所示: 当 order type为 " 0x1 "时, order bits的 xort, 7 表示 Secondary serving HS-DSCH cell#2 (即:下行第二辅载波)的激活或去激活; 当 order type为 "0x1 "时, order bits的; 表示 Secondary serving HS-DSCH cell#3 (即: 下行第 三辅载波) 的激活或去激活。 表 3
Figure imgf000006_0001
表 3中, 三个下行辅载波分别表示为 Secondary serving HS-DSCH cell #1, Secondary serving HS-DSCH cell #2和 Secondary serving HS-DSCH cell #3 ; 上行辅载波表示为 Secondary serving E-DCH cell。 发明人发现,在多载波系统中,对载波状态进行控制的方法可以进一步改进或优化。 发明内容
本发明提供一种多载波系统中控制载波的方法及装置, 可以使载波激活或去激活的 方式得到进一步优化。
本发明的一方面, 提供一种多载波系统中控制载波的方法, 包括:
构造一个物理层信令; 并通过一个物理信道向用户设备 UE发送所述物理层信令。 其中, 承载所述物理层信令的物理资源的属性携带对载波状态进行控制的命令, 或者所 述承载所述物理层信令的物理资源的属性与所述物理层信令的组合指示对载波状态进 行控制的命令。
本发明的另一方面, 还提供一种多载波系统中控制载波的方法, 包括:
在一个物理信道上接收一个物理层信令; 并根据承载所述物理层信令的物理资源的 属性或者所述承载所述物理层信令的物理资源的属性与所述物理层信令的组合对载波 状态进行控制。
本发明的又一方面, 还提供一种多载波系统中控制载波的装置, 包括: 构造单元和 发送单元。 其中, 构造单元用于构造一个物理层信令; 发送单元与所述构造单元连接, 用于通过一个物理信道向用户设备 UE发送所述物理层信令。 其中, 承载所述物理层信 令的物理资源的属性携带对载波状态进行控制的命令, 或者所述承载所述物理层信令的 物理资源的属性与所述物理层信令的组合指示对载波状态进行控制的命令。
本发明的又一方面, 还提供一种多载波系统中控制载波的装置, 包括: 接收单 元和控制单元。 其中, 接收单元用于在一个物理信道上接收一个物理层信令; 控制 单元, 与所述接收单元连接, 用于根据承载所述物理层信令的物理资源的属性或者 所述承载所述物理层信令的物理资源的属性与所述物理层信令的组合对载波状态 进行控制。
通过本发明提供的控制载波的方法及装置,通过承载物理层信令的物理资源的属性 可以实现对多载波系统中载波状态的控制。 附图说明 图 1为本发明一个实施例提供的多载波系统中控制载波状态的方法的流程示意图; 图 2 为本发明另一个实施例提供的多载波系统中控制载波状态的方法的流程示意 图;
图 3 为本发明又一个实施例提供的多载波系统中控制载波状态的方法的流程示意 图;
图 4 为本发明又一个实施例提供的多载波系统中控制载波状态的方法的流程示意 图;
图 5为本发明又一个实施例提供的多载波系统中控制载波状态的装置结构示意图; 图 6为本发明又一个实施例提供的多载波系统中控制载波状态的装置结构示意图。 具体实 ¾ ^式 以下结合附图和具体实施例对本发明做进一步详细的说明。
实施例一
图 1为本发明一个实施例提供的多载波系统中控制载波状态的方法的流程示意图。 如图 1所示, 该方法可以包括:
步骤 100, 构造一个 HS-SCCH order;
步骤 120, 通过一个 HS-SCCH信道向 UE发送所述 HS-SCCH order; 其中, 所述 HS-SCCH order的 HS-SCCH order组合指示对载波状态进行控制的命令。
本实施例中,通过 HS-SCCH order组合,可以对多载波系统中的载波状态进行控制, 比如, 对载波进行激活或去激活操作。
以一个下行配置 4个载波、 上行配置 2个载波的系统为例进行说明。 如表 4, 示出 了 order type为 "001 "时, HS-SCCH order组合与对载波状态进行控制的命令的对应关 系。
表 4
