WO2014026382A1 - 数据发送方法和装置 - Google Patents

数据发送方法和装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2014026382A1
WO2014026382A1 PCT/CN2012/080311 CN2012080311W WO2014026382A1 WO 2014026382 A1 WO2014026382 A1 WO 2014026382A1 CN 2012080311 W CN2012080311 W CN 2012080311W WO 2014026382 A1 WO2014026382 A1 WO 2014026382A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
network device
control signaling
time period
interface
module
Prior art date
Application number
PCT/CN2012/080311
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
大卫·马瑞泽
周明宇
蔺波
毕皓
王燕
Original Assignee
华为技术有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 华为技术有限公司 filed Critical 华为技术有限公司
Priority to CN201280004203.7A priority Critical patent/CN103828456B/zh
Priority to PCT/CN2012/080311 priority patent/WO2014026382A1/zh
Priority to EP12882933.0A priority patent/EP2876956B1/en
Publication of WO2014026382A1 publication Critical patent/WO2014026382A1/zh
Priority to US14/620,962 priority patent/US20150156769A1/en

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/27Control channels or signalling for resource management between access points
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/20Interfaces between hierarchically similar devices between access points

Definitions

  • the present invention relates to the field of wireless communications, and in particular, to a data transmission method and apparatus. Background technique
  • a user equipment usually communicates with only one network device, and specifically includes: the UE detects control signaling sent by the network device, and receives the control signaling according to the detected control signaling.
  • the downlink data signal sent by the network device is usually communicated with only one network device, and specifically includes: the UE detects control signaling sent by the network device, and receives the control signaling according to the detected control signaling.
  • the length of a transmission time interval is lms.
  • TTI includes 14 symbols; the network device sends control signaling to the UE on the first i symbols of the nth ,, the control signaling is used to schedule resources of the downlink data signal, and is on other symbols of the TTI
  • the downlink data signal is transmitted to the UE.
  • the downlink scheduling scheme may include, for example, a frequency resource and a modulation and coding scheme (MCS) allocated by the network device to the UE.
  • MCS modulation and coding scheme
  • the network device that sends the control signaling to the UE is different from the network device that sends the downlink data signal to the UE, so that the complex scheduling function can be unified to one network device that sends control signaling to the UE, and the network device is sent to the UE.
  • the network device of the downlink data signal can only have the function of transmitting the downlink data signal, and does not have the function of sending control signaling to the UE, thereby facilitating fast decision making, simple coordination between network devices, and simple between network devices. design.
  • CoMP coordinated multiple point transmission/reception
  • each UE fixedly detects the control signaling sent by one network device, and according to the
  • the data signal is not limited in any way, and may be dynamic point selection (DPS) or joint transmission (JT).
  • DPS dynamic point selection
  • JT joint transmission
  • a connection between different network devices is called a backhaul, and is usually a wired interface.
  • different network devices are connected through an X2 interface, and through the X2 interface.
  • Interactive information The disadvantage of the X2 interface is that the interaction of the information has a large delay, usually reaching 10 ms or more.
  • the second network is designated to send the downlink data signal to the UE.
  • the device also needs to take a long time to receive the control signaling to learn the scheduling scheme.
  • the second network device can send the downlink data signal to the UE. Therefore, the information between the network devices in the prior art.
  • the exchange delay is longer.
  • the prior art cannot perform timely scheduling according to changes in the channel, and the system efficiency is low. Summary of the invention
  • the embodiments of the present invention provide a data transmission method and apparatus to solve the problem that the information interaction delay is long in the prior art.
  • a data sending method includes:
  • the second network device receives the user data sent by the first network device by using the first interface; the second network device receives the control signaling sent by the first network device by using the second interface, where the second interface is in the air Interface;
  • the second network device sends the user data to the user equipment according to the control signaling.
  • the sending, by the second network device, the user data to the user equipment includes:
  • the second network device sends the user data to the user equipment by using the second interface.
  • the second network device includes: the second network device Receiving, by the nMth transmission time interval TTI, the user data sent by the first network device, where M is a positive integer greater than or equal to 1, and n is an integer;
  • the first interface is
  • the method further includes: receiving, by the first network device, interval information of the first time period and the second time period; Receiving, by the network device, the control signaling, the second network device receiving the control signaling sent by the first network device by using the second interface, where the second network device is
  • the sending, by the user equipment, the user data includes: determining, according to the interval information, the second time period, the second time period; sending, in the second time period, the user to the user equipment according to the control signaling Data; or,
  • the method further includes: receiving information of a second time period sent by the first network device; And controlling, by the second network device, the control signaling sent by the first network device by using the second interface, where the second network device sends the
  • the user data includes: determining the second time period according to the information of the second time period; and transmitting, in the second time period, the user data to the user equipment according to the control signaling.
  • the second network device sends the user data to the user equipment according to the control signaling, including :
  • the second network device After receiving the control signaling, the second network device determines, according to the user equipment information in the control signaling, the user data corresponding to the user equipment information, and according to the control signaling, scheduling from the The user data corresponding to the user equipment information acquired by the first network device, using the The user data corresponding to the user equipment information generates a data signal, and sends the data signal to the user equipment.
  • the method before the second network device receives the user data sent by the first network device by using the first interface, the method also includes:
  • the second network device sends capability confirmation information to the first network device, where the capability confirmation information is used to indicate that the second network device supports receiving the control signaling from the second interface.
  • the method before the second network device receives the user data sent by the first network device by using the first interface, the method also includes:
  • the second network device sends an RS to the first network device, so that the first network device determines a channel quality between the first network device and the second network device according to the RS.
  • the method before the second network device receives the control signaling by using the second interface, the method further includes: The second network device obtains the user equipment information that is sent by the first network device, and the second network device receives the control signaling by using the second interface, where: the second network device detects and receives the information according to the user equipment information. Control signaling.
  • the method before the second network device receives the control signaling by using the second interface, the method further includes: receiving the Decoding a transmission time interval TTI sent by the first network device;
  • the receiving, by the second network device, the control signaling by using the second interface includes: the second network device detecting and receiving the control signaling in a TTI included in the TTI set.
  • the control signaling includes processing indication information, where the processing indication information is used to indicate whether the second network device is configured according to Transmitting, by the control signaling, the user data acquired from the first network device to the user equipment;
  • the sending, by the second network device, the user data to the user equipment according to the control signaling includes:
  • the second network device sends the user data to the user equipment according to the control signaling.
  • the processing indication information is an identifier corresponding to the second network device.
  • the first network device is a base station BS, an access point AP, a remote wireless device, a RRE, and a remote end.
