WO2012062176A1 - 一种数据传输方法及其设备 - Google Patents

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WO2012062176A1
WO2012062176A1 PCT/CN2011/081754 CN2011081754W WO2012062176A1 WO 2012062176 A1 WO2012062176 A1 WO 2012062176A1 CN 2011081754 W CN2011081754 W CN 2011081754W WO 2012062176 A1 WO2012062176 A1 WO 2012062176A1
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WO
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resource
guard interval
downlink
user equipment
uplink
Prior art date
Application number
PCT/CN2011/081754
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
肖国军
宋月霞
潘学明
孙韶辉
丁昱
沈祖康
Original Assignee
大唐移动通信设备有限公司
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 大唐移动通信设备有限公司 filed Critical 大唐移动通信设备有限公司
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks

Definitions

  • the present invention relates to the field of wireless communications, and in particular, to a data transmission method and an apparatus therefor. Background technique
  • the spectrum can be divided into two types: paired spectrum and independent unpaired spectrum.
  • the former is generally used in FDD (Frequency-Division Duplex) systems, and needs to be used in pairs and uplinks.
  • FDD Frequency-Division Duplex
  • TDD Time-Division Duplex
  • a TDD system can be operated on a single spectrum.
  • Figure 1 shows a typical frequency allocation diagram in which the uplink and downlink paired spectrum of the FDD system is a single spectrum of the TDD system.
  • guard band When FDD and TDD systems work in adjacent frequency, in order to ensure that the interference between systems is below a certain level, a guard band needs to be left between the frequencies.
  • Figure 2 in order to ensure that the interference between the FDD system and the TDD system is sufficiently low, according to the FDD, the deployment bandwidth of the TDD system and the implementation level of the device to ensure the cost performance of the product, it is necessary to define sufficient guard bands G1 and G2. Due to the asymmetric nature of the spectrum of the TDD system, spectrum management currently stipulates that the guard band is out of the spectrum of the TDD system. Once the guard band is reserved, it will be idle. State, resulting in waste of spectrum.
  • the prior art proposes a scheme for deploying a half-duplex FDD system using idle spectrum. Since the FDD system is generally a non-synchronous system, if a half-duplex FDD system is deployed, the system needs to be synchronized with the TDD system of the intermediate spectrum and configured to have the same uplink and downlink transition point positions. This requires upgrading the FDD system to a synchronous system, and the configuration of the system such as the TDD uplink and downlink transition point needs to be exchanged with the TDD system to ensure that the interference problem is solved.
  • the present invention adopts the following technical solutions:
  • a data transmission method includes:
  • the uplink resource in the protection interval between the TDD system and the FDD system is allocated to the user equipment for uplink data transmission, wherein the protection interval resource allocated to the user equipment is synchronized with the uplink resource retention time of the TDD system; or/and, the TDD system is The downlink resource in the protection interval between the FDD system and the FDD system is allocated to the user equipment for downlink data transmission, wherein the guard interval resource allocated to the user equipment is synchronized with the downlink resource retention time of the TDD system.
  • a network device including:
  • a resource allocation module configured to allocate an uplink resource in a guard interval between the TDD system and the FDD system to the user equipment for uplink data transmission, where the guard interval resource allocated to the user equipment is synchronized with the uplink resource retention time of the TDD system; or And/or, the downlink resource in the protection interval between the TDD system and the FDD system is allocated to the user equipment for downlink data transmission, wherein the guard interval resource allocated to the user equipment is synchronized with the downlink resource retention time of the TDD system;
  • a data transmission module configured to perform data transmission with the user equipment according to the data transmission resource allocated by the resource allocation module.
  • the uplink resource in the guard interval between the TDD system and the FDD system is allocated to the user equipment for uplink data transmission, or/and, by the downlink in the protection interval between the TDD system and the FDD system.
  • the resource is allocated to the user equipment for downlink data transmission, so that the protection interval between the TDD system and the FDD system resource is used for data transmission in the TDD system, and the spectrum utilization rate of the TDD system is improved.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a 2.6G spectrum allocation in the prior art
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing the spectrum definition of an FDD system and a TDD system with a guard band in the prior art
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a half-duplex FDD system deployed in a guard band in the prior art
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a spectrum of a TDD system according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a frequency spectrum of a TDD system according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a frequency spectrum of a TDD system according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a network device according to an embodiment of the present invention.
  • the embodiments of the present invention provide a TDD system and a corresponding data transmission method by using a guard interval, and further provide a specific solution according to whether the independent deployment, and the spectrum can be improved by using the embodiment of the present invention. Utilization rate.
  • the middle 50MHz of the uplink and downlink spectrum of the FDD system is used for TDD system deployment.
  • the usual practice is to reserve guard intervals Gl and G2 on both sides of the spectrum of the TDD system.
  • the specific value depends on the specific system configuration and hardware level.
  • the downlink-downlink or uplink-uplink interference belongs to the same-direction interference, and the basic radio frequency indicator of the system has met the requirements.
  • downlink unidirectional data transmission is performed by using downlink resources of guard intervals G1 and G2
  • uplink unidirectional data transmission is performed by using uplink resources of guard intervals G1 and G2.
  • the downlink resources of the guard intervals G1 and G2 are synchronized with the downlink hold time of the TDD system, and the uplink time slots of the part of the resources are prohibited from being used; the uplink resources of the guard intervals G1 and G2 are synchronized with the uplink hold time of the TDD system, and the part is synchronized.
  • the downlink time slot of the resource is forbidden to use.
  • the uplink of the FDD system and the uplink of the TDD system may not require a guard interval; the downlink of the FDD system and the downlink of the TDD system may not require a guard interval.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a frequency spectrum of a TDD system according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the guard interval G1 is the guard interval between the TDD system and the uplink spectrum of the FDD system.
  • the guard interval G2 is the guard interval between the TDD system and the downlink spectrum of the FDD system.
  • the U3 part of the guard interval G1 will be allocated to the user equipment for uplink transmission of the TDD system, and the D4 part of the guard interval G2 will be allocated to the user equipment for downlink transmission of the TDD system.
  • the downlink resource D4 and the uplink resource U3 are paired to form a special TDD system.
  • the difference from the carrier of the general TDD system is that the center frequency points of the uplink resource U3 and the downlink resource D4 are inconsistent and the bandwidths may be consistent or inconsistent.
  • the downlink resource D4 may be continuously or periodically spaced apart from the downlink resource TDD DL2 of the downlink resource TDD system; the downlink resource D4 may be continuous or at a certain interval from the spectrum of the right FDD system.
  • the uplink resource U3 may be continuously or in a certain interval with the uplink resource TDD UL1 of the TDD system; the uplink resource U3 may be continuous or spaced from the spectrum of the FDD system on the left side.
  • the bandwidth of the downlink resource D4 and the uplink resource U3 may be equal or unequal.
  • the uplink resource U3 may be allocated to the user equipment to transmit uplink data
  • the downlink resource D4 may be allocated to the user equipment to send information such as a synchronization channel and a broadcast channel, so that the downlink resource D4 and The uplink resource U3 can independently support one cell, and the user equipment can camp in this cell.
  • the downlink resource D4 maintains downlink synchronization with the left adjacent TDD system carrier (shown as carrier 2 in the figure), and the uplink resource U3 maintains uplink synchronization with the right adjacent TDD system carrier (shown as carrier 1 in the figure).