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一方面, 如表 4所示, 每一种 HS-SCCH order组合对应一种上、 下行载波状态 的组合。其中,一个 HS-SCCH order组合由一个虚拟比特 dummy bit和 3个 order bits 组成。 其中, 这个虚拟比特 dummy bit实际上并不在 HS-SCCH信道上传输, 而是 用 HS-SCCH信道号的奇偶来表示, 即 dummy bit =(HS-SCCH number) mod 2。 HS-SCCH number可以由高层 (higher layers ) 配置的 HS-SCCH集合 (例如, HS-SCCH信道化码列表) 中的顺序或位置决定, 例如, HS-SCCH集合配置信息中 包含 4个 HS-SCCH信道化码,这 4个 HS-SCCH信道化码根据高层配置的 HS-SCCH 集合中的顺序或者位置, 可以编号为 1〜4; 因此, 可以将这 4条 HS-SCCH信道按照 编号分为奇数号 HS-SCCH信道和偶数号 HS-SCCH信道。 该 HS-SCCH集合配置信 息可以通过高层信令发送给 UE, 例如, RNC ( Radio Network Controller, 无线网络 控制器) 通过一个 RRC ( Radio Resource Control, 无线资源控制) 信令发送给 UE。
这样, 当 UE接收到基站发送的 HS-SCCH order, 并根据 HS-SCCH集合配置信 息确定接收 HS-SCCH order的 HS-SCCH信道号的奇偶;然后根据该 HS-SCCH信道 号的奇偶可以进行 Secondary serving HS-DSCH cell #3激活或去激活操作。例如, 当 基站通过奇数号 HS-SCCH信道发送的 HS-SCCH order中, order type= " 001 ", order bits=" 101 "时(此时, HS-SCCH order组合为 " 0101 " ),表示指示 UE激活 Secondary serving HS-DSCH cell #1, Secondary serving HS-DSCH cell #2, Secondary downlink carrier#3 , 并且去激活 Secondary serving E-DCH cell。 当然, 本领域技术人员可以理 解, HS-SCCH 信道号的奇偶也可以用来进行其他载波 (例如 Secondary serving HS-DSCH cell#l或 Secondary serving HS-DSCH cell#2 ) 的激活或去激活操作。
采用表 4所示的 HS-SCCH order组合对多载波系统中的载波状态进行控制, 相 比较表 2和表 3所示的现有技术, 减少了 order type的使用, 提高了 HS-SCCH order 的利用率。
另一方面, 表 4中, 用 order type为 " 001 " 时对应的 x^dj比特表示 Secondary serving HS-DSCH cell #2的激活或去激活; x。rd,2比特表示 Secondary serving E-DCH cell的激活或去激活; xMd,3比特表示 Secondary serving HS-DSCH cell#l的激活或去 激活;一个虚拟比特 dummy bit表示 Secondary serving HS-DSCH cell #3的激活或去 激活。 因此, 采用表 4所示的方法, 每一个 order bits都可以独立指示一个载波的激 活或去激活命令。 因此, 从 order bits的角度看, 当 order type为 " 001 " 时, 图 4 又可以称为 order bits的映射 ( order mapping ) 与功能 ( Functionality) 的对应关系。
本领域技术人员可以理解, 图 4中是以 order type为 " 001 " 为例进行说明的; 在其他实施例中, order type 也可以选取其他的值。
另外, 在其他实施例中, 虚拟比特 dummy bit与 3个 order bits分别对应的载波 也可以与表 4不同,例如,一个虚拟比特 dummy bit表示 Secondary serving E-DCH cell 的激活或去激活; 分别表示 Secondary serving HS-DSCH cell #1,
Secondary serving HS-DSCH cell #2 禾口 Secondary serving HS-DSCH cell #3的激活或 去激活。 。