  • a radio port RRH, a remote radio unit RRU, and a relay node is a radio port RRH, a remote radio unit RRU, and a relay node;
  • the second network device is one of a base station BS, an access point AP, a remote wireless device RRE, a remote radio port RRH, a remote radio unit RRU, and a relay node.
  • a second invention provides a data sending method, where the method includes:
  • the first network device sends the user data to the second network device at the nMth transmission time interval TTI, where Is a positive integer greater than or equal to 1, n is an integer;
  • the first network device sends control signaling, including: the first network device is in the nth Sending the control signaling.
  • the first interface is an X2 interface, and M>10.
  • the method before the first network device sends the control signaling by using the second interface, the method further includes: The first network device sends the interval information of the first time period and the second time period to the user equipment, and sends the interval information of the first time period and the second time period to the second network device, where a period of time during which the first network device sends the control signaling, where the second time period is a time period during which the second network device sends the user data; or
  • the method further includes: the first network device sending information of the second time period to the user equipment, and sending the information to the second network device The information of the second time period, where the second time period is a time period during which the second network device sends the user data.
  • the method before the first network device sends the user data of the user equipment to the second network device, the method further includes :
  • the method before the first network device sends the user data of the user equipment to the second network device, the method further includes :
  • the sending, by the first network device, the user data of the user equipment to the second network device includes: if the first network device determines that the channel quality is reachable, the second network device is correctly received. And the condition of the control signaling, by using the first interface, to send the user data of the user equipment to the second network device.
  • the determining whether the channel quality can reach the condition that the second network device correctly receives the control signaling further includes:
  • the first network device sends a reference signal RS to the second network device; the first network device receives a channel quality that is notified by the second network device, where the channel quality is determined by the second network device according to the Determined by the RS; or
  • the method before the first network device sends the control signaling by using the second interface, the method further includes: The first network device sends the user equipment information to the second network device, so that the second network device detects the control signaling according to the user equipment information.
  • the method before the first network device sends the control signaling by using the second interface, the method further includes: The first network device sends the mode configuration signaling to the user equipment, where the mode configuration signaling is used to indicate that the user equipment receives the control signaling and the user data according to the first time period and the second time period; or
  • the first network device sends the control signaling by using the second interface, where the control signaling includes mode configuration signaling sent by the first network device to the user equipment, where the mode configuration signaling is used to indicate
  • the user equipment receives the control signaling and the user data according to the first time period and the second time period, where the first time period is a time period during which the user equipment and the second network device receive the control signaling
  • the second time period is a time period during which the user equipment receives the user data from the second network device.
  • control signaling includes processing indication information, where the processing indication information is used to indicate that the user data acquired from the first network device is sent to the user equipment according to the control signaling.
  • the method before the first network device sends the control signaling by using the second interface, the method further includes: The first network device determines a transmission time interval TTI set, and transmits the information of the TTI set, so that the second network device and the user equipment receive the control signaling in a TTI included in the TTI set.
  • the information about the sending the TTI set includes:
  • the first network device sends the information of the TTI set by means of a bitmap.
  • the sending the information of the TTI set includes:
  • the first network device sends the information of the TTI set by using the second interface.
  • the first network device is a base station BS, an access point AP, a remote wireless device, a RRE, and a remote end.
  • a radio port RRH, a remote radio unit RRU, and a relay node is a radio port RRH, a remote radio unit RRU, and a relay node;
  • the second network device is one of a base station BS, an access point AP, a remote wireless device RRE, a remote radio port RRH, a remote radio unit RRU, and a relay node.
  • a data receiving method includes:
  • the user equipment receives user data that is sent by the second network device according to the control signaling, where the first time period and the second time period are discontinuous.
  • the first time period and the second time period are located at different ⁇ .
  • the first time period and the second time period are located in different TTIs, the first time period is located in the first a control domain of a TTI, the second time period being located in a data domain of the second TTI.
  • the method before the user equipment receives the control signaling sent by the first network device, the method further includes: receiving the Determining, by the first network device, interval information of the first time period and the second time period, and determining the second time period according to the interval information and the first time period; or
  • the method further includes: receiving information about the second time period sent by the first network device, and determining, according to the information of the second time period, The second time period.
  • the method further includes: receiving mode configuration signaling sent by the first network device to the user equipment, where the mode configuration signaling is used to indicate that the user equipment receives according to the first time period and the second time period The control signaling and the user data; or
  • the control signaling includes mode configuration signaling, and the mode configuration signaling is used to instruct the user equipment to receive the control signaling and the user data according to the first time period and the second time period.
  • the first network device is a base station BS, an access point AP, a remote wireless device, a RRE, and a remote wireless device.
  • a port RRH, a remote radio unit RRU, and a relay node is a base station BS, an access point AP, a remote wireless device, a RRE, and a remote wireless device.
  • the second network device is one of a base station BS, an access point AP, a remote wireless device RRE, a remote radio port RRH, a remote radio unit RRU, and a relay node.
  • a network device is provided, where the network device is a second network device, and includes: a first interface and a second interface, where the second interface is an air interface;
  • a receiving module configured to receive, by using the first interface, user data sent by the first network device, and receive, by using the second interface, control signaling sent by the first network device;
  • the data processing module is configured to acquire the control signaling received by the receiving module, and send the indication Sending module sends the user data received by the receiving module;
  • the sending module is configured to send the user data to a user equipment.
  • the sending module is specifically configured to send the user data to the user equipment by using the second interface.
  • the receiving module is specifically configured to: receive, by the second network device, the sending, at the nMth transmission time interval TTI The user data, the control signaling is received at the nth TTI, where M is a positive integer greater than or equal to 1, and n is an integer.
  • the first interface is an X2 interface, and M>10.
  • the receiving module is further configured to: before receiving the control signaling sent by the first network device, Decoding information of the first time period and the second time period sent by the first network device; the data processing module is configured to determine the second according to the interval information received by the receiving module and the first time period a period of time during which the sending module sends the user data according to the control signaling, wherein the first time period is a time period during which the second network device receives the control signaling; or
  • the receiving module is further configured to: before receiving the control signaling sent by the first network device, receive information of a second time period sent by the first network device; the data processing module is specifically configured to receive according to the receiving Determining, by the module, the second time period, in the second time period, the sending module is configured to send the user data according to the control signaling, where the first time period is The period in which the second network device receives the control signaling.
  • the data processing module is further configured to: before the receiving module receives the user data, indicate the location
  • the sending module sends the capability confirmation information, where the capability confirmation information is used to indicate that the second network device supports receiving the control signaling from the second interface;
  • the sending module is further configured to send the capability confirmation information to the first network device.