  • the first embodiment of the present invention expands the spectrum of the TDD system by utilizing the guard interval between the TDD system and the FDD system, so that the uplink and downlink frequency points of the TDD system are not aligned, and the uplink and downlink bandwidths are equal or unequal. There is or does not exist in the middle of the uplink spectrum, and there is or does not exist in the middle of the downlink spectrum. Compared with the frequency of the existing TDD system, the spectrum deployment of the first embodiment of the present invention can improve the spectrum utilization rate of the TDD system.
  • downlink resource D4 is used for downlink transmission, or uplink resource U3 is used for uplink transmission, and the spectrum utilization rate of the TDD system can be improved to some extent.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a spectrum of a TDD system according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the guard interval G1 is the guard interval between the TDD system and the uplink spectrum of the FDD system
  • the guard interval G2 is the guard interval between the downlink spectrum of the TDD system and the FDD system.
  • the U4 portion of the guard interval G1 and the U4 portion of the guard interval G2 are used for uplink transmission of the TDD system
  • the D4 portion of the guard interval G1 and the D4 portion of the guard interval G2 are used for downlink transmission of the TDD system.
  • the uplink and downlink bandwidths are consistent and the frequency points are aligned.
  • the downlink resource D3 and the uplink resource U3 have the same bandwidth and the frequency points are aligned, and the downlink resource D3 may be continuous or have a certain interval with the downlink resource TDD DL1 spectrum.
  • the uplink resource U3 may be continuous or certain with the uplink resource TDD UL1 spectrum. Interval (its interval bandwidth is equal to the interval bandwidth between downlink resource D3 and TDD DL1).
  • the downlink resource D4 and the uplink resource U4 have the same bandwidth and the frequency points are aligned, and the downlink resource D4 may be continuous or have a certain interval with the downlink resource TDD DL2 spectrum.
  • the uplink resource U4 may be continuous or certain with the uplink resource TDD UL2 spectrum. Interval (its interval bandwidth is equal to the interval bandwidth between downlink resource D4 and TDD DL2).
  • the downlink resource D3 and the uplink resource U3 are configured to be combined into one extension carrier (shown as carrier 3 in the figure) in the guard interval G1, and the downlink resource D4 and the uplink resource are in the guard interval G2.
  • U4 is combined into an extension carrier (shown as carrier 4 in the figure), which is synchronized with the central spectrum deployment TDD system.
  • the carriers 3 and 4 cannot form a cell independently (that is, the user equipment cannot camp on the carrier).
  • the carrier-specific signal is not transmitted in the carrier 3 or the carrier 4, for example, an LTE (Long Term Evolution) system is deployed.
  • LTE Long Term Evolution
  • the carrier is aggregated as an extended resource in the form of CA (Carrier Aggregation) to other cells that can work independently. It only receives/transmits uplink and downlink data, does not send control channels, and cross-carrier scheduling of uplink and downlink resources through other aggregated carriers. use.
  • the specific data scheduling can be implemented by using other carriers in a cross-carrier scheduling manner, that is, the scheduling signaling is scheduled on other carriers, such as a primary carrier, instead of being carried on the D4 resource.
  • the resources in the opposite direction of the protection interval adjacent to it cannot be scheduled to be used by the user equipment or limited to a certain level of lower power to ensure that the interference is low enough.
  • the downlink resource D3 does not send CRS, CSI-RS, and P-SCH (Primary-D) in the TDD system to avoid interference with the uplink of the FDD system on the left side.
  • Synchronization Channel carrying PSS and other signals to reduce interference, whether to allow downlink traffic channels to be transmitted with limited power needs to be determined according to the interference level; similarly, when the downlink resources of the FDD system are used, in the TDD system, in order to avoid The downlink FQ system constitutes interference to the downlink, and the uplink resource U3 does not transmit data. Whether to allow the uplink traffic channel to be transmitted with limited power needs to be determined according to the interference level.
  • U3 and D4 can be used separately or together by different operators.
  • the second embodiment of the present invention can maintain the characteristics of the TDD system by using the above spectrum configuration, that is, the bandwidth of the uplink and downlink carriers is consistent and the frequency is aligned, but only some resources of the carrier are not used.
  • the downlink resource D4 and the uplink resource U3 are used for data transmission, or only the downlink resource D3 and the uplink resource U3 are used for data transmission, and the spectrum utilization rate of the TDD system can be improved to some extent.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a spectrum of a TDD system according to Embodiment 3 of the present invention.
  • the guard interval G1 is the guard interval between the TDD system and the uplink spectrum of the FDD system
  • the guard interval G2 is the guard interval between the downlink spectrum of the TDD system and the FDD system.
  • the U3 part of the guard interval G1 is used for uplink transmission of the TDD system
  • the D4 part of the guard interval G2 is used for downlink transmission of the TDD system.
  • the downlink resource D4 may be continuous or have a certain interval in the spectrum with the downlink resource TDD DL2 of the downlink resource TDD system; the downlink resource D4 may be continuous or spaced from the FDD system spectrum on the right side.
  • the uplink resource U3 may be in a continuous or certain interval with the uplink resource TDD UL1 of the TDD system; the uplink resource U3 may be continuous or spaced from the spectrum of the FDD system on the left side.
  • the bandwidth of the downlink resource D4 and the uplink resource D3 may be equal or unequal.
  • the guard interval resources U3, D4 do not independently constitute a carrier, but form a carrier with a larger bandwidth together with the adjacent spectrum, but the bandwidth of the carrier should not exceed the TDD system.
  • the carrier bandwidth of a cell Taking the LTE system as an example, in the case where the carrier bandwidth extended in the above manner does not exceed 20 MHz, the existing standard can be reused for resource allocation and data transmission.
  • the downlink resource D4 maintains downlink synchronization with the adjacent TDD system carrier (shown as carrier 2 in the figure), and the uplink resource U3 and the right adjacent TDD system carrier (shown as carrier 1 in the figure) maintain uplink synchronization.
  • the third embodiment of the present invention expands the uplink carrier bandwidth and the downlink carrier bandwidth by using the above spectrum deployment, thereby improving the spectrum utilization rate of the TDD system.
  • an embodiment of the present invention further provides a network device applied to the foregoing data transmission process, where the network device can be a station device.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a network device according to an embodiment of the present disclosure, where the network device may include:
  • the resource allocation module 701 is configured to allocate uplink resources in the protection interval between the TDD system and the FDD system to the user equipment for uplink data transmission, where the guard interval resource allocated to the user equipment is synchronized with the uplink resource retention time of the TDD system; Or/and, the downlink resource in the guard interval between the TDD system and the FDD system is allocated to the user equipment for downlink data transmission, where the guard interval resource allocated to the user equipment is synchronized with the downlink resource retention time of the TDD system;
  • the data transmission module 702 is configured to perform data transmission with the user equipment according to the data transmission resource allocated by the resource allocation module 701.
  • the above network device can also be applied to the foregoing first embodiment, when applied to the foregoing embodiment:
  • the uplink resource in the protection interval allocated by the resource allocation module 701 to the user equipment is the uplink resource in the first protection interval between the TDD system resource and the uplink resource of the FDD system, and is allocated to the protection interval of the user equipment.