表 5示出了另一种 HS-SCCH order组合与对载波状态进行控制的命令的对应关
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如表 5所示, 在下行配置 4个载波, 上行配置 2个载波时, UL1和 UL2为上行 2 个载波, UL1为上行主载波(或称为 Serving E-DCH cell), UL2为上行辅载波 (或称为 Secondary serving E-DCH cell); DLl、 DL2、 DL3和 DL4为下行 4个载波, DLl为下行 主载波(或称为 serving HS-DSCH cell), DL2、 DL3和 DL4分别为 3个下行辅载波(或 分别称为 Secondary serving HS-DSCH cell#2、 Secondary serving HS-DSCH cell#3 和 Secondary serving HS-DSCH cell#4)。
如表 5所示, 在下行配置 4个载波, 上行配置 2个载波时, 对于每一种上、 下行载 波状态的组合, 可以用一个 HS-SCCH order组合来表示。 其中, 每个 HS-SCCH order 组合可以由上述的 1个虚拟比特 dummy bit =(HS-SCCH number) mod 2禾 Π 3个 order bit 组成。 这样, 通过不同的 HS-SCCH order组合 (即 4个比特的不同取值组合) 可以来 表示不同的上、 下行载波状态 (例如, 激活或去激活) 的组合。
另外, 为了保持后向兼容性, 表 5中的配置保持了现有的技术规范 3GPP TS 25.212 V9.1.0规定的 order type=001, order bits中的 "x。rd,2, x。rd,2"为 "00"、 "01 "和 " 11 "时 的含义不变。
采用表 5所示的 HS-SCCH order组合对多载波系统中的载波状态进行控制, 相 比较表 2和表 3所示的现有技术, 不仅减少了 order type的使用, 提高了 HS-SCCH order的利用率; 又保持了系统的向后兼容性。
当然, 在其他情况下, 比如不考虑系统的向后兼容, order type也可以取其他的 值。
表 6示出了又 HS-SCCH order组合与对载波状态进行控制的命令的对应关系。
表 6
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表 6所示的实施例中, 上、 下行载波的各种状态组合仍通过一个 HS-SCCH order 组合来表示。 图 6 所示的对载波状态进行控制的命令 (Functionality) 中, 虚拟比特 dummy bit =(HS-SCCH number) mod 2可以单独表示 DL4的激活或去激活状态。 其余 三个下行载波和两个上行载波的状态组合由 HS-SCCH order组合中 order type= "001 " 时的 3个 order bits的不同取值组合来表示。 本领域技术人员可以理解, 在其他实施例 中, dummy bit也可以用来单独表示其他下行辅载波 (例如, DL2或 DL3 ) 的激活或 去激活状态。
采用表 6所示的 HS-SCCH order组合对多载波系统中的载波状态进行控制, 相 比较表 2和表 3所示的现有技术, 减少了 order type的使用, 提高了 HS-SCCH order 的利用率。
以上实施例中, 使用 HS-SCCH信道号的奇偶表示虚拟比特 dummy bit。 在其他实 施例中, 还可以使用发送 HS-SCCH order 的 HS-SCCH 子帧号的奇偶表示虚拟比特 dummy bit, 即: 上述表 4-6中的 (HS-SCCH number) mod 2可以用 (HS-SCCH subframe number) mod 2代替, HS-SCCH subframe number e {0, 1, 2, 3, 4}。
本领域技术人员可以理解, 随着技术的发展, 上行也可能会使用更多的载波, 比如 上行 3个或 4个载波; 则需要控制 (例如, 激活或去激活) 的载波数以及相应的上、 下 行载波状态组合就会增加。 此时, 可以在根据图 1所示实施例及表 4-6的基础上进行扩 展。 以下举几种方式进行说明:
方式一: 对 HS-SCCH信道所使用的物理资源属性信息进行扩展, 以满足对更多载 波状态的控制。 比如, 可以将上述的 HS-SCCH信道编号进行 2比特编码, 即: 编号 1〜 4分别用 "00", "01 ", " 10", " 11 "表示; 这样, 一个 HS-SCCH order组合可以有更多 的比特, 以实现对更多载波状态的控制。 类似的, 发送 HS-SCCH order的 HS-SCCH子 帧号也可以进行 2比特编码, 以控制更多载波的状态。 当然, 还可以将 HS-SCCH信道 编号和 HS-SCCH子帧号的组合作为 dummy bit, 以实现更多载波状态的控制。
方式二: 扩展 HS-SCCH order的格式, 以满足对更多载波状态的控制。 比如, 增加 新的 order type, 以指示更多载波的激活或去激活状态。 以下行配置 4个载波、 上行配 置 4个载波为例, 可能的载波激活或去激活组合如表 7所示。
载波状态组合
UL1; DL1
UL1; DL1, DL2
UL1, UL2; DL1, DL2
UL1; DL1, DL3
UL1, UL3; DL1, DL3
UL1; DL1, DL2, DL3
UL1, UL2; DL1, DL2, DL3
UL1, UL3; DL1, DL2, DL3 UL1,UL2, UL3; DL1, DL2, DL3
UL1; DL1, DL4
UL1, UL4; DL1, DL4
UL1; DL1, DL2, DL4
UL1, UL2; DL1, DL2, DL4
UL1,UL4; DL1, DL2, DL4
UL1, UL2, UL4; DL1, DL2, DL4
UL1; DL1, DL3, DL4
UL1,UL3; DL1, DL3, DL4
UL1,UL4; DL1, DL3, DL4
UL1,UL3,UL4; DL1, DL3, DL4
UL1; DL1, DL2, DL3, DL4
UL1, UL2; DL1, DL2, DL3, DL4
UL1, UL3; DL1, DL2, DL3, DL4
UL1, UL4; DL1, DL2, DL3, DL4
UL1, UL2,UL4; DL1, DL2, DL3, DL4
UL1, UL3,UL4; DL1, DL2, DL3, DL4
UL1, UL2,UL3; DL1, DL2, DL3, DL4
UL1, UL2,UL3, UL4; DL1, DL2, DL3, DL4
因此, 可以采用上述方式一和方式二的一种或两种方式的组合, 以实现对对于表 7 所示的各种载波状态组合的指示。 在其他情况下, 可以使用承载 HS-SCCH信道的其他 物理资源的属性携带载波激活或去激活的操作命令。
本领域技术人员可以理解, 在 LTE ( Long Term Evolution, 长期演进)、 LTE-A (LTE-advanced) 的载波聚合系统中, 聚合载波的激活去激活操作也可以采用物理层信 令控制。 其中, 承载该物理层信令的物理资源的属性包括子载波、 载波、 符号、 时隙、 子帧、 码道等。 对于 WCDMA、 CDMA2000或 TD-SCDMA等系统来说, 物理资源的属 性包括码道、 子帧、 时隙、 载波等。 因此, 可以利用这些物理资源的属性携带对载波状 态进行控制 (比如, 载波激活或去激活) 的命令或信息。 例如, 子载波、 子帧或者符号 的编号的奇偶可以表示某个聚合载波的激活或去激活的操作命令; 或者, 这些物理资源 的属性与物理层信令(比如, 物理层信令的格式) 的组合共同表示对载波状态进行控制 (比如, 载波的激活或去激活) 的命令或信息。
因此, 本发明另一个实施例提供多载波系统中控制载波状态的方法。 如图 2所示, 该方法可以包括: 步骤 200, 构造一个物理层信令;
步骤 220, 通过一个物理信道向 UE发送所述物理层信令; 其中, 承载所述物理层 信令的物理资源的属性携带对载波状态进行控制的命令, 或者所述承载所述物理层信令 的物理资源的属性与所述物理层信令的组合指示对载波状态进行控制的命令。
本实施例中, 通过承载物理层信令的物理资源的属性可以实现对载波状态的控制。 其中,承载物理层信令的物理资源的属性可以参见图 1所示实施例中的描述,不再赘述。