  • the network device further includes a measurement module, where the receiving module is further configured to receive, by using the first interface, Receiving, by the network device, the reference signal RS sent by the first network device to the second network device, the measurement module, configured to determine, according to the RS received by the receiving module, the first a channel quality between the network device and the second network device; the sending module is further configured to notify the first network device of the channel quality determined by the measurement module; or
  • the data processing module is further configured to: before the receiving the user data, instructing the sending module to send an RS; the sending module is further configured to: send the RS to the second network device, to enable the The first network device determines a channel quality between the first network device and the second network device according to the RS.
  • the receiving module is further configured to: before receiving the control signaling, receive the first network device to send User equipment information;
  • the receiving module is specifically configured to receive the control signaling according to the following manner: detecting and receiving the control signaling according to the user equipment information.
  • the receiving module is further configured to: before receiving the control signaling, receive the first network device to determine Transmission time interval TTI set;
  • the receiving module is specifically configured to receive the control signaling in the following manner: detecting and receiving the control signaling in a TTI included in the TTI set.
  • the data processing module is specifically configured to: instruct the sending module to send the user that is received by the receiving module Data:
  • the sending module instructs the sending module to send the user data according to the control signaling, where
  • the control signaling includes processing indication information, configured to indicate according to the control signaling
  • the user equipment transmits the user data acquired from the first network device.
  • the network device further includes:
  • a storage module configured to store the user data sent by the first network device that is received by the receiving module by using the first interface
  • the data processing module after receiving the control signaling, determining the user data corresponding to the user equipment information from the storage module according to user equipment information in the control signaling, and according to the The control signaling sends the user data corresponding to the user equipment information.
  • the first network device is a base station BS, an access point AP, a remote wireless device, a RRE, and a remote end.
  • a radio port RRH, a remote radio unit RRU, and a relay node is a radio port RRH, a remote radio unit RRU, and a relay node
  • the second network device is one of a base station BS, an access point AP, a remote wireless device RRE, a remote radio port RRH, a remote radio unit RRU, and a relay node.
  • a network device is provided, where the network device is a first network device, and includes: a first interface and a second interface, where the second interface is an air interface; and a determining module, configured to send The module sends the user data of the user equipment to the second network device by using the first interface; and, instructing the sending module to send the control signaling by using the second interface;
  • a sending module configured to send user data of the user equipment to the second network device by using the first interface; and sending control signaling by using the second interface, so that the second network device is configured according to the control signaling Transmitting the user data to the user equipment, wherein the second interface is an air interface.
  • the sending module is configured to send the user data to the second network device at an nMth transmission time interval TTI, where the 11th 111 Control signaling, where M is a positive integer greater than or equal to 1, and n is an integer.
  • the first interface is an X2 interface, and M>10.
  • the sending module is further configured to send the interval information of the first time period and the second time period to the user equipment, and send the information to the second network device, before sending the control signaling by using the second interface
  • the interval information of the first time period and the second time period wherein the first time period is a time period during which the first network device sends the control signaling, and the second time period is that the second network device sends the user data Time period; or
  • the sending module is further configured to: before sending the control signaling by using the second interface, send the information of the second time period to the user equipment, and send the information of the second time period to the second network device, where
  • the first time period is a period in which the first network device sends the control signaling
  • the second time period is a time period in which the second network device sends the user data.
  • the network device further includes:
  • a receiving module configured to receive capability confirmation information that is sent by the second network device to the first network device, where the capability confirmation information is used to indicate that the second network device supports receiving from the second interface Control signaling.
  • the determining module is specifically configured to: according to the first network device and the second network device Channel quality, determining whether the channel quality can enable the second network device to correctly receive the condition of the control signaling; if the first network device determines that the channel quality can reach the second network device The condition that the control signaling is correctly received, instructing the sending module to send the user data of the user equipment to the second network device by using the first interface.
  • the determining module is specifically configured to: instruct the sending module to send a reference signal RS to the second network device Obtaining a channel quality received by the receiving module, if the channel quality can reach a condition that the second network device correctly receives the control signaling, instructing the sending module to use the first interface to The second network device sends the user data; the sending module is further configured to: send, according to the indication of the determining module, a reference signal RS to the second network device; the receiving module is further configured to: receive the The channel quality notified by the network device, where the channel quality is determined by the second network device according to the RS; or The receiving module is further configured to receive an RS that is sent by the second network device to the first network device, and the determining module is specifically configured to: determine, according to the RS received by the receiving module, the first a channel quality between a network device and the second network device, if it is determined that the channel quality can
  • the sending module is further configured to: before sending the control signaling by using the second interface, The second network device sends the user equipment information, so that the second network device detects the control signaling according to the user equipment information.
  • the sending module is further configured to: before sending the control signaling by using the second interface, The user equipment sends the mode configuration signaling, where the mode configuration signaling is used to indicate that the user equipment receives the control signaling and the user data according to the first time period and the second time period; or
  • the sending module is further configured to send, by using the second interface, the control signaling that includes mode configuration signaling, where the mode configuration signaling is used to indicate that the user equipment receives the first time period and the second time period. Control signaling and the user data,
  • the first time period is a period in which the user equipment and the second network device receive the control signaling
  • the second time period is that the user equipment receives the user data from the second network device. Time period.
  • the sending module is configured to send, by using the second interface, the control information that includes processing indication information.
  • the processing indication information is used to indicate that the user data acquired from the first network device is sent to the user equipment according to the control signaling.
  • the determining module is specifically configured to: instruct the sending module to send the control message by using the second interface Before determining, the transmission time interval TTI set is determined, and the sending module is instructed to send the information of the ⁇ set;
  • the sending module is further configured to: send the information of the TTI set, so that the second network device and the user equipment receive the control signaling in a TTI included in the TTI set.
  • the sending module is specifically configured to send the information of the TTI set by: sending by using a bitmap The information of the TTI set.
  • the sending module is specifically configured to send information about the TTI set by: Transmitting, by the second interface, information of the TTI set.
  • the first network device is a base station BS, an access point AP, a remote wireless device, a RRE, and a remote end.
  • a radio port RRH, a remote radio unit RRU, and a relay node is a radio port RRH, a remote radio unit RRU, and a relay node;
  • the second network device is one of a base station BS, an access point AP, a remote wireless device RRE, a remote radio port RRH, a remote radio unit RRU, and a relay node.
  • a sixth aspect provides a user equipment, where the user equipment includes:
  • control module configured to control the receiving module to receive control signaling in a first time period, and to control the receiving module to receive user data in a second time period; and the receiving module, configured to receive, by the first network device, the first network device to send in the first time period And controlling, according to the control signaling, the user data that is sent by the second network device according to the control signaling, where the first time period and the second time period are discontinuous.