  • the downlink resource is a downlink resource in a second guard interval between the TDD system resource and the downlink resource of the FDD system; when the data transmission resource is allocated to the user equipment, the uplink resource in the first guard interval and the second protection
  • the downlink resources in the interval constitute an uplink and downlink carrier pair of the TDD system and are allocated to the user equipment for independently supporting one cell for the user equipment to camp.
  • the data transmission module 702 may send system control information to the user equipment by using the downlink resource in the second guard interval allocated to the user equipment, so that the carrier pair can independently support one cell.
  • the resource allocation module 701 may keep the uplink resource in the first guard interval allocated to the user equipment and the TDD system carrier adjacent to the guard interval in uplink synchronization; and, to be allocated to the user equipment.
  • the downlink resource in the second guard interval maintains downlink synchronization with the TDD system carrier adjacent to the guard interval.
  • the uplink resource bandwidth in the first guard interval allocated by the resource allocation module 701 to the user equipment is equal to or different from the downlink resource bandwidth in the second guard interval allocated to the user equipment.
  • the uplink resource in the first protection interval allocated by the resource allocation module 701 to the user equipment, and the uplink resource of the TDD system adjacent to the protection interval or/and the uplink resource of the FDD system are consecutive or discontinuous; or And/or, the downlink resource in the second guard interval allocated to the user equipment, and the downlink resource of the TDD system adjacent to the guard interval or/and the downlink resource of the FDD system are continuous or discontinuous.
  • the foregoing network device can also be applied to the foregoing Embodiment 2, when applied to the foregoing Embodiment 2:
  • the uplink resource in the guard interval allocated by the resource allocation module to the user equipment includes: a first guard interval between the TDD system resource and the uplink resource of the FDD system, and a TDD system resource and an FDD system downlink
  • the downlink resource in the guard interval allocated to the user equipment includes: a first guard interval between the TDD system resource and the FDD system uplink resource, a TDD system resource, and an FDD system downlink resource Uplink resources within the second guard interval;
  • the uplink resource and the downlink resource in the first protection interval between the TDD system and the FDD system and/or the uplink resource and the downlink resource in the second protection interval are allocated to the user equipment, where
  • the uplink resource and the downlink resource in the same guard interval form an uplink and downlink carrier of the TDD system, and pass other aggregations.
  • the carrier-based cross-carrier scheduling allocates the uplink and downlink resources of the carrier to the user equipment.
  • the resource allocation module 701 may not form one cell independently of one uplink and downlink carrier of the TDD system formed by the uplink resource and the downlink resource in the same guard interval.
  • the data transmission module 702 can transmit downlink data other than the system control information in the downlink resource within the guard interval.
  • the uplink resource bandwidth in the first guard interval allocated by the resource allocation module 701 to the user equipment is equal to the downlink resource bandwidth, and the frequency points are aligned; and the uplink resource bandwidth in the second guard interval allocated to the user equipment It is equal to the bandwidth of the downlink resource and is aligned at the frequency.
  • the resources allocated by the resource allocation module 701 to the user equipment in the first guard interval and the TDD system resources adjacent to the guard interval or/and the FDD system resources are consecutive or discontinuous; and, allocated to the user equipment.
  • the resources within the second guard interval and the TDD system resources or/and FDD system resources adjacent to the guard interval are consecutive or discontinuous.
  • the resource allocation module 701 may not schedule the downlink resource in the first guard interval to the user equipment, or the downlink resource, when the uplink resource of the FDD system that is adjacent to the first guard interval is in use. Restricting to the user equipment for scheduling power; or/and, when the downlink resource of the FDD system adjacent to the second guard interval is being used, not scheduling the uplink resource in the second guard interval to the user equipment, or The uplink resource is restricted to the set power and scheduled to the user equipment.
  • the above network device can also be applied to the foregoing third embodiment, when applied to the foregoing embodiment three:
  • the uplink resource in the guard interval allocated by the resource allocation module 701 to the user equipment is the first protection between the TDD system resource and the uplink resource of the FDD system.
  • the uplink resource in the interval, the downlink resource in the guard interval allocated to the user equipment is the downlink resource in the second guard interval between the TDD system resource and the downlink resource of the FDD system; when the data transmission resource is allocated to the user equipment,
  • the uplink resource in the first guard interval and the uplink resource of the TDD system adjacent thereto constitute a carrier of the TDD system, and the downlink resource in the second guard interval and the downlink resource of the TDD system adjacent thereto form a TDD The carrier of the system.
  • the resource allocation module 701 may keep the uplink resource in the first guard interval allocated to the user equipment and the TDD system carrier adjacent to the guard interval in uplink synchronization; and, to be allocated to the user equipment.
  • the downlink resource in the second guard interval maintains downlink synchronization with the TDD system carrier adjacent to the guard interval.
  • the uplink resource bandwidth in the first guard interval allocated by the resource allocation module 701 to the user equipment is equal to or different from the downlink resource bandwidth in the second guard interval allocated to the user equipment.
  • the uplink resource in the first protection interval allocated by the resource allocation module 701 to the user equipment, and the uplink resource of the TDD system adjacent to the protection interval or/and the uplink resource of the FDD system are consecutive or discontinuous; or And/or, the downlink resource in the second guard interval allocated to the user equipment, and the downlink resource of the TDD system adjacent to the guard interval or/and the downlink resource of the FDD system are continuous or discontinuous.
  • the uplink resource in the first guard interval allocated by the resource allocation module 701 and the uplink resource of the TDD system adjacent thereto constitute a carrier bandwidth of the TDD system does not exceed the carrier bandwidth of one cell in the TDD system.
  • the downlink resource in the second guard interval and the downlink resource of the TDD system adjacent thereto constitute the carrier bandwidth of the TDD system does not exceed the carrier bandwidth of one cell in the TDD system.
  • modules in the apparatus in the embodiment can be distributed in the apparatus of the embodiment according to the description of the embodiment, or the corresponding changes can be different.
  • the modules of the above embodiments may be combined into one module, or may be further split into multiple sub-modules.
  • the present invention can be implemented by means of software plus a necessary general hardware platform, and of course, can also be through hardware, but in many cases, the former is a better implementation. the way.
  • the technical solution of the present invention which is essential or contributes to the prior art, may be embodied in the form of a software product stored in a storage medium, including a plurality of instructions for making a A terminal device (which may be a cell phone, a personal computer, a server, or a network device, etc.) performs the methods described in various embodiments of the present invention.

