WO2012113330A1 - 信息传输的方法和装置 - Google Patents

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WO2012113330A1
WO2012113330A1 PCT/CN2012/071440 CN2012071440W WO2012113330A1 WO 2012113330 A1 WO2012113330 A1 WO 2012113330A1 CN 2012071440 W CN2012071440 W CN 2012071440W WO 2012113330 A1 WO2012113330 A1 WO 2012113330A1
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WO
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subframe
downlink
dynamic
uplink
signaling
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Application number
PCT/CN2012/071440
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English (en)
French (fr)
Inventor
成艳
吕永霞
官磊
Original Assignee
华为技术有限公司
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Publication date
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Publication of WO2012113330A1 publication Critical patent/WO2012113330A1/zh
Priority to US13/973,691 priority patent/US9825750B2/en

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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
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2643Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using time-division multiple access [TDMA]
    • H04B7/2656Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using time-division multiple access [TDMA] for structure of frame, burst
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2643Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using time-division multiple access [TDMA]

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and more particularly to a method and apparatus for information transmission in a time division duplex system. Background technique
  • TDD Time Division Duplexing
  • each radio frame has a length of 10 ms
  • each radio frame includes 10 subframes of 1 ms in length
  • each half of the radio frame has a frame length of 5 ms.
  • the TDD system can adjust the Uplink-Downlink Configuration semi-statically according to different service types to meet the uplink and downlink asymmetric service requirements.
  • 3GPP (3rd Generation Partnership Project) LTE (Long Term Evolution) TDD system includes a total of uplink and downlink ratios, as shown in Table 1, where 'D, indicates a downlink subframe, ' U, indicates an uplink subframe, and 'S, indicates a special subframe. Since the special subframe contains DwPTS, the special subframe can be used for downlink.
  • the uplink and downlink ratios are semi-statically configured by the base station, and the configured uplink and downlink ratios do not match the instantaneous service types, so that resources cannot be effectively utilized, especially in cells with fewer users. Especially serious.
  • a dynamic TDD subframe application technology can be introduced in the LTE R11 version, that is, some dynamic subframes are configured in a radio frame, and the dynamic subframe can be used as an uplink subframe or a downlink subframe.
  • a schematic diagram of a dynamic intra-frame dynamic TDD subframe application that is, the last two subframes of each half of the radio frame are dynamic subframes, where 'F indicates a dynamic subframe; and, another, a radio intraframe subframe number
  • the subframes of 0, 1, 5, and 6 are all used for downlink, and are downlink subframes.
  • the four subframes may also be referred to as fixed downlink subframes.
  • the subframes with subframe numbers 2 and 7 in a radio frame are uplink subframes.
  • a frame may also be referred to as a fixed uplink subframe.
  • Embodiments of the present invention provide a method and apparatus for information transmission to solve the problem of how information is transmitted in a dynamic TDD subframe application scenario.
  • the embodiment of the present invention adopts the following technical solutions:
  • a method of information transmission including: The user equipment determines an attribute of the dynamic subframe, where the attribute of the dynamic subframe refers to that the dynamic subframe is an uplink subframe or the dynamic subframe is a downlink subframe;
  • Information transmission is performed according to the attributes of the dynamic subframe.
  • a method of information transmission including:
  • the signaling is used to indicate an attribute of a dynamic subframe corresponding to the downlink subframe n, where n is a subframe number in the radio frame, and the dynamic subframe
  • the attribute indicates that the dynamic subframe is an uplink subframe or a dynamic subframe is a downlink subframe;
  • Information transmission is performed according to the attributes of the dynamic subframe.
  • a device for information transmission in a time division duplex system comprising:
  • a determining unit configured to determine an attribute of the dynamic subframe, where the attribute of the dynamic subframe is that the dynamic subframe is an uplink subframe or the dynamic subframe is a downlink subframe;
  • a transmitting unit configured to perform information transmission according to an attribute of the dynamic subframe.
  • a device for information transmission in a time division duplex system comprising:
  • a sending unit configured to send signaling to the user equipment in the downlink subframe n, where the signaling is used to indicate an attribute of a dynamic subframe corresponding to the downlink subframe n, where n is a subframe number in the radio frame,
  • the attribute of the dynamic subframe refers to that the dynamic subframe is an uplink subframe or the dynamic subframe is a downlink subframe, and the transmission unit is configured to perform information transmission according to an attribute of the dynamic subframe.
  • the user equipment determines the attribute of the dynamic subframe, specifically determines whether the dynamic subframe is an uplink subframe or a downlink subframe, and performs information transmission according to the attributes of the dynamic subframe, thereby The transmission of information in the dynamic TDD subframe application scenario is completed.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a frame structure of a radio frame
  • 2 is a flowchart of a method for information transmission according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a flowchart of another method for information transmission according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a flowchart of a method for information transmission in a time division duplex system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a flowchart of a method for information transmission in a time division duplex system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a flowchart of a method for information transmission in a time division duplex system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a fourth flowchart of a method for information transmission in a time division duplex system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a block diagram of an apparatus for information transmission in a time division duplex system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a block diagram of an apparatus for information transmission in another time division duplex system according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • a dynamic subframe refers to a subframe in a radio frame that can be either an uplink subframe or a downlink subframe.
  • the dynamic subframe is an uplink subframe, and the dynamic subframe is used as an uplink subframe.
  • the dynamic subframe is also referred to as a dynamic uplink subframe.
  • the dynamic subframe is a downlink subframe, and the dynamic subframe is regarded as the dynamic subframe.
  • the downlink subframe is used.
  • the dynamic subframe may also be referred to as a dynamic downlink subframe.
  • the base station configures some subframes in each of the N radio frames to be dynamic subframes, and the remaining subframes are fixed subframes, where N is a natural number greater than or equal to 1.
  • a fixed subframe is either fixed as an uplink subframe, and may be referred to as a fixed uplink subframe, or may be referred to as an uplink subframe; or fixed as a downlink subframe, which may be referred to as A fixed downlink subframe, or may be referred to as a downlink subframe.
  • the frame length of one radio frame is 10 ms, and each radio frame includes
  • 10 subframes, and each subframe is lms;
  • 10 subframes of one radio frame are labeled as subframes 0 to 9 in chronological order, and 0 to 9 are subframe numbers in one radio frame.
  • subframe 0 in a radio frame refers to the first subframe in a radio frame
  • subframe 5 in a radio frame refers to the sixth subframe in a radio frame
  • subframe 1 in a radio frame refers to a subframe.
  • the second subframe in the radio frame, and the subframe 6 in one radio frame refers to the seventh subframe in one radio frame.
  • each subframe has a number in a plurality of radio frames, and the number may be referred to as a subframe number, and may also be referred to as a subframe number in a radio frame, and may be obtained as follows:
  • the subframes of the multiple radio frames are numbered in a monotonically increasing manner starting from 0 in sequence, that is, if the last subframe of the previous radio frame is numbered /, the number of the first subframe of the next radio frame is / +1;
  • each subframe also has a subframe number in the radio frame in which it is located, that is, the subframe number of the subframe in a radio frame.
  • the downlink subframe n when the downlink subframe n is the subframe i in a radio frame, the downlink subframe with the subframe number n in the N radio frames is the radio frame where the downlink subframe is located.
  • the i+1th subframe in the downlink for example, the downlink subframe n is a subframe in a radio frame.
  • the downlink subframe in which the subframe number is n in the N radio frames is the first one of the radio frames in which the radio frame is located. Subframe.
  • N is a natural number greater than or equal to 1.
  • the dynamic TDD subframe application schematic can refer to Table 2, that is, the dynamic subframe application of each radio frame in the N radio frames in the scenario.
  • Table 2 subframe 0, subframe 1, subframe 5, and subframe 6 in each of the N radio frames are downlink subframes, and the four subframes may also be referred to as fixed downlink subframes;
  • the subframe 2 and the subframe 7 in each radio frame of the radio frame are uplink subframes, and the two subframes may also be referred to as fixed uplink subframes;
  • subframe 3 in each radio frame of the N radio frames , subframe 4, subframe 8 and subframe 9 are dynamic subframes.
  • this embodiment provides a method for information transmission, as shown in FIG. 2, including:
  • Step 201 The user equipment determines an attribute of the dynamic subframe, where the attribute of the dynamic subframe refers to dynamic
  • the subframe is an uplink subframe or a dynamic subframe is a downlink subframe;
  • the user equipment can determine the attributes of the dynamic subframe in at least three ways:
  • Manner 1 The user equipment detects the signaling sent by the base station, and determines the attribute of the corresponding dynamic subframe according to the signaling sent by the base station. In this mode, the signaling sent by the base station may be notified to the user equipment by means of dynamic mode or Semi-Persistent Scheduling (SPS) or other means.
  • SPS Semi-Persistent Scheduling
  • the signaling sent by the base station may include an uplink indication field, where the uplink indication field may be used for: indicating an attribute of the dynamic subframe, or may be used to indicate whether the signaling sent by the base station indicates a fixed uplink.
  • Information transmission on a subframe or a dynamic uplink subframe; or, may be used to indicate an attribute of a dynamic subframe, and indicate whether signaling sent by the base station indicates information transmission on a fixed uplink subframe or a dynamic uplink subframe.
  • the signaling sent by the base station may be an allocation indication, and the allocation indication may be a physical downlink control channel signal carrying the downlink control information format 0 or carrying the downlink control information format 4.
  • the signaling sent by the base station that is, the signaling detected by the user equipment.
  • the uplink indication field may correspond to a Downlink Assignment Index (DAI) field in the downlink control information format 0 or the downlink control information format 4; or the uplink indication field may correspond to downlink control information format 0 or downlink control information.
  • the uplink index (UL index) field in the format 4 may also be a newly added field in the downlink control information format 0 or the downlink control information format 4.
  • the uplink indication field may be a 1-bit or 2-bit field. If the uplink indication field is a 2-bit field, the uplink indication field is divided into a Most Significant Bit (MSB) and a Least Significant Bit (LSB). For example, if a 2-bit field is denoted as AB, then A is the most significant bit and B is the least significant bit. For example, if a 2-bit field is 01, the most significant bit of the field is 0, that is, the highest bit of the field. The value of the bit is 0, and the least significant bit is 1, that is, the value of the least significant bit of the field is 1.
  • signaling ie, user
  • the above description can be used for the signaling detected by the device and the interpretation of the uplink indication field.
  • Manner 2 The user equipment detects the signaling sent by the base station in the downlink subframe n, where n is the subframe number in the radio frame, and determines, according to the signaling detected in the downlink subframe n, the downlink subframe n.
  • the properties of a dynamic subframe The properties of a dynamic subframe.
  • the signaling sent by the base station can notify the user equipment in a dynamic manner or a manner similar to semi-persistent scheduling.
  • the signaling sent by the base station is notified to the user equipment in a dynamic manner, and the signaling sent by the base station to the user equipment in the subframe 0 or the subframe 5 in the downlink subframe n is used to indicate the downlink.
  • the attribute of the dynamic subframe n + 4 corresponding to the frame n; the signaling that the base station sends to the user equipment in the subframe 1 or the subframe 6 in the downlink subframe n is used to indicate the downlink subframe n
  • Corresponding dynamic sub-frame n + 7 attributes are used to indicate the downlink subframe n
  • the determining, according to the signaling detected by the downlink subframe n, the attribute of the dynamic subframe corresponding to the downlink subframe n may be: when the downlink subframe n is a subframe 0 in a radio frame or Subframe 5, and when the highest bit of the uplink indication field in the signaling sent by the base station is 1, the dynamic subframe n + 4 is an uplink subframe; when the downlink subframe n is a sub-frame of a radio frame Frame 1 or subframe 6, and when the lowest bit of the uplink indication field in the signaling sent by the base station is 1, the dynamic subframe n + 7 is an uplink subframe.
  • the determining, according to the signaling detected by the downlink subframe n, the attribute of the dynamic subframe corresponding to the downlink subframe n may also be: when the downlink subframe n is subframe 0 in a radio frame or Subframe 5, and when the highest bit of the uplink indication field in the signaling sent by the base station is 1, the dynamic subframe n + 4 is an uplink subframe, and when the downlink subframe n is a subframe in a radio frame When frame 0 or subframe 5, and the lowest bit of the uplink indication field in the signaling sent by the base station is 1, the dynamic subframe n + 8 is an uplink subframe.
  • Step 202 Perform information transmission according to an attribute of the dynamic subframe.
  • the information transmission according to the attribute of the dynamic subframe in the step may be: when the downlink subframe n is a subframe 0 in a radio frame or In the subframe 5, and the highest bit of the uplink indication field in the signaling sent by the base station is 1, the user equipment performs physical uplink shared channel (PUSCH) transmission in the dynamic subframe n + 4;
  • the downlink subframe n is the subframe 1 or the subframe 6 in a radio frame, and when the lowest bit of the uplink indication field in the signaling sent by the base station is 1, the user equipment is in the dynamic subframe n + 7 Perform PUSCH transmission.
  • the uplink indication field may also be used to indicate information transmission on the fixed uplink subframe, and the method may further include:
  • Step 203 When the downlink subframe n is the subframe 0 or the subframe 5 in a radio frame, and the lowest bit of the uplink indication field in the signaling sent by the base station is 1, the user equipment is in the uplink subframe.
  • the frame n + 7 performs PUSCH transmission; or, when the downlink subframe n is the subframe 1 or the subframe 6 in a radio frame, and the highest bit of the uplink indication field in the signaling sent by the base station is 1
  • the user equipment performs PUSCH transmission in the uplink subframe n + 6.
  • Step 202 completes the transmission of information on the dynamic subframe
  • step 203 completes the transmission of the information in the fixed uplink subframe.
  • the two steps have no sequence, and jointly complete the information transmission in the dynamic TDD subframe application scenario; and these two steps
  • the information transmission is performed according to a predetermined timing relationship
  • the PUSCH transmission may be performed according to a predetermined timing relationship.
  • the predetermined timing relationship is a timing relationship of the PUSCH when the uplink and downlink ratio is 0 in the LTE TDD R8 system, that is, the LTE TDD.
  • the timing relationship between the downlink control information (DCI) format 0 and its corresponding PUSCH transmission in the uplink and downlink ratio 0 in the R8 system; the physical hybrid automatic retransmission request indicator channel (Physical Hybrid ARQ Indicator) may also be detected according to a predetermined timing relationship.
  • Channel, PHICH the predetermined timing relationship is a timing relationship of a physical hybrid automatic repeat request indication channel when the uplink and downlink ratio is 0 in the LTE TDD R8 system, and the physical mix is performed when the uplink and downlink ratio is 0 in the LTE TDD R8 system.
  • the automatic retransmission request indicates that the timing relationship of the channel is the uplink and downlink ratio 0 in the LTE TDD R8 system. Timing relationship between PUSCH transmission and PHICH transmission.
  • this embodiment provides another method for information transmission, as shown in FIG. 3, including:
  • the base station sends signaling to the user equipment in the downlink subframe n, where the signaling is used to indicate an attribute of a dynamic subframe corresponding to the downlink subframe n, where n is a subframe number in the radio frame, where The attribute of the dynamic subframe refers to that the dynamic subframe is an uplink subframe or the dynamic subframe is a downlink subframe.
  • the downlink subframe n when the downlink subframe n is the subframe 0 or the subframe 5 in a radio frame, the downlink subframe n sends a message indicating the dynamic subframe n + 4 attribute to the user equipment. Or; when the downlink subframe n is the subframe 1 or the subframe 6 in a radio frame, the signaling for indicating the dynamic subframe n + 7 attribute is sent to the user equipment in the downlink subframe n.
  • the signaling may include an uplink indication field, and the descriptions of the signaling and the indication field are the same as those described in the first method in step 201, and details are not described herein again.
  • the base station performs information transmission according to an attribute of the dynamic subframe.
  • step 301 corresponds to step 202, that is, information transmission is performed according to a predetermined timing relationship, and information for transmitting the user equipment on the PUSCH according to a predetermined timing relationship may be detected.
  • the downlink subframe n in step 301 is: When the subframe 0 or the subframe 5 in a radio frame, and the most significant bit of the uplink indication field in the signaling is 1, the information on the PUSCH transmitted by the user equipment is detected in the dynamic subframe n + 4;
  • the downlink subframe n in the 301 is the subframe 1 or the subframe 6 in a radio frame, and when the lowest bit of the uplink indication field in the signaling is 1, the user equipment is detected in the dynamic subframe n + 7 Information on the transmitted PUSCH.
  • the method corresponds to step 203 and may further include step 303.