  • the control module is specifically configured to: control the receiving module to receive the control signaling in the first time period, and control the receiving module to be in the same transmission time interval TTI as the first time period Receiving the user data in a second period, wherein the first time period and the second time interval are
  • control module is specifically configured to control the receiving module to receive the control signaling in the first time period, and control the receiving module to The user data is received during the second time period in which the first time period is at a different transmission time interval TTI.
  • control module is specifically configured to control, by using the first TTI where the receiving module is located in the first time period The control domain receives the control signaling, and controls the receiving module to receive the user data in a second data field in which the second time period is located.
  • the receiving module is further configured to: before receiving the control signaling sent by the first network device, And receiving, by the first network device, interval information of the first time period and the second time period; the control module, configured to determine, according to the interval information received by the receiving module, the first time period, The second time period; or the receiving module is further configured to: before receiving the control signaling sent by the first network device, receive information about the second time period sent by the first network device; The control module is configured to determine the second time period according to the information of the second time period received by the receiving module.
  • the receiving module is further configured to: before receiving the control signaling sent by the first network device, Receiving mode configuration signaling sent by the first network device to the user equipment; the control module is further configured to: control, according to the mode configuration signaling received by the receiving module, the receiving module in the first Receiving the control signaling period and receiving the user data during the second time period; or
  • the control module is further configured to: according to the mode configuration signaling included in the control signaling, control the receiving module to receive the control signaling in the first time period, and receive the user in the second time period data.
  • the first network device is a base station BS, an access point AP, a remote wireless device, a RRE, and a remote wireless device.
  • a port RRH, a remote radio unit RRU, and a relay node is a base station BS, an access point AP, a remote wireless device, a RRE, and a remote wireless device.
  • the second network device is one of a base station BS, an access point AP, a remote wireless device RRE, a remote radio port RRH, a remote radio unit RRU, and a relay node.
  • a network device is provided, where the network device is a second network device, and includes: a first interface and a second interface, where the second interface is an air interface; a receiving module, configured to receive, by using the first interface, user data sent by the first network device, and receive, by using the second interface, control signaling sent by the first network device;
  • a processing module configured to send, by the sending module, the user data that is received by the receiving module according to the control signaling received by the receiving module;
  • the sending module is configured to send the user data to a user equipment.
  • the sending module is specifically configured to send the user data to the user equipment by using the second interface.
  • the receiving module is specifically configured to: receive, by the second network device, the sending at the nM transmission time interval TTI The user data, the control signaling is received at the nth TTI, where M is a positive integer greater than or equal to 1, and n is an integer.
  • the first interface is an X2 interface, and M>10.
  • the receiving module is further configured to: before receiving the control signaling sent by the first network device, Decoding information of the first time period and the second time period sent by the first network device; the processing module is configured to determine the second time period according to the interval information received by the receiving module and the first time period And sending, in the second time period, the user data to the user equipment according to the control signaling, where the first time period is a time period in which the second network device receives the control signaling;
  • the receiving module is further configured to: before receiving the control signaling sent by the first network device, receive the information of the second time period sent by the first network device; the processing module is specifically configured to receive according to the receiving module Determining, in the second time period, the second time period, in the second time period, instructing, by the control signaling, the sending module to send the user data,
  • the first time period is a time period during which the second network device receives the control signaling.
  • the processing module is further configured to: before the receiving module receives the user data, The sending module sends capability confirmation information, where the capability confirmation information is used to indicate the second
  • the network device supports receiving the control signaling from the second interface;
  • the sending module is further configured to send the capability confirmation information to the first network device according to the indication of the processing module.
  • the receiving module is further configured to: before receiving, by using the first interface, user data sent by the first network device, Receiving, by the first network device, the reference signal RS sent by the first network device to the second network device; the processing module is further configured to determine, according to the RS, a channel quality between the first network device and the second network device The sending module is further configured to notify the first network device of the channel quality; or
  • the processing module is further configured to: before the receiving the user data, instructing the sending module to send an RS; the sending module is further configured to: send the RS to the second network device, to enable the A network device determines a channel quality between the first network device and the second network device according to the RS.
  • the receiving module is further configured to: before receiving the control signaling, receive the first network device to send User equipment information;
  • the receiving module is specifically configured to receive the control signaling according to the following manner: detecting and receiving the control signaling according to the user equipment information.
  • the receiving module is further configured to: before receiving the control signaling, receive the first network device to determine Transmission time interval TTI set;
  • the receiving module is specifically configured to receive the control signaling in the following manner: detecting and receiving the control signaling in a TTI included in the TTI set.
  • the processing module is specifically configured to: instruct the sending module to send the user data as follows:
  • the sending module sends the user data, where the control signaling includes processing indication information, and is used to indicate sending, according to the control signaling, to the user equipment.
  • the user data obtained from the first network device.
  • the network device further includes:
  • a storage module configured to store, by the first network device that is received by the receiving module by using the first interface, the user data
  • the processing module after receiving the control signaling, determining, according to the user equipment information in the control signaling, the user data corresponding to the user equipment information from the storage module, and according to the control
  • the user data corresponding to the user equipment information is sent by signaling.
  • the first network device is a base station BS, an access point AP, a remote wireless device, a RRE, and a remote end.
  • a radio port RRH, a remote radio unit RRU, and a relay node is a radio port RRH, a remote radio unit RRU, and a relay node
  • the second network device is one of a base station BS, an access point AP, a remote wireless device RRE, a remote radio port RRH, a remote radio unit RRU, and a relay node.
  • a network device is provided, where the network device is a first network device, and includes: a first interface and a second interface, where the second interface is an air interface;
  • a processing module configured to instruct the sending module to send user data of the user equipment to the second network device by using the first interface; and, instructing the sending module to send control signaling by using the second interface; Transmitting user data of the user equipment to the second network device by using the first interface; and sending control signaling by using the second interface, so that the second network device sends the user signaling to the user according to the control signaling
  • the device sends the user data, where the second interface is an air interface.
  • the sending module is configured to send the user data to the second network device at an nMth transmission time interval TTI, where the 11th 111 Control signaling, where M is a positive integer greater than or equal to 1, and n is an integer.
  • TTI transmission time interval
  • M is a positive integer greater than or equal to 1
  • n is an integer.
  • the first interface is an X2 interface, and M>10.
