WO2012159496A1 - 一种资源调度指示方法及装置 - Google Patents
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- WO2012159496A1 WO2012159496A1 PCT/CN2012/073249 CN2012073249W WO2012159496A1 WO 2012159496 A1 WO2012159496 A1 WO 2012159496A1 CN 2012073249 W CN2012073249 W CN 2012073249W WO 2012159496 A1 WO2012159496 A1 WO 2012159496A1
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- H04W72/23—Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
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- H04W28/02—Traffic management, e.g. flow control or congestion control
- H04W28/06—Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
Definitions
- the present invention relates to the field of communications, and in particular, to a resource scheduling indication method and apparatus. Background technique
- the physical downlink control channel (PDCCH) is used to carry the scheduling signaling of the uplink/downlink traffic channel, that is, the uplink scheduling signaling (uplink grant)/downlink scheduling signaling (downlink grant). And define the relevant signaling information format for different transmission modes.
- the related timing relationship is defined, as follows: Referring to FIG. 1 and FIG.
- each PDCCH schedules a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) of the subframe;
- the user equipment User Equipment, UE
- the defined delay is 3 ms (usually recognized)
- the transmission time occupied by one subframe is lms), that is, the Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) is transmitted in the n+4 subframe, and the Time Division Duplex (TDD) system is affected by the uplink and downlink.
- FDD Frequency Division Duplex
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- TDD Time Division Duplex
- the specific k value is related to the time slot ratio.
- the definition of k can be as shown in Table 1:
- the so-called dynamic resource scheduling means that the base station uses one scheduling signaling (grant)-time data transmission (except for TDD uplink/downlink configuration 0), and uses the UE-specific cell wireless network temporary identifier (Cell-Radio Network Temporary Identity). , C-RNTI) scrambling the Cyclic Redundancy Check (CRC) in the scheduling signaling.
- C-RNTI Cyclic Redundancy Check
- the DL grant in the downlink subframe n is used to schedule downlink data transmission in the subframe; for example,
- the UL grant in the downlink subframe n is used to schedule the uplink data transmission in the uplink subframe n+4.
- the UL grant in the downlink subframe n is used to schedule the uplink.
- Uplink data transmission wherein, multiple radio frames are sequentially arranged, that is, if the last subframe in the radio frame is k, the first subframe in the radio frame "+1 is k+1, and Table 1 only takes one radio frame as an example. For the case of k for each uplink subframe, where n+k>9, it indicates the uplink subframe in the latter radio frame.
- the so-called semi-persistent resource scheduling means that the system first configures the periodic parameters of semi-persistent scheduling through high-level signaling, and then triggers related UL/DL resource scheduling by scheduling signaling.
- the effective duration of each triggered UL/DL resource scheduling is as follows.
- the pre-configured period parameter is executed. For example, if the period parameter is configured to be 20 ms, the UE determines that the resource scheduling mode indicated by the scheduling signaling sent by the system is 20 ms.
- the specific indication manner of the scheduling signaling may refer to the dynamic resource. Scheduling signaling indication mode under scheduling. The difference is that, in dynamic resource scheduling, each uplink/downlink data transmission needs to send scheduling signaling for scheduling. In semi-persistent scheduling, the system sends scheduling signaling every time.
- the downlink control information (Downlink Control Information, DCI) carried in the scheduling signaling is scrambled by the semi-persistently scheduled radio network temporary identifier (SPS-RNTI); the uplink/downlink data transmission is determined according to the standard.
- SPS-RNTI radio network temporary identifier
- the transport format and resource location are performed until a semi-persistent scheduling (SPS) resource release signaling is received, and an SPS scheduling ends.
- SPS semi-persistent scheduling
- dynamic resource scheduling is applicable to flexible data transmission.
- the disadvantage is that the scheduling signaling has a large overhead. Therefore, it is more suitable for services with large uplink/downlink data transmission, because the overhead of scheduling signaling is More consistent with expectations; semi-persistent scheduling is more suitable for stable services, such as Voice over IP (VoIP), because such services have better periodicity and stability.
- VoIP Voice over IP
- the types of services supported are becoming more and more abundant, such as machine-to-machine. ( machine to machine, M2M ), the new service may transmit a small amount of data, but the periodicity is not as long as the VoIP service is stable.
- M2M machine to machine
- the dynamic resource scheduling mode is adopted, the overhead of scheduling signaling is too large. The system will bring the running load to the system, and the use of the SPS scheduling mode requires frequent resource triggering and release, which will also result in excessive overhead of scheduling signaling, which will also bring operational load to the system.
- the embodiment of the invention provides a resource scheduling indication method and device, which are used to reduce system overhead caused by resource scheduling under new services.
- a resource scheduling indication method includes:
- the network side sends a pre-configured transmission pattern to the UE, where the transmission pattern is used to indicate to the UE a time domain location of at least two subframes carrying transmission data;
- the network side sends scheduling signaling to the UE in the downlink subframe n, instructing the UE to perform data transmission in the corresponding at least two subframes based on the downlink subframe n and the obtained transmission pattern.
- a resource scheduling indication device includes:
- a first communication unit configured to send, to the user equipment UE, a pre-configured transmission pattern, where the transmission pattern is used to indicate, to the UE, a time domain location of at least two subframes that carry transmission data;
- the second communication unit is configured to send scheduling signaling to the UE in the downlink subframe n, and instruct the UE to perform data transmission in the corresponding at least two subframes based on the downlink subframe n and the obtained transmission pattern.
- a new multi-frame resource scheduling mode is designed for a new type of service requirement, that is, the UE is notified of the configured transmission patten in advance, and then the scheduling signaling is sent to the UE, so that the UE combines the obtained transmission patten, The data transmission on multiple subframes is scheduled, so that the system overhead caused by sending scheduling signaling can be effectively saved, and the system running load is reduced, thereby improving system performance.