  • Step 303 When the downlink subframe n in step 301 is subframe 0 or subframe 5 in a radio frame, and the lowest bit of the uplink indication field in the signaling is 1, in the uplink subframe n And detecting the information on the PUSCH sent by the user equipment; or, in step 301, the downlink subframe n is the subframe 1 or the subframe 6 in a radio frame, and the uplink indication field in the signaling is the highest.
  • the bit bit is 1, the information on the PUSCH transmitted by the user equipment is detected in the uplink subframe n + 6.
  • Step 302 completes transmission of information on the dynamic subframe
  • step 303 completes transmission of information on the fixed uplink subframe.
  • the two steps have no sequence, and jointly complete the dynamic TDD subframe application field.
  • the information transmission is performed according to a predetermined timing relationship, and the PHICH may be sent according to a predetermined timing relationship, where the predetermined timing relationship is the uplink and downlink ratio of the LTE TDD R8 system.
  • the timing relationship of the PHICH in the LTE TDD R8 system is the timing relationship between the PUSCH transmission and the PHICH transmission when the uplink and downlink ratio is 0 in the LTE TDD R8 system.
  • the user equipment determines the attribute of the dynamic subframe, where the attribute of the dynamic subframe refers to the dynamic subframe being an uplink subframe or the dynamic subframe being a downlink subframe, and according to a predetermined timing.
  • the relationship transmits information, thereby completing the transmission of information in the dynamic TDD subframe application scenario.
  • the dynamic subframe can be used for the uplink transmission and the downlink transmission, and the uplink and downlink ratios are also changed according to the type of the instantaneous service. How to change, the information is transmitted according to a fixed timing relationship, and has the characteristics of simple implementation.
  • this embodiment provides a specific implementation method for information transmission, and the method includes the following steps:
  • Step 401 The base station sends signaling to the user equipment in the downlink subframe n, where the signaling may be used to indicate an attribute of a dynamic subframe corresponding to the downlink subframe n, where n is a subframe number in the radio frame.
  • the attribute of the dynamic subframe is that the dynamic subframe is an uplink subframe or the dynamic subframe is a downlink subframe.
  • the signaling may be an allocation indication, and the allocation indication may be a downlink.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the allocation indication is used to indicate an attribute of the dynamic subframe corresponding to the downlink subframe n, where the attribute of the dynamic subframe indicates that the dynamic subframe is an uplink subframe or the dynamic subframe is a downlink subframe; or, the allocation indication Or the information indicating that the dynamic subframe is corresponding to the downlink subframe n and the information transmission on the dynamic subframe, where the The subframe number of the downlink subframe, where the attribute of the dynamic subframe indicates that the dynamic subframe is an uplink subframe or the dynamic subframe is a downlink subframe.
  • the allocation indication may include an uplink indication field, where the uplink indication field may have The following may be used to indicate an attribute of the corresponding dynamic subframe, where the attribute of the dynamic subframe is that the dynamic subframe is an uplink subframe or the dynamic subframe is a downlink subframe; or may be used to indicate a message sent by the base station. Whether to indicate the information transmission on the fixed uplink subframe or the dynamic uplink subframe; or, may be used to indicate the attribute of the corresponding dynamic subframe, and indicate whether the signaling sent by the base station indicates a fixed uplink subframe or a dynamic uplink subframe.
  • the attribute of the dynamic subframe refers to that the dynamic subframe is an uplink subframe or the dynamic subframe is a downlink subframe.
  • the uplink indication field may be a specific field in the downlink control information format 0 or the downlink control information format 4, and the specific field may be 2 bits in length.
  • the specific field may correspond to the upper and lower When the row ratio is 0, the downlink control information format 0 or the uplink index (UL index) field in the downlink control information format 4, the specific field may also correspond to the uplink and downlink ratio sequence number 1 to 6, and the downlink control information format 0 or the Downlink Assignment Index (DAI) field in the downlink control information format 4. Since the existing field can be used as the uplink indication field, it is advantageous to save system overhead.
  • the uplink indication field may also be a newly added field in the downlink control information format 0 or the downlink control information format 4, and the length of the field may be 1 bit or 2 bits, of course, the field may also be a longer field. .
  • the role of the allocation indication is described by taking the length of the uplink indication field in the allocation indication as 2 bits as an example, and the uplink indication field is divided into the highest bit and the lowest bit.
  • the allocation indication is used to indicate the dynamic
  • the subframe n+4 is an uplink subframe, and indicates the PUSCH transmission of the dynamic subframe n+4; conversely, if the highest bit 0 of the uplink indication field in the allocation indication of the downlink subframe n is 0, the allocation indication is used for Instructing the dynamic subframe n+4 to be a downlink subframe, and the user equipment will detect a PDCCH or a Physical Downlink Share Channel (PDSCH) in the dynamic subframe n+4;
  • PDSCH Physical Downlink Share Channel
  • the allocation indication indicates the dynamic subframe.
  • N+7 is an uplink subframe, and indicates PUSCH transmission of dynamic subframe n+7; instead, if the downlink When the lowest bit of the uplink indication field in the allocation indication of the subframe n is 0, the allocation indication is used to indicate that the dynamic subframe n+7 is a downlink subframe, and the user equipment will detect the PDCCH in the dynamic subframe n+7. PDSCH.
  • the length of the uplink indication field is 2 bits
  • the downlink subframe n is subframe 0 (or subframe 5) in a radio frame
  • the downlink subframe is The lowest bit of the uplink indication field in the allocation indication of n is 1, and the allocation indication is used to indicate the PUSCH transmission of the uplink subframe n+7;
  • the downlink subframe n is the subframe 1 in one radio frame ( Or the subframe 6), and the highest bit of the uplink indication field in the allocation indication of the downlink subframe n is 1, and the allocation indication is used to indicate the PUSCH transmission of the uplink subframe n+6.
  • the downlink subframe n is the subframe 0 or the subframe 5 in the radio frame, and the lowest bit of the uplink index field in the allocation indication of the downlink subframe n is 1, the allocation indication is used to indicate that the dynamic subframe n+4 is an uplink subframe, and indicates a PUSCH transmission in the dynamic subframe; when the downlink subframe n is a subframe 1 or a subframe 6 in a radio frame
  • the highest bit of the uplink indication field in the allocation indication of the downlink subframe n is 1, and the allocation indication is used to indicate that the dynamic subframe n+7 is an uplink subframe, and indicates the PUSCH transmission in the dynamic subframe.
  • the allocation indication is used to indicate that the user equipment is in the uplink subframe.
  • the allocation indication is used to indicate The PUSCH information of the user equipment in subframe n+6.
  • Step 402 The user equipment detects the signaling sent by the base station in the downlink subframe n, and determines the attribute of the dynamic subframe corresponding to the downlink subframe n according to the signaling detected in the downlink subframe n.
  • the signaling sent by the base station is the base station in the downlink subframe n to the user in step 401.
  • the signaling sent by the device, as described in step 401 may be an allocation instruction.
  • the allocation indication refer to step 401, and details are not described herein again. This step is described in detail below by taking the signaling sent by the base station as an allocation indication as an example.
  • the dynamic sub- The frame n+4 is an uplink subframe; when the downlink subframe n is the subframe 1 or the subframe 6 in a radio frame, and the lowest bit of the uplink indication field in the allocation indication detected by the user equipment in the downlink subframe n If 1, the dynamic subframe n+7 is an uplink subframe.
  • the dynamic sub- The frame n+4 is a downlink subframe; when the downlink subframe n is the subframe 1 or the subframe 6 in a radio frame, and the lowest bit of the uplink indication field in the allocation indication detected by the user equipment in the downlink subframe n If 0, the dynamic subframe n+7 is a downlink subframe.
  • Step 403 The user equipment performs information transmission according to a predetermined timing relationship.
  • the user equipment performs information transmission according to the allocation indication detected in the downlink subframe n and the attribute of the dynamic subframe determined by the allocation indication in step 402; this step includes not only transmission of information on the dynamic subframe but also fixed Transmission of information on the uplink subframe.
  • the downlink subframe n is the subframe 0 or the subframe 5 in a radio frame in step 402, and the highest bit of the uplink indication field in the allocation indication is 1, the user equipment is in the dynamic subframe.
  • n + 4 performs PUSCH transmission;
  • the downlink subframe n in step 402 is subframe 0 or subframe 5 in a radio frame, and the lowest bit of the uplink indication field in the allocation indication is 1, the user The device performs PUSCH transmission in the uplink subframe n + 7; in step 402, the downlink subframe n is subframe 1 or subframe 6 in a radio frame, and the highest bit of the uplink indication field in the allocation indication
  • the value is 1
  • the user equipment performs PUSCH transmission in the uplink subframe n + 6;
  • the downlink subframe n is subframe 1 or subframe 6 in a radio frame, and the uplink indication in the allocation indication
  • the least significant bit of the field is 1, the user equipment performs PUSCH transmission in dynamic subframe
  • the PUSCH may correspond to the uplink allocation indication, that is, the user equipment according to the
  • the related information in the uplink allocation indication performs transmission of the PUSCH, for example, modulating and encoding data to be sent in the user equipment according to a modulation and coding scheme (MCS) field in the uplink allocation indication, according to a resource allocation field in the allocation indication.
  • MCS modulation and coding scheme
  • the step is specifically: when the downlink subframe n is the subframe 0 or the subframe 5 in the radio frame, and the highest bit of the uplink indication field in the allocation indication detected by the user equipment in the downlink subframe n is At 1 o'clock, the user equipment sends the PUSCH corresponding to the allocation indication to the base station in the dynamic subframe n + 4; when the downlink subframe n is the subframe 0 or the subframe 5 in one radio frame, and the user equipment is in the downlink subframe n When the lowest bit of the uplink indication field in the detected allocation indication is 1, the user equipment sends the PUSCH corresponding to the allocation indication to the base station in the uplink subframe n + 7; when the downlink subframe n is a sub-frame in the radio frame If the highest bit of the uplink indication field in the allocation indication detected by the downlink subframe n is 1, the user equipment sends the allocation indication to the base station in the uplink subframe n + 6 PUSCH; when the downlink subframe n
  • the user equipment may also transmit the non-period CSI information on the PUSCH. If the allocation indication triggers an aperiodic SRS at the same time (Sounding Reference)
  • the multiplexing of the periodic SRS and PUSCH will rate match the PUSCH and allow the aperiodic SRS to be transmitted on the last SC-FDMA symbol.
  • step 402 if the attribute of the corresponding dynamic subframe determined in step 402 is a dynamic sub-
  • Step 404 The base station detects information sent by the user equipment.
  • the base station sends an allocation indication to the user in subframe 0 or subframe 5 in step 401, and the highest bit of the uplink indication field in the allocation indication is 1, the base station checks in the dynamic uplink subframe n + 4 The allocation indicates the corresponding PUSCH; if the base station sends an allocation indication to the user in subframe 0 or subframe 5 in step 401, and the lowest bit of the uplink indication field in the allocation indication is 1, the base station is in the uplink subframe.
  • n + 7 detects information on the PUSCH transmitted by the user equipment; if the base station sends an allocation indication to the user in subframe 1 or subframe 6 in step 401, and the highest bit of the uplink indication field in the allocation indication is 1, the base station The uplink subframe n + 6 detects the PUSCH corresponding to the allocation indication; if the base station sends an allocation indication to the user in the subframe 1 or the subframe 6 in step 401, and the lowest bit of the uplink indication field in the allocation indication is 1, Then, the base station detects the PUSCH corresponding to the allocation indication in the dynamic uplink subframe n + 7.
  • Step 405 The base station sends a physical hybrid automatic repeat request indication channel PHICH.
  • the base station may send the response information of the corresponding PUSCH in step 404 on the PHICH according to the detection of the PUSCH in step 404.
  • the step of transmitting the PHICH according to a predetermined timing relationship is a timing relationship of the PHICH when the uplink and downlink ratio is 0 in the LTE TDD R8 system, and the PHICH of the uplink and downlink ratio 0 in the LTE TDD R8 system.
  • the timing relationship is the timing relationship between PUSCH transmission and PHICH transmission when the uplink and downlink ratio is 0 in the LTE TDD R8 system.
  • Step 406 The user equipment detects the PHICH.
  • the user equipment may detect the PHICH according to a predetermined timing relationship, where the predetermined timing relationship is a timing relationship of the PHICH when the uplink and downlink ratio is 0 in the LTE TDD R8 system.
  • the base station sends an allocation indication to the user equipment in the downlink subframe n, and the user equipment detects the allocation indication in the downlink subframe n, and determines the attribute of the dynamic subframe corresponding to the downlink subframe n according to the allocation indication.
  • the information is transmitted in the dynamic subframe corresponding to the downlink subframe n, thereby solving the problem of determining whether a dynamic subframe is uplink or downlink and the information transmission in the dynamic TDD subframe application scenario; meanwhile, the dynamic TDD subframe application
  • the dynamic subframe can be used for the uplink transmission or the downlink transmission, which is determined according to the type of the instantaneous service.
  • the uplink and downlink ratios are also changed.
  • a fixed timing relationship for information transmission has a simple implementation feature.
  • Step 501 The base station sends an allocation indication to the user equipment in the downlink subframe n, where n is a subframe number in the radio frame.
  • the downlink subframe n may be a fixed downlink subframe 0 or 5; and the allocation indication in this embodiment may include an uplink indication field, and the interpretation of the uplink indication field may be implemented as shown in FIG. 4 . example.
  • the allocation indication is used to indicate the dynamic subframe.
  • n+4 is an uplink subframe, and indicates a PUSCH transmission of the dynamic subframe n+4; if the highest bit of the uplink indication field is 0, the allocation indication is used to indicate that the dynamic subframe n+4 is a downlink,
  • the user equipment will detect the PDCCH or the PDSCH in the dynamic subframe n+4; when the downlink subframe n is the subframe 0 or the subframe 5 in the radio frame, and the uplink indication field in the allocation indication of the downlink subframe n If the lower bit is 1, the allocation indication is used to indicate that the dynamic subframe n+8 is an uplink subframe, and the PUSCH transmission of the dynamic subframe n+8 is indicated; if the lowest bit of the uplink indication field is 0,
  • the dynamic subframe n+8 is an uplink subframe, and indicates a PUSCH transmission of the dynamic subframe n+8 is indicated; if the lowest bit of the uplink indication field
  • the allocation indication is used to indicate the dynamic The subframe n+8 is an uplink subframe, and indicates the PUSCH transmission of the dynamic subframe n+8; if the highest bit of the uplink indication field is 0, the allocation indication is used to indicate that the dynamic subframe n+8 is In the downlink, the user equipment will detect the PDCCH or the PDSCH in the dynamic subframe n+8; when the downlink subframe n is the subframe 0 or the subframe 5 in one radio frame, and the uplink indication in the allocation indication of the downlink subframe n If the lower bit of the field is 1, the allocation indication is used to indicate that the dynamic subframe n+4 is an uplink subframe, and the PUSCH transmission of the dynamic subframe n+4 is indicated; instead, if the lowest bit of the uplink indication field is 0.
  • the allocation is The indication is used to indicate that both the dynamic subframe n+8 and the dynamic subframe n+4 are uplink subframes, and are used to indicate PUSCH transmission on the dynamic subframe n+8 and the dynamic subframe n+4.
  • the uplink indication field in the allocation indication of the downlink subframe n can be used for the downlink allocation indication, and respectively indicate the fixed uplink subframe in one radio frame.
  • the PDCCH is used to indicate that the downlink semi-persistent scheduling service SPS of the UE is released.
  • the embodiment of the present invention does not exclude the interpretation of the downlink allocation indication as its meaning.
  • Step 502 The user equipment detects an allocation indication in the downlink subframe n, and determines an attribute of the dynamic subframe corresponding to the downlink subframe n according to the allocation indication, and performs information transmission in the dynamic subframe corresponding to the downlink subframe n.
  • the step can be implemented in at least two ways:
  • Manner 1 When the downlink subframe n is the subframe 0 or the subframe 5 in a radio frame, and the highest bit of the uplink indication field in the allocation indication detected by the user equipment in the downlink subframe n is 1, the dynamic The subframe n+4 is an uplink subframe, and the user equipment sends the PUSCH corresponding to the allocation indication in the dynamic subframe n+4; if the lowest bit of the uplink indication field in the allocation indication detected by the user equipment in the downlink subframe n If the value is 1, the dynamic subframe n + 8 is an uplink subframe, and the user equipment sends the PUSCH corresponding to the uplink allocation indication in the dynamic subframe n+8.