当物理层信令为 HS-SCCH order时,承载所述物理层信令的物理资源的属性与所述 物理层信令的组合为 HS-SCCH order组合。承载 HS-SCCH order的物理资源的属性可以 为 HS-SCCH 信道号或 HS-SCCH子帧号。其中, HS-SCCH order组合的含义、 HS-SCCH order组合与所述对载波状态进行控制的命令的对应关系可以参见其他控制载波状态的 方法实施例 (例如, 图 1所示实施例) 的描述, 在此不再赘述。
图 3 为本发明又一个实施例提供的多载波系统中控制载波状态的方法的流程示意 图。 如图 3所示, 该方法可以包括:
步骤 300, 接收一个 HS-SCCH信道上的 HS-SCCH order;
步骤 320, 根据所述 HS-SCCH order的 HS-SCCH order组合对载波状态进行控制。 本实施例中,通过 HS-SCCH order组合,可以对多载波系统中的载波状态进行控制, 比如, 对载波进行激活或去激活操作。
HS-SCCH order组合的各种示例可以参见其他控制载波状态的方法实施例 (例如, 图 1所示实施例) 的描述, 在此不再赘述。
进一步地, 以表 4所示的 HS-SCCH order组合为例, 根据所述 HS-SCCH order的
HS-SCCH order组合对载波的状态进行控制的步骤可以包括:
UE根据 HS-SCCH order组合中的虚拟比特 dummy bit进行 Secondary serving HS-DSCH cell #3激活或去激活操作;并且根据 HS-SCCH order组合中的 3个 order bits 对 Secondary serving HS-DSCH cell #1 , Secondary serving HS-DSCH cell #2以及 Secondary serving E-DCH cell进行激活或去激活操作。
当然, 如表 4所示, 虚拟比特 dummy bit和 3个 order bits中的每一个 bit都可以 独立指示一个载波的激活或去激活操作。
图 4 为本发明又一个实施例提供的多载波系统中控制载波状态的方法的流程示意 图。 如图 4所示, 该方法可以包括:
步骤 400, 在一个物理信道上接收一个物理层信令; 步骤 420, 根据承载所述物理层信令的物理资源的属性或者根据所述承载所述物理 层信令的物理资源的属性与所述物理层信令的组合对载波状态进行控制。
本实施例中, 当 UE接收到物理层信令, 根据承载该物理层信令的物理资源的属性 就可以对载波状态进行控制。 其中, 承载物理层信令的物理资源的属性可以参见图 1所 示实施例中的描述, 不再赘述。
当物理层信令为 HS-SCCH order时,承载所述物理层信令的物理资源的属性与所述 物理层信令的组合为 HS-SCCH order组合。承载 HS-SCCH order的物理资源的属性可以 为 HS-SCCH 信道号或 HS-SCCH子帧号。 其中, HS-SCCH order组合的含义、 UE根 据 HS-SCCH order组合对载波状态进行控制的具体方法可以参见控制载波状态的方法 实施例 (例如, 图 1所示实施例) 的描述, 在此不再赘述。
图 5 为本发明又一个实施例提供的多载波系统中控制载波状态的装置结构示意 图。 如图 5所示, 装置 50包括: 构造单元 500和发送单元 520。
构造单元 500用于构造一个物理层信令; 发送单元 520与构造单元 500连接, 用于 通过一个物理信道向 UE发送该物理层信令。 其中, 承载该物理层信令的物理资源的属 性携带对载波状态进行控制的命令, 或者所述承载所述物理层信令的物理资源的属性与 所述物理层信令的组合指示对载波状态进行控制的命令。
承载该物理层信令的物理资源的属性的具体内容可以参见其他控制载波状态的方 法实施例 (例如, 图 1所实施例) 的描述, 在此不再赘述。
例如, 当构造单元 500构造的物理层信令为 HS-SCCH order时; 发送单元 520进一 步用于通过一个 HS-SCCH信道向 UE发送所述 HS-SCCH order。 其中, 所述 HS-SCCH order的 HS-SCCH order组合指示对载波状态进行控制的命令。
HS-SCCH order组合的各种示例的具体内容也可以参见其他控制载波状态的方法实 施例 (例如, 图 1所示实施例) 中的描述, 在此不再赘述。
本领域技术人员可以理解, 该装置 50可以为通信系统中基站的一个物理单元或逻 辑模块。