  • the sending module is further configured to send, to the user equipment, before sending the control signaling by using the second interface
  • the interval information of the first time period and the second time period, and the interval information of the first time period and the second time period is sent to the second network device, where the first time period is sent by the first network device a period of control signaling, where the second period is a period in which the second network device sends the user data; or
  • the sending module is further configured to: before sending the control signaling by using the second interface, send the information of the second time period to the user equipment, and send the information of the second time period to the second network device, where
  • the first time period is a period in which the first network device sends the control signaling
  • the second time period is a time period in which the second network device sends the user data.
  • the network device further includes:
  • a receiving module configured to receive capability confirmation information that is sent by the second network device to the first network device, where the capability confirmation information is used to indicate that the second network device supports receiving from the second interface Control signaling.
  • the processing module is specifically configured to: according to the first network device and the second network device Channel quality, determining whether the channel quality can enable the second network device to correctly receive the condition of the control signaling; if the first network device determines that the channel quality can reach the second network device The condition that the control signaling is correctly received, instructing the sending module to send the user data of the user equipment to the second network device by using the first interface.
  • the processing module is specifically configured to: instruct the sending module to send a reference signal RS to the second network device Obtaining, by the receiving module, a channel quality between the first network device and the second network device, if the channel quality can reach the second network device correctly receiving the a condition of the control signaling, instructing the sending module to send the user data to the second network device by using the first interface; the sending module is further configured to: according to the instruction of the processing module, to the The second network device sends the RS; the receiving module is further configured to: receive the channel quality that is notified by the second network device, where the channel quality is determined by the second network device by measuring the RS; or
  • the receiving module is further configured to: receive, by the second network device, an RS that is sent by the second network device to the first network device; and the processing module is configured to determine, according to the RS, the first network device and the The channel quality between the second network devices, if it is determined that the channel quality can reach the condition that the second network device correctly receives the control signaling, instructing the sending module to use the first interface to The second network device sends the user data of the user equipment.
  • the sending module is further configured to: before sending the control signaling by using the second interface, by using The second network device sends user equipment information, so that the second network device detects the control signaling according to the user equipment information.
  • the sending module is further configured to: before sending the control signaling by using the second interface, The user equipment sends mode configuration signaling, where the mode configuration signaling is used to indicate that the control signaling and the user data are received according to the first time period and the second time period; or
  • the sending module is further configured to send, by using the second interface, the control signaling that includes mode configuration signaling, where the mode configuration signaling is used to indicate that the control signaling is received according to a first time period and a second time period. And the user data,
  • the first time period is a period in which the user equipment and the second network device receive the control signaling
  • the second time period is that the user equipment receives the user data from the second network device. Time period.
  • the sending module is configured to send, by using the second interface, the control information that includes the processing indication information.
  • the processing indication information is used to indicate that the user equipment is sent according to the control signaling. Sending the user data obtained from the first network device.
  • the processing module is configured to: instruct the sending module to send the control message by using the second interface Before determining, the transmission time interval TTI set is determined, and the sending module is instructed to send the information of the ⁇ set;
  • the sending module is further configured to send the information of the TTI set, so that the second network device and the user equipment receive the control signaling in a TTI included in the TTI set.
  • the sending module is configured to send information about the TTI set by: sending by using a bitmap The information of the TTI set.
  • the sending module is specifically configured to send information about the TTI set by: Transmitting, by the second interface, information of the TTI set.
  • the first network device is a base station BS, an access point AP, a remote wireless device, a RRE, and a remote end.
  • a radio port RRH, a remote radio unit RRU, and a relay node is a radio port RRH, a remote radio unit RRU, and a relay node
  • the second network device is one of a base station BS, an access point AP, a remote wireless device RRE, a remote radio port RRH, a remote radio unit RRU, and a relay node.
  • a ninth aspect provides a user equipment, where the user equipment includes:
  • a processing module configured to control the receiving module to receive control signaling in a first time period, and control the receiving module to receive user data in a second time period;
  • the receiving module is configured to receive control signaling sent by the first network device in a first time period, and receive, according to the control signaling, a user that is sent by the second network device according to the control signaling according to the control signaling Data, wherein the first time period and the second time period are discontinuous.
  • the processing module is specifically configured to: control the receiving module to receive the control signaling in the first time period, and control the receiving module to be in the Receiving the user data in the second time period in the same transmission time interval TTI, the first time period,
  • the processing module is specifically configured to control, by using the first TTI where the receiving module is located in the first time period
  • the control domain receives the control signaling, and controls the receiving module to receive the user data in a second data field in which the second time period is located.
  • the receiving module is further configured to: before receiving the control signaling sent by the first network device, And receiving, by the first network device, interval information of the first time period and the second time period; the processing module, configured to determine the first time period according to the interval information and the first time period The second time period; or the receiving module is further configured to: before receiving the control signaling sent by the first network device, receive information about the second time period sent by the first network device; The processing module is configured to determine the second time period according to the information of the second time period received by the receiving module.
  • the receiving module is further configured to: before receiving the control signaling sent by the first network device, Receiving mode configuration signaling sent by the first network device to the user equipment; the processing module is further configured to: control, according to the mode configuration signaling received by the receiving module, the receiving module in the first Receiving the control signaling period and receiving the user data during the second time period; or
  • the processing module is further configured to: according to the mode configuration signaling included in the control signaling, control the receiving module to receive the control signaling in the first time period and receive the user in the second time period data.
  • the first network device can send control signaling to the UE and the second network device through the air interface, and does not transmit control signaling and data signaling to the second network device through the same X2 interface, thereby avoiding using the transmission delay for a long time.
  • the first interface transmits control signaling, thereby shortening control signaling between network devices The delay of the loss.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a frame structure of a transmission control signaling and a data signal in the prior art
  • FIG. 2 is a flowchart of a data transmission method according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a flowchart of a data sending method according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a flowchart of a data receiving method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a flowchart of a data sending method according to another embodiment of the present invention.
  • Figure 5a is a flow chart of an implementation of step 501 of Figure 5;
  • Figure 5b is a flow chart of another implementation of step 501 of Figure 5;
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a frame structure of a transmission control signaling and a data signal according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a schematic diagram of a frame structure of a transmission control signaling and a data signal according to another embodiment of the present invention
  • Schematic diagram of the structure of the network device
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of a network device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of a user equipment according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of a network device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a schematic structural diagram of a network device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a schematic structural diagram of a user equipment according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a schematic diagram of control signaling and user data transmission according to an application example of the present invention.
  • the technical solutions in the embodiments of the present invention are clearly and completely described in the following with reference to the accompanying drawings in the embodiments of the present invention. It is a partial embodiment of the invention, and not all of the embodiments. All other embodiments obtained by a person of ordinary skill in the art based on the embodiments of the present invention without departing from the inventive scope are the scope of the present invention.