  • the downlink subframe n is the subframe 0 or the subframe 5 in one radio frame
  • the highest bit and the lowest bit of the uplink index field of the allocation indication of the downlink subframe n are both 1
  • the dynamic sub- Both the frame n+8 and the dynamic subframe n+4 are uplink subframes, and the user equipment transmits the PUSCH on both the dynamic subframe n+8 and the dynamic subframe n+4.
  • the uplink indication field in the allocation indication of the downlink subframe n is a downlink allocation indication, and respectively indicates a fixed uplink subframe 7 in one radio frame.
  • the PDCCH is used to indicate that the downlink semi-persistent scheduling service SPS of the UE is released.
  • the embodiment of the present invention does not exclude the interpretation of the downlink allocation indication as its meaning.
  • Step 503 The base station detects information sent by the user equipment.
  • the step is: if the base station sends an allocation indication to the user in subframe 0 or subframe 5 in step 501, and the highest bit of the uplink indication field in the allocation indication is 1, The base station detects the PUSCH corresponding to the allocation indication in the dynamic uplink subframe n+4. If the base station sends an allocation indication to the user in the subframe 0 or the subframe 5 in step 501, the lowest bit of the uplink indication field in the allocation indication is 1 . The base station detects the PUSCH corresponding to the allocation indication in the dynamic uplink subframe n+8.
  • the base station sends an allocation indication to the user in the subframe 0 or the subframe 5 in step 501, and the highest bit and the lowest bit of the uplink indication field in the allocation indication are both 1, the base station is in the dynamic uplink subframe n+4. And the dynamic uplink subframe n+8 detects the PUSCH corresponding to the allocation indication.
  • the step is: if the base station sends an allocation indication to the user in the subframe 0 or the subframe 5 in the step 501, and the highest bit of the uplink indication field in the allocation indication is 1, The base station detects the PUSCH corresponding to the allocation indication in the dynamic uplink subframe n+8. If the base station sends an allocation indication to the user in the subframe 0 or the subframe 5 in step 501, the lowest bit of the uplink indication field in the allocation indication is 1 . The base station detects the PUSCH corresponding to the allocation indication in the dynamic uplink subframe n+4.
  • Step 504 The base station feeds back the response information of the uplink data sent by the user equipment UE in the dynamic subframe.
  • the base station When the base station receives the PUSCH transmitted by the user equipment in the dynamic subframe n through step 503, it will feed back the PUSCH response information of the dynamic subframe n' to the user equipment through the PHICH in the subframe n'+k'.
  • the values of k are as shown in Table 3.
  • Subframe 10 feeding back to the user equipment the response information of the PUSCH transmitted in the dynamic subframe 3 of the one radio frame.
  • step 505 the user equipment actively detects the response information fed back by the base station to determine whether the base station receives the PUSCH sent by the user equipment in the dynamic subframe n'. That is, step 505 is performed.
  • Step 505 The user equipment detects response information fed back by the base station.
  • the user equipment After the user equipment sends the PUSCH in the dynamic subframe n in step 502, the user equipment will detect the response information of the PUSCH transmitted by the user equipment fed back by the base station in the dynamic subframe n in the subframe n, +k. .
  • the values corresponding to n' and k' can be referred to Table 3.
  • the base station sends an allocation indication to the user equipment in the downlink subframe n, and the user equipment detects the allocation indication in the downlink subframe n, and performs information transmission in the dynamic subframe corresponding to the downlink subframe n according to the allocation indication, thereby
  • the problem of how to determine whether a dynamic subframe is uplink or downlink and the information transmission in a dynamic TDD subframe application scenario is solved.
  • the dynamic subframe can be used for uplink transmission or downlink transmission.
  • the uplink and downlink ratios are also changed.
  • information transmission is performed according to a fixed timing relationship regardless of the uplink-downlink ratio, and the implementation is simple.
  • this embodiment provides an embodiment of an information transmission method in a dynamic TDD subframe application scenario.
  • Step 601 The base station sends an allocation indication to the user equipment in the downlink subframe n, where n is the subframe number in the radio frame.
  • the downlink subframe n may be subframe 0 or subframe 1 or subframe 3 or subframe 4 or subframe 5 or subframe 6 or subframe 8 or subframe 9 in one radio frame, that is,
  • the downlink subframe may be a fixed downlink subframe, a special subframe, or a dynamic subframe for downlink.
  • the allocation indication is PDCCH signaling carrying the downlink control information format 0 or carrying the downlink control information format 4.
  • Step 602 The user equipment detects an allocation indication in the downlink subframe n, and sends a PUSCH corresponding to the allocation indication in a subframe, where the value of k is as shown in Table 4; when the value of n is 9 or 0 or When 4 or 5, the subframe "+ is an uplink subframe.
  • the values corresponding to n and k can be referred to Table 4.
  • the user may send the allocation indication in subframe n + 4 Corresponding PUSCH;
  • the downlink subframe n is the subframe 1 or the subframe 6 in one radio frame, the user may send the PUSCH corresponding to the allocation indication in the subframe n + 6.
  • Step 603 The base station receives the PUSCH corresponding to the grant indication in the subframe.
  • the value of k is as shown in Table 4.
  • a dynamic TDD subframe is defined. The timing relationship between the allocation indication sent by each downlink subframe and the corresponding uplink subframe in the application scenario solves the dynamic situation. The problem of how information is sent and received in TDD subframes.
  • this embodiment provides another method for information transmission.
  • the embodiment of the present invention provides a method for solving the problem of information transmission in a dynamic TDD subframe application scenario, for a scenario in which the dynamic subframe application technology is used in certain specific ratios.
  • the scenario used in the specific ratio may be the scenario represented by the matching sequence numbers 2 to 5 shown in Table 1, that is, the ratio of the R11 UE using the dynamic subframe technology is the matching ratio 2 ⁇ 5.
  • only subframe 3 and subframe 4 are actually dynamic subframes, and subframe 8 and subframe 9 are downlink subframes, so subframe 8 and subframe 9 can be used for transmission of corresponding allocation indication.
  • Step 701 The base station sends an allocation indication to the user equipment in the downlink subframe n, where the n is the subframe number of the downlink subframe.
  • This step may be subframe 0 or subframe 8 or subframe 9 or subframe 1 in one radio frame. If the downlink subframe n is a subframe in the radio frame or subframe 0 or subframe 8 9, the base station for indicating the sub-frame indication "+ PUSCH transmission on the assigned user equipment 4 in a downlink subframe n; If the downlink subframe n is a sub-frame of a radio frame, the base station indicates to the user equipment assigned downlink subframe n in the subframe is used to indicate "PUSCH transmission on 6 +.
  • Step 702 The user equipment detects an allocation indication in the downlink subframe n, and sends information to the base station in the subframe corresponding to the downlink subframe n according to the allocation indication.
  • the user equipment When the downlink subframe n is the subframe 0 or the subframe 8 or the subframe 9 in the radio frame, the user equipment sends the PUSCH corresponding to the allocation indication to the base station in the subframe n+4; when the downlink subframe n is a sub-sub In the case of the frame 1, the user equipment sends the PUSCH corresponding to the allocation indication to the base station in the subframe n+6 corresponding to the downlink subframe n.
  • the subframe n+4 corresponding to the downlink subframe n is a dynamic subframe.
  • Step 703 The base station detects information sent by the user equipment.
  • the base station detects the PUSCH sent by the user equipment in the subframe n+4 corresponding to the downlink subframe n;
  • the base station detects the PUSCH transmitted by the user equipment in the subframe n+6 corresponding to the downlink subframe n.
  • This embodiment provides a method for the scenario used by the dynamic subframe application technology for certain specific ratios (for example, the matching ratios 2 to 5), so that the scenario used in the specific ratio described above can be solved. Whether a dynamic subframe is an uplink or downlink problem and a problem of information transmission in a dynamic TDD subframe application scenario.
  • All the embodiments of the present invention can be applied to the transmission of control information in the FDD/TDD flexible spectrum usage scenario, in addition to the control information transmission in the dynamic TDD subframe application scenario.
  • the FDD/TDD flexible spectrum usage scenario refers to using uplink resources in the system as downlink transmissions in certain subframes.
  • a device for information transmission in a time division duplex system corresponding to the above method is further provided, and the device may be a functional module of the user equipment. As shown in FIG. 8, the device includes a determining unit 81 and Transmission unit 82.
  • the determining unit 81 is configured to determine an attribute of the dynamic subframe, where the attribute of the dynamic subframe is that the dynamic subframe is an uplink subframe or the dynamic subframe is a downlink subframe;
  • the determining unit 81 may include a first detecting subunit and a first determining subunit:
  • a first detecting subunit configured to detect signaling sent by the base station
  • the signaling sent by the base station may include an uplink indication field, where the uplink indication field may be used to: indicate an attribute of the corresponding dynamic subframe; or may be used to indicate whether the signaling sent by the base station indicates a fixed
  • the information transmission on the uplink subframe or the dynamic uplink subframe may be used to indicate the attribute of the corresponding dynamic subframe, and indicates whether the signaling sent by the base station indicates the information transmission on the fixed uplink subframe or the dynamic uplink subframe.
  • the signaling sent by the base station may be an allocation indication, and the allocation indication may be PDCCH signaling carrying the downlink control information format 0 or carrying the downlink control information format 4.
  • the uplink indication field may correspond to a downlink allocation indication field in the downlink control information format 0 or the downlink control information format 4; or may correspond to an uplink index field in the downlink control information format 0 or the downlink control information format 4; A newly added field in the downlink control information format 0 or the downlink control information format 4.
  • the first determining subunit may be configured to determine, according to the uplink indication field in the signaling detected by the first detecting subunit, that the dynamic subframe is an uplink subframe or a downlink subframe.
  • the determining unit 81 may include a second detecting subunit and a second determining subunit: a second detecting subunit, configured to detect signaling sent by the base station in the downlink subframe n, where n is a sub-subframe Frame number
  • the signaling sent by the base station may include an uplink indication field.
  • the description of the signaling sent by the base station and the uplink indication field included in the signaling is the same as that described in the first detecting subunit, and details are not described herein again.
  • a second determining subunit configured to determine an attribute of the dynamic subframe corresponding to the downlink subframe n according to the signaling detected in the downlink subframe n.
  • the second determining subunit may be configured to determine, according to an uplink indication field in the signaling detected by the second detecting subunit in the downlink subframe n, that the dynamic subframe corresponding to the downlink subframe n is an uplink subframe or a downlink. Subframe.
  • the transmitting unit 82 is configured to perform information transmission according to an attribute of the dynamic subframe.
  • the predetermined timing relationship is the timing relationship of the PUSCH when the uplink and downlink ratio is 0 in the LTE TDD R8 system, that is, the downlink control information (DCI) format 0 and the corresponding PUSCH transmission when the uplink and downlink ratio is 0 in the LTE TDD R8 system.
  • DCI downlink control information
  • the timing relationship may be detected according to a predetermined timing relationship, which is a timing relationship of the PHICH when the uplink and downlink ratio is 0 in the LTE TDD R8 system, and the uplink and downlink ratio in the LTE TDD R8 system.
  • the timing relationship of PHICH at 0 is the timing relationship between PUSCH transmission and PHICH transmission when the uplink and downlink ratio is 0 in the LTE TDD R8 system.
  • the dynamic subclass is determined by the first determining subunit (or the second determining subunit)
  • the frame is a downlink subframe.
  • the PUSCH may correspond to the allocation indication, that is, if the base station The transmitted signaling is an allocation indication, and the user equipment performs transmission of the PUSCH corresponding to the allocation indication in the dynamic subframe.
  • the determining unit 81 determines the attribute of the dynamic subframe, and the transmitting unit 82 performs information transmission according to the attribute of the dynamic subframe, thereby completing the transmission of information in the dynamic TDD subframe application scenario.
  • the downlink subframe n in the second detection subunit is subframe 0 or subframe 5 or subframe 1 or subframe 6 in one radio frame;
  • the second determining subunit is configured to determine, according to the signaling detected in the downlink subframe n, the downlink subframe n
  • the corresponding dynamic subframe n+4 belongs to the genus '1';
  • the second determining subunit is configured to determine, according to the signaling detected in the downlink subframe n, the downlink subframe n
  • the corresponding dynamic subframe is a genus '1' of the subframe n + 7.
  • the signaling detected in the downlink subframe n may be an allocation indication, and the length of the uplink indication field in the allocation indication is exemplified by 2 bits.
  • the second detecting sub-unit is specifically configured to detect an allocation indication sent by the base station in a downlink subframe 0 or a downlink subframe 5 or a downlink subframe 1 or a downlink subframe 6 in one radio frame;
  • the second Determining the sub-unit determines that the dynamic subframe n + 4 is an uplink subframe; conversely, if the highest bit is 0, the second determining sub-unit determines that the dynamic subframe n+4 is a downlink subframe;
  • the second The determining subunit determines that the dynamic subframe n + 7 is an uplink subframe; conversely, if the lowest bit is 0, the second determining subunit determines that the dynamic subframe n+7 is a downlink subframe.
  • the transmission unit 82 is configured to perform PUSCH transmission in the dynamic subframe n + 4; conversely, if the highest bit is 0, the transmission unit 82 may also be used to detect a PDCCH or a PDSCH in the dynamic subframe n + 4; in the downlink subframe n is a subframe 1 or a subframe 6 in a radio frame, and the uplink indication field in the allocation indication sent by the base station
  • the transmission unit 82 is configured to perform PUSCH transmission in the dynamic subframe n + 7; conversely, if the lowest bit is 0, the transmission unit 82 can also be used to detect in the dynamic subframe n + 7 PDCCH or PDSCH;
  • the allocation indication may also be used to indicate information transmission on the fixed uplink subframe.
  • the transmission unit 82 is further configured to fix information transmission on the uplink subframe.
  • the transmission unit 82 is configured to be in the fixed uplink.
  • the transmission unit 82 is configured to be in the fixed uplink.
  • Subframe n + 6 performs PUSCH transmission.
  • the apparatus detects the allocation indication by the second detecting subunit in the downlink subframe n, and determines, by the second determining subunit, the attribute of the dynamic subframe corresponding to the downlink subframe n according to the allocation indication, and
  • the dynamic subframe corresponding to the downlink subframe n performs information transmission, thereby solving the problem of determining whether a dynamic subframe is uplink or downlink and information transmission in a dynamic TDD subframe application scenario.
  • the signaling sent by the base station is an allocation indication
  • the allocation indication includes an uplink indication.
  • the indication field is used to indicate an attribute of a dynamic subframe, and the attribute of the dynamic subframe is that the dynamic subframe is an uplink subframe or a dynamic subframe is a downlink subframe, and the uplink indication field is 2 bits.
  • the downlink subframe n in the second detection subunit is a subframe 0 or a subframe in one radio frame.
  • the second determining subunit is based on The allocation indication detected in the downlink subframe n determines that the dynamic subframe n+4 corresponding to the downlink subframe n is an uplink subframe, and the transmission unit 82 is configured to perform PUSCH transmission in the dynamic subframe n+4; If the highest bit is 0, the second determining subunit determines, according to the allocation indication detected in the downlink subframe n, that the dynamic subframe n+4 corresponding to the downlink subframe n is a downlink subframe, and the transmitting unit 82 uses The PDCCH or PDSCH is detected in the dynamic subframe n+4.
  • the second determining subunit is based on The allocation indication detected by the downlink subframe n determines that the dynamic subframe n+8 corresponding to the downlink subframe n is an uplink subframe; the transmission unit 82 is configured to perform PUSCH transmission in the dynamic subframe n+8; If the lowest bit is 0, the second determining sub-unit determines that the dynamic subframe n+8 corresponding to the downlink subframe n is a downlink subframe according to the allocation indication detected in the downlink subframe n, and the transmitting unit 82 uses The PDCCH or PDSCH is detected in the dynamic subframe n+8.
  • the apparatus detects the allocation indication by the second detecting subunit in the downlink subframe n, and determines, by the second determining subunit, the attribute of the dynamic subframe corresponding to the downlink subframe n according to the allocation indication, and
  • the dynamic subframe corresponding to the downlink subframe n performs information transmission, thereby solving the problem of determining whether a dynamic subframe is uplink or downlink and information transmission in a dynamic TDD subframe application scenario.
  • the signaling sent by the base station is an allocation indication.
  • the downlink subframe in the second detecting subunit is subframe 0 or subframe 4 or subframe 5 or subframe 9 in one radio frame, and then downlink
  • the dynamic subframe corresponding to subframe n is subframe n + 4;
  • the second determining subunit is configured to determine, according to the allocation indication sent by the base station, that the downlink subframe n is the subframe 0 or the subframe 4 or the subframe 5 or the subframe 9 in one radio frame.