- FIG. 1 is a schematic diagram of uplink and downlink resource scheduling of an FDD system in the prior art
- FIG. 2 is a schematic diagram of scheduling uplink and downlink resources of a TDD system in the prior art
- FIG. 3 is a schematic structural diagram of a network side device according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 4 is a flowchart of a resource scheduling indication according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 5 is a schematic diagram of a configuration of a transmission patten according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 6 is a schematic structural diagram of a time domain structure of a downlink subframe according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 8 is a schematic diagram of an uplink resource scheduling indication according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 9 is a schematic diagram of a first joint resource scheduling according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 10 is a schematic diagram of a second joint resource scheduling according to an embodiment of the present invention. detailed description
- a new resource scheduling indication method is redesigned in the embodiment of the present invention, in order to reduce the signaling overhead generated during resource scheduling, for a new type of service with a small amount of data transmission and a non-permanent period (for example, M2M service).
- the specificity is as follows:
- the network side uses the high-level signaling to configure the relevant transmission pattern (patten) and sends it to the UE, and then uses the scheduling signaling to perform the scheduling trigger.
- the scheduling mode provided by the embodiment of the present invention is based on the transmission.
- the patten resource scheduling can be used to schedule the data packets transmitted by multiple subframes at a time.
- the effective time of the scheduling mode provided by the present invention is fixed, and no resource release is required, which exceeds the high-level parameter configuration. The effective time, the resource will be released automatically.
- a network side device (for example, a base station) includes a first communication unit 30 and a second communication unit 31, where
- a first communication unit 30 configured to send, to the UE, a pre-configured transmission patten, where the transmission patten is used to indicate to the UE, a time domain location of the at least two subframes carrying the transmission data;
- the second communication unit 31 is configured to send scheduling signaling to the UE in the downlink subframe n, and instruct the UE to perform data transmission in the corresponding at least two subframes based on the downlink subframe n and the obtained transmission patten.
- the detailed process of the resource scheduling indication performed by the network side is as follows:
- Step 400 The network side sends a pre-configured transmission patten for the UE to indicate to the UE the time domain location of at least two subframes carrying the transmission data.
- the transmission pattern configured on the network side contains the information about 10 subframes, that is, the maximum length of the transmission is 10; as shown in FIG. 5, in the embodiment of the present invention, the network side passes the high layer signaling (for example, radio resource control).
- the configured transmission patten is: ⁇ 0, 1, 6, 7 ⁇ , which means that there is data transmission on the sub-frames with time zones 0, 1, 6, and 7.
- the data transmission may be the data reception on the downlink subframe or the data transmission on the uplink subframe for the UE, which will be described in detail in the following embodiments.
- the network side sends the pre-configured transmission patten to the UE, and may adopt any one of the following manners, but is not limited to the following implementation manners:
- the network side informs the UE of the transmission patter by means of a high-level signaling in a Bitmap manner. For example, if the pre-configured transmission patten is ⁇ 0, 1, 6, 6 ⁇ , for example, the UE is notified by the Bitmap method. When the pattern is transmitted, the network side may indicate to the UE that the selected subframe is ⁇ 1100001100 ⁇ ; B. The network side notifies the UE of the pre-configured transmission pattern by using the explicit relative sequence number mode through the high layer signaling.
- the network side may indicate to the UE that the selected subframe is ⁇ 0. , 1, 6, 7, NA, NA, NA, NA, NA ⁇ , NA indicates a non-selected sub-frame, which can be defined as a special value;
- the network side may also indicate to the UE that the selected subframe is ⁇ 0, 1 , 6, 7, # ⁇ , # indicates the end of the indication, which can be defined as a special value or content.
- Step 410 The network side sends scheduling signaling to the UE in the downlink subframe n, and instructs the UE to perform data transmission in the corresponding at least two subframes based on the downlink subframe n and the obtained transmission patten.
- the network side sends the scheduling signaling to the UE by using the PDCCH of the downlink subframe n, and the DCI carried by the scheduling signal is scrambled by the network side by using the identifier information that can uniquely identify the UE.
- the PDCCH for transmitting scheduling signaling can only be carried on the first Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols of the downlink subframe n, and other OFDM symbols are used.
- OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- the specific resource location of the service data transmission that is, the specific location of the physical resource block (PRB)
- PRB physical resource block
- the FDD system is taken as an example (the TDD system can be configured correspondingly with reference to the FDD system), and the specific execution manner of step 410 is as follows:
- the network side If the network side sends the downlink scheduling signaling to the UE in the downlink subframe n, the network side instructs the UE to determine at least two downlink subframes for performing downlink data transmission on the network side, based on the downlink subframe n and the obtained transmission patten, and Receiving downlink data transmitted by the network side on the at least two downlink subframes.
- the transmission pattern of the system configuration is ⁇ 0, 1, 6, 7 ⁇
- the PUCCH sent by the network side in the downlink subframe n to the UE is downlink scheduling signaling, and the UE receives the downlink scheduling signaling.
- the downlink subframe n and the transmission patch ⁇ 0, 1, 6, 7 ⁇ of the downlink scheduling signaling determine that the number of the downlink subframe for downlink data transmission on the network side is ⁇ n+0, n+1, n+6, n +7 ⁇ , the UE will receive the downlink data sent by the network side in the downlink subframe n+0, the downlink subframe n+1, the downlink subframe n+6, and the downlink subframe n+7.
- the network side sends the uplink scheduling signaling to the UE in the downlink subframe n
- the network side instructs the UE to determine at least two uplink data transmissions by the UE, based on the downlink subframe n and the obtained transmission patten, with reference to the preset delay. And a downlink subframe, and sending uplink data to the network side on the at least two uplink subframes.
- the transmission pattern of the system configuration is ⁇ 0, 1, 6, 7 ⁇
- the PUCCH sent by the network side in the downlink subframe n to the UE is uplink scheduling signaling, and the UE receives the uplink scheduling signaling.
- the network side automatically releases the time-frequency resource (that is, the PUSCH or the PDSCH resource) for performing service data transmission when the preset effective time arrives. And waiting for the next time to send corresponding scheduling signaling to the UE.
- the time-frequency resource that is, the PUSCH or the PDSCH resource
- the downlink control information DCI carried in the scheduling signaling sent by the network side to the UE in the downlink subframe n is scrambled by using the identifier information that can uniquely identify the UE, where the identifier information may be
- the configuration adopted includes but is not limited to the following:
- the multi-frame resource scheduling mode provided by the embodiment of the present invention cannot be simultaneously enabled with the dynamic resource scheduling mode and the semi-persistent resource scheduling mode.