图 6 为本发明又一个实施例提供的多载波系统中控制载波状态的装置结构示意 图。 如图 6所示, 该装置 60包括: 接收单元 600和控制单元 620。
接收单元 600用于接收一个物理信道上的物理层信令;控制单元 620与接收单元 600 连接,用于根据承载所述物理信令的物理资源的属性或者根据所述承载所述物理层信令 的物理资源的属性与所述物理层信令的组合对载波状态进行控制。 承载该物理层信令的物理资源的属性的具体内容可以参见其他控制载波状态的方 法实施例 (例如, 图 1所实施例) 中的描述, 在此不再赘述。
当物理层信令为 HS-SCCH order时,承载所述物理层信令的物理资源的属性与所述 物理层信令的组合为 HS-SCCH order组合。例如, 当接收单元 600接收的物理层信令为 HS-SCCH信道上的 HS-SCCH order时, 控制单元 620进一步用于根据 HS-SCCH order 的 HS-SCCH order组合对载波的状态进行控制。 其中, HS-SCCH order组合的各种示例 可以参见图 1所示实施例的描述, 在此不再赘述。控制单元 620根据 HS-SCCH order组 合对应的对载波进行控制的命令对载波进行控制的具体方式也可以参见其他控制载波 状态的方法实施例 (例如, 图 1所示实施例) 中的描述。
本领域技术人员可以理解, 该装置 60可以为 UE的一个物理单元或逻辑模块。 通过以上的实施方式的描述, 本领域的技术人员可以清楚地了解到, 本发明可 以通过硬件实现, 也可以借助软件加必要的硬件的方式来实现。 基于这样的理解, 本发明的技术方案可以以软件产品的形式体现出来, 该软件产品可以存储在一个非 易失性存储介质 (可以是 CD-ROM, U盘, 移动硬盘等) 中, 包括若干指令用以使 得一台计算机设备 (可以是个人计算机, 服务器, 或者网络设备等) 执行本发明各 个实施例所述的方法。
以上仅为本发明的较佳实施例而已, 并非用于限定本发明的保护范围。 凡在本 发明的精神和原则之内, 所作的任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本发明 的保护范围之内。

Claims

权利要求
1. 一种多载波系统中控制载波状态的方法, 其特征在于, 包括:
构造一个物理层信令;
通过一个物理信道向用户设备 UE发送所述物理层信令; 其中, 承载所述物理层信 令的物理资源的属性携带对载波状态进行控制的命令, 或者所述承载所述物理层信令的 物理资源的属性与所述物理层信令的组合指示对载波状态进行控制的命令。
2. 根据权利要求 1所述的方法,其特征在于, 当所述物理层信令为高速共享控制信 道命令 HS-SCCH order时, 承载所述物理层信令的物理资源的属性包括: HS-SCCH信 道号或 HS-SCCH子帧号。
3. 根据权利要求 1所述的方法,其特征在于, 当所述物理层信令为高速共享控制信 道命令 HS-SCCH order时,所述承载所述物理层信令的物理资源的属性与所述物理层信 令的组合为 HS-SCCH order的 HS-SCCH order组合。
4. 根据权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 当所述 HS-SCCH order中命令类型 order type的编码为 001时, 所述 HS-SCCH order组合与所述对载波状态进行控制的命 令的对应关系如表 4-6任意一个所示。
5. 根据权利要求 3或 4所述的方法, 其特征在于, 所述 HS-SCCH order组合包括 1 个虚拟比特 dummy bit和 3个命令比特 order bits。
6. 根据权利要求 5 所述的方法, 其特征在于, HS-SCCH 信道号的奇偶表示所述 dummy bit; 或 HS-SCCH子帧号的奇偶表示所述 dummy bit。
7. 一种多载波系统中控制载波状态的方法, 其特征在于, 包括:
在一个物理信道上接收一个物理层信令;
根据承载所述物理层信令的物理资源的属性或者根据所述承载所述物理层信令的 物理资源的属性与所述物理层信令的组合对载波状态进行控制。
8. 根据权利要求 7所述的方法,其特征在于, 当所述物理层信令为高速共享控制信 道命令 HS-SCCH order时, 承载所述物理层信令的物理资源的属性包括: HS-SCCH信 道号或 HS-SCCH子帧号。