  • the dynamic subframe n+4 corresponding to the downlink subframe n is an uplink subframe;
  • the transmitting unit 82 is specifically configured to: when the downlink subframe n is the subframe 0 or the subframe 4 or the subframe 5 or the subframe 9 in one radio frame, the dynamic subframe n+ corresponding to the downlink subframe 4 Perform PUSCH transmission.
  • the transmitting unit 82 can also be used to indicate the transmission of information on the fixed uplink subframe.
  • the transmission unit 82 is configured to perform PUSCH transmission in the fixed uplink subframe n+4 corresponding to the downlink subframe n;
  • the transmission unit 82 is configured to perform PUSCH transmission in the fixed uplink subframe n+6 corresponding to the downlink subframe n.
  • the device provided in this embodiment defines the timing relationship between the allocation indication sent by each downlink subframe in the dynamic TDD subframe application scenario and the corresponding uplink subframe, thereby solving the problem of how to send and receive information in the dynamic TDD subframe.
  • the scenario represented by the matching sequence numbers 2 to 5 shown in Table 1 may be specifically, that is, the ratio of the R11 UE using the dynamic subframe technology is the matching ratio number 2 ⁇ In one of the five, at this time, only subframe 3 and subframe 4 are actually dynamic subframes, and subframe 8 and subframe 9 are downlink subframes, so subframe 8 and subframe 9 can be used for transmission of corresponding allocation indication. .
  • the downlink subframe n in the second detection sub-unit is subframe 0 or subframe 9 in a radio frame, and the dynamic subframe corresponding to the downlink subframe n is a subframe n + 4;
  • the second determining subunit is configured to determine, according to the allocation indication detected in the downlink subframe n, the downlink subframe n, in the case that the downlink subframe n is the subframe 0 or the subframe 9 in one radio frame.
  • the corresponding dynamic subframe n+4 is an uplink subframe;
  • the transmitting unit 82 is specifically configured to: in the downlink subframe n, it is subframe 0 or subframe 9. In this case, the PUSCH transmission is performed on the dynamic subframe n+4 corresponding to the downlink subframe.
  • the transmission unit 82 can also be used for transmission of information on a fixed uplink subframe.
  • the transmission unit 82 is configured to perform PUSCH transmission in the fixed uplink subframe ⁇ +4 corresponding to the downlink subframe ⁇ , and in the downlink subframe ⁇ as a wireless
  • the transmission unit 82 is configured to perform PUSCH transmission in the fixed uplink subframe n+6 corresponding to the downlink subframe n.
  • This embodiment provides a device for the scenario used by the dynamic subframe application technology for certain specific ratios (for example, the matching ratios 2 to 5), so that the scenario used in the specific ratio described above can be solved.
  • a dynamic subframe is an uplink or downlink problem and a problem of information transmission in a dynamic TDD subframe application scenario.
  • a device for information transmission in a time division duplex system corresponding to the above device is further provided, and the device may be a functional module of the base station. As shown in FIG. 9, the device includes a transmitting unit 91 and a transmission. Unit 92.
  • the sending unit 91 is configured to send signaling to the user equipment in the downlink subframe n, where the signaling is used to indicate an attribute of a dynamic subframe corresponding to the downlink subframe n, where n is a subframe number in the radio frame
  • the dynamic sub-frame attribute indicates that the dynamic sub-frame is an uplink sub-frame or the dynamic sub-frame is a downlink sub-frame
  • the signaling may be an allocation indication, and the uplink indication field may be included in the signaling;
  • the allocation indication and the uplink indication field reference may be made to the foregoing description, and details are not described herein again.
  • the transmitting unit 92 is configured to perform information transmission according to an attribute of the dynamic subframe.
  • the information transmission needs to be performed according to a predetermined timing relationship in the radio frame, where the predetermined timing relationship is a timing relationship of the PHICH when the uplink and downlink ratio is 0 in the LTE TDD R8 system, and the uplink and downlink configuration in the LTE TDD R8 system.
  • the timing relationship between the PHICH and the PHICH is the timing relationship between the PUSCH transmission and the PHICH transmission when the uplink and downlink ratio is 0 in the LTE TDD R8 system.
  • the determining unit 91 determines the attribute of the dynamic subframe, and the transmitting unit 92 performs information transmission according to the attribute of the dynamic subframe, thereby completing the dynamic TDD sub- Transmission of information in a frame application scenario.
  • the downlink subframe n in the sending unit 91 is subframe 0 or subframe 5 or subframe 1 or subframe 6 in one radio frame;
  • the sending unit 91 is configured to send, in the downlink subframe n, the user equipment to indicate the dynamic subframe n + 4 attribute.
  • the sending unit 91 is configured to send, in the downlink subframe n, the user equipment to indicate the dynamic subframe n + 7 attribute. Signaling.
  • the signaling is an allocation indication
  • the length of the uplink indication field in the allocation indication is 2 bits.
  • the allocation indication is used to indicate the dynamic subframe n + 4 For the uplink subframe;
  • the allocation indication is used to indicate the dynamic subframe n + 7 is an uplink subframe.
  • the transmission unit 92 is used to The dynamic subframe n + 4 detects information on the PUSCH sent by the user equipment;
  • the user equipment is detected in the dynamic subframe n + 7 Information on the PUSCH.
  • the allocation indication may also be used to indicate information transmission on a fixed uplink subframe. Therefore, the transmission unit 92 can also be used for information transmission in a fixed uplink subframe.
  • the transmission unit 92 is configured to detect information on the PUSCH transmitted by the user equipment in the uplink subframe n + 7;
  • the transmission unit 92 is used in the uplink subframe.
  • n + 6 detects information on the PUSCH transmitted by the user equipment.
  • the signaling in the sending unit 91 is an allocation indication, where the allocation indication includes an uplink indication field, where the uplink indication field is used to indicate an attribute of a dynamic subframe, and the attribute of the dynamic subframe refers to a dynamic subframe.
  • the uplink subframe or the dynamic subframe is a downlink subframe, and the uplink indication field is 2 bits.
  • the allocation indication is used to indicate the downlink subframe.
  • the dynamic subframe n+4 corresponding to n is an uplink subframe, and the transmitting unit 92 is configured to detect information on the PUSCH sent by the user equipment in the dynamic subframe n+4;
  • the allocation indication is used to indicate the downlink subframe.
  • the dynamic subframe n+8 corresponding to n is an uplink subframe.
  • the transmitting unit 92 is configured to detect information on the PUSCH sent by the user equipment in the dynamic subframe n+8. Or preferably, the signaling sent by the base station is an allocation indication.
  • the downlink subframe n in the sending unit 91 is the subframe 0 or the subframe 4 or the subframe 5 or the subframe 9 in one radio frame, and the dynamic subframe corresponding to the downlink subframe n is the subframe n + 4 ;
  • the transmitting unit 92 is specifically configured to: when the downlink subframe n is the subframe 0 or the subframe 4 or the subframe 5 or the subframe 9, detect the user in the dynamic subframe n+4 corresponding to the downlink subframe. Information on the PUSCH sent by the device.
  • the transmitting unit 92 may be further configured to: when the downlink subframe n is the subframe 3 or the subframe 8, detect the PUSCH sent by the user equipment in the fixed uplink subframe n+4 corresponding to the downlink subframe n. Or, in the case that the downlink subframe n is the subframe 1 or the subframe 6, the information on the PUSCH transmitted by the user equipment is detected in the fixed uplink subframe n+6 corresponding to the downlink subframe n.
  • the scenario represented by the matching sequence numbers 2 to 5 shown in Table 1 may be specifically, that is, the ratio of the R11 UE using the dynamic subframe technology is the matching ratio number 2 ⁇ In one of the five, at this time, only subframe 3 and subframe 4 are actually dynamic subframes, and subframe 8 and subframe 9 are downlink subframes, so subframe 8 and subframe 9 can be used for transmission of corresponding allocation indication. .
  • the downlink subframe n in the sending unit 91 is a subframe 0 or a subframe 9 in a radio frame, and the dynamic subframe corresponding to the downlink subframe n is a subframe n + 4;