- the multi-frame resource scheduling mode provided by the embodiment of the present invention should be automatically disabled to avoid confusion of the identification information.
- the mode 2) is configured to use the newly defined identification information, and the identification information is not confused. Therefore, the multi-frame resource scheduling mode and the dynamic resource scheduling mode and/or semi-persistent are provided in the embodiment of the present invention.
- the resource scheduling mode can be enabled at the same time, that is, the network side can use multiple resource scheduling modes for joint scheduling.
- the identification information is configured, although the existing identification information is reused, the special name field is set to be distinguished from the existing usage manner, so that the identification information is not confused, so the embodiment of the present invention provides
- the multi-frame resource scheduling mode can be enabled simultaneously with the dynamic resource scheduling mode or/and the semi-persistent resource scheduling mode, that is, the network side can perform joint scheduling by using multiple resource scheduling modes.
- data transmission of multiple subframes is triggered by one scheduling signaling, thereby effectively saving system overhead generated when the system performs resource scheduling, and P is contending for system load, and further After the effective time is reached, the system automatically releases the time-frequency resources without waiting for the release signaling, thereby further saving system overhead and reducing system load.
- the data transmission of the multiple subframes triggered by one scheduling signaling has the same modulation and demodulation mode and the PRB location used for transmission.
- the system is further allowed to use an enhanced resource scheduling mode, that is, an enhanced resource scheduling mode, that is, a data modulation and demodulation mode of a plurality of subframes that allow continuous data transmission and
- the PRBs of the transmitted data are not in the same position, that is, multiple scheduling signaling is allowed to be sent for joint resource scheduling.
- the network side sends the scheduling signaling to the UE in the downlink subframe n, or sends the scheduling signaling to the UE in the downlink subframe n, and sends other scheduling signaling to the UE in other downlink subframes.
- the other scheduling signaling may be one or any combination of the scheduling signaling of the multi-frame resource scheduling, the scheduling signaling of the dynamic resource scheduling, and the scheduling signaling of the semi-persistent resource scheduling provided by the embodiment of the present invention.
- the system sends scheduling signaling for multi-frame resource scheduling to the UE in the downlink subframe n, instructing the UE to receive downlink in the downlink subframe ⁇ n+0, n+1, n+6, n+7 ⁇ Data, at the same time, the system sends scheduling signaling for dynamic resource scheduling to the UE in the downlink subframe n+3, instructing the UE to receive downlink data in the downlink subframe n+3.
- the two groups are jointly used as an example, and the specific joint scheduling mode is shown in FIG. 10, which is assumed to be two sets of transmissions delivered by the system.
- the system sends the scheduling signaling 1 for multi-frame resource scheduling to the UE in the downlink subframe n, indicating that the UE is in the downlink subframe ⁇ n+0, n
- the downlink data is received on the +6 ⁇
- the system sends the scheduling signaling 2 for the multi-frame resource scheduling to the UE in the downlink subframe n+1, indicating that the UE is in the downlink subframe ⁇ n+1, n+7, n Receive downlink data on +7 ⁇ .