  • Embodiments of the present invention provide a data transmission method, which can transmit control signaling through an air interface, thereby shortening a delay of transmission of control signaling between network devices, and transmitting a data signal through a second interface to avoid passing through an air interface. Transmitting too much information, which reduces the complexity of the network device to obtain data signals.
  • An embodiment of the present invention provides a data sending method. As shown in FIG. 2, the method includes the following steps.
  • Step 210 The first network device sends user data to the second network device by using the first interface.
  • Step 220 The first network device sends control signaling by using the second interface, so that the second network device is controlled according to the second network device. The signaling is sent to the user equipment, where the second interface is an air interface.
  • the user data refers to data transmitted through a traffic channel, for example, data transmitted through a hysical downlink shared channel (PDSCH) in an LTE system.
  • Control signaling is signaling for scheduling the user data sent to the user equipment, such as LTE
  • the user data obtained from the first network device may be directly forwarded directly, and any method for scheduling user data may be applied to the embodiment of the present invention.
  • the second network device and the UE are all received because the control signaling is sent by the first network device by using the air interface.
  • the control signaling is used to schedule resources, and the resources are used to carry the user data, so that the UE can obtain the resource according to the control signaling and receive the user data carried by the resource.
  • the second interface is an air interface, wherein the air interface represents a wireless transmission mode supporting a certain transmission standard, wherein the transmission standard is, for example, the 3rd generation partnership project (3GPP) LTE, 3GPP LTE Further evolution (LTE Advanced), worldwide interoperability for microwave access (WiMAX), or IEEE 802.11, and the like.
  • 3GPP 3rd generation partnership project
  • 3GPP LTE 3rd generation partnership project
  • LTE Advanced 3rd Generation Partnership Project
  • WiMAX worldwide interoperability for microwave access
  • IEEE 802.11 IEEE 802.11, and the like.
  • the first interface is different from the second interface, where the first interface may also be a wireless transmission mode that supports one of the foregoing transmission standards, or may be an interface for wireless transmission through a microwave, or an interface for wired connection, etc., where The interface for wireless transmission by microwave has no transmission standard, and the first network device can directly send the user data to the second network device through such a first interface.
  • network signaling devices transmit control signaling and user data through the same interface
  • the first interface may be used in the prior art to transmit control signaling and user data between network devices.
  • X2 interface The foregoing descriptions of the user data, the control signaling, the first interface, and the second interface are also applicable to other embodiments of the present invention, and are not described herein again.
  • the network device may be a base station (BS), an access point (AP), a remote radio equipment (RRE), or a remote radio head (remote radio head, RRH), remote radio unit (RRU), or relay node.
  • BS base station
  • AP access point
  • RRE remote radio equipment
  • RRH remote radio head
  • RRU remote radio unit
  • the relationship between the network device and the cell is not limited, and may be one network device corresponding to one or more cells, or one cell corresponding to one or more network devices.
  • the first network device and the second network device may be the same network device, or may be different network devices, and the first network device and the second network device may be in the network device. random combination.
  • the first network device can send control signaling to the UE and the second network device through the air interface, instead of transmitting control signaling and data signaling to the second network device through the same X2 interface, thereby avoiding the use of the transmission.
  • the first interface with a long delay transmits control signaling, thereby shortening the delay of control signaling transmission between network devices.
  • the transmission of user data through the first interface can avoid excessive information transmission through the air interface, thereby reducing the complexity of the network device acquiring user data through the air interface.
  • Another embodiment of the present invention provides a data sending method. As shown in FIG. 3, the method includes the following steps.
  • Step 310 The second network device receives the user data sent by the first network device by using the first interface.
  • Step 320 The second network device receives the control signaling sent by the first network device by using the second interface, where Said second interface is an air interface;
  • Step 330 The second network device sends the user data to the user equipment according to the control signaling.
  • the second network device can receive the first network device to send control signaling through the air interface, and avoid using the first interface transmission control signaling with a long transmission delay, thereby shortening control signaling between the network devices.
  • the delay of transmission The transmission of user data through the first interface can avoid excessive information transmission through the air interface, thereby reducing the complexity of the network device acquiring user data through the air interface.
  • Another embodiment of the present invention provides a data receiving method. As shown in FIG. 4, the method includes the following steps.
  • Step 410 In the first time period, the user equipment receives the control signaling sent by the first network device.
  • step 420 the user data is received by the second network device from the first network device through the first interface.
  • the user equipment can receive the control signaling sent by the first network device and the user data sent by the second network device in two consecutive periods, so that the second network device has sufficient time to schedule the user data.
  • the user data is sent by the first network device to the second user equipment through the first interface.
  • the control signaling is received by the second network device from the first network device by using the second interface (air interface), which avoids using the first interface transmission control signaling with a long transmission delay, thereby shortening The delay in which control signaling is transmitted between network devices.
  • Another embodiment of the present invention provides a data sending method. As shown in FIG. 5, the method includes the following steps.
  • Step 510 The first network device sends user data of the UE to the second network device by using the first interface, where the second network device receives the user data by using the first interface.
  • Step 520 The first network device sends control signaling by using a second interface, where the second network device receives the control signaling by using the second interface, where the UE receives the control signaling in a first time period.
  • the second interface is an air interface.
  • Step 530 The second network device generates a data signal from the user data obtained by the first network device according to the control signaling, and sends the data signal to the UE.
  • the second network device may send a data signal to the user equipment through an air interface, where the air interface is the same as the transmission standard supported by the second interface, for example, the two interfaces are all supported by the 3GPP LTE standard. Therefore, the UE can acquire the control signaling and acquire the data signal according to the control signaling by using only the same interface. In this step, the second network device schedules the acquisition from the first network device according to the control signaling.
  • user data refers to data transmitted through a traffic channel, such as data transmitted through a physical downlink shared channel (PDSCH) in an LTE system.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • Control signaling such as PDCCH in an LTE system, is signaling for scheduling the user data transmitted to the user equipment.
  • step 530 can include:
  • the second network device After receiving the control signaling, the second network device determines user data corresponding to the UE information according to the UE information in the control signaling, and schedules the first network device according to the control signaling. Acquiring user data and transmitting a data signal generated using the user data to the UE.
  • the first network device sends the control signaling
  • the UE information is loaded in the control signaling, However, the second network device and the UE can obtain corresponding control signaling.
  • the second network device may receive user data of multiple UEs, and the second user equipment may determine user data corresponding to the UE information according to the UE information in the control signaling, thereby scheduling Corresponding user data.