  • the transmitting unit 92 is specifically configured to: when the downlink subframe n is the subframe 0 or the subframe 9 in one radio frame, detect the user equipment sending in the dynamic subframe n+4 corresponding to the downlink subframe. Information on the PUSCH.
  • the transmission unit 92 may be further configured to: when the downlink subframe n is the subframe 8 in one radio frame, detect the information on the PUSCH sent by the user equipment in the fixed uplink subframe n+4 corresponding to the downlink subframe.
  • the downlink subframe n is the subframe 1 in one radio frame
  • the information on the PUSCH transmitted by the user equipment is detected in the fixed uplink subframe n+6 corresponding to the downlink subframe.
  • the device provided by the embodiment of the present invention sends a signaling to the user terminal in the downlink subframe n by the sending unit 91 of the base station, so that the transmitting unit 92 follows the dynamic subframe indicated by the signaling in the dynamic subframe corresponding to the downlink subframe n.
  • the attribute transmits information, thereby solving the problem of determining whether a dynamic subframe is uplink or downlink and information transmission in a dynamic TDD subframe application scenario.
  • the present invention can be implemented by means of software plus necessary general hardware, and of course, by hardware, but in many cases, the former is a better implementation. .
  • the technical solution of the present invention which is essential or contributes to the prior art, can be embodied in the form of a software product.
  • the computer software product is stored in a readable storage medium, such as a floppy disk, a hard disk or an optical disk of a computer, and includes a plurality of instructions for causing a computer device (which may be a personal computer, a server, a network device, etc.) to execute The method described in various embodiments of the present invention.

Description

信息传输的方法和装置 技术领域
本发明涉及通信领域, 尤其涉及时分双工系统中信息传输的方法和装 置。 背景技术
TDD ( Time Division Duplexing , 时分双工) 系统使用同一频率载波的 不同时隙进行信息的发送和接收。 针对 TDD系统的帧结构可以参见图 1 , 其中每个无线帧帧长 10ms , 且每一无线帧包含 10个长为 1ms的子帧, 每 半个无线帧帧长为 5ms。
TDD 系统可以根据不同的业务类型, 半静态调整上下行配比 ( Uplink-Downlink Configuration ) 以满足上下行非对称的业务需求。 3GPP ( 3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴计划 ) LTE ( Long Term Evolution, 长期演进 ) TDD系统总共包括 Ί种上下行配比 , 如表 1所示 , 其中' D,表示下行子帧, 'U,表示上行子帧, 'S,表示特殊子帧。 由于特殊子 帧包含 DwPTS , 故特殊子帧可以用于下行。
TDD系统上下行配比
Figure imgf000004_0001
LTE 系统中, 使用哪种上下行配比是由基站半静态配置的, 会出现配 置的上下行配比与瞬时业务类型不匹配, 从而不能有效利用资源, 尤其在 用户数较少的小区此问题尤为严重。 为解决此问题, 可在 LTE R11 版本 中引入动态 TDD子帧应用技术, 即在无线帧内配置一些动态子帧, 该动 态子帧既可以作上行子帧, 也可以作下行子帧。 如表 2为一个无线帧内 动态 TDD子帧应用的一种示意图, 即每半个无线帧的最后两个子帧为动态 子帧, 其中' F表示动态子帧; 另外, 一个无线帧内子帧序号为 0、 1、 5和 6的子帧都用于下行, 为下行子帧, 也可称这 4个子帧为固定下行子帧; 一个无线帧内子帧序号为 2和 7的子帧为上行子帧,也可称这 2个子帧为 固定上行子帧。
表 2
Figure imgf000004_0002
但在动态 TDD子帧应用场景下, 现有技术没有解决如何决定一个动态 子帧是上行子帧还是下行子帧的问题, 也就无法完成动态 TDD子帧应用场 景下信息的传输。 发明内容
本发明的实施例提供信息传输的方法和装置, 用以解决在动态 TDD子 帧应用场景下信息如何传输的问题。
为解决上述问题, 本发明的实施例采用如下技术方案:
一种信息传输的方法, 包括: 用户设备确定动态子帧的属性, 所述动态子帧的属性指动态子帧为上 行子帧或动态子帧为下行子帧;
根据所述动态子帧的属性进行信息传输。
一种信息传输的方法, 包括:
在下行子帧 n向用户设备发送信令, 所述信令用于指示与所述下行子 帧 n对应的动态子帧的属性 , 其中 n为无线帧中的子帧编号, 所述动态子 帧的属性指动态子帧为上行子帧或动态子帧为下行子帧;
根据所述动态子帧的属性进行信息传输。
一种时分双工系统中用于信息传输的装置, 包括:
确定单元, 用于确定动态子帧的属性, 所述动态子帧的属性指动态子 帧为上行子帧或动态子帧为下行子帧;
传输单元, 用于根据所述动态子帧的属性进行信息传输。
一种时分双工系统中用于信息传输的装置, 包括:
发送单元, 用于在下行子帧 n向用户设备发送信令, 所述信令用于指 示与所述下行子帧 n对应的动态子帧的属性, 其中 n为无线帧中的子帧编 号, 所述动态子帧的属性指动态子帧为上行子帧或动态子帧为下行子帧; 传输单元, 用于根据所述动态子帧的属性进行信息传输。
本发明实施例提供的信息传输的方法和装置, 由用户设备确定动态子 帧的属性, 具体确定动态子帧为上行子帧还是为下行子帧, 并根据动态子 帧的属性进行信息传输, 从而完成动态 TDD子帧应用场景下信息的传输。 附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案, 下面将对 实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍, 显而易见地, 下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员 来讲, 在不付出创造性劳动性的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的 附图。
图 1为无线帧的帧结构的一种示意图; 图 2为本发明实施提供的一种信息传输的方法流程图; 图 3为本发明实施例提供的另一种信息传输的方法流程图;
图 4为本发明实施例提供的时分双工系统中信息传输的方法流程图之
图 5 为本发明实施例提供的时分双工系统中信息传输的方法流程图之
图 6为本发明实施例提供的时分双工系统中信息传输的方法流程图之
图 7 为本发明实施例提供的时分双工系统中信息传输的方法流程图之 四;
图 8 为本发明实施例提供的一种时分双工系统中用于信息传输的装置 框图;
图 9为本发明实施例提供的另一种时分双工系统中用于信息传输的装 置框图。 具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图, 对本发明实施例中的技术方案进 行清楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例, 而不是全部的实施例。 基于本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没 有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例, 都属于本发明保护的 范围。
本发明所有实施例中, 动态子帧指无线帧中既可以为上行子帧也 可以为下行子帧的子帧。 动态子帧为上行子帧, 指该动态子帧当作上 行子帧使用, 此时也可称该动态子帧为动态上行子帧; 动态子帧为下 行子帧, 指该动态子帧当作下行子帧使用, 此时也可称该动态子帧为 动态下行子帧。 动态 TDD子帧应用场景下, 基站会配置 N个无线帧 中的每个无线帧中的某些子帧为动态子帧, 其余子帧为固定子帧, 其 中 N为大于等于 1 的自然数。 固定子帧要么固定为上行子帧, 可称 为固定上行子帧, 或可简称上行子帧; 要么固定为下行子帧, 可称为 固定下行子帧, 或可简称下行子帧。
针对图 1的无线帧结构, 一个无线帧的帧长为 10ms, 每一无线帧包括
10个子帧, 且每一子帧为 lms; 通常, 在一个无线帧的 10个子帧按照时间 的先后顺序标注为子帧 0〜9, 所述 0〜9为一个无线帧中的子帧序号。例如一 个无线帧中的子帧 0指一个无线帧中的第一个子帧,一个无线帧中的子帧 5 指一个无线帧中的第 6个子帧, 一个无线帧中的子帧 1指一个无线帧中的 第 2个子帧, 一个无线帧中的子帧 6指一个无线帧中的第 7个子帧。
另外, 一般在基站和用户终端进行通信的过程中, 需要多个无线帧进 行信息的传输。 本发明所有实施例中, 每个子帧在多个无线帧中有一个编 号, 该编号可称为子帧编号, 也可称为无线帧中的子帧编号, 且可按如下 方式获得: 按照时间先后顺序对多个无线帧中的子帧以单调递增方式从 0 开始进行编号, 即若上一个无线帧的最后一个子帧的编号为/ 则下一个 无线帧的第一个子帧的编号为/ +1; 同时, 每个子帧在其所在的那一个无 线帧中也有一个子帧序号, 即为该子帧在一个无线帧中的子帧序号。 因此, 本发明实施例中, 当称下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 i时, 指 N个无 线帧中子帧编号为 n的下行子帧为该下行子帧所在那一个无线帧中的第 i + 1个子帧, 例如下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0指 N个无线帧中子 帧编号为 n的下行子帧为其所在那一个无线帧中的第一个子帧。 其中, N 为大于等于 1的自然数。
以下本发明各实施例提供的方法适用于动态 TDD子帧应用场景, 且动 态 TDD子帧应用示意图可参考表 2, 即该场景下 N个无线帧中的每个无线 帧的动态子帧应用情况如表 2所示。 在该场景下, N个无线帧中的每个无 线帧中的子帧 0、 子帧 1、 子帧 5和子帧 6为下行子帧, 也可称这 4个 子帧为固定下行子帧; N个无线帧中的每个无线帧中的子帧 2和子帧 7为 上行子帧, 也可称这 2个子帧为固定上行子帧; N个无线帧中的每个无 线帧中的子帧 3、 子帧 4、 子帧 8和子帧 9为动态子帧。
为解决在动态 TDD子帧应用场景下信息如何传输的问题, 本实施例提 供了一种信息传输的方法, 如图 2所示, 包括:
步骤 201、用户设备确定动态子帧的属性, 所述动态子帧的属性指动态 子帧为上行子帧或动态子帧为下行子帧;
用户设备至少可以通过以下三种方式确定动态子帧的属性:
方式一、 用户设备检测基站发送的信令, 根据所述基站发送的信令确 定对应动态子帧的属性。 在该方式中: 基站发送的信令可以通过动态方式 或半持续调度 ( Semi-Persistent Scheduling , SPS ) 的方式或其他方式通知 用户设备。
所述基站发送的信令可以包含上行指示字段, 所述上行指示字段可以 有以下用途: 可以用于指示动态子帧的属性; 或者, 可以用于指示所述基 站发送的信令是否指示固定上行子帧或动态上行子帧上的信息传输; 或者, 可以用于指示动态子帧的属性, 且指示所述基站发送的信令是否指示固定 上行子帧或动态上行子帧上的信息传输。
所述基站发送的信令可以为分配指示(grant ), 所述分配指示可以为携 带下行控制信息格式 0或携带下行控制信息格式 4的物理下行控制信道信 令。
所述基站发送的信令, 即用户设备检测到的信令。
所述上行指示字段可以对应下行控制信息格式 0或下行控制信息格式 4 中的下行分配指示(Downlink Assignment Index, DAI )字段; 或者, 所述 上行指示字段可以对应下行控制信息格式 0或下行控制信息格式 4中的上 行索引 (UL index )字段, 也可以是在下行控制信息格式 0或下行控制信息 格式 4中新增加的一个字段。 所述上行指示字段可以是一个 1比特或 2比 特的字段。 若上行指示字段为 2 比特的字段, 则该上行指示字段分为最高 位比特(Most Significant Bit, MSB )和最低位比特(Least Significant Bit, LSB )。 例如, 若一个 2比特字段记为 AB, 则 A为最高位比特, B为最低 位比特; 又如, 若一个 2比特字段为 01 , 则该字段的最高位比特为 0, 即 该字段最高位比特的值为 0, 最低位比特为 1 , 即该字段最低位比特的值为 1。
需要说明的是, 在本发明所有实施例中对于基站发送的信令(即用户 设备检测到的信令) 以及上行指示字段的解释都可以使用上述说明。
方式二、 用户设备在下行子帧 n检测基站发送的信令, 其中 n为无线 帧中的子帧编号;根据在所述下行子帧 n检测到的信令确定与该下行子帧 n 对应的动态子帧的属性。
在该方式下: 基站发送的信令可以通过动态方式或类似半持续调度的 方式通知用户设备。
基站发送的信令通过动态方式通知用户设备具体可以为, 基站在所述 下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 5向用户设备发送的信令用于 指示与该下行子帧 n对应的动态子帧 n + 4的属性; 基站在所述下行子帧 n 为一个无线帧中的子帧 1或子帧 6向用户设备发送的信令用于指示与该下 行子帧 n对应的动态子帧 n + 7的属性。
所述根据在所述下行子帧 n检测到的信令确定与该下行子帧 n对应的 动态子帧的属性, 可以为: 当所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或 子帧 5 , 且所述基站发送的信令中的上行指示字段的最高位比特为 1时, 动 态子帧 n + 4为上行子帧; 当所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 1或子 帧 6, 且所述基站发送的信令中的上行指示字段的最低位比特为 1时, 动态 子帧 n + 7为上行子帧。 所述根据在所述下行子帧 n检测到的信令确定与该 下行子帧 n对应的动态子帧的属性也可以为: 当所述下行子帧 n为一个无 线帧中的子帧 0或子帧 5 ,且所述基站发送的信令中的上行指示字段的最高 位比特为 1时, 动态子帧 n + 4为上行子帧, 当所述下行子帧 n为一个无线 帧中的子帧 0或子帧 5 ,且所述基站发送的信令中的上行指示字段的最低位 比特为 1时, 动态子帧 n + 8为上行子帧。
方式三、 若用户设备没有收到任何指示动态子帧属性的基站发送的信 令, 则动态子帧为下行子帧。
步骤 202、 根据所述动态子帧的属性进行信息传输。
若步骤 201按照方式二进行, 则本步骤中所述根据所述动态子帧的属 性进行信息传输, 可以为: 当所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或 子帧 5, 且所述基站发送的信令中的上行指示字段的最高位比特为 1时, 用 户设备在动态子帧 n + 4 进行物理上行共享信道 ( Physical Uplink Share Channel, PUSCH )传输; 当所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 1或子 帧 6, 且所述基站发送的信令中的上行指示字段的最低位比特为 1时, 用户 设备在动态子帧 n + 7进行 PUSCH传输。
此外, 由于上行指示字段还可以用于指示固定上行子帧上的信息传输, 故本方法还可以包括:
步骤 203、 当所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 5, 且所 述基站发送的信令中的上行指示字段的最低位比特为 1 时, 用户设备在上 行子帧 n + 7进行 PUSCH传输; 或者, 当所述下行子帧 n为一个无线帧中 的子帧 1或子帧 6,且所述基站发送的信令中的上行指示字段的最高位比特 为 1时, 用户设备在上行子帧 n + 6进行 PUSCH传输。
步骤 202完成动态子帧上信息的传输, 步骤 203完成固定上行子帧上 信息的传输, 这两个步骤没有先后顺序, 并共同完成动态 TDD子帧应用场 景下信息的传输; 且这两个步骤均是按照预定的定时关系进行信息传输, 具体可以为按照预定的定时关系进行 PUSCH传输, 所述预定的定时关系为 LTE TDD R8系统中上下行配比 0时 PUSCH的定时关系,即为 LTE TDD R8 系统中上下行配比 0时下行控制信息( DCI )格式 0与其对应的 PUSCH传 输之间的定时关系; 也可以为按照预定的定时关系检测物理混合自动重传 请求指示信道 ( Physical Hybrid ARQ Indicator Channel, PHICH ) , 所述预定 的定时关系为 LTE TDD R8系统中上下行配比 0时物理混合自动重传请求 指示信道的定时关系 , 所述 LTE TDD R8系统中上下行配比 0时物理混合 自动重传请求指示信道的定时关系即为 LTE TDD R8系统中上下行配比 0 时 PUSCH传输与 PHICH传输之间的定时关系。
另外, 当步骤 201按照方式一或者方式三进行时, 则步骤 202、 203也 可以按照上述预定的定时关系进行信息传输, 且对于所述预定的定时关系 的解释可参考上述描述。 针对基站侧, 本实施例提供了另一种信息传输的方法, 如图 3 所示, 包括:
301、 基站在下行子帧 n向用户设备发送信令, 所述信令用于指示与所 述下行子帧 n对应的动态子帧的属性, 其中 n为无线帧中的子帧编号, 所 述动态子帧的属性指动态子帧为上行子帧或动态子帧为下行子帧;
在本实施例中, 当所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 5 时, 在该下行子帧 n向用户设备发送用于指示动态子帧 n + 4属性的信令; 或者, 当所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 1或子帧 6时, 在该下行 子帧 n向用户设备发送用于指示动态子帧 n + 7属性的信令。
在本实施例中, 所述信令可以包含上行指示字段, 且对于信令以及上 述指示字段的描述均与步骤 201方式一中的描述相同, 在此不再贅述。
302、 基站根据所述动态子帧的属性进行信息传输。
此步骤与步骤 202相对应, 即按照预定的定时关系进行信息传输, 可 以为按照预定的定时关系检测用户设备在 PUSCH上发送的信息,具体可以 为: 当步骤 301中所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 5, 且所 述信令中的上行指示字段的最高位比特为 1时, 在动态子帧 n + 4检测用户 设备发送的 PUSCH上的信息; 当步骤 301中所述下行子帧 n为一个无线帧 中的子帧 1或子帧 6, 且所述信令中的上行指示字段的最低位比特为 1时, 在动态子帧 n + 7检测用户设备发送的 PUSCH上的信息。