- a new multi-frame resource scheduling mode is designed for a new type of service requirement, that is, the configured transmission patten is notified to the UE in advance, and then the scheduling signaling is sent to the UE, so that the UE obtains the combination.
- the transmission of the patent can be used to schedule data transmission on multiple subframes at a time. This can effectively save the system overhead caused by sending scheduling signaling and reduce the system running load, thereby improving system performance.
- embodiments of the present invention can be provided as a method, system, or computer program product. Accordingly, the present invention may take the form of an entirely hardware embodiment, an entirely software embodiment, or a combination of software and hardware. Moreover, the invention can be embodied in the form of a computer program product embodied on one or more computer-usable storage media (including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.) in which computer usable program code is embodied.
- computer-usable storage media including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.
- the computer program instructions can also be stored in a computer readable memory that can direct a computer or other programmable data processing device to operate in a particular manner, such that the instructions stored in the computer readable memory produce an article of manufacture comprising the instruction device.
- the apparatus implements the functions specified in one or more blocks of a flow or a flow and/or block diagram of the flowchart.
- These computer program instructions can also be loaded onto a computer or other programmable data processing device such that the computer Or performing a series of operational steps on other programmable devices to produce computer-implemented processing such that instructions executed on a computer or other programmable device are provided for implementing a block in a flow or a flow and/or block diagram of the flowchart Or the steps of the function specified in multiple boxes.
Landscapes
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- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
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- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本申请涉及通信领域,公开了一种资源调度指示方法及装置,用以降低系统的信令开销。该方法为:针对新型的业务需求,设计了新的多帧资源调度方式,即预先向用户设备通知配置的传输图样,再向用户设备发送调度信令,令用户设备结合获得的传输图样,一次实现调度多个子帧上的数据传输,这样,可以有效地节省发送调度信令造成的系统开销,降低系统运行负荷,从而提高了系统性能。
Description
一种资源调度指示方法及装置 本申请要求在 2011年 05月 24日提交中国专利局、 申请号为 201110135196.1、发明名 称为"一种资源调度指示及处理方法及装置"的中国专利申请的优先权, 其全部内容通过引 用结合在本申请中。 技术领域
本发明涉及通信领域, 特别涉及一种资源调度指示方法及装置。 背景技术
针对长期演进 ( Long Term Evolution , LTE ) 及长期演进升级 ( Long Term Evolution- Advanced, LTE-A )系统,第三代移动通信标准化组织( 3rd Generation Partnership Project, 3 GPP )TS36.211/21 2/213等相关标准中定义,物理下行控制信道( Physical Downlink Control Channel , PDCCH ) 用于承载上行 /下行业务信道的调度信令, 即上行调度信令 ( Uplink grant ) /下行调度信令 ( Downlink grant ), 并针对不同的传输模式定义了相关的信 令信息格式。 同时, 还定义了相关时序关系, 具体为: 参阅图 1和图 2所示, 在下行资源 调度时,每个 PDCCH调度本子帧的物理下行共享信道( Physical Downlink Shared Channel, PDSCH ); 上行资源调度时, 需要保留用户设备(User Equipment, UE )检测控制信令并 准备上行信道传输的处理时延, 例如, 对于频分双工 (Frequency Division Duplex, FDD ) 系统, 定义时延为 3ms (通常认定一个子帧占用的传输时间为 lms ), 即在 n+4子帧传输物 理上行共享信道( Physical Uplink Shared Channel, PUSCH ),而对于时分双工( Time Division Duplex, TDD ) 系统, 因为受上下行时隙比例的影响, 定义时延为 ( k, k>=3 ) ms, 即在 n+k子帧传输 PUSCH, 具体 k值与时隙比例有关, k的定义方式可以如表 1所示:
现有技术下, 系统采用的资源调度方式主要有两种, 分别为动态资源调度和半持续资 源调度:
所谓动态资源调度,即是指基站通过一条调度信令调度( grant )—次数据传输(除 TDD 上 /下行配置 0 以外), 且使用 UE 专属的小区无线网络临时标识(Cell-Radio Network Temporary Identity, C-RNTI )对该调度信令中的循环冗余校验码( Cyclic Redundancy Check, CRC )进行加扰。 对于一个 UE而言, 每个下行子帧中只能有一个 DL grant和 /或一个 UL grant, 如, 下行子帧 n中的 DL grant用于调度该子帧中的下行数据传输; 又如, 对于 FDD 系统, 下行子帧 n中的 UL grant用于调度上行子帧 n+4中的上行数据传输, 对于 TDD系 统, 针对上 /下行配置 6, 下行子帧 n中的 UL grant用于调度上行子帧 n+k中的上行数据 传输, 其中 k的取值如表 1所示; 针对上下行配置 0, 若下行子帧 n的 UL grant中的上行 指示(UL index )信息中的最高有效位 ( Most Significant Bit, MSB )为 1 , 则该 UL grant 用于调度上行子帧 n+k中的上行数据传输,其中 k如表 1所示; 若 UL index信息中的最低 有效位( Least Significant Bit, LSB )为 1 , 则该 UL grant用于调度上行子帧 n+7中的上 行数据传输; 若 MSB与 LSB都为 1 , 则该 UL grant用于调度上行子帧 n+k和 n+7中的上 行数据传输。其中,多个无线帧顺序排列,即若无线帧 "中最后一个子帧为 k,则无线帧 "+ 1 中第一个子帧为 k+1 , 表 1只以一个无线帧为例给出了每个上行子帧所对于的 k的情况, 其中 n+k>9 , 则表示后一无线帧中的上行子帧。
所谓半持续资源调度, 即是指系统首先通过高层信令配置半持续调度的周期参数, 再 通过调度信令触发相关的 UL/DL资源调度, 每次触发的 UL/DL资源调度的有效时长按照 预先配置的周期参数执行, 例如, 若周期参数配置为 20ms, 则 UE认定系统每次发送的调 度信令所指示的资源调度方式有效期为 20ms;其中,调度信令的具体指示方式可参考动态 资源调度下的调度信令指示方式, 所不同的是, 动态资源调度下, 每一次上 /下行数据传输 都需要发送一次调度信令进行调度, 而在半持续调度中, 系统每发送一次调度信令, 可以 指示设定周期内的上 /下行数据传输。在半持续资源调度下,调度信令中携带的下行控制信 息 ( Downlink Control Information, DCI )通过半持续调度的无线网络临时标识( SPS-RNTI ) 进行加扰; 上 /下行数据传输按照标准中制定的传输格式与资源位置进行, 直到收到半持续 调度( SPS )资源释放信令, 一次 SPS调度结束。
现有技术下, 动态资源调度适用于灵活的数据传输, 缺点是调度信令的开销较大, 因 此,比较适用于上 /下行数据传输量较大的业务,因为此时调度信令的开销才比较符合期望; 而半持续调度较适用于稳定的业务, 例如, 话音业务(Voice over IP, VoIP ), 因为此类业 务具有较好的周期性和稳定性。
但随着无线移动通信系统的增强, 支持的业务类型也越来越丰富, 例如机器对机器
( machine to machine, M2M ), 新的业务可能传输数据量较小, 但周期性又不如 VoIP业务 稳定持续时间长, 此时, 如果采用动态资源调度方式, 则会导致调度信令的开销过大, 将 给系统带来运行负荷, 而使用 SPS调度方式又需要频繁的进行资源触发与释放, 也将导致 调度信令的开销过大, 同样会给系统带来运行负荷。
有鉴于此, 需要重新设计一种新的资源调度指示方式。 发明内容
本发明实施例提供一种资源调度指示方法及装置, 用以在新业务下降低资源调度造成 的系统开销。
本发明实施例提供的具体技术方案如下:
一种资源调度指示方法, 包括:
网络侧向 UE发送预先配置的传输图样, 该传输图样用于向所述 UE指示至少两个承 载传输数据的子帧的时域位置;
网络侧在下行子帧 n向所述 UE发送调度信令, 指示所述 UE基于下行子帧 n以及获 得的传输图样, 在相应的至少两个子帧执行数据传输。
一种资源调度指示装置, 包括:
第一通信单元, 用于向用户设备 UE发送预先配置的传输图样, 该传输图样用于向所 述 UE指示至少两个承载传输数据的子帧的时域位置;
第二通信单元, 用于在下行子帧 n向所述 UE发送调度信令, 指示所述 UE基于下行 子帧 n以及获得的传输图样, 在相应的至少两个子帧执行数据传输。
本发明实施例中,针对新型的业务需求,设计了新的多帧资源调度方式, 即预先向 UE 通知配置的传输 patten, 再向 UE发送调度信令, 令 UE结合获得的传输 patten, —次实现 调度多个子帧上的数据传输, 这样, 可以有效地节省发送调度信令造成的系统开销, 降低 系统运行负荷, 从而提高了系统性能。 附图说明
图 1为现有技术下 FDD系统上下行资源调度示意图;
图 2为现有技术下 TDD系统上下行资源调度示意图;
图 3为本发明实施例中网络侧装置功能结构示意图;
图 4为本发明实施例中资源调度指示流程图;
图 5为本发明实施例中传输 patten配置示意图;
图 6为本发明实施例中下行子帧时域结构示意图;
图 Ί为本发明实施例中下行资源调度指示示意图;
图 8为本发明实施例中上行资源调度指示示意图;
图 9为本发明实施例中第一种联合资源调度示意图;
图 10为本发明实施例中第二种联合资源调度示意图。 具体实施方式
针对传输数据量较小且周期不持久的新型业务而言(如, M2M业务), 为了降低资源 调度时产生的信令开销, 本发明实施例中, 重新设计了一种新的资源调度指示方法: 具体 为: 网络侧采用高层信令配置相关传输图样( patten )并发送给 UE, 再采用调度信令进行 调度触发; 相较于动态资源调度方式, 本发明实施例提供的调度方式是根据传输 patten进 行资源调度,可以一次调度多个子帧传输的数据包;进一步地,相较于 SPS资源调度方式, 本发明提供的调度方式的有效时间是固定的, 不需要进行资源释放, 超过高层参数配置的 有效时间, 资源会自动释放。
下面结合附图对本发明优选的实施方式进行详细说明。
参阅图 3所示, 本发明实施例中, 网络侧装置 (如, 基站) 包括第一通信单元 30和 第二通信单元 31 , 其中,
第一通信单元 30, 用于向 UE发送预先配置的传输 patten, 该传输 patten用于向 UE 指示至少两个承载传输数据的子帧的时域位置;
第二通信单元 31 , 用于在下行子帧 n向所述 UE发送调度信令, 指示 UE基于下行子 帧 n以及获得的传输 patten, 在相应的至少两个子帧执行数据传输。
基于上述技术方案, 参阅图 4所示, 本发明实施例中, 网络侧进行资源调度指示的详 细流程如下:
步骤 400: 网络側向 UE发送预先配置的传输 patten, 该传输 patten用于向 UE指示至 少两个承载传输数据的子帧的时域位置。
例如, 假设网络侧配置的传输 pattern中包含 10个子帧的相关信息, 即传输最大长度 为 10;则参阅图 5所示,本发明实施例中,网络侧通过高层信令〔如,无线资源控制(Radio Resource Control, RRC )信令〕配置的传输 patten为: {0, 1, 6, 7}, 即表示在时域位置 为 0、 1、 6和 7的子巾贞上存在数据传输, 所谓的数据传输, 对 UE而言, 可以是下行子帧 上的数据接收,也可以是上行子帧上的数据发送,这一点在后续实施例中将进行详细介绍。
本实施例中, 网络侧向 UE发送预先配置的传输 patten, 可以采用以下方式中的任意 一种, 但不仅仅限于以下实现方式:
A、 网络侧通过高层信令采用比特地图 ( Bitmap )方式向 UE通知传输 patter 例如, 仍以预先配置的传输 patten是 {0, 1 , 6, 7}为例, 那么釆用 Bitmap方式向 UE 通知传输 pattern时, 网络侧可以向 UE指示选定的子帧为 { 1100001100} ;
B、 网络侧通过高层信令采用明示相对序号方式向 UE通知预先配置的传输图样。 例如, 仍以预先配置的传输 patten是 {0, 1 , 6, 7}为例, 那么, 采用明示相对序号方 式向 UE通知传输 pattern时, 网络侧可以向 UE指示选定的子帧为 {0, 1 , 6, 7, NA, NA, NA, NA , NA, NA } , NA表示非选定子帧, 可以定义为某一特殊数值;
又例如, 仍以预先配置的传输 patten是 {0, 1 , 6, 7}为例, 那么, 采用明示相对序号 方式向 UE通知传输 pattern时, 网络侧还可以向 UE指示选定的子帧为 {0, 1 , 6, 7, #} , #表示指示结束, 可以定义为某一特殊数值或内容。
步骤 410: 网络侧在下行子帧 n向 UE发送调度信令, 指示 UE基于下行子帧 n以及获 得的传输 patten, 在相应的至少两个子帧执行数据传输。
本实施例中, 网络侧是通过下行子帧 n的 PDCCH向 UE发送调度信令的, 该调度信 令携带的 DCI由网络侧采用能够唯一识别 UE的标识信息进行加扰。 参阅图 6所示, 根据 相关标准规定, 传输调度信令的 PDCCH仅能承载在下行子帧 n 的前几个正交频分复用 ( Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM )符号上, 其他 OFDM符号用于 载 PDSCH上传输的业务数据, 业务数据传输的具体资源位置, 即 ( Physical Resource Block, PRB ) 的具体位置由高层信令另行通知, 在此不再赘述。