Landscapes

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

Abstract

本发明公开了一种数据传输方法及其设备,该方法包括:将TDD系统与FDD系统之间的保护间隔内的上行资源分配给用户设备进行上行数据传输,其中,分配给用户设备的保护间隔资源与TDD系统上行资源保持时间同步;或/和,将TDD系统与FDD系统间的保护间隔内的下行资源分配给用户设备进行下行数据传输,其中,分配给用户设备的保护间隔资源与TDD系统下行资源保持时间同步。采用本发明,可利用FDD系统频谱和TDD系统频谱之间的保护带以提高TDD系统频谱利用率。

Description

一种数据传输方法及其设备
本申请要求以下中国专利申请的优先权:
于 2010年 11月 9日提交中国专利局,申请号为 201010539441.0, 发明名称为 "一种数据传输方法及其设备" 的中国专利申请。 技术领域
本发明涉及无线通信领域, 尤其涉及一种数据传输方法及其设 备。 背景技术
在无线通信技术迅猛发展的今天,无线频语越来越成为一种宝贵 的资源, 如何提高频谱利用效率也是通信行业一直关注的问题。按照 现有的各国频谱规划, 频谱可以分为成对频谱和独立非成对频谱两 类, 前者一般用于 FDD ( Frequency-DivisionDuplex, 频分双工) 系 统 , 需要上下行成对使用 , 而 后者一般用 于 TDD ( Time-DivisionDuplex, 时分双工) 系统, 可以在单一频谱上运营一 个 TDD系统。 图 1示出了一种典型的频语分配示意, 其中 FDD系统 的上行和下行成对频谱之间是 TDD系统的单一频谱。
FDD和 TDD系统邻频工作时, 为了保证系统间的干扰低于一定 水平, 在频语之间需要留有保护带。 如图 2所示, 为了保证 FDD系 统与 TDD系统互相干扰足够低,根据 FDD, TDD系统的部署带宽情 况以及考虑器件实现水平以保证产品的性价比,需要定义足够的保护 频带 G1和 G2。 由于 TDD系统频谱的非对称特性, 目前频谱管理通 常规定保护带从 TDD系统频谱中出, 保护带一旦预留, 将处于空闲 状态, 造成频谱的浪费。
对于图 2所示的频谱分配, 在 TDD系统频谱两侧各预留保护间 隔 Gl、 G2 , 其具体数值取决于具体系统配置及硬件水平。 假设 Gl=G2=10MHz, 则名义上的 50M TDD 系统频谱可用的资源只剩 30MHz。 极端情况, 如果 Gl=G2=20MHz, 则 TDD系统可以利用的 频谱只剩 10MHz, 这对 TDD系统的频谱利用非常不利。
为提高频谱利用率,现有技术提出一种利用空闲频谱部署半双工 FDD系统的方案。 由于 FDD系统一般是非同步系统, 如果部署半双 工 FDD系统, 需要此系统与中间频谱的 TDD系统保持同步,且配置 为相同的上下行转换点位置。 这需要将 FDD系统升级为同步系统, 且需要和 TDD系统间交互 TDD上下行转换点等系统的配置情况才能 保证解决干扰问题。
目前亟需能够利用 FDD 系统频谱和 TDD 系统频语之间的保护 带, 以提高 TDD系统频谱利用率的方案。 发明内容
本发明的目的在于提供一种数据传输方法及其设备, 用以利用 FDD系统频谱和 TDD系统频语之间的保护带以提高 TDD系统频谱 利用率, 为此, 本发明采用如下技术方案:
一种数据传输方法, 包括:
将 TDD系统与 FDD系统之间的保护间隔内的上行资源分配给用 户设备进行上行数据传输, 其中, 分配给用户设备的保护间隔资源与 TDD系统上行资源保持时间同步; 或 /和, 将 TDD系统与 FDD系统 间的保护间隔内的下行资源分配给用户设备进行下行数据传输, 其 中, 分配给用户设备的保护间隔资源与 TDD系统下行资源保持时间 同步。 一种网络设备, 包括:
资源分配模块,用于将 TDD系统与 FDD系统之间的保护间隔内 的上行资源分配给用户设备进行上行数据传输, 其中, 分配给用户设 备的保护间隔资源与 TDD 系统上行资源保持时间同步; 或 /和, 将 TDD系统与 FDD系统间的保护间隔内的下行资源分配给用户设备进 行下行数据传输, 其中, 分配给用户设备的保护间隔资源与 TDD系 统下行资源保持时间同步;
数据传输模块, 用于根据所述资源分配模块分配的数据传输资 源, 与用户设备之间进行数据传输。
本发明的上述实施例,通过将 TDD系统与 FDD系统之间的保护 间隔内的上行资源分配给用户设备进行上行数据传输, 或 /和, 通过 将 TDD系统与 FDD系统间的保护间隔内的下行资源分配给用户设备 进行下行数据传输,从而将 TDD系统与 FDD系统资源之间的保护间 隔用于 TDD系统进行数据传输, 提高了 TDD系统频谱利用率。 附图说明
图 1为现有技术中 2.6G频谱分配情况示意图;
图 2为现有技术中具有保护带的 FDD系统和 TDD系统频谱定义 示意图;
图 3为现有技术中在保护带部署半双工 FDD系统的示意图; 图 4为本发明实施例一中的 TDD系统频谱示意图;
图 5为本发明实施例二中的 TDD系统频谱示意图;
图 6为本发明实施例三中的 TDD系统频谱示意图;
图 7为本发明实施例提供的网络设备的结构示意图。 具体实施方式 针对现有技术存在的上述问题,本发明实施例提出了利用保护间 隔部署 TDD系统以及相应的数据传输方法, 并根据是否独立部署进 一步给出了具体的解决方案, 通过本发明实施例可提高频谱利用率。
现有频谱分配方案中, FDD系统上行和下行频谱的中间 50MHz 用于 TDD系统部署,为了保证 FDD系统与其中间频语中运营的 TDD 系统互相干扰降到可接受的范围,需要解决干扰比较严重的下行对上 行和上行对下行交叉干扰问题, 通常做法是在 TDD系统频谱两侧各 预留保护间隔 Gl、 G2,其具体数值取决于具体系统配置及硬件水平。 而下行-下行或上行-上行的干扰属于同向干扰, 系统的基本射频指标 已经满足要求。 本发明实施例利用保护间隔 Gl、 G2的下行资源进行 下行单向数据传输, 利用保护间隔 Gl、 G2的上行资源进行上行单向 数据传输。 其中, 保护间隔 Gl、 G2的下行资源与 TDD系统的下行 保持时间同步, 且该部分资源的上行时隙禁止使用; 保护间隔 Gl、 G2的上行资源与 TDD系统的上行保持时间同步,且该部分资源的下 行时隙禁止使用。 FDD系统上行与 TDD系统上行可不需要保护间隔; FDD系统下行与 TDD系统下行也可不需要保护间隔。
下面结合附图对本发明实施例进行详细描述。
实施例一
参见图 4, 为本发明实施例一提供的一种 TDD系统频谱示意图。 如图所示, 保护间隔 G1为 TDD系统与 FDD系统上行频谱间的保护 间隔,保护间隔 G2为 TDD系统与 FDD系统下行频谱间的保护间隔。 保护间隔 G1 中的 U3部分将分配给用户设备用于 TDD系统上行传 输,保护间隔 G2中的 D4部分将分配给用户设备用于 TDD系统下行 传输。
下行资源 D4和上行资源 U3配对使用,构成一个特殊的 TDD系 统上下行的载波对。 与一般 TDD系统载波的区别是上行资源 U3和 下行资源 D4中心频点不一致且带宽可以一致也可以不一致。具体的, 下行资源 D4可以与下行资源 TDD系统的下行资源 TDD DL2在频谱 上连续或有一定间隔; 下行资源 D4可以与右侧的 FDD系统频谱连 续或有一定间隔。 同理, 上行资源 U3可以与 TDD系统的上行资源 TDD UL1在频谱上连续或有一定间隔; 上行资源 U3可以与左侧的 FDD系统频谱连续或有一定间隔。 下行资源 D4与上行资源 U3的带 宽可相等或不等。