本方法对应于步骤 203 , 还可以包括步骤 303。
步骤 303、当步骤 301中所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子 帧 5, 且所述信令中的上行指示字段的最低位比特为 1时, 在上行子帧 n + 7检测用户设备发送的 PUSCH上的信息; 或者, 当步骤 301中所述下行子 帧 n为一个无线帧中的子帧 1或子帧 6,且所述信令中的上行指示字段的最 高位比特为 1时,在上行子帧 n + 6检测用户设备发送的 PUSCH上的信息。
步骤 302完成动态子帧上信息的传输, 步骤 303完成固定上行子帧上 信息的传输, 这两个步骤没有先后顺序, 并共同完成动态 TDD子帧应用场 景下信息的传输; 且这两个步骤均是按照预定的定时关系进行信息传输, 具体可以为按照预定的定时关系发送 PHICH, 所述预定的定时关系为 LTE TDD R8系统中上下行配比 0时 PHICH的定时关系, 所述 LTE TDD R8系 统中上下行配比 0时 PHICH的定时关系即为 LTE TDD R8系统中上下行配 比 0时 PUSCH传输与 PHICH传输之间的定时关系。
本发明实施例提供的信息传输的方法, 由用户设备确定动态子帧的属 性, 所述动态子帧的属性指动态子帧为上行子帧或动态子帧为下行子帧, 并按照预定的定时关系进行信息传输, 从而完成动态 TDD子帧应用场景下 信息的传输。 同时, 动态 TDD子帧应用场景下, 动态子帧可用于上行 传输也可用于下行传输, 具体根据瞬时业务类型而定, 此时上下行配 比也是变化的, 本发明实施例无论上下行配比怎么变, 均按照固定的定 时关系进行信息传输, 具有实现简单的特性。
如图 4所示, 本实施例将提供一种信息传输的具体实现方法, 该方法 包括以下步骤:
步骤 401、基站在下行子帧 n向用户设备发送信令, 所述信令可以用于 指示与所述下行子帧 n对应的动态子帧的属性, 其中 n为无线帧中的子帧 编号, 所述动态子帧的属性指动态子帧为上行子帧或动态子帧为下行子帧; 在本实施例中, 所述信令可为分配指示(grant ), 所述分配指示可以为 携带下行控制信息格式 0或携带下行控制信息格式 4的物理下行控制信道 ( Physical Downlink Control Channel, PDCCH )信令。 该分配指示用于指 示与所述下行子帧 n对应的动态子帧的属性, 所述动态子帧的属性指动态 子帧为上行子帧或动态子帧为下行子帧; 或者, 该分配指示也可用于指示 所述动态子帧上的信息传输; 或者该分配指示用于指示与所述下行子帧 n 对应的动态子帧的属性及所述动态子帧上的信息传输, 所述 n为所述下行 子帧的子帧编号, 所述动态子帧的属性指动态子帧为上行子帧或动态子帧 为下行子帧。
所述分配指示中可以包含上行指示字段, 所述上行指示字段可以有以 下用途: 可以用于指示对应动态子帧的属性, 所述动态子帧的属性指动态 子帧为上行子帧或动态子帧为下行子帧; 或者, 可以用于指示所述基站发 送的信令是否指示固定上行子帧或动态上行子帧上的信息传输; 或者, 可 以用于指示对应动态子帧的属性, 且指示所述基站发送的信令是否指示固 定上行子帧或动态上行子帧上的信息传输, 所述动态子帧的属性指动态子 帧为上行子帧或动态子帧为下行子帧。
该上行指示字段可以为下行控制信息格式 0或下行控制信息格式 4中 的一个特定的字段, 该特定的字段的长度可以为 2比特, 对于 R8/9/10用户 设备, 该特定字段可以对应上下行配比序号为 0 时, 下行控制信息格式 0 或下行控制信息格式 4中的上行索引 (UL index )字段, 该特定字段还可以 对应上下行配比序号为 1〜6时,下行控制信息格式 0或下行控制信息格式 4 中的下行分配指示(Downlink Assignment Index, DAI )字段。 由于可以用 现有的字段作为上行指示字段, 故有利于节省系统开销。 当然, 该上行指 示字段还可以为在下行控制信息格式 0或下行控制信息格式 4中新添加的 一个字段, 该字段的长度可以为 1 比特或 2比特, 当然该字段也可以为更 长的字段。
本实施例中, 以分配指示中的上行指示字段的长度是 2 比特为例对分 配指示的作用进行说明, 且该上行指示字段分为最高位比特和最低位比特。
当下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0 (或子帧 5 ), 且该下行子帧 n 的分配指示中的上行指示字段的最高位比特为 1 ,则该分配指示用于指示动 态子帧 n+4为上行子帧, 并指示动态子帧 n+4的 PUSCH传输; 相反, 若该 下行子帧 n的分配指示中的上行指示字段的最高位比特 0,则该分配指示用 于指示动态子帧 n+4为下行子帧,用户设备将在动态子帧 n+4检测 PDCCH 或物理下行共享信道(Physical Downlink Share Channel, PDSCH );
当下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 1 (或子帧 6 ), 且该下行子帧 n 的分配指示中的上行指示字段的最低位比特为 1 ,则该分配指示指示动态子 帧 n+7为上行子帧, 并指示动态子帧 n+7的 PUSCH传输; 相反, 若该下行 子帧 n的分配指示中的上行指示字段的最低位比特为 0时, 则该分配指示 用于指示动态子帧 n+7 为下行子帧, 用户设备将在动态子帧 n+7 检测 PDCCH或 PDSCH。
需要说明的是, 当本发明实施例中, 上行指示字段的长度以 2 比特为 例时, 当下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0 (或子帧 5 ), 且该下行子帧 n 的分配指示中的上行指示字段的最低位比特为 1 ,则该分配指示用于指示上 行子帧 n+7的 PUSCH传输; 同样, 当下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 1 (或子帧 6 ), 且该下行子帧 n的分配指示中的上行指示字段的最高位比特 为 1 , 则该分配指示用于指示上行子帧 n+6的 PUSCH传输。
另外, 需要说明的是, 上述分配指示中对于上行指示字段与动态子帧 的属性以及动态子帧上的 PUSCH传输的对应关系,或上行指示字段与固定 上行子帧上的 PUSCH传输的对应关系,只是本发明实施例提供的一种优选 对应关系, 当然不排除其他方案。 例如, 本发明实施例中, 也可以是: 当 下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 5,且该下行子帧 n的分配指示 中的上行索引字段的最低位比特为 1 时, 则该分配指示用于指示动态子帧 n+4为上行子帧, 并指示在该动态子帧的 PUSCH传输; 当下行子帧 n为一 个无线帧中的子帧 1或子帧 6时, 该下行子帧 n的分配指示中的上行指示 字段的最高位比特为 1 , 则该分配指示用于指示动态子帧 n+7为上行子帧, 并指示在该动态子帧的 PUSCH传输。 此时, 当下行子帧 n为一个无线帧中 的子帧 0或子帧 5, 且分配指示中的上行指示字段的最高位比特为 1时, 该 分配指示用于指示用户设备在上行子帧 n+7的 PUSCH信息; 同样, 当下行 子帧 n为一个无线帧中的子帧 1或子帧 6,且分配指示中的上行指示字段的 最低位比特为 1时,该分配指示用于指示用户设备在子帧 n+6的 PUSCH信 息。
步骤 402、用户设备在下行子帧 n检测基站发送的信令,根据在所述下 行子帧 n检测到的信令确定与该下行子帧 n对应的动态子帧的属性;
该步骤中, 基站发送的信令即为步骤 401 中基站在下行子帧 n向用户 设备发送的信令, 如步骤 401所述, 其可为分配指示(grant ), 具体关于该 分配指示的描述见步骤 401 , 此处不再贅述。 下面以该基站发送的信令为分 配指示为例对本步骤进行详细说明。
例如, 当下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 5, 且用户设备在 下行子帧 n检测到的分配指示中的上行指示字段的最高位比特为 1 时, 则 动态子帧 n+4为上行子帧;当下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 1或子帧 6, 且用户设备在下行子帧 n检测到的分配指示中的上行指示字段的最低位比 特为 1 , 则动态子帧 n+7为上行子帧。 相反, 当下行子帧 n为一个无线帧中 的子帧 0或子帧 5,且用户设备在下行子帧 n检测到的分配指示中的上行指 示字段的最高位比特为 0时, 则动态子帧 n+4为下行子帧; 当下行子帧 n 为一个无线帧中的子帧 1或子帧 6,且用户设备在下行子帧 n检测到的分配 指示中的上行指示字段的最低位比特为 0, 则动态子帧 n+7为下行子帧。
步骤 403、 用户设备按照预定的定时关系进行信息传输。
该步骤中, 用户设备根据步骤 402在下行子帧 n检测到的分配指示以 及由分配指示所确定的动态子帧的属性进行信息传输; 此步骤不仅包括动 态子帧上信息的传输, 还包括固定上行子帧上信息的传输。
例如,当步骤 402中所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 5, 且所述分配指示中的上行指示字段的最高位比特为 1 时, 用户设备在动态 子帧 n + 4进行 PUSCH传输; 当步骤 402中所述下行子帧 n为一个无线帧 中的子帧 0或子帧 5, 且所述分配指示中的上行指示字段的最低位比特为 1 时, 用户设备在上行子帧 n + 7进行 PUSCH传输; 当步骤 402中所述下行 子帧 n为一个无线帧中的子帧 1或子帧 6,且所述分配指示中的上行指示字 段的最高位比特为 1时, 用户设备在上行子帧 n + 6进行 PUSCH传输; 当 步骤 402中所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 1或子帧 6, 且所述分 配指示中的上行指示字段的最低位比特为 1时, 用户设备在动态子帧 n + 7 进行 PUSCH传输。
优选地, 所述 PUSCH可与所述上行分配指示对应, 即用户设备根据该 上行分配指示中的相关信息进行该 PUSCH的传输, 例如,根据该上行分配 指示中的调制编码方式(MCS ) 字段对用户设备中待发送的数据进行调制 编码,根据该分配指示中的资源分配字段决定该 PUSCH所占用的频域资源 等。此时,本步骤具体为, 当下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 5, 且用户设备在下行子帧 n检测到的分配指示中的上行指示字段的最高位比 特为 1 时, 则用户设备在动态子帧 n + 4 向基站发送该分配指示对应的 PUSCH; 当下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 5 , 且用户设备在 下行子帧 n检测到的分配指示中的上行指示字段的最低位比特为 1 时, 则 用户设备在上行子帧 n + 7向基站发送该分配指示对应的 PUSCH; 当下行 子帧 n为一个无线帧中的子帧 1或子帧 6,且用户设备在下行子帧 n检测到 的分配指示中的上行指示字段的最高位比特为 1 时, 则用户设备在上行子 帧 n + 6向基站发送该分配指示对应的 PUSCH; 当下行子帧 n为一个无线 帧中的子帧 1或子帧 6,且用户设备在下行子帧 n检测到的分配指示中的上 行指示字段的最低位比特为 1时, 则用户设备在动态子帧 n + 7向基站发送 该分配指示对应的 PUSCH。
需要说明的是,若该分配指示同时触发了非周期信道状态信息( Channel State Information, CSI )传输, 则用户设备在上述 PUSCH上也可以传输非周 期 CSI信息。 若该分配指示同时触发了非周期 SRS ( Sounding Reference
周期 SRS和 PUSCH的复用, 例如将对 PUSCH进行速率匹配, 让非周期 SRS在最后一个 SC-FDMA符号上传输。
另外, 该步骤中, 若步骤 402 中确定的对应动态子帧的属性为动态子
信道 PDSCH。
步骤 404、 基站检测用户设备发送的信息。
例如, 若步骤 401中基站在子帧 0或子帧 5向用户发送分配指示, 且该分 配指示中的上行指示字段的最高位比特为 1 , 则基站在动态上行子帧 n + 4检 测该分配指示对应的 PUSCH;若步骤 401中基站在子帧 0或子帧 5向用户发送 分配指示, 且该分配指示中的上行指示字段的最低位比特为 1 , 则基站在在 上行子帧 n + 7检测用户设备发送的 PUSCH上的信息;若步骤 401中基站在子 帧 1或子帧 6向用户发送分配指示, 且该分配指示中的上行指示字段的最高 位比特为 1 , 则基站在上行子帧 n + 6检测该分配指示对应的 PUSCH; 若步骤 401中基站在子帧 1或子帧 6向用户发送分配指示, 且该分配指示中的上行指 示字段的最低位比特为 1 , 则基站在动态上行子帧 n + 7检测该分配指示对应 的 PUSCH。 步骤 405、 基站发送物理混合自动重传请求指示信道 PHICH。
该步骤中, 基站可以根据步骤 404对 PUSCH的检测情况, 在 PHICH 上发送步骤 404中对应的 PUSCH的应答信息。该步骤可以为按照预定的定 时关系发送 PHICH, 所述预定的定时关系为 LTE TDD R8系统中上下行配 比 0时 PHICH的定时关系 ,所述 LTE TDD R8系统中上下行配比 0时 PHICH 的定时关系即为 LTE TDD R8系统中上下行配比 0时 PUSCH传输与 PHICH 传输之间的定时关系。
步骤 406、 用户设备检测 PHICH。
该步骤中, 用户设备可以按照预定的定时关系检测 PHICH, 所述预定 的定时关系为 LTE TDD R8系统中上下行配比 0时 PHICH的定时关系。
本发明实施例由基站在下行子帧 n向用户设备发送分配指示, 用户设 备在下行子帧 n检测该分配指示, 并根据该分配指示确定所述下行子帧 n 对应的动态子帧的属性及在下行子帧 n对应的动态子帧进行信息传输, 从 而解决了如何决定一个动态子帧是上行还是下行的问题及在动态 TDD子帧 应用场景下信息传输的问题; 同时, 动态 TDD子帧应用场景下, 动态子 帧可用于上行传输也可用于下行传输, 具体根据瞬时业务类型而定, 此时上下行配比也是变化的,本发明实施例中,无论上下行配比怎么变, 均按照固定的定时关系进行信息传输, 具有实现简单的特性。
如图 5所示, 本实施例提供另一种具体实施方案。 步骤 501、基站在下行子帧 n向用户设备发送分配指示, 其中 n为无线 帧中的子帧编号;
在本实施例中, 下行子帧 n可以为固定下行子帧 0或 5; 且本实施例中 的分配指示中可以包含上行指示字段, 且对于该上行指示字段的解释可参 考图 4所示实施例。
当下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 5,且该下行子帧 n的分 配指示中的上行指示字段的最高位比特为 1 ,则该分配指示用于指示动态子 帧 n+4为上行子帧, 并指示动态子帧 n+4的 PUSCH传输; 相反, 若该上行 指示字段的最高位比特为 0, 则该分配指示用于指示动态子帧 n+4为下行, 用户设备将在该动态子帧 n+4检测 PDCCH或 PDSCH; 当下行子帧 n为一 个无线帧中的子帧 0或子帧 5,且该下行子帧 n的分配指示中的上行指示字 段的低位比特为 1 , 则该分配指示用于指示动态子帧 n+8为上行子帧, 并指 示动态子帧 n+8的 PUSCH传输; 相反, 若该上行指示字段的最低位比特为 0, 则动态子帧 n+8为下行, 用户设备将在动态子帧 n+8检测 PDCCH或 PDSCH。
或者, 当下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 5, 且该下行子帧 n的分配指示中的上行指示字段的最高位比特为 1 , 则该分配指示用于指示 动态子帧 n+8为上行子帧, 并指示动态子帧 n+8的 PUSCH传输; 相反, 若 该上行指示字段的最高位比特为 0, 则该分配指示用于指示动态子帧 n+8 为下行, 用户设备将在该动态子帧 n+8检测 PDCCH或 PDSCH; 当下行子 帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 5,且该下行子帧 n的分配指示中的上 行指示字段的低位比特为 1 ,则该分配指示用于指示动态子帧 n+4为上行子 帧, 并指示动态子帧 n+4的 PUSCH传输; 相反, 若该上行指示字段的最低 位比特为 0, 则动态子帧 n+4 为下行, 用户设备将在动态子帧 n+4检测 PDCCH或 PDSCH。
另外, 当下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 5, 且该下行子帧 n的分配指示的上行指示字段的最高位比特和最低位比特都为 1 , 则该分配 指示用于指示动态子帧 n+8和动态子帧 n+4都为上行子帧, 并用于指示动 态子帧 n+8和动态子帧 n+4上的 PUSCH传输。
当下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 1或子帧 6时, 该下行子帧 n的 分配指示中的上行指示字段可用于下行分配指示, 分别指示一个无线帧中 的固定上行子帧 7和固定上行子帧 2对应的下行关联子帧集合的所有下行 子帧中, 承载了所述 UE的 PDSCH的下行子帧的个数和承载了所述 UE的 PDCCH的下行子帧的个数的和, 所述 PDCCH用于指示译放所述 UE的下 行半持续调度业务 SPS。 本发明实施例不排除将该下行分配指示解释为其 它意义。
步骤 502、用户设备在下行子帧 n检测分配指示, 并根据该分配指示确 定与所述下行子帧 n对应的动态子帧的属性, 并在下行子帧 n对应的动态 子帧进行信息传输;
在本实施例中, 本步骤至少可以通过以下两种方式实现:
方式一、 当下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 5, 且用户设备 在下行子帧 n检测到的分配指示中的上行指示字段的最高位比特为 1时, 则动态子帧 n+4为上行子帧, 且用户设备在动态子帧 n+4发送该分配指示 对应的 PUSCH; 若用户设备在下行子帧 n检测到的分配指示中的上行指示 字段的最低位比特为 1 , 则动态子帧 n + 8为上行子帧, 且用户设备在动态 子帧 n+8发送该上行分配指示对应的 PUSCH。
方式二、 当下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 5, 且用户设备 在下行子帧 n检测到的分配指示中的上行指示字段的最高位比特为 1时, 则动态子帧 n+8为上行子帧, 且用户设备在动态子帧 n+8发送该分配指示 对应的 PUSCH; 若用户设备在下行子帧 n检测到的分配指示中的上行指示 字段的最低位比特为 1 , 则动态子帧 n + 4为上行子帧, 且用户设备在动态 子帧 n+4发送该上行分配指示对应的 PUSCH。
另外, 当下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 5, 且该下行子帧 n的分配指示的上行索引字段的最高位比特和最低位比特都为 1 , 则动态子 帧 n+8和动态子帧 n+4都为上行子帧, 且用户设备在动态子帧 n+8和动态 子帧 n+4上都发送 PUSCH。
当下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 1或子帧 6时, 该下行子帧 n的 分配指示中的上行指示字段为下行分配指示, 分别指示一个无线帧中的固 定上行子帧 7和固定上行子帧 2对应的下行关联子帧集合的所有下行子帧 中, 承载了所述 UE 的 PDSCH 的下行子帧的个数和承载了所述 UE 的 PDCCH的下行子帧的个数的和, 所述 PDCCH用于指示译放所述 UE的下 行半持续调度业务 SPS。 本发明实施例不排除将该下行分配指示解释为其 它意义。
步骤 503、 基站检测用户设备发送的信息。
当步骤 501中按方式一实现时, 该步骤为: 若步骤 501中基站在子帧 0或 子帧 5向用户发送分配指示, 且该分配指示中的上行指示字段的最高位比特 为 1 , 则基站在动态上行子帧 n+4检测该分配指示对应的 PUSCH; 若步骤 501 中基站在子帧 0或子帧 5向用户发送分配指示, 且该分配指示中的上行指示 字段的最低位比特为 1 , 则基站在动态上行子帧 n+8检测该分配指示对应的 PUSCH。 若步骤 501中基站在子帧 0或子帧 5向用户发送分配指示, 且该分配 指示中的上行指示字段的最高位比特和最低位比特均为 1 , 则基站在动态上 行子帧 n+4和动态上行子帧 n+8检测该分配指示对应的 PUSCH。
当步骤 501中按方式二实现时, 该步骤为: 若步骤 501中基站在子帧 0或 子帧 5向用户发送分配指示, 且该分配指示中的上行指示字段的最高位比特 为 1 , 则基站在动态上行子帧 n+8检测该分配指示对应的 PUSCH; 若步骤 501 中基站在子帧 0或子帧 5向用户发送分配指示, 且该分配指示中的上行指示 字段的最低位比特为 1 , 则基站在动态上行子帧 n+4检测该分配指示对应的 PUSCH。 若步骤 501中基站在子帧 0或子帧 5向用户发送分配指示, 且该分配 指示中的上行指示字段的最高位比特和最低位比特均为 1 , 则基站在动态上 行子帧 n+4和动态上行子帧 n+8检测该分配指示对应的 PUSCH。 步骤 504、基站反馈用户设备 UE在动态子帧发送的上行数据的应答信 息。