在上述实施例中, 以 FDD系统为例 (TDD系统参考 FDD系统进行相应配置即可), 步骤 410的具体执行方式如下:
若网络侧在下行子帧 n向 UE发送的是下行调度信令, 则网络侧指示 UE基于下行子 帧 n以及获得的传输 patten, 确定网络侧进行下行数据传输的至少两个下行子帧, 并在该 至少两个下行子帧上接收网络侧传输的下行数据。
例如, 参阅图 7所示, 假设系统配置的传输 pattern为 {0, 1, 6, 7}, 而网络侧在下行 子帧 n的 PUCCH向 UE发送的是下行调度信令, 则 UE根据接收到下行调度信令的下行 子帧 n和传输 pattem{0, 1 , 6, 7} ,确定网络侧进行下行数据传输的下行子帧的编号为 {n+0, n+1 , n+6, n+7} , 则 UE将在下行子帧 n+0, 下行子帧 n+1, 下行子帧 n+6和下行子帧 n+7 上接收网络侧发送的下行数据。
而若网络侧在下行子帧 n向 UE发送的是上行调度信令, 则网络侧指示 UE基于下行 子帧 n以及获得的传输 patten, 参考预设时延, 确定 UE进行上行数据传输的至少两个下 行子帧, 并在该至少两个上行子帧上向网络侧发送上行数据。
例如, 参阅图 8所示, 假设系统配置的传输 pattern为 {0, 1, 6, 7} , 而网络侧在下行 子帧 n的 PUCCH向 UE发送的是上行调度信令, 则 UE根据接收到上行调度信令的下行 子帧 n和传输 pattem{0, 1 , 6, 7}, 参考 UE处理上行调度信令所需的预设时延 k, 假设 k = 3ms, 即延迟 3个子帧,确定向网络侧传输上行数据的上行子帧的编号为 {n+4+O, n+4+l , η+4+6, η+4+7} , 则 UE将在上行子帧 n+4+O, 上行子帧 n+4+l , 上行子帧 η+4+6和上行子
帧 n+4+7上向网络侧发送上行数据。
另一方面, 在上述实施例中, 较佳的, 网络侧执行步骤 410后, 在预设有效时间到达 时, 自动释放用于进行业务数据传输的时频资源 (即 PUSCH或 PDSCH资源)。 而等待下 一时机向 UE发送相应的调度信令。
基于上述实施例, 本实施例中, 网络侧在下行子帧 n向 UE发送的调度信令中携带的 下行控制信息 DCI, 采用能够唯一识别 UE的标识信息进行加扰, 其中, 该标识信息可以 采用的配置方式包含但不限于以下几种:
1 )重用现有的 C-RNTI (动态资源调度下使用的标识信息), 或者 SPS-RNTI (半持续 资源调度下使用的标识信息)作为上述标识信息。
采用方式 1 ) 配置标识信息时, 由于是重用现有的标识信息, 因此本发明实施例提供 的多帧资源调度方式, 与动态资源调度方式及半持续资源调度方式不能同时启用, 当系统 启动动态资源调度方式及半持续资源调度方式时, 应当自动停用本发明实施例提供的多帧 资源调度方式, 以免发生标识信息混淆的情况。
2 )使用新定义的无线网线临时标识 (RNTI )作为上述标识信息。
采用方式 2 ) 配置标识信息时, 由于是采用新定义的标识信息, 不会发生标识信息混 淆的情况, 因此本发明实施例提供的多帧资源调度方式, 与动态资源调度方式或 /和半持续 资源调度方式可以同时启用, 即网络侧可以釆用多种资源调度方式进行联合调度。
3 ) 重用现有的 C-RNTI或 SPS-RNTI作为上述标识信息, 并在 DCI中定义特殊字段, 以与现有使用方式相区分。
采用方式 3 ) 配置标识信息时, 虽然是重用现有的标识信息, 但设置了特称字段与现 有的使用方式进行区分, 从而不会发生标识信息混淆的情况, 因此本发明实施例提供的多 帧资源调度方式, 与动态资源调度方式或 /和半持续资源调度方式可以同时启用, 即网络侧 可以采用多种资源调度方式进行联合调度。
参阅图 7和图 8所示, 本发明实施例中, 多个子帧的数据传输由一条调度信令触发, 从而有效节省了系统进行资源调度时产生的系统开销, P爭低了系统负荷, 进一步地, 在到 达有效时间后, 系统自动进行时频资源的释放, 而无需等待释放信令, 因此, 进一步节省 了系统开销, 降低了系统负荷。 其中, 由一条调度信令触发的多个子帧的数据传输, 其数 据的调制解调方式以及传输使用的 PRB位置是相同的。
实际应用中, 为了提高系统的资源调度能力, 进一步地, 允许系统使用增强型资源调 度方式, 所谓的增强型资源调度方式, 即是允许连续进行数据传输的多个子帧的数据调制 解调方式及传输数据的 PRB位置不相同, 即允许下发多种调度信令进行联合资源调度。 具 体为: 网络侧在下行子帧 n向 UE发送调度信令之前, 或者, 在下行子帧 n向所述 UE发 送调度信令之后, 在其他下行子帧向 UE发送其他调度信令, 以进行联合资源调度, 所谓
的其他调度信令可以是本发明实施例提供的多帧资源调度的调度信令、 动态资源调度的调 度信令和半持续资源调度的调度信令中的一种或任意组合。
例如, 将本发明实施例提供的多帧资源调度方式与动态资源调度方式联合使用时, 其 具体的联合调度方式如图 9所示, 假设系统下发的传输 patten为 {0, 1,6,7}, 系统在下行子 帧 n向 UE下发用于多帧资源调度的调度信令, 指示 UE在下行子帧 {n+0, n+1, n+6, n+7} 上接收下行数据, 同时, 系统在下行子帧 n+3向 UE下发用于动态资源调度的调度信令, 指示 UE在下行子帧 n+3上接收下行数据。
又例如, 将本发明实施例提供的多帧资源调度方式多组联合使用时, 以两组联合使用 为例, 其具体的联合调度方式如图 10所示, 假设系统下发的两组传输 patten分别为 {0,6 J 和 { 1,7,8} , 系统在下行子帧 n向 UE下发用于多帧资源调度的调度信令 1 ,指示 UE在下行 子帧 {n+0, n+6}上接收下行数据, 同时, 系统在下行子帧 n+1向 UE下发用于多帧资源调 度的调度信令 2, 指示 UE在下行子帧 {n+1, n+7,n+7}上接收下行数据。
综上所述, 本发明实施例中, 针对新型的业务需求, 设计了新的多帧资源调度方式, 即预先向 UE通知配置的传输 patten,再向 UE发送调度信令,令 UE结合获得的传输 patten, 一次实现调度多个子帧上的数据传输, 这样, 可以有效地节省发送调度信令造成的系统开 销, 降低系统运行负荷, 从而提高了系统性能。
本领域内的技术人员应明白, 本发明的实施例可提供为方法、 系统、 或计算机程序产 品。 因此, 本发明可采用完全硬件实施例、 完全软件实施例、 或结合软件和硬件方面的实 施例的形式。 而且, 本发明可釆用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机 可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、 CD-ROM、 光学存储器等)上实施的计算机程 序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、 设备(系统)、 和计算机程序产品的流程图 和 /或方框图来描述的。 应理解可由计算机程序指令实现流程图和 /或方框图中的每一流 程和 /或方框、 以及流程图和 /或方框图中的流程和 /或方框的结合。 可提供这些计算机 程序指令到通用计算机、 专用计算机、 嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器 以产生一个机器, 使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用 于实现在流程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的 装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方 式工作的计算机可读存储器中, 使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装 置的制造品, 该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个 方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上, 使得在计算机