9. 根据权利要求 7所述的方法,其特征在于, 当所述物理层信令为高速共享控制信 道命令 HS-SCCH order时,所述根据所述承载所述物理层信令的物理资源的属性与所述 物理层信令的组合对载波状态进行控制包括:
根据所述 HS-SCCH order的 HS-SCCH order组合对载波状态进行控制。
10. 根据权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 当所述 HS-SCCH order中命令类型 order type的编码为 001时, 所述根据所述 HS-SCCH order的 HS-SCCH order组合对载 波状态进行控制包括:
根据所述 HS-SCCH order组合对应的对载波状态进行控制的命令对载波状态进行 控制; 其中, 所述 HS-SCCH order组合与对载波状态进行控制的命令的对应关系如表 4-6任意一个所示。
11. 根据权利要求 9或 10所述的方法, 其特征在于, 所述 HS-SCCH order组合包 括 1个虚拟比特 dummy bit和 3个命令比特 order bits。
12. 根据权利要求 11所述的方法, 其特征在于, HS-SCCH信道号的奇偶表示所述 dummy bit; 或 HS-SCCH子帧号的奇偶表示所述 dummy bit。
13. 一种多载波系统中控制载波状态的装置, 其特征在于, 包括:
构造单元, 用于构造一个物理层信令;
发送单元, 与所述构造单元连接, 用于通过一个物理信道向用户设备 UE发送所述 物理层信令; 其中, 承载所述物理层信令的物理资源的属性携带对载波状态进行控制的 命令, 或者所述承载所述物理层信令的物理资源的属性与所述物理层信令的组合指示对 载波状态进行控制的命令。
14. 根据权利要求 13所述的装置,其特征在于, 当所述构造单元构造的物理层信令 为高速共享控制信道命令 HS-SCCH order时,所述承载所述物理层信令的物理资源的属 性与所述物理层信令的组合为 HS-SCCH order的 HS-SCCH order组合。
15. 根据权利要求 14所述的装置, 其特征在于, 当所述 HS-SCCH order中命令类 型 order type的编码为 001时, 所述 HS-SCCH order组合与所述对载波状态进行控制的 命令的对应关系如表 4-6任意一个所示。
16. 根据权利要求 14或 15所述的装置, 其特征在于, 所述 HS-SCCH order组合包 括 1个虚拟比特 dummy bit和 3个命令比特 order bits。
17. 根据权利要求 16所述的装置, 其特征在于, HS-SCCH信道号的奇偶表示所述 dummy bit; 或 HS-SCCH子帧号的奇偶表示所述 dummy bit。
18. 一种多载波系统中控制载波状态的装置, 其特征在于, 包括:
接收单元, 用于在一个物理信道上接收一个物理层信令;
控制单元, 与所述接收单元连接, 用于根据承载所述物理层信令的物理资源的属性 或者根据所述承载所述物理层信令的物理资源的属性与所述物理层信令的组合对载波 状态进行控制。
19. 根据权利要求 18所述的装置,其特征在于, 当所述物理层信令为高速共享控制 信道命令 HS-SCCH order时, 承载所述物理层信令的物理资源的属性包括: HS-SCCH 信道号或 HS-SCCH子帧号。
20. 根据权利要求 18所述的装置,其特征在于, 当所述物理层信令为高速共享控制 信道命令 HS-SCCH order时,
所述控制单元进一步用于根据所述 HS-SCCH order的 HS-SCCH order组合对载波状 态进行控制。
21. 根据权利要求 20所述的装置, 其特征在于, 当所述 HS-SCCH order中命令类 型 order type的编码为 001时,
所述控制单元进一步用于根据所述 HS-SCCH order组合对应的对载波状态进行控 制的命令对载波状态进行控制; 其中, 所述 HS-SCCH order组合与所述对载波状态进行 控制的命令的对应关系如表 4-6任意一个所示。
22. 根据权利要求 20或 21所述的装置, 其特征在于, 所述 HS-SCCH order组合包 括 1个虚拟比特 dummy bit和 3个命令比特 order bits。