当基站通过步骤 503在动态子帧 n,接收用户设备发送的 PUSCH时,其 将在子帧 n'+k'通过 PHICH向该用户设备反馈该动态子帧 n'传输的 PUSCH 的应答信息。 所述 k,的值如表 3所示。
表 3
Figure imgf000021_0001
例如, 对于基站在一个无线帧的动态子帧 3 接收用户设备发送的 PUSCH后, 在子帧 10 (子帧编号 n,+k,的值 =3+7=10 ), 即下一无线帧的子 帧 0, 向该用户设备反馈在所述一个无线帧的动态子帧 3传输的 PUSCH的 应答信息。 又如, 基站在多个无线帧中的一个子帧编号为 28的动态子帧接 收用户设备发送的 PUSCH后,在子帧 35 (子帧编号 n' +k'的值 =28+7=35 ), 即动态子帧 28所属的无线帧的下一无线帧的子帧 5, 向该用户设备反馈动 态子帧 28传输的 PUSCH的应答信息。
另外, 当用户设备在步骤 502中在动态子帧 n,发送 PUSCH后,该用户 设备会主动检测基站反馈的应答信息, 以确定基站是否接收到该用户设备 在动态子帧 n'发送的 PUSCH, 即进行步骤 505。
步骤 505、 用户设备检测基站反馈的应答信息。
当用户设备在步骤 502中在动态子帧 n,发送 PUSCH后,该用户设备将 在子帧 n,+k,检测 PHICH 上基站反馈的用户设备在该动态子帧 n,传输的 PUSCH的应答信息。 n'和 k'对应的值可参考表 3。
本发明实施例由基站在下行子帧 n向用户设备发送分配指示, 用户设 备在下行子帧 n检测该分配指示, 并根据该分配指示在下行子帧 n对应的 动态子帧进行信息传输, 从而解决了如何决定一个动态子帧是上行还是下 行的问题及在动态 TDD子帧应用场景下信息传输的问题;同时,动态 TDD 子帧应用场景下, 动态子帧可用于上行传输也可用于下行传输, 具体 根据瞬时业务类型而定, 此时上下行配比也是变化的, 本发明实施例无 论上下行配比怎么变, 均按照固定的定时关系进行信息传输, 具有实 现简单的特性。
如图 6所示, 本实施例提供了在动态 TDD子帧应用场景下信息传输方 法的实施例。
步骤 601、基站在下行子帧 n向用户设备发送分配指示, 其中 n为无线 帧中的子帧编号。
在本实施例中, 下行子帧 n可以为一个无线帧中的子帧 0或子帧 1或 子帧 3或子帧 4或子帧 5或子帧 6或子帧 8或子帧 9,即该下行子帧可以为 固定下行子帧, 也可以是特殊子帧, 还可以是用于下行的动态子帧。
在本实施例中, 所述分配指示为携带下行控制信息格式 0或携带下行 控制信息格式 4的 PDCCH信令。
步骤 602、 用户设备在下行子帧 n检测分配指示, 并在子帧" + 发送该 分配指示对应的 PUSCH, 所述 k的值如表 4所示; 当所述 n的值为 9或 0或 4或 5 时, 子帧" + 为上行子帧。 其中 n和 k对应的值可参考表 4所示。
表 4
Figure imgf000022_0001
当所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 3或子帧 4或子帧 5 或子帧 8或子帧 9时,用户可以在子帧 n + 4发送该分配指示对应的 PUSCH; 当所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 1或子帧 6时,用户可以在子帧 n + 6发送该分配指示对应的 PUSCH。
步骤 603、 基站在子帧" + 接收该分配指示 (grant )对应的 PUSCH。 该步骤中, k的值如表 4所示。 根据本实施例提供的信息传输的方法, 定义了动态 TDD子帧应用场景 下各下行子帧发送的分配指示与相应上行子帧的定时关系, 解决了动态 TDD子帧下信息如何发送和接收的问题。
如图 Ί所示, 本实施例提供了另一种信息传输的方法。 本发明实施例 针对动态子帧应用技术用于某些特定配比下使用的场景提供一种解决动态 TDD子帧应用场景下信息传输问题的方法。 所述某些特定配比下所使用的 场景, 具体可以为表 1所示的配比序号 2〜5所表示的场景, 即 R11UE使用 动态子帧技术后的配比为配比序号 2〜5 中的一种, 此时实际上仅有子帧 3 和子帧 4为动态子帧, 且子帧 8和子帧 9为下行子帧, 因而可利用子帧 8 和子帧 9进行相应分配指示的传输。
步骤 701、基站在下行子帧 n向用户设备发送分配指示, 所述 n为所述 下行子帧的子帧编号。
此步骤的可以为一个无线帧中的子帧 0或子帧 8或子帧 9或子帧 1。 若下 行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 8或子帧 9, 则基站在下行子帧 n向用 户设备发送的分配指示用于指示子帧" + 4上的 PUSCH传输; 若下行子帧 n 为一个无线帧中的子帧 1 , 则基站在下行子帧 n向用户设备发送的分配指示 用于指示子帧 "+ 6上的 PUSCH传输。 步骤 702、用户设备在下行子帧 n检测分配指示, 并根据该分配指示在 与下行子帧 n对应的子帧向基站发送信息。
当下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 8或子帧 9时, 则用户 设备在子帧 n+4向基站发送该分配指示对应的 PUSCH; 当下行子帧 n为子 帧 1时, 则用户设备在该下行子帧 n对应的子帧 n+6向基站发送分配指示 对应的 PUSCH。 其中, 当下行子帧 n为子帧 0或子帧 9时, 与下行子帧 n 对应的子帧 n+4为动态子帧。
步骤 703、 基站检测用户设备发送的信息。
当下行子帧 n—个无线帧中的为子帧 0或子帧 8或子帧 9时, 基站在 该下行子帧 n对应的子帧 n+4检测用户设备发送的 PUSCH; 当下行子帧 n 为子帧 1 时, 基站在该下行子帧 n对应的子帧 n+6检测用户设备发送的 PUSCH。 本实施例针对动态子帧应用技术用于某些特定配比(如:配比序号 2〜5 ) 下使用的场景提供了一种方法, 从而可以解决在上述特定配比所使用的场 景中, 一个动态子帧是上行还是下行的问题及在动态 TDD子帧应用场景下 信息传输的问题。
本发明所有实施例除适用于动态 TDD 子帧应用场景下控制信息 的传输外, 还可以适用于 FDD/TDD灵活频谱使用场景下的控制信息 的传输。 其中, FDD/TDD 灵活频谱使用场景指将系统中的上行资源 在某些子帧用作下行传输。 下面本实施例中还提供了与上述方法相对应的时分双工系统中用 于信息传输的装置,该装置可以为用户设备的一个功能模块,如图 8所示, 该装置包括确定单元 81和传输单元 82。
确定单元 81 , 用于确定动态子帧的属性, 所述动态子帧的属性指动态 子帧为上行子帧或动态子帧为下行子帧;
确定单元 81可以包括第一检测子单元和第一确定子单元:
第一检测子单元, 用于检测基站发送的信令;
所述基站发送的信令可以包含上行指示字段, 所述上行指示字段可以 有以下用途: 可以用于指示对应动态子帧的属性; 或者, 可以用于指示所 述基站发送的信令是否指示固定上行子帧或动态上行子帧上的信息传输; 或者, 可以用于指示对应动态子帧的属性, 且指示所述基站发送的信令是 否指示固定上行子帧或动态上行子帧上的信息传输。
所述基站发送的信令可以为分配指示(grant ), 所述分配指示可以为携 带下行控制信息格式 0或携带下行控制信息格式 4的 PDCCH信令。
所述上行指示字段可以对应下行控制信息格式 0或下行控制信息格式 4 中的下行分配指示字段; 或者, 可以对应下行控制信息格式 0或下行控制 信息格式 4中的上行索引字段; 也可以是在下行控制信息格式 0或下行控 制信息格式 4中新增加的一个字段。
第一确定子单元, 用于根据所述检测到的信令确定动态子帧的属性。 所述第一确定子单元, 可以用于根据第一检测子单元检测到的信令中 的上行指示字段确定动态子帧是上行子帧或下行子帧。
或者, 确定单元 81可以包括第二检测子单元和第二确定子单元: 第二检测子单元, 用于在下行子帧 n检测基站发送的信令, 所述 n为 所述下行子帧的子帧编号;
所述基站发送的信令可以包含上行指示字段。 对于基站发送的信令以 及信令中所包含的上行指示字段的描述同第一检测子单元中的描述相同, 在此不再赘述。
第二确定子单元, 用于根据在所述下行子帧 n检测到的信令确定与该 下行子帧 n对应的动态子帧的属性。
所述第二确定子单元, 可以用于根据第二检测子单元在下行子帧 n检 测到的信令中的上行指示字段确定与该下行子帧 n对应的动态子帧是上行 子帧或下行子帧。
传输单元 82, 用于根据所述动态子帧的属性进行信息传输。
具体地, 在无线帧中需要按照预定的定时关系进行信息传输, 可以为 按照预定的定时关系进行 PUSCH传输,针对无线帧中的动态子帧还需要结 合所述动态子帧的属性进行信息传输。所述预定的定时关系为 LTE TDD R8 系统中上下行配比 0时 PUSCH的定时关系,即为 LTE TDD R8系统中上下 行配比 0时下行控制信息( DCI )格式 0与其对应的 PUSCH传输之间的定 时关系; 也可以为按照预定的定时关系检测 PHICH, 所述预定的定时关系 为 LTE TDD R8系统中上下行配比 0时 PHICH的定时关系, 所述 LTE TDD R8系统中上下行配比 0时 PHICH的定时关系即为 LTE TDD R8系统中上下 行配比 0时 PUSCH传输与 PHICH传输之间的定时关系。
另外, 若第一检测子单元 (或第二检测子单元) 没有收到任何指示动 态子帧属性的基站发送的信令, 则通过第一确定子单元(或第二确定子单 元)确定动态子帧为下行子帧。
进一步地, 所述 PUSCH可以与所述分配指示对应, 也就是说, 若基站 发送的信令为一分配指示, 则用户设备在动态子帧进行与该分配指示对应 的 PUSCH的传输。
本发明实施例提供的装置, 由确定单元 81确定动态子帧的属性, 并且 有传输单元 82根据动态子帧的属性进行信息传输, 从而完成动态 TDD子 帧应用场景下信息的传输。 优选地 ,所述第二检测子单元中的下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0 或子帧 5或子帧 1或子帧 6;
在下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 5的情况下, 所述第二 确定子单元, 用于根据在该下行子帧 n检测到的信令确定与下行子帧 n对 应的动态子帧 n+4的属' 1"生;
在下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 1或子帧 6的情况下, 所述第二 确定子单元, 用于根据在该下行子帧 n检测到的信令确定与下行子帧 n对 应的动态子帧为子帧 n + 7的属' 1 "生。
所述在该下行子帧 n检测到的信令可以为分配指示, 且该分配指示中 的上行指示字段的长度以 2 比特为例。 例如, 所述第二检测子单元具体用 于在一个无线帧中的下行子帧 0或下行子帧 5或下行子帧 1或下行子帧 6 检测基站发送的分配指示;
则当所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 5 ,且在该下行子 帧 n检测到的分配指示中的上行指示字段的最高位比特为 1 时, 则第二确 定子单元确定动态子帧 n + 4为上行子帧; 反之, 若最高位比特为 0, 则第 二确定子单元确定动态子帧 n+4为下行子帧;
当所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 1或子帧 6,且在该下行子帧 n检测到的分配指示中的上行指示字段的最低位比特为 1时,所述第二确定 子单元确定动态子帧 n + 7为上行子帧; 反之, 若最低位比特为 0, 则第二 确定子单元确定动态子帧 n+7为下行子帧。
此时, 在下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 5 , 且在该下行子 帧 n检测到的分配指示中的上行指示字段的最高位比特为 1 的情况下, 传 输单元 82用于在动态子帧 n + 4进行 PUSCH传输; 反之, 若最高位比特为 0, 则传输单元 82还可以用于在动态子帧 n + 4检测 PDCCH或 PDSCH; 在下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 1或子帧 6,且所述基站发送的分 配指示中的上行指示字段的最低位比特为 1的情况下, 传输单元 82用于在 动态子帧 n + 7进行 PUSCH传输; 反之, 若最低位比特为 0, 则传输单元 82还可以用于在动态子帧 n + 7检测 PDCCH或 PDSCH;
进一步地, 该分配指示还可以用于指示固定上行子帧上的信息传输, 此时, 所述传输单元 82还用于固定上行子帧上的信息传输。
例如, 在下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 5, 且基站发送的 信令中的上行指示字段的最低位比特为 1的情况下, 传输单元 82用于在固 定上行子帧 n + 7进行 PUSCH传输;
在下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 1或子帧 6,且基站发送的信令中 的上行指示字段的最高位比特为 1的情况下, 所述传输单元 82用于在固定 上行子帧 n + 6进行 PUSCH传输。
需要说明的是, 上述针对分配指示中的上行指示字段与动态子帧的属 性及该动态子帧上信息的传输之间的对应关系, 或者上行指示字段与固定 上行子帧上信息的传输之间的对应关系,只是本发明实施例针对下行子帧 n 和动态子帧 (或固定上行子帧)提供的一种优选对应关系, 当然不排除其 他方案。
本发明实施例提供的装置由第二检测子单元在下行子帧 n检测该分配 指示, 并由第二确定子单元根据该分配指示确定所述下行子帧 n对应的动 态子帧的属性及在下行子帧 n对应的动态子帧进行信息传输, 从而解决了 如何决定一个动态子帧是上行还是下行的问题及在动态 TDD子帧应用场景 下信息传输的问题。 或者优选地, 基站发送的信令为一分配指示, 该分配指示包含上行指 示字段, 所述上行指示字段用于指示动态子帧的属性, 所述动态子帧的属 性指动态子帧为上行子帧或动态子帧为下行子帧, 且该上行指示字段为 2 比特。
所述第二检测子单元中的下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧
5;
在下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 5,且所述基站发送的分 配指示中的上行指示字段的最高位比特为 1 的情况下, 所述第二确定子单 元根据在该下行子帧 n检测到的分配指示确定下行子帧 n对应的动态子帧 n+4为上行子帧, 所述传输单元 82用于在动态子帧 n+4进行 PUSCH传输; 反之, 若最高位比特为 0, 则所述第二确定子单元根据在该下行子帧 n检测 到的分配指示确定下行子帧 n对应的动态子帧 n+4为下行子帧, 所述传输 单元 82用于在动态子帧 n+4检测 PDCCH或 PDSCH。
在下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 5,且所述基站发送的分 配指示中的上行指示字段的最低位比特为 1 的情况下, 所述第二确定子单 元根据在该下行子帧 n检测到的分配指示确定下行子帧 n对应的动态子帧 n+8为上行子帧; 所述传输单元 82用于在动态子帧 n+8进行 PUSCH传输; 反之, 若最低位比特为 0, 则所述第二确定子单元根据在该下行子帧 n检测 到的分配指示确定下行子帧 n对应的动态子帧 n+8为下行子帧, 所述传输 单元 82用于在动态子帧 n+8检测 PDCCH或 PDSCH。
本发明实施例提供的装置由第二检测子单元在下行子帧 n检测该分配 指示, 并由第二确定子单元根据该分配指示确定所述下行子帧 n对应的动 态子帧的属性及在下行子帧 n对应的动态子帧进行信息传输, 从而解决了 如何决定一个动态子帧是上行还是下行的问题及在动态 TDD子帧应用场景 下信息传输的问题。 或者优选地, 基站发送的信令为一分配指示。 所述第二检测子单元中 的下行子帧为一个无线帧中的子帧 0或子帧 4或子帧 5或子帧 9,则与下行 子帧 n对应的动态子帧为子帧 n + 4;
此时, 所述第二确定子单元, 用于在下行子帧 n为一个无线帧中的子 帧 0或子帧 4或子帧 5或子帧 9的情况下, 根据基站发送的分配指示确定 下行子帧 n对应的动态子帧 n+4为上行子帧;
所述传输单元 82具体用于, 在下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或 子帧 4或子帧 5或子帧 9的情况下, 在下行子帧对应的动态子帧 n+4进行 PUSCH传输。
另外, 所述传输单元 82还可以用于指示固定上行子帧上信息的传输。 例如, 在下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 3或子帧 8的情况下, 传输单 元 82用于在下行子帧 n对应的固定上行子帧 n+4进行 PUSCH传输; 在下 行子帧 n为子帧 1或子帧 6的情况下, 传输单元 82用于在下行子帧 n对应 的固定上行子帧 n+6进行 PUSCH传输。
本实施例提供的装置, 定义了动态 TDD子帧应用场景下各下行子帧发 送的分配指示与相应上行子帧的定时关系, 从而解决了动态 TDD子帧下信 息如何发送和接收的问题。 另外, 针对某些特定配比下所使用的场景, 具体可以为表 1 所示的配 比序号 2〜5所表示的场景, 即 R11UE使用动态子帧技术后的配比为配比序 号 2〜5中的一种, 此时实际上仅有子帧 3和子帧 4为动态子帧, 且子帧 8 和子帧 9为下行子帧, 因而可利用子帧 8和子帧 9进行相应分配指示的传 输。
所述第二检测子单元中的下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 9, 则与下行子帧 n对应的动态子帧为子帧 n + 4;
此时,所述第二确定子单元用于在下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0 或子帧 9的情况下, 根据在下行子帧 n检测的分配指示确定与下行子帧 n 对应的动态子帧 n+4为上行子帧;
此时, 所述传输单元 82具体用于, 在下行子帧 n为子帧 0或子帧 9的 情况下 , 在下行子帧对应的动态子帧 η+4进行 PUSCH传输。
另外, 传输单元 82还可以用于在固定上行子帧上信息的传输。 在下行 子帧 η为一个无线帧中的子帧 8的情况下, 传输单元 82用于在与下行子帧 η对应的固定上行子帧 η+4进行 PUSCH传输, 在下行子帧 η为一个无线帧 中的子帧 1的情况下, 传输单元 82用于在下行子帧 η对应的固定上行子帧 η+6进行 PUSCH传输。
本实施例针对动态子帧应用技术用于某些特定配比(如:配比序号 2〜5 ) 下使用的场景提供了一种装置, 从而可以解决在上述特定配比所使用的场 景中, 一个动态子帧是上行还是下行的问题及在动态 TDD子帧应用场景下 信息传输的问题。 下面本实施例中还提供了与上述装置相对应的时分双工系统中用 于信息传输的装置, 该装置可以为基站的一个功能模块, 如图 9所示, 该 装置包括发送单元 91和传输单元 92。
发送单元 91 , 用于在下行子帧 n向用户设备发送信令, 所述信令用于 指示与所述下行子帧 n对应的动态子帧的属性, 其中 n为无线帧中的子帧编 号, 所述动态子帧的属性指动态子帧为上行子帧或动态子帧为下行子帧; 所述信令可以为分配指示, 且在该信令中可以包含上行指示字段; 对 于信令、 分配指示以及上行指示字段的描述可以参考上述描述, 在此不再 贅述。
传输单元 92, 用于根据所述动态子帧的属性进行信息传输。
具体地, 在无线帧中需要按照预定的定时关系进行信息传输, 所述预 定的定时关系为 LTE TDD R8系统中上下行配比 0时 PHICH的定时关系, 所述 LTE TDD R8系统中上下行配比 0时 PHICH的定时关系即为 LTE TDD R8系统中上下行配比 0时 PUSCH传输与 PHICH传输之间的定时关系。
本发明实施例提供的装置, 由确定单元 91确定动态子帧的属性, 并且 有传输单元 92根据动态子帧的属性进行信息传输, 从而完成动态 TDD子 帧应用场景下信息的传输。 优选地, 所述发送单元 91中的下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或 子帧 5或子帧 1或子帧 6;
在所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 5的情况下, 发送 单元 91用于在该下行子帧 n向用户设备发送用以指示动态子帧 n + 4属性 的信令;
在所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 1或子帧 6的情况下, 发送 单元 91用于在该下行子帧 n向用户设备发送用以指示动态子帧 n + 7属性 的信令。
假设该信令为分配指示, 且该分配指示中的上行指示字段的长度是 2 比特。