  • the first network device sends the user data of the two UEs to the second network device in advance, and loads the radio network temporary identity (RNTI) information of the UE1 in the control signaling; After the control signaling sent by the network device, the RNTI corresponding to the UE1 is detected by the detection control signaling, and the user data corresponding to the UE1 is determined from the user data of the two UEs, and the generated data signal is transmitted after the processing.
  • RNTI radio network temporary identity
  • the The second network device can acquire user data before the nth TTI, so that the control signaling sent by the first network device can be received at the nth TTI.
  • the first interface is an X2 interface, preferably, M>10.
  • the first interface is an X2 interface
  • the delay of sending the information by the first network device to the second network device through the X2 interface is greater than 10 ms (that is, 10 ⁇ ), so M>10, Thereby satisfying the communication of the X2 interface.
  • Step 540 The UE receives the data signal in a second time period according to the control signaling, where the first time period and the second time period are discontinuous.
  • the first time period is the first two OFDM symbols
  • the second time period is the last 11 OFDM symbols.
  • the user equipment receives the control signal sent by the first network device in the first two OFDM symbols of one frame. And, after a duration of 1 OFDM, the last 11 symbols in the TTI receive the data signal transmitted by the second network device.
  • the control signaling is in the first two symbols in a TTI, and therefore, the design maintains the prior art.
  • the characteristics, that is, the control signaling and the data signal are in the same TTI, and are distinguished by different symbols in time, which can have better compatibility with the prior art.
  • N_sym The value of N_sym is fixed, and can be preset on the second network device and the UE side, so that the two can perform corresponding transceiving operations, and can also be determined through negotiation.
  • the first time period and the second time period may be located in different UIs.
  • Fig. 7 shows an example in which the first time period is located at the first TTI and the second time period is located at the second TTI. Since the second network device needs to decode the control signaling within the interval of the first time period and the second time period, and schedule the user data according to the acquired control signaling, if the interval includes only a plurality of symbols and the first time period and the second time When the time slots are located at the same time, the second network device is required to be high. Therefore, by enabling the UE to receive the control signaling and data signals in two periods located in different TTIs, the second network device is reduced. Processing requirements.
  • the first time period is located in a control domain of the first TTI, that is, the first two symbols of one TTI
  • the second time period is located in a data domain of the second TTI, that is, the last 12 symbols of one TTI.
  • FIG. 7 shows an example in which the first time period is located in the first 2 symbols of the first TTI, and the second time period is located in the last 12 symbols of the second TTI, that is, the first time period is located in the control domain of the first TTI, and the second time period is located in the control field of the first TTI.
  • the data domain of the second TTI can be as consistent as possible with the prior art, that is, for any TTI, the design does not change the design of the control domain and the data domain in the prior art, and is similar to the prior art. High compatibility.
  • first TTI and the second TTI only indicate different TTIs, and are not limited to two consecutive continuous TTIs, and may be discontinuous ⁇ .
  • the first network device may send control signaling to the UE and the second network device through the air interface, to avoid using the first interface transmission control signaling with a long transmission delay, thereby shortening control signaling on the network device.
  • the delay between transmissions By transmitting user data through the first interface, it is possible to avoid excessive information transmission through the air interface, thereby reducing the complexity of the network device acquiring user data through the air interface.
  • the method of the embodiment of the present invention may further include:
  • Step 511 The first network device sends the interval information of the first time period and the second time period to the UE, where the UE receives the interval information sent by the first network device, so that The interval information receives control signaling and data signals.
  • the first network device further sends interval information of the first time period and the second time period to the second network device, where the second network device receives the Interval information, thereby transmitting a data signal based on the interval information.
  • the first network device sends interval information about the interval of 2 symbols to the UE, and the UE waits for 2 symbols after receiving the control signaling in the first time period according to the interval information.
  • Receive data signals For example, if the interval is 2 symbols, the first network device sends interval information about the interval of 2 symbols to the UE, and the UE waits for 2 symbols after receiving the control signaling in the first time period according to the interval information.
  • the first network device may replace the interval information with the information of the second time period, and send the information of the second time period to the UE and the second network device. Since the information of the first time period is configured in advance, both the network device and the UE can determine the first time period. Therefore, the UE and the second network device can determine the second time period by using the method in steps.
  • This step 511 can be before or after step 510.
  • the method of the embodiment of the present invention may further include:
  • Step 500 The second network device sends capability confirmation information to the first network device, where the capability confirmation information is used to indicate that the second network device can support receiving the control signaling from the second interface.
  • control signaling and user data are sent to the second network device by using the method of the embodiment of the present invention.
  • the capability confirmation information can be implemented in various manners.
  • the capability confirmation information is a 1-bit flag bit, and the flag bit is 1 to indicate that the second network device can receive the control signaling through the second interface, and receive the user data by using the first interface, where the first network is After the device is received, the method of the embodiment of the present invention can be used for related operations.
  • the first network device may send the control signaling and the user data to the UE according to a method in the prior art, that is, not sending the UE to the UE by using the second network device. User data.
  • the method of the embodiment of the present invention may further include:
  • Step 501 The first network device determines, according to channel quality between the first network device and the second network device, whether the channel quality enables the second network device to correctly receive the Controlling signaling, if the channel quality enables the second network device to receive the control signaling correctly at a high probability (for example, 99%), using the second interface and the first interface to separately send control Signaling and user data, that is, proceeding to step 510.
  • a high probability for example, 99%
  • step 501 facilitates the second network device to receive the control signaling sent by the first network device over the air interface sufficiently reliably, thereby ensuring that the entire mechanism of the embodiment of the present invention works well.
  • step 501 can be used together with the capability confirmation information of the step 500 to determine whether the control signaling and the user data can be sent to the second network device by using the method of the embodiment of the present invention, that is, if The channel quality enables the second network device to correctly receive the control signaling with a higher probability, and the capability confirmation information indicates that the second network device is capable of supporting receiving the control from the second interface
  • step 510 is performed.
  • step 501 may further include:
  • Step 5011a the first network device sends a reference signal (RS) to the second network device.
  • RS reference signal
  • Step 5012 The second network device determines, according to the RS, a channel quality between the first network device and the second network device.
  • the second network device may measure the RS, determine channel quality information between the first network device and the second network device, and send the channel quality information to the first network device; Determining, by the first network device, whether the channel quality enables the second network device to correctly receive the control signaling according to the channel quality information, if the channel quality enables the second network device to If the control signal is correctly received, the control signaling and the user data are respectively sent by using the second interface and the first interface, that is, step 510 is continued.
  • the first network device may further send configuration information of the RS to the second network device, so that the second network device acquires parameters of the RS sent by the first network device, and then measures the RS sent by the first network device, so that More stable and reliable.