23. 根据权利要求 22所述的装置, 其特征在于, HS-SCCH信道号的奇偶表示所述 dummy bit; 或 HS-SCCH子帧号的奇偶表示所述 dummy bit。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2733899B1 (en) 2012-09-27 2016-04-06 Huawei Technologies Co., Ltd. Carrier activation or deactivation method and user equipment
WO2015013975A1 (zh) * 2013-08-02 2015-02-05 华为技术有限公司 识别信道命令的方法、基站及用户设备
CN104581775B (zh) * 2013-10-23 2020-04-03 中兴通讯股份有限公司 基站的工作方法及装置
WO2018086066A1 (zh) * 2016-11-11 2018-05-17 北京小米移动软件有限公司 一种配置工作载波的方法及装置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101431370A (zh) * 2007-11-09 2009-05-13 华为技术有限公司 控制高速下行分组接入系统工作模式的方法、装置及系统
WO2009132290A2 (en) * 2008-04-25 2009-10-29 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for simultaneously receiving on two carriers and performing discontinuous transmission and reception in dual cell high speed downlink packet access
CN101600245A (zh) * 2009-06-30 2009-12-09 中兴通讯股份有限公司 双载波hsdpa中辅载波激活与去激活方法及装置
US20090316575A1 (en) * 2008-06-23 2009-12-24 Qualcomm Incorporated Management of ue operation in a multi-carrier communication system
CN101646252A (zh) * 2008-08-04 2010-02-10 展讯通信(上海)有限公司 一种td-hsdpa mimo系统的hs-scch信令和hs-sich信令

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101431370A (zh) * 2007-11-09 2009-05-13 华为技术有限公司 控制高速下行分组接入系统工作模式的方法、装置及系统
WO2009132290A2 (en) * 2008-04-25 2009-10-29 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for simultaneously receiving on two carriers and performing discontinuous transmission and reception in dual cell high speed downlink packet access
US20090316575A1 (en) * 2008-06-23 2009-12-24 Qualcomm Incorporated Management of ue operation in a multi-carrier communication system
CN101646252A (zh) * 2008-08-04 2010-02-10 展讯通信(上海)有限公司 一种td-hsdpa mimo系统的hs-scch信令和hs-sich信令
CN101600245A (zh) * 2009-06-30 2009-12-09 中兴通讯股份有限公司 双载波hsdpa中辅载波激活与去激活方法及装置

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