当所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 5 ,且分配指示中的 上行指示字段的最高位比特为 1时, 则该分配指示用于指示动态子帧 n + 4 为上行子帧;
当所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 1或子帧 6,且分配指示中的 上行指示字段的最低位比特为 1 时, 所述该分配指示用于指示动态子帧 n + 7为上行子帧。
此时, 在所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 5 , 且分配指 示中的上行指示字段的最高位比特为 1的情况下, 所述传输单元 92用于在 动态子帧 n + 4检测用户设备发送的 PUSCH上的信息;
在所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 1或子帧 6,且分配指示中的 上行指示字段的最低位比特为 1的情况下, 在动态子帧 n + 7检测用户设备 发送的 PUSCH上的信息。
进一步地, 该分配指示还可以用于指示固定上行子帧上的信息传输。 故传输单元 92, 还可以用于在固定上行子帧进行信息传输。
例如, 在所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 5 , 且所述信 令中的上行指示字段的最低位比特为 1的情况下, 传输单元 92用于在上行 子帧 n + 7检测用户设备发送的 PUSCH上的信息;
在所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 1或子帧 6,且所述信令中的 上行指示字段的最高位比特为 1的情况下, 传输单元 92用于在上行子帧 n + 6检测用户设备发送的 PUSCH上的信息。 或者优选地, 发送单元 91中的信令为一分配指示, 该分配指示包含上 行指示字段, 所述上行指示字段用于指示动态子帧的属性, 所述动态子帧 的属性指动态子帧为上行子帧或动态子帧为下行子帧, 且该上行指示字段 为 2比特。
在下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 5 ,且基站发送的分配指 示中的上行指示字段的最高位比特为 1 的情况下, 则该分配指示用于指示 下行子帧 n对应的动态子帧 n+4为上行子帧, 所述传输单元 92用于在动态 子帧 n+4检测用户设备发送的 PUSCH上的信息;
在下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 5 ,且基站发送的分配指 示中的上行指示字段的最低位比特为 1 的情况下, 则该分配指示用于指示 下行子帧 n对应的动态子帧 n+8为上行子帧; 所述传输单元 92, 用于在动 态子帧 n+8检测用户设备发送的 PUSCH上的信息。 或者优选地, 基站发送的信令为一分配指示。 所述发送单元 91中的下 行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 4或子帧 5或子帧 9,则与下行子 帧 n对应的动态子帧为子帧 n + 4;
此时所述传输单元 92具体用于, 在下行子帧 n为子帧 0或子帧 4或子 帧 5或子帧 9的情况下, 在下行子帧对应的动态子帧 n+4检测用户设备发 送的 PUSCH上的信息。
另外, 传输单元 92还可以用于, 在下行子帧 n为子帧 3或子帧 8的情 况下, 在下行子帧 n对应的固定上行子帧 n+4检测用户设备发送的 PUSCH 上的信息; 或者, 在下行子帧 n为子帧 1或子帧 6的情况下, 在下行子帧 n 对应的固定上行子帧 n+6进行检测用户设备发送的 PUSCH上的信息。 另外, 针对某些特定配比下所使用的场景, 具体可以为表 1 所示的配 比序号 2〜5所表示的场景, 即 R11UE使用动态子帧技术后的配比为配比序 号 2〜5中的一种, 此时实际上仅有子帧 3和子帧 4为动态子帧, 且子帧 8 和子帧 9为下行子帧, 因而可利用子帧 8和子帧 9进行相应分配指示的传 输。
所述发送单元 91中的下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 9, 则与下行子帧 n对应的动态子帧为子帧 n + 4;
此时, 所述传输单元 92具体用于, 在下行子帧 n为一个无线帧中的子 帧 0或子帧 9的情况下, 在下行子帧对应的动态子帧 n+4检测用户设备发 送的 PUSCH上的信息。
另外, 传输单元 92还可以用于, 在下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 8 的情况下, 在下行子帧对应的固定上行子帧 n+4检测用户设备发送的 PUSCH上的信息, 在下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 1的情况下, 在下 行子帧对应的固定上行子帧 n+6检测用户设备发送的 PUSCH上的信息。
需要说明的是, 上述假设只是本发明实施例针对下行子帧 n和动态子 帧 (或固定上行子帧)提供的优选对应关系, 当然不排除其他方案。
本发明实施例提供的装置由基站的发送单元 91在下行子帧 n向用户终 端发送信令, 使得传输单元 92在下行子帧 n对应的动态子帧上按照该信令 所指示的动态子帧的属性进行信息传输, 从而解决了如何决定一个动态子 帧是上行还是下行的问题及在动态 TDD子帧应用场景下信息传输的问题。
通过以上的实施方式的描述, 所属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可读取的存储介质中, 如计算机的软盘, 硬 盘或光盘等, 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。
以上所述, 仅为本发明的具体实施方式, 但本发明的保护范围并不局 限于此, 任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内, 可 轻易想到的变化或替换, 都应涵盖在本发明的保护范围之内。 因此, 本发 明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims

权利要求书
1、 一种信息传输的方法, 其特征在于, 包括:
用户设备确定动态子帧的属性, 所述动态子帧的属性指动态子帧为上 行子帧或动态子帧为下行子帧;
根据所述动态子帧的属性进行信息传输。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备确定动态 子帧的属性包括:
用户设备检测基站发送的信令;
根据所述检测到的信令确定动态子帧的属性。
3、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备确定动态 子帧的属性包括:
用户设备在下行子帧 n检测基站发送的信令, 其中 n为无线帧中的子 帧编号;
根据在所述下行子帧 n检测到的信令确定与该下行子帧 n对应的动态 子帧的属性。
4、 根据权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 所述根据在所述下行子 帧 n检测到的信令确定与该下行子帧 n对应的动态子帧的属性包括:
当所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 5时, 根据在该下 行子帧 n检测到的信令确定动态子帧 n + 4的属性; 或者,
当所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 1或子帧 6时, 根据在该下 行子帧 n检测到的信令确定动态子帧 n + 7的属性。
5、 根据权利要求 3或 4所述的方法, 其特征在于, 所述检测到的信令 包含上行指示字段, 所述上行指示字段用于指示动态子帧的属性。
6、 根据权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 所述根据在所述下行子 帧 n检测到的信令确定与该下行子帧 n对应的动态子帧的属性包括:
当所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 5 ,且在该下行子帧 n检测到的信令中的上行指示字段的最高位比特为 1时, 动态子帧 n + 4为 上行子帧;
或者,
当所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 1或子帧 6,且在该下行子帧 n检测到的信令中的上行指示字段的最低位比特为 1时, 动态子帧 n + 7为 上行子帧。
7、 根据权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述动态子帧 的属性进行信息传输, 包括:
当所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 5 ,且在该下行子帧 n检测到的信令中的上行指示字段的最高位比特为 1时,用户设备在动态子 帧 n + 4进行物理上行共享信道传输; 或者,
当所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 1或子帧 6,且在该下行子帧 n检测到的信令中的上行指示字段的最低位比特为 1时,用户设备在动态子 帧 n + 7进行物理上行共享信道传输。
8、 根据权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 当所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 5 ,且在该下行子帧 n检测到的信令中的上行指示字段的最低位比特为 1时,用户设备在上行子 帧 n + 7进行物理上行共享信道传输; 或者,
当所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 1或子帧 6,且在该下行子帧 n检测到的信令中的上行指示字段的最高位比特为 1时,用户设备在上行子 帧 n + 6进行物理上行共享信道传输。
9、 根据权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 所述根据在所述下行子 帧 n检测到的信令确定与该下行子帧 n对应的动态子帧的属性包括:
当所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 5 ,且在该下行子帧 n检测到的信令中的上行指示字段的最高位比特为 1时, 动态子帧 n + 4为 上行子帧; 或者,
当所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 5 ,且在该下行子帧 n检测到的信令中的上行指示字段的最低位比特为 1时, 动态子帧 n + 8为 上行子帧。
10、 根据权利要求 5 所述的方法, 其特征在于, 所述上行指示字段对 应下行控制信息格式 0或下行控制信息格式 4中的下行分配指示字段; 或 者,
所述上行指示字段对应下行控制信息格式 0或下行控制信息格式 4中 的上行索引字段。
11、 一种信息传输的方法, 其特征在于, 包括:
在下行子帧 n向用户设备发送信令, 所述信令用于指示与所述下行子 帧 n对应的动态子帧的属性 , 其中 n为无线帧中的子帧编号, 所述动态子 帧的属性指动态子帧为上行子帧或动态子帧为下行子帧;
根据所述动态子帧的属性进行信息传输。
12、 根据权利要求 11所述的方法, 其特征在于, 所述在下行子帧 n向 用户设备发送信令, 所述信令用于指示与所述下行子帧 n对应的动态子帧 的属性包括:
当所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 5时, 在该下行子 帧 n向用户设备发送用于指示动态子帧 n + 4属性的信令; 或者,
当所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 1或子帧 6时, 在该下行子 帧 n向用户设备发送用于指示动态子帧 n + 7属性的信令。
13、 根据权利要求 12所述的方法, 其特征在于, 所述信令包含上行指 示字段, 所述上行指示字段用于指示动态子帧的属性。
14、 根据权利要求 13所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述动态子 帧的属性进行信息传输, 包括:
当所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 5 ,且所述信令中的 上行指示字段的最高位比特为 1时, 在动态子帧 n + 4检测用户设备发送的 物理上行共享信道上的信息; 或者,
当所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 1或子帧 6,且所述信令中的 上行指示字段的最低位比特为 1时, 在动态子帧 n + 7检测用户设备发送的 物理上行共享信道上的信息。
15、 根据权利要求 13所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 当所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 5 ,且所述信令中的 上行指示字段的最低位比特为 1时, 在上行子帧 n + 7检测用户设备发送的 物理上行共享信道上的信息; 或者,
当所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 1或子帧 6,且所述信令中的 上行指示字段的最高位比特为 1时, 在上行子帧 n + 6检测用户设备发送的 物理上行共享信道上的信息。
16、 根据权利要求 13〜15 中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述上 行指示字段对应下行控制信息格式 0或下行控制信息格式 4中的下行分配 指示字段; 或者,
所述上行指示字段对应下行控制信息格式 0或下行控制信息格式 4中 的或上行索引字段。
17、 一种时分双工系统中用于信息传输的装置, 其特征在于, 包括: 确定单元, 用于确定动态子帧的属性, 所述动态子帧的属性指动态子 帧为上行子帧或动态子帧为下行子帧;
传输单元, 用于根据所述动态子帧的属性进行信息传输。
18、 根据权利要求 17所述的装置, 其特征在于, 所述确定单元包括: 第一检测子单元, 用于检测基站发送的信令;
第一确定子单元, 用于根据所述检测到的信令确定动态子帧的属性。
19、 根据权利要求 17所述的装置, 其特征在于, 所述确定单元包括: 第二检测子单元, 用于在下行子帧 n检测基站发送的信令, 其中 n为 无线帧中的子帧编号;
第二确定子单元, 用于根据在所述下行子帧 n检测到的信令确定与该 下行子帧 n对应的动态子帧的属性。
20、 根据权利要求 19所述的装置, 其特征在于, 在所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 5的情况下, 所述 第二确定子单元用于根据在该下行子帧 n检测到的信令确定动态子帧 n + 4 的属性; 或者,
在所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 1或子帧 6的情况下, 所述 第二确定子单元用于根据在该下行子帧 n检测到的信令确定动态子帧 n + 7 的属性。
21、 根据权利要求 19〜20 中任一项所述的装置, 其特征在于, 所述检 测到的信令包含上行指示字段, 所述上行指示字段用于指示动态子帧的属 性。
22、 根据权利要求 21所述的装置, 其特征在于,
当所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 5 ,且在该下行子帧 n检测到的信令中的上行指示字段的最高位比特为 1时,所述第二确定子单 元用于确定动态子帧 n + 4为上行子帧; 或者,
当所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 1或子帧 6,且在该下行子帧 n检测到的信令中的上行指示字段的最低位比特为 1时,所述第二确定子单 元用于确定动态子帧 n + 7为上行子帧。
23、 根据权利要求 22所述的装置, 其特征在于,
在所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 5 ,且在该下行子帧 n检测到的信令中的上行指示字段的最高位比特为 1的情况下,所述传输单 元用于在动态子帧 n + 4进行物理上行共享信道传输;
在所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 1或子帧 6,且在该下行子帧 n检测到的信令中的上行指示字段的最低位比特为 1的情况下,所述传输单 元用于在动态子帧 n + 7进行物理上行共享信道传输。
24、 根据权利要求 21所述的装置, 其特征在于,
在所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 5 ,且在该下行子帧 n检测到的信令中的上行指示字段的最低位比特为 1的情况下,所述传输单 元还用于在上行子帧 n + 7进行物理上行共享信道传输; 在所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 1或子帧 6,且在该下行子帧 n检测到的信令中的上行指示字段的最高位比特为 1的情况下,所述传输单 元还用于在上行子帧 n + 6进行物理上行共享信道传输。
25、 根据权利要求 21所述的装置, 其特征在于,
当所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 5 ,且在该下行子帧 n检测到的信令中的上行指示字段的最高位比特为 1时,所述第二确定子单 元用于确定动态子帧 n + 4为上行子帧;
当所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 5 ,且在该下行子帧 n检测到的信令中的上行指示字段的最低位比特为 1时,所述第二确定子单 元用于确定动态子帧 n + 8为上行子帧。
26、 根据权利要求 21所述的装置, 其特征在于, 所述上行指示字段对 应下行控制信息格式 0或下行控制信息格式 4中的下行分配指示字段; 或 者,
所述上行指示字段对应下行控制信息格式 0或下行控制信息格式 4中 的上行索引字段。
27、 一种时分双工系统中用于信息传输的装置, 其特征在于, 包括: 发送单元, 用于在下行子帧 n向用户设备发送信令, 所述信令用于指 示与所述下行子帧 n对应的动态子帧的属性, 其中 n为无线帧中的子帧编 号, 所述动态子帧的属性指动态子帧为上行子帧或动态子帧为下行子帧; 传输单元, 用于根据所述动态子帧的属性进行信息传输。
28、 根据权利要求 27所述的装置, 其特征在于,
在所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 5的情况下, 所述 发送单元用于在该下行子帧 n向用户设备发送用以指示动态子帧 n + 4属性 的信令; 或者,
在所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 1或子帧 6的情况下, 所述 发送单元用于在该下行子帧 n向用户设备发送用以指示动态子帧 n + 7属性 的信令。
29、 根据权利要求 28所述的装置, 其特征在于, 所述信令包含上行指 示字段, 所述上行指示字段用于指示对应动态子帧的属性。
30、 根据权利要求 29所述的装置, 其特征在于,
在所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 5 ,且所述信令中的 上行指示字段的最高位比特为 1的情况下,所述传输单元用于在动态子帧 n + 4检测用户设备发送的物理上行共享信道上的信息; 或者,
在所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 1或子帧 6,且所述信令中的 上行指示字段的最低位比特为 1的情况下,所述传输单元用于在动态子帧 n + 7检测用户设备发送的物理上行共享信道上的信息。
31、 根据权利要求 29所述的装置, 其特征在于,
在所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 0或子帧 5 ,且所述信令中的 上行指示字段的最低位比特为 1 的情况下, 所述传输单元还用于在上行子 帧 n + 7检测用户设备发送的物理上行共享信道上的信息; 或者,
在所述下行子帧 n为一个无线帧中的子帧 1或子帧 6,且所述信令中的 上行指示字段的最高位比特为 1 的情况下, 所述传输单元还用于在上行子 帧 n + 6检测用户设备发送的物理上行共享信道上的信息。
32、 根据权利要求 29〜31 中任一项所述的装置, 其特征在于, 所述上 行指示字段对应下行控制信息格式 0或下行控制信息格式 4中的下行分配 指示字段; 或者,
所述上行指示字段对应下行控制信息格式 0或下行控制信息格式 4中 的上行索引字段。
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