在根据图 4所示的频谱进行数据传输时, 可将上行资源 U3分配 给用户设备来发送上行数据, 将下行资源 D4分配给用户设备来发送 同步信道、 广播信道等信息, 使得下行资源 D4和上行资源 U3可以 独立支持一个小区, 用户设备可以在此小区驻留。 下行资源 D4与左 侧相邻的 TDD系统载波(图中表示为载波 2 )保持下行同步, 上行 资源 U3与右侧相邻的 TDD系统载波(图中表示为载波 1 )保持上行 同步。
通过以上描述可以看出, 本发明实施例一通过利用 TDD系统和 FDD系统之间的保护间隔, 扩展了 TDD系统的频谱, 使 TDD系统 上下行频点不对齐, 上下行带宽相等或不相等, 上行频谱中间存在或 不存在间隔, 下行频谱中间存在或不存在间隔。 与现有 TDD系统的 频语相比, 采用本发明实施例一的频谱部署, 可以提高 TDD系统的 频谱利用率。
当然, 仅利用下行资源 D4 进行下行传输, 或仅利用上行资源 U3进行上行传输, 也可在一定程度上提高 TDD系统的频谱利用率。
实施例二
参见图 5, 为本发明实施例二提供的一种 TDD系统频谱示意图。 如图所示, 保护间隔 G1为 TDD系统与 FDD系统上行频谱间的保护 间隔,保护间隔 G2为 TDD系统与 FDD系统下行频谱间的保护间隔。 保护间隔 G1中的 U3和保护间隔 G2中的 U4部分用于 TDD系统上 行传输,保护间隔 G1中的 D3和保护间隔 G2中的 D4部分用于 TDD 系统下行传输。
频谱扩展后的 TDD系统中, 上下行带宽一致且频点对齐。 具体 的, 下行资源 D3与上行资源 U3带宽相等且频点对齐, 下行资源 D3 可以与下行资源 TDD DL1频谱连续或有一定间隔, 相应的, 上行资 源 U3可以与上行资源 TDD UL1频谱连续或有一定间隔 (其间隔带 宽等于下行资源 D3与 TDD DL1之间的间隔带宽)。 同理, 下行资源 D4与上行资源 U4带宽相等且频点对齐, 下行资源 D4可以与下行资 源 TDD DL2频谱连续或有一定间隔, 相应的, 上行资源 U4可以与 上行资源 TDD UL2频谱连续或有一定间隔 (其间隔带宽等于下行资 源 D4与 TDD DL2之间的间隔带宽)。
在根据图 5所示的频谱进行数据传输时, 在保护间隔 G1配置下 行资源 D3和上行资源 U3组合成为一个扩展载波(图中表示为载波 3 ) ,在保护间隔 G2中下行资源 D4和上行资源 U4组合成为一个扩展 载波(图中表示为载波 4 ), 这 2个载波满足与中心频谱部署 TDD系 统同步。 载波 3、 4不能独立构成小区 (即用户设备不能驻留在该载 波 ),例如,载波 3或载波 4中不发送小区专属信号,以部署 LTE( Long Term Evolution,长期演进)系统为例,如 CRS ( Cell-specific Reference Signal , 小 区 专 属 参考符 号 ) 、 CSI-RS ( Channel State Information-Reference Signal, 信道状态信息导频)、 BCH ( Broadcast Channel , 广播信道)、 PSS ( Primary Synchronization Signal, 主同步 信号) /SSS ( Secondary Synchronization Signal, 副同步信号)等。 该 载波作为扩展资源以 CA ( Carrier Aggregation , 载波聚合 ) 的方式聚 合至其他能够独立工作的小区, 甚至仅收 /发上下行数据, 不发送控 制信道, 其上下行资源通过其他聚合载波的跨载波调度使用。 具体的 数据调度可以通过其他载波以跨载波调度的方式实现,即其调度信令 在其他载波, 例如主载波进行调度, 而不是承载在 D4资源上。
考虑干扰问题, FDD 系统频谱有使用时, 与其相邻的保护间隔 内的相反方向上的资源,不能调度给用户设备使用或限制到某一水平 的较低功率, 以保证干扰足够低。 以部署 LTE系统为例, 当 FDD系 统的上行资源使用时,在 TDD系统中为了避免对其左侧 FDD系统的 上行构成干扰, 下行资源 D3 不发送 CRS、 CSI-RS , P-SCH ( Primary-Synchronization Channel, 主同步信道)、 承载 PSS等信号 以降低干扰,是否允许以受限功率发送下行业务信道需要根据干扰水 平确定; 同理, 当 FDD系统的下行资源使用时, 在 TDD系统中为了 避免对其右侧 FDD系统下行构成干扰, 上行资源 U3不发送数据, 是否允许以受限的功率发送上行业务信道需要根据干扰水平确定。
此外, 根据运营商的频语授权情况不同, U3和 D4 可以分别单 独被不同的运营商单独使用或一起使用。
通过以上描述可以看出, 本发明实施例二通过以上频谱部署, 从 载波定义来看, 可保持 TDD系统特点, 即上下行载波带宽一致且频 点对齐, 只是载波的某部分资源不被使用。
当然, 仅利用下行资源 D4和上行资源 U3进行数据传输, 或仅 利用下行资源 D3和上行资源 U3进行数据传输, 也可在一定程度上 提高 TDD系统的频谱利用率。
实施例三
参见图 6, 为本发明实施例三提供的一种 TDD系统频谱示意图。 如图所示, 保护间隔 G1为 TDD系统与 FDD系统上行频谱间的保护 间隔,保护间隔 G2为 TDD系统与 FDD系统下行频谱间的保护间隔。 保护间隔 G1中的 U3部分用于 TDD系统上行传输, 保护间隔 G2中 的 D4部分用于 TDD系统下行传输。
下行资源 D4可以与下行资源 TDD系统的下行资源 TDD DL2在 频谱上连续或有一定间隔; 下行资源 D4可以与右侧的 FDD系统频 谱连续或有一定间隔。 同理, 上行资源 U3可以与 TDD系统的上行 资源 TDD UL1在频谱上连续或有一定间隔; 上行资源 U3可以与左 侧的 FDD系统频谱连续或有一定间隔。 下行资源 D4与上行资源 D3 的带宽可相等或不等。
在根据图 6所示的频谱进行数据传输时, 保护间隔的资源 U3、 D4 不独立构成载波, 而是与相邻频谱一起构成更大带宽的载波, 但 该载波的带宽应不超过 TDD系统中一个小区的载波带宽。 以 LTE系 统为例,在按照上述方式扩展后的载波带宽不超过 20MHz的情况下, 可以重用现有标准进行资源分配以及数据传输。 下行资源 D4与左侧 相邻的 TDD系统载波(图中表示为载波 2 )保持下行同步, 上行资 源 U3与右侧相邻的 TDD系统载波(图中表示为载波 1 )保持上行同 步。
通过以上描述可以看出, 本发明实施例三通过以上频谱部署, 扩 展了上行载波带宽和下行载波带宽, 从而提高了 TDD系统的频谱利 用率。
当然, 仅扩展下行载波带宽或仅扩展上行载波带宽, 也可在一定 程度上提高 TDD系统的频谱利用率。
此外, 为减小保护带宽需求, 限制相邻的 FDD系统部署带宽是 一个可行的方法,例如限制两侧的 FDD系统最高带宽不超过 10MHz。 根据相同的技术构思,本发明实施例还提供了一种应用于上述数 据传输过程的网络设备, 该网络设备可以 ^^站设备。