或其他可编程设备上执行一系列操作步驟以产生计算机实现的处理, 从而在计算机或其他 可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个 方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例, 但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概 念, 则可对这些实施例作出另外的变更和修改。 所以, 所附权利要求意欲解释为包括优选 实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然, 本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和 范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内, 则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims
1、 一种资源调度指示方法, 其特征在于, 包括:
网络侧向用户设备 UE发送预先配置的传输图样, 该传输图样用于向所述 UE指示至 少两个承载传输数据的子帧的时域位置;
网络侧在下行子帧 n向所述 UE发送调度信令, 指示所述 UE基于下行子帧 n以及获 得的传输图样, 在相应的至少两个子帧执行数据传输。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 网络側向 UE发送预先配置的传输图样, 该传输图样用于向所述 UE指示至少两个承载传输数据的子帧的时域位置, 包括:
网络侧通过高层信令釆用比特地图 Bitmap方式向所述 UE通知预先配置的传输图样; 或者,
网络侧通过高层信令采用明示相对序号方式向所述 UE通知预先配置的传输图样。
3、如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 网络側在下行子帧 n向所述 UE发送调度 信令, 指示所述 UE基于下行子帧 n以及获得的传输图样, 在相应的至少两个子帧执行数 据传输, 包括:
若网络侧在下行子帧 n向所述 UE发送的是下行调度信令, 则网络侧指示所述 UE基 于下行子帧 n以及获得的传输图样, 确定网络侧进行下行数据传输的至少两个下行子帧, 并在该至少两个下行子帧上接收网络侧传输的下行数据;
若网络侧在下行子帧 n向所述 UE发送的是上行调度信令, 则网络侧指示所述 UE基 于下行子帧 n以及获得的传输图样, 参考预设时延, 确定所述 UE进行上行数据传输的至 少两个下行子帧, 并在该至少两个上行子帧上向网络侧发送上行数据。
4、 如权利要求 3 所述的方法, 其特征在于, 所述预设时延由网络侧采用高层信令通 知所述 UE, 或者, 由网络侧与所述 UE进行预先约定。
5、如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 网络側在下行子帧 n向所述 UE发送调度 信令, 指示所述 UE基于下行子帧 n以及获得的传输图样, 在相应的至少两个子帧执行数 据传输后, 进一步包括: 在预设有效时间到达时, 释放用于进行数据传输的时频资源。
6、如权利要求 1 - 5任一项所述的方法,其特征在于, 网络侧在下行子帧 n向所述 UE 发送的调度信令中携带的下行控制信息 DCI,釆用能够唯一识别 UE的标识信息进行加扰, 其中, 所述标识信息的配置方式包括:
重用现有的小区无线网络临时标识 C-RNTI 或半持续调度无线网络临时标识 SPS-RNTI, 或者,
使用新定义的无线网线临时标识 RNTI, 或者,
重用现有的 C-RNTI或 SPS-RNTI, 并在 DCI中定义特殊字段, 以与现有使用方式相 区分。
7、如权利要求 1 - 5任一项所述的方法,其特征在于, 网络侧在下行子帧 n向所述 UE 发送调度信令之前, 或者, 在下行子帧 n向所述 UE发送调度信令之后, 进一步包括: 在 其他下行子帧向所述 UE发送其他调度信令, 以进行联合资源调度。
8、 如权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 网络侧发送的其他调度信令为与在下行 子帧 n发送的调度信令相同类型的调度信令、 动态资源调度的调度信令和半持续调度的调 度信令中的一种或任意组合。
9、 一种资源调度指示装置, 其特征在于, 包括:
第一通信单元, 用于向用户设备 UE发送预先配置的传输图样, 该传输图样用于向所 述 UE指示至少两个承载传输数据的子帧的时域位置;
第二通信单元, 用于在下行子帧 n向所述 UE发送调度信令, 指示所述 UE基于下行 子帧 n以及获得的传输图样, 在相应的至少两个子帧执行数据传输。
10、 如权利要求 9所述的装置, 其特征在于, 所述第一通信单元向 UE发送预先配置 的传输图样, 该传输图样用于向所述 UE指示至少两个承载传输数据的子帧的时域位置, 包括:
所述第一通信单元通过高层信令采用比特地图 Bitmap方式向所述 UE通知预先配置的 传输图样; 或者,
所述第一通信单元通过高层信令采用明示相对序号方式向所述 UE通知预先配置的传 输图样。
11、 如权利要求 9所述的装置, 其特征在于, 所述第二通信单元在下行子帧 n向所述 UE发送调度信令,指示所述 UE基于下行子帧 n以及获得的传输图样,在相应的至少两个 子帧执行数据传输, 包括:
若第二通信单元在下行子帧 n向所述 UE发送的是下行调度信令, 则第二通信单元指 示所述 UE基于下行子帧 n以及获得的传输图样, 确定网络侧进行下行数据传输的至少两 个下行子帧, 并在该至少两个下行子帧上接收网络侧传输的下行数据;
若第二通信单元在下行子帧 n向所述 UE发送的是上行调度信令, 则第二通信单元指 示所述 UE基于下行子帧 n以及获得的传输图样, 参考预设时延, 确定所述 UE进行上行 数据传输的至少两个下行子帧, 并在该至少两个上行子帧上向网络侧发送上行数据。
12、如权利要求 11所述的装置,其特征在于, 所述第一通信单元或第二通信单元采用 高层信令向所述 UE通知所述预设时延, 或者, 所述第一通信单元或第二通信单元与所述 UE预先约定所述预设时延。
13、 如权利要求 9所述的装置, 其特征在于, 所述第二通信单元在下行子帧 n向所述 UE发送调度信令,指示所述 UE基于下行子帧 n以及获得的传输图样,在相应的至少两个 子帧执行数据传输后 , 在预设有效时间到达时, 释放用于进行数据传输的时频资源。
14、 如权利要求 9 - 13任一项所述的装置, 其特征在于, 所述第二通信单元在下行子 帧 n向所述 UE发送的调度信令中携带的下行控制信息 DCI, 采用能够唯一识别 UE的标 识信息进行加扰, 其中, 所述第二通信单元配置所述标识信息包括:
重用现有的小区无线网络临时标识 C-RNTI 或半持续调度无线网络临时标识
SPS-RNTI作为所述标识信息, 或者,
使用新定义的无线网线临时标识 RNTI作为所述标识信息, 或者,
重用现有的 C-RNTI或 SPS-RNTI作为所述标识信息 , 并在 DCI中定义特殊字段与, 以现有使用方式相区分。
15、 如权利要求 9 - 13任一项所述的装置, 其特征在于, 所述第二通信单元在下行子 帧 n向所述 UE发送调度信令之前, 或者, 在下行子帧 n向所述 UE发送调度信令之后, 在其他下行子帧向所述 UE发送其他调度信令, 以进行联合资源调度。
16、 如权利要求 15 所述的装置, 其特征在于, 所述第二通信单元发送的其他调度信 令为与在下行子帧 n发送的调度信令相同类型的调度信令、 动态资源调度的调度信令和半 持续调度的调度信令中的一种或任意组合。
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Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN114158122A (zh) * | 2017-01-06 | 2022-03-08 | 大唐移动通信设备有限公司 | 一种数据传输方法、终端及基站 |
Families Citing this family (20)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN102325377B (zh) * | 2011-05-24 | 2014-08-06 | 电信科学技术研究院 | 一种资源调度指示方法及装置 |
| CN102710375A (zh) * | 2012-06-05 | 2012-10-03 | 中兴通讯股份有限公司 | 数据的解调处理、下行资源的调度方法及装置 |
| CN103796311B (zh) * | 2012-10-30 | 2018-08-21 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种集群半静态调度资源配置方法及基站及终端 |
| CN103973394B (zh) * | 2013-01-25 | 2018-07-17 | 索尼公司 | 公共参考信号的图样通知方法和装置、及确定方法和装置 |