参见图 7, 为本发明实施例提供的网络设备的结构示意图, 该网 络设备可包括:
资源分配模块 701 , 用于将 TDD系统与 FDD系统之间的保护间 隔内的上行资源分配给用户设备进行上行数据传输, 其中, 分配给用 户设备的保护间隔资源与 TDD系统上行资源保持时间同步; 或 /和, 将 TDD系统与 FDD系统间的保护间隔内的下行资源分配给用户设备 进行下行数据传输, 其中, 分配给用户设备的保护间隔资源与 TDD 系统下行资源保持时间同步;
数据传输模块 702, 用于根据资源分配模块 701分配的数据传输 资源, 与用户设备之间进行数据传输。
上述网络设备还可应用于前述的实施例一, 当应用于前述实施例 一时:
上述网络设备中,资源分配模块 701分配给用户设备的保护间隔 内的上行资源为 TDD系统资源与 FDD系统上行资源之间的第一保护 间隔内的上行资源,分配给用户设备的保护间隔内的下行资源为 TDD 系统资源与 FDD系统下行资源之间的第二保护间隔内的下行资源; 在为用户设备分配数据传输资源时,将所述第一保护间隔内的上 行资源与所述第二保护间隔内的下行资源构成 TDD系统的一个上下 行载波对分配给用户设备, 用于独立支持一个小区, 以供用户设备驻 留。
上述网络设备中,数据传输模块 702可通过分配给用户设备的所 述第二保护间隔内的下行资源, 向用户设备发送系统控制信息, 使所 述载波对可以独立支持一个小区。 上述网络设备中,资源分配模块 701可将分配给用户设备的所述 第一保护间隔内的上行资源, 和与该保护间隔相邻的 TDD系统载波 保持上行同步; 以及, 将分配给用户设备的所述第二保护间隔内的下 行资源, 和与该保护间隔相邻的 TDD系统载波保持下行同步。
上述网络设备中,资源分配模块 701分配给用户设备的所述第一 保护间隔内的上行资源带宽,与分配给用户设备的所述第二保护间隔 内的下行资源带宽相等或不等。
上述网络设备中,资源分配模块 701分配给用户设备的所述第一 保护间隔内的上行资源, 和与该保护间隔相邻的 TDD系统上行资源 或 /和 FDD系统上行资源连续或不连续; 或 /和, 分配给用户设备的所 述第二保护间隔内的下行资源, 和与该保护间隔相邻的 TDD系统下 行资源或 /和 FDD系统下行资源连续或不连续。
上述网络设备还可应用于前述的实施例二, 当应用于前述实施例 二时:
上述网络设备中, 其特征在于, 所述资源分配模块分配给用户设 备的保护间隔内的上行资源包括: TDD系统资源与 FDD系统上行资 源之间的第一保护间隔、 TDD系统资源与 FDD系统下行资源之间的 第二保护间隔内的上行资源;分配给用户设备的保护间隔内的下行资 源包括: TDD系统资源与 FDD系统上行资源之间的第一保护间隔、 TDD系统资源与 FDD系统下行资源之间的第二保护间隔内的上行资 源;
在为用户设备分配数据传输资源时,将 TDD系统与 FDD系统之 间的第一保护间隔内的上行资源和下行资源或 /和第二保护间隔内的 上行资源和下行资源分配给用户设备, 其中, 同一个保护间隔内的上 行资源和下行资源构成 TDD系统的一个上下行载波, 并通过其他聚 合载波的跨载波调度, 将所述载波的上下行资源分配给用户设备。 上述网络设备中,资源分配模块 701可不将同一个保护间隔内的 上行资源和下行资源所构成的 TDD系统的一个上下行载波独立构成 一个小区。
上述网络设备中,数据传输模块 702可在保护间隔内的下行资源 传输除系统控制信息之外的下行数据。
上述网络设备中,资源分配模块 701分配给用户设备的第一保护 间隔内的上行资源带宽与下行资源带宽相等, 且频点对齐; 以及, 分 配给用户设备的第二保护间隔内的上行资源带宽与下行资源带宽相 等, 且频点对齐。
上述网络设备中,资源分配模块 701分配给用户设备的第一保护 间隔内的资源和与该保护间隔相邻的 TDD系统资源或 /和 FDD系统 资源连续或不连续; 以及, 分配给用户设备的第二保护间隔内的资源 和与该保护间隔相邻的 TDD系统资源或 /和 FDD系统资源连续或不 连续。
上述网络设备中,资源分配模块 701还可当与第一保护间隔相邻 的 FDD系统上行资源正在使用时, 不将所述第一保护间隔内的下行 资源调度给用户设备,或者将该下行资源限制到设定功率下调度给用 户设备; 或 /和, 当与第二保护间隔相邻的 FDD系统下行资源正在使 用时, 不将所述第二保护间隔内的上行资源调度给用户设备, 或者将 该上行资源限制到设定功率下调度给用户设备。
上述网络设备还可应用于前述的实施例三, 当应用于前述实施例 三时:
上述网络设备中,资源分配模块 701分配给用户设备的保护间隔 内的上行资源为 TDD系统资源与 FDD系统上行资源之间的第一保护 间隔内的上行资源,分配给用户设备的保护间隔内的下行资源为 TDD 系统资源与 FDD系统下行资源之间的第二保护间隔内的下行资源; 在为用户设备分配数据传输资源时,将所述第一保护间隔内的上 行资源和与之相邻的 TDD系统的上行资源构成 TDD系统的载波,将 所述第二保护间隔内的下行资源和与之相邻的 TDD系统的下行资源 构成 TDD系统的载波。
上述网络设备中,资源分配模块 701可将分配给用户设备的所述 第一保护间隔内的上行资源, 和与该保护间隔相邻的 TDD系统载波 保持上行同步; 以及, 将分配给用户设备的所述第二保护间隔内的下 行资源, 和与该保护间隔相邻的 TDD系统载波保持下行同步。
上述网络设备中,资源分配模块 701分配给用户设备的所述第一 保护间隔内的上行资源带宽,与分配给用户设备的所述第二保护间隔 内的下行资源带宽相等或不等。
上述网络设备中,资源分配模块 701分配给用户设备的所述第一 保护间隔内的上行资源, 和与该保护间隔相邻的 TDD系统上行资源 或 /和 FDD系统上行资源连续或不连续; 或 /和, 分配给用户设备的所 述第二保护间隔内的下行资源, 和与该保护间隔相邻的 TDD系统下 行资源或 /和 FDD系统下行资源连续或不连续。
上述网络设备中,资源分配模块 701所分配的所述第一保护间隔 内的上行资源和与之相邻的 TDD系统的上行资源所构成 TDD系统的 载波带宽不超过 TDD系统中一个小区的载波带宽; 以及, 所述第二 保护间隔内的下行资源和与之相邻的 TDD 系统的下行资源所构成 TDD系统的载波带宽不超过 TDD系统中一个小区的载波带宽。
本领域技术人员可以理解实施例中的装置中的模块可以按照实 施例描述进行分布于实施例的装置中,也可以进行相应变化位于不同 于本实施例的一个或多个装置中。上述实施例的模块可以合并为一个 模块, 也可以进一步拆分成多个子模块。
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 到本发明可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现, 当然也可 以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解, 本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以 软件产品的形式体现出来, 该计算机软件产品存储在一个存储介质 中, 包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,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。
以上所述仅是本发明的优选实施方式, 应当指出, 对于本技术领 域的普通技术人员来说, 在不脱离本发明原理的前提下, 还可以做出 若干改进和润饰, 这些改进和润饰也应视本发明的保护范围。

Claims

权利要求
1、 一种数据传输方法, 其特征在于, 包括:
将时分双工 TDD系统与频分双工 FDD系统之间的保护间隔内的 上行资源分配给用户设备进行上行数据传输, 其中, 分配给用户设备 的保护间隔资源与 TDD系统上行资源保持时间同步; 或 /和
将 TDD系统与 FDD系统间的保护间隔内的下行资源分配给用户 设备进行下行数据传输, 其中, 分配给用户设备的保护间隔资源与 TDD系统下行资源保持时间同步。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 分配给用户设备的 保护间隔内的上行资源为 TDD系统资源与 FDD系统上行资源之间的 第一保护间隔内的上行资源,分配给用户设备的保护间隔内的下行资 源为 TDD系统资源与 FDD系统下行资源之间的第二保护间隔内的下 行资源;
在为用户设备分配数据传输资源时,将所述第一保护间隔内的上 行资源与所述第二保护间隔内的下行资源构成 TDD系统的一个上下 行载波对分配给用户设备, 用于独立支持一个小区, 支持用户设备驻 留。
3、 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 通过分配给用户设 备的所述第二保护间隔内的下行资源, 向用户设备发送系统控制信 息, 使所述载波对可以独立支持一个小区。
4、 如权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 所述系统控制信息 至少包括: 同步信道和广播信道。
5、 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述分配给用户设 备的保护间隔资源与 TDD系统上、 下行资源保持时间同步, 具体为: 将分配给用户设备的所述第一保护间隔内的上行资源与该保护间隔 相邻的 TDD系统载波保持上行同步, 将分配给用户设备的所述第二 保护间隔内的下行资源与该保护间隔相邻的 TDD系统载波保持下行 同步。
6、 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 分配给用户设备的 所述第一保护间隔内的上行资源带宽,与分配给用户设备的所述第二 保护间隔内的下行资源带宽不等。
7、 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 分配给用户设备的 所述第一保护间隔内的上行资源与该保护间隔相邻的 TDD系统上行 资源或 /和 FDD系统上行资源连续或不连续; 或 /和
分配给用户设备的所述第二保护间隔内的下行资源与该保护间 隔相邻的 TDD系统下行资源或 /和 FDD系统下行资源连续或不连续。
8、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 分配给用户设备的 保护间隔内的上行资源包括: TDD系统资源与 FDD系统上行资源之 间的第一保护间隔的上行资源和 TDD系统资源与 FDD系统下行资源 之间的第二保护间隔内的上行资源;分配给用户设备的保护间隔内的 下行资源包括: TDD系统资源与 FDD系统上行资源之间的第一保护 间隔的下行资源和 TDD系统资源与 FDD系统下行资源之间的第二保 护间隔内的下行资源; 在为用户设备分配数据传输资源时,将 TDD系统与 FDD系统之 间的第一保护间隔内的上行资源和下行资源或 /和第二保护间隔内的 上行资源和下行资源分配给用户设备, 其中, 同一个保护间隔内的上 行资源和下行资源构成 TDD系统的一个上下行载波, 并通过其他聚 合载波的跨载波调度, 将所述载波的上下行资源分配给用户设备。
9、 如权利要求 8所述的方法, 其特征在于, 还包括:
在保护间隔内的下行资源传输除系统控制信息之外的下行数据, 从而使同一个保护间隔内的上行资源和下行资源所构成的 TDD系统 的一个上下行载波不独立构成一个小区。
10、 如权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 所述系统控制信息 包括: 同步信道和广播信道。
11、 如权利要求 8所述的方法, 其特征在于, 分配给用户设备的 第一保护间隔内的上行资源带宽与下行资源带宽相等, 且频点对齐; 分配给用户设备的第二保护间隔内的上行资源带宽与下行资源 带宽相等, 且频点对齐。
12、 如权利要求 8所述的方法, 其特征在于, 分配给用户设备的 第一保护间隔内的资源与该保护间隔相邻的 TDD 系统资源或 /和 FDD系统资源连续或不连续;
分配给用户设备的第二保护间隔内的资源与该保护间隔相邻的 TDD系统资源或 /和 FDD系统资源连续或不连续。
13、 如权利要求 8所述的方法, 其特征在于, 该方法还包括: 当与第一保护间隔相邻的 FDD系统上行资源正在使用时, 不将 所述第一保护间隔内的下行资源调度给用户设备,或者将该下行资源 限制到设定功率下调度给用户设备; 或 /和
当与第二保护间隔相邻的 FDD系统下行资源正在使用时, 不将 所述第二保护间隔内的上行资源调度给用户设备,或者将该上行资源 限制到设定功率下调度给用户设备。
14、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 分配给用户设备的 保护间隔内的上行资源为 TDD系统资源与 FDD系统上行资源之间的 第一保护间隔内的上行资源,分配给用户设备的保护间隔内的下行资 源为 TDD系统资源与 FDD系统下行资源之间的第二保护间隔内的下 行资源;
在为用户设备分配数据传输资源时,将所述第一保护间隔内的上 行资源和与之相邻的 TDD系统的上行资源构成 TDD系统的载波,将 所述第二保护间隔内的下行资源和与之相邻的 TDD系统的下行资源 构成 TDD系统的载波。
15、 如权利要求 14所述的方法, 其特征在于, 所述分配给用户 设备的保护间隔资源与 TDD系统上行资源保持时间同步, 具体为: 将分配给用户设备的所述第一保护间隔内的上行资源与该保护间隔 相邻的 TDD系统载波保持上行同步;
所述分配给用户设备的保护间隔资源与 TDD系统下行资源保持 时间同步, 具体为: 将分配给用户设备的所述第二保护间隔内的下行 资源与该保护间隔相邻的 TDD系统载波保持下行同步。
16、 如权利要求 14所述的方法, 其特征在于, 分配给用户设备 的所述第一保护间隔内的上行资源带宽,与分配给用户设备的所述第 二保护间隔内的下行资源带宽相等或不等。
17、 如权利要求 14所述的方法, 其特征在于, 分配给用户设备 的所述第一保护间隔内的上行资源与该保护间隔相邻的 TDD系统上 行资源或 /和 FDD系统上行资源连续或不连续; 或 /和 分配给用户设备的所述第二保护间隔内的下行资源与该保护间 隔相邻的 TDD系统下行资源或 /和 FDD系统下行资源连续或不连续。