| CN104113924B (zh) | 2013-04-17 | 2019-04-16 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种多子帧调度方法、装置及系统 |
| WO2016045134A1 (zh) * | 2014-09-28 | 2016-03-31 | 华为技术有限公司 | 一种传输数据的方法、设备及系统 |
| CN107079418B (zh) * | 2014-10-17 | 2019-11-26 | 华为技术有限公司 | 数据帧的传输方法和设备 |
| CN106211332B (zh) * | 2015-05-05 | 2021-08-17 | 中兴通讯股份有限公司 | 资源分配的方法和装置 |
| CN105764146B (zh) * | 2016-02-05 | 2019-03-08 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 一种子帧配置的方法、数据传输的方法、相关设备和系统 |
| CN105722239A (zh) * | 2016-02-05 | 2016-06-29 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 一种调度指令的检测方法和终端 |
| CN105722240B (zh) | 2016-03-31 | 2018-04-10 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 多子帧调度的方法、装置和终端 |
| CN111683411B (zh) * | 2016-05-13 | 2023-06-13 | 中兴通讯股份有限公司 | 资源请求、资源分配方法及装置 |
| CN107529226A (zh) * | 2016-06-22 | 2017-12-29 | 电信科学技术研究院 | 一种物理上行共享信道的传输方法及装置 |
| CN109565313B (zh) * | 2016-07-19 | 2022-05-17 | 日本电气株式会社 | 用于执行通信的方法和设备 |
| CN107666721B (zh) * | 2016-07-29 | 2020-11-03 | 中兴通讯股份有限公司 | 数据传输方法及装置 |
| CN108282867B (zh) * | 2017-01-05 | 2021-09-21 | 华为技术有限公司 | 一种数据传输方法、装置及系统 |
| US10764021B2 (en) | 2017-02-28 | 2020-09-01 | Qualcomm Incorporated | Narrowband time-division duplex frame structure for narrowband communications |
| CN109152075B (zh) * | 2017-06-19 | 2021-02-12 | 华为技术有限公司 | 用于传输数据的方法和设备 |
| CN113574956A (zh) | 2019-07-25 | 2021-10-29 | Oppo广东移动通信有限公司 | 一种随机接入方法及装置、终端 |
| CN114205914A (zh) * | 2021-11-26 | 2022-03-18 | 山东浪潮科学研究院有限公司 | 一种基于rrc消息的上行传输调度方法及系统 |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN101005341A (zh) * | 2006-01-20 | 2007-07-25 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种正交频分复用通信系统的数据复用方法 |
| US20070211657A1 (en) * | 2006-03-09 | 2007-09-13 | Motorola, Inc. | Apparatus and Method for Assigning Time Domain Resources to a Receiver |
| CN102014506A (zh) * | 2010-07-13 | 2011-04-13 | 华为技术有限公司 | 一种触发终端发送测量参考信号的方法、终端和基站 |
| CN102325377A (zh) * | 2011-05-24 | 2012-01-18 | 电信科学技术研究院 | 一种资源调度指示方法及装置 |
Family Cites Families (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN101801095B (zh) * | 2009-02-05 | 2013-03-20 | 电信科学技术研究院 | 一种配置下行物理控制信道的方法、基站和用户终端 |
| US8457033B2 (en) * | 2009-06-19 | 2013-06-04 | Innovative Sonic Corporation | Method and apparatus for handling MBMS dynamic scheduling information |
| CN101990166B (zh) * | 2009-07-30 | 2014-04-09 | 中兴通讯股份有限公司 | 多媒体广播组播控制信道资源分配方法和系统 |
| CN102036169B (zh) * | 2009-09-25 | 2013-10-02 | 电信科学技术研究院 | 一种确定mbms信息的方法、系统和装置 |
| CN102035794A (zh) * | 2009-09-29 | 2011-04-27 | 中兴通讯股份有限公司 | 多媒体广播组播业务的同步序列发送和接收方法及系统 |
-
2011
- 2011-05-24 CN CN201110135196.1A patent/CN102325377B/zh active Active
-
2012
- 2012-03-29 WO PCT/CN2012/073249 patent/WO2012159496A1/zh not_active Ceased
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN101005341A (zh) * | 2006-01-20 | 2007-07-25 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种正交频分复用通信系统的数据复用方法 |
| US20070211657A1 (en) * | 2006-03-09 | 2007-09-13 | Motorola, Inc. | Apparatus and Method for Assigning Time Domain Resources to a Receiver |
| CN102014506A (zh) * | 2010-07-13 | 2011-04-13 | 华为技术有限公司 | 一种触发终端发送测量参考信号的方法、终端和基站 |
| CN102325377A (zh) * | 2011-05-24 | 2012-01-18 | 电信科学技术研究院 | 一种资源调度指示方法及装置 |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN114158122A (zh) * | 2017-01-06 | 2022-03-08 | 大唐移动通信设备有限公司 | 一种数据传输方法、终端及基站 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CN102325377B (zh) | 2014-08-06 |
| CN102325377A (zh) | 2012-01-18 |
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 12789059 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
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| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
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| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 12789059 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