18、 如权利要求 14所述的方法, 其特征在于, 所述所述第一保 护间隔内的上行资源和与之相邻的 TDD系统的上行资源所构成 TDD 系统的载波带宽不超过 TDD系统中一个小区的载波带宽; 所述第二保护间隔内的下行资源和与之相邻的 TDD系统的下行 资源所构成 TDD系统的载波带宽不超过 TDD系统中一个小区的载波 带宽。
19、 如权利要求 1至 18任一项所述的方法, 该方法还包括: 限 制与 TDD系统相邻的 FDD系统资源的带宽最大值不超过规定带宽。
20、 一种网络设备, 其特征在于, 包括: 资源分配模块,用于将 TDD系统与 FDD系统之间的保护间隔内 的上行资源分配给用户设备进行上行数据传输, 其中, 分配给用户设 备的保护间隔资源与 TDD系统上行资源保持时间同步; 或 /和 将 TDD系统与 FDD系统间的保护间隔内的下行资源分配给用户 设备进行下行数据传输, 其中, 分配给用户设备的保护间隔资源与 TDD系统下行资源保持时间同步; 数据传输模块, 用于根据所述资源分配模块分配的数据传输资 源, 与用户设备之间进行数据传输。
21、 如权利要求 20所述的网络设备, 其特征在于, 所述资源分 配模块分配给用户设备的保护间隔内的上行资源为 TDD系统资源与 FDD 系统上行资源之间的第一保护间隔内的上行资源, 分配给用户 设备的保护间隔内的下行资源为 TDD系统资源与 FDD系统下行资源 之间的第二保护间隔内的下行资源;
在为用户设备分配数据传输资源时,将所述第一保护间隔内的上 行资源与所述第二保护间隔内的下行资源构成 TDD系统的一个上下 行载波对分配给用户设备, 用于独立支持一个小区, 以供用户设备驻 留。
22、 如权利要求 21所述的网络设备, 其特征在于, 所述数据传 输模块具体用于,通过分配给用户设备的所述第二保护间隔内的下行 资源, 向用户设备发送系统控制信息, 使所述载波对可以独立支持一 个小区。
23、 如权利要求 21所述的网络设备, 其特征在于, 所述资源分 配模块具体用于,将分配给用户设备的所述第一保护间隔内的上行资 源与该保护间隔相邻的 TDD系统载波保持上行同步; 以及, 将分配 给用户设备的所述第二保护间隔内的下行资源与该保护间隔相邻的 TDD系统载波保持下行同步。
24、 如权利要求 21所述的网络设备, 其特征在于, 所述资源分 配模块分配给用户设备的所述第一保护间隔内的上行资源带宽,与分 配给用户设备的所述第二保护间隔内的下行资源带宽相等或不等。
25、 如权利要求 21所述的网络设备, 其特征在于, 所述资源分 配模块具体用于,分配给用户设备的所述第一保护间隔内的上行资源 与该保护间隔相邻的 TDD系统上行资源或 /和 FDD系统上行资源连 续或不连续; 或 /和
分配给用户设备的所述第二保护间隔内的下行资源与该保护间 隔相邻的 TDD系统下行资源或 /和 FDD系统下行资源连续或不连续。
26、 如权利要求 20所述的网络设备, 其特征在于, 所述资源分 配模块分配给用户设备的保护间隔内的上行资源包括: TDD 系统资 源与 FDD系统上行资源之间的第一保护间隔的上行资源和 TDD系统 资源与 FDD系统下行资源之间的第二保护间隔内的上行资源; 分配 给用户设备的保护间隔内的下行资源包括: TDD系统资源与 FDD系 统上行资源之间的第一保护间隔下行资源和 TDD系统资源与 FDD系 统下行资源之间的第二保护间隔内的下行资源;
在为用户设备分配数据传输资源时,将 TDD系统与 FDD系统之 间的第一保护间隔内的上行资源和下行资源或 /和第二保护间隔内的 上行资源和下行资源分配给用户设备, 其中, 同一个保护间隔内的上 行资源和下行资源构成 TDD系统的一个上下行载波, 并通过其他聚 合载波的跨载波调度, 将所述载波的上下行资源分配给用户设备。
27、 如权利要求 26所述的网络设备, 其特征在于, 所述资源分 配模块还用于,不将同一个保护间隔内的上行资源和下行资源所构成 的 TDD系统的一个上下行载波独立构成一个小区。
28、 如权利要求 26所述的网络设备, 其特征在于, 所述数据传 输模块还用于,在保护间隔内的下行资源传输除系统控制信息之外的 下行数据。
29、 如权利要求 26所述的网络设备, 其特征在于, 所述资源分 配模块分配给用户设备的第一保护间隔内的上行资源带宽与下行资 源带宽相等, 且频点对齐; 以及, 分配给用户设备的第二保护间隔内 的上行资源带宽与下行资源带宽相等, 且频点对齐。
30、 如权利要求 26所述的网络设备, 其特征在于, 所述资源分 配模块分配给用户设备的第一保护间隔内的资源与该保护间隔相邻 的 TDD系统资源或 /和 FDD系统资源连续或不连续; 以及, 分配给 用户设备的第二保护间隔内的资源与该保护间隔相邻的 TDD系统资 源或 /和 FDD系统资源连续或不连续。
31、 如权利要求 26所述的网络设备, 其特征在于, 所述资源分 配模块还用于:
当与第一保护间隔相邻的 FDD系统上行资源正在使用时, 不将 所述第一保护间隔内的下行资源调度给用户设备,或者将该下行资源 限制到设定功率下调度给用户设备; 或 /和
当与第二保护间隔相邻的 FDD系统下行资源正在使用时, 不将 所述第二保护间隔内的上行资源调度给用户设备,或者将该上行资源 限制到设定功率下调度给用户设备。
32、 如权利要求 20所述的网络设备, 其特征在于, 所述资源分 配模块分配给用户设备的保护间隔内的上行资源为 TDD系统资源与 FDD 系统上行资源之间的第一保护间隔内的上行资源, 分配给用户 设备的保护间隔内的下行资源为 TDD系统资源与 FDD系统下行资源 之间的第二保护间隔内的下行资源;
在为用户设备分配数据传输资源时,将所述第一保护间隔内的上 行资源和与之相邻的 TDD系统的上行资源构成 TDD系统的载波,将 所述第二保护间隔内的下行资源和与之相邻的 TDD系统的下行资源 构成 TDD系统的载波。
33、 如权利要求 32所述的网络设备, 其特征在于, 所述资源分 配模块具体用于,将分配给用户设备的所述第一保护间隔内的上行资 源与该保护间隔相邻的 TDD系统载波保持上行同步; 以及, 将分配 给用户设备的所述第二保护间隔内的下行资源与该保护间隔相邻的 TDD系统载波保持下行同步。
34、 如权利要求 32所述的网络设备, 其特征在于, 所述资源分 配模块分配给用户设备的所述第一保护间隔内的上行资源带宽,与分 配给用户设备的所述第二保护间隔内的下行资源带宽相等或不等。
35、 如权利要求 32所述的网络设备, 其特征在于, 所述资源分 配模块分配给用户设备的所述第一保护间隔内的上行资源与该保护 间隔相邻的 TDD系统上行资源或 /和 FDD系统上行资源连续或不连 续; 或 /和, 分配给用户设备的所述第二保护间隔内的下行资源与该 保护间隔相邻的 TDD系统下行资源或 /和 FDD系统下行资源连续或 不连续。
36、 如权利要求 32所述的网络设备, 其特征在于, 所述资源分 配模块所分配的所述第一保护间隔内的上行资源和与之相邻的 TDD 系统的上行资源所构成 TDD系统的载波带宽不超过 TDD系统中一个 小区的载波带宽; 以及, 所述第二保护间隔内的下行资源和与之相邻 的 TDD系统的下行资源所构成 TDD系统的载波带宽不超过 TDD系 统中一个小区的载波带宽。
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