  • the second network device determines the RS sent by the first network device by using a blind detection method, so that the amount of information sent by the first network device to the second network device can be saved.
  • the network device presets can only be based on cells from multiple downlink synchronization signals.
  • the identifier selects a configuration of one of the downlink synchronization signals, so that the second network device can perform blind detection on the downlink synchronization signal according to the configuration, thereby determining the cell ID corresponding to the first network device, and determining according to the cell ID.
  • the RS sent by the first network device is measured.
  • step 501 may further include:
  • Step 5011a' the second network device sends an RS to the first network device
  • Step 5012b' the first network device measures the RS, acquires channel quality between the first network device and the second network device, and determines, according to the channel quality, whether the channel quality can be
  • the second network device correctly receives the control signaling with a high probability, and if the channel quality enables the second network device to receive the control signaling correctly with a high probability, the invention is used
  • the method of an embodiment sends control signaling and user data to the second network device, ie, proceeds to step 510.
  • the second network device may also send configuration information of the RS to the first network device; or the first network device determines the RS sent by the second network device by using a blind detection method.
  • the specific description can be referred to above.
  • the RS may be a common reference signal in the LTE system (common reference signal,
  • CRS channel state information-reference signal
  • CSI-RS channel state information-reference signal
  • the channel quality information is information that reflects whether the channel is favorable for transmission, for example, an indicator that reflects received signal strength or interference strength, and the channel quality information may include at least one of the following: signal interference noise ratio (SINR) ), channel quality indicator (CQI), and reference signal received power (RSRP).
  • SINR signal interference noise ratio
  • CQI channel quality indicator
  • RSRP reference signal received power
  • the embodiment of the present invention does not limit the interface for transmitting the channel quality information, the configuration information of the RS, or the RS.
  • the first interface or the second interface may be used, and other interfaces may be used. .
  • the method of the embodiment of the present invention may further include:
  • Step 502 The first network device sends the first interface or the second interface to the first The second network device sends the UE information, and the second network device detects the control signaling corresponding to the UE information according to the UE information.
  • the UE information may be used to indicate to the second network device that the second network device needs to detect the UE, and the UE information may be used to trigger the second network device.
  • the UE corresponding to the UE information is processed according to the method of the embodiment of the present invention, that is, for the UE corresponding to the UE information, step 510 is performed.
  • the second network device Since a network includes many UEs, the second network device usually only sends data signals to some UEs, and the UEs and the second network devices usually have better channel conditions, for example, the distance from the second network device is relatively close. And the first network device can generally determine the UE with the better channel condition between the second network device after receiving the measurement report reported by the UE, so the first network device can go to the second network device. The UE information of the UEs is sent, so that the second network device only needs to detect the control signaling of the UE corresponding to the UE information and perform subsequent operations, which is convenient for reducing the complexity of the second network device. Moreover, for the scenario in which the CoMP technology is used, the first network device and the second network device usually only serve part of the UE in a cooperative manner, and thus the design can also reduce the complexity of the second network device in the CoMP scenario.
  • the UE information may not be sent.
  • the second network device may detect control signaling corresponding to all UE information that the second network device has.
  • the UE information may be an RNTI of the UE.
  • the network device sends control signaling. If the control signaling is used to schedule downlink data for a certain UE, the RNTI of the UE is usually loaded, so that the UE can confirm whether the control signaling of the network device is used to schedule its own downlink data.
  • the first network device loads the RNTI of the scheduled UE in the sent control signaling
  • the second network device may detect and control the RNTI of the UE that is sent in advance by the first network device to the second network device. Signaling.
  • the second network device detects the control signaling corresponding to the RNTI of the UE, scheduling user data corresponding to the UE according to the detected control signaling.
  • the method of loading the RNTI may be any implementation in the prior art, for example, the XOR of the UE is XORed with the cyclic redundancy check (CRC) bit of the control signaling, and details are not described herein.
  • CRC cyclic redundancy check
  • the first network device sends control through the second interface
  • the signaling may include processing indication information, the processing indication information being used to indicate whether the second network device sends the user data acquired from the first network device to the user equipment according to the control signaling.
  • the second network device detects the control signaling, and determines, according to the processing indication information, whether to process user data acquired from the first network device according to the control signaling, if the processing indication information indicates that The control signaling is used to process the user data acquired from the first network device, and step 530 is performed.
  • the processing indication information can be implemented in various manners.
  • a flag bit may be added to a fixed bit position in the control signaling, the flag bit being 1 for indicating that the second network device schedules user data acquired from the first network device according to the control signaling, and The generated data signal is sent out.
  • the first network device may also control the second network device to schedule only user data corresponding to a part of the UE.
  • the processing indication information may be an identity (ID) corresponding to the second network device.
  • ID an identity
  • the processing indication information is an ID of the second network device, after receiving the second network device, the second network device can confirm, according to the ID, that it needs to schedule user data acquired from the first network device, and The generated data signal is sent out.
  • the processing indication information may enable the multiple second network devices to identify the control command corresponding to the user data that needs to be scheduled by itself, so that the first network device is more flexible.
  • the data signals are sent to the UE through these second network devices.
  • the ID corresponding to the second network device may be sent by the second network device to the first network device in advance, or preset by the first network device, or the cell ID corresponding to the second network device.
  • the processing indication information may be used in combination with the UE information in step 502. For example, after receiving the UE information, the second network device detects control signaling corresponding to the UE information, and according to the detection, The processing indication information in the control signaling determines whether the user data of the user equipment corresponding to the detected control signaling is scheduled by the second network device.
  • the method of the embodiment of the present invention may further include: Step 512:
  • the first network device sends mode configuration signaling to the UE, where the mode configuration signaling is used to indicate Receiving, by the UE, the control signaling according to the first time period and the second time period Receiving, by the UE, the mode configuration signaling, to receive control signaling sent by the first network device in the first time period, and receiving the second time period according to the control signaling A data signal transmitted by the second network device.
  • step 511 may be performed at any time before step 520, and is described as an example after step 510, but is not limited to after step 510.
  • the first network device may send the mode configuration signaling to the UE, so that the UE configures the information according to the mode. Determining, using the time period in the embodiment of the present invention, to receive the control signaling and the data signal. For example, for the embodiment shown in FIG. 6, the UE detects and controls the first two symbols in one TTI. Signaling, detecting the data signal in the last 11 symbols within the TTI. For another example, for the embodiment shown in FIG. 7, the UE detects control signaling in the first two symbols of the first TTI, and detects the data signal in the last 12 symbols of the second TTI.
  • the UE detects and controls the first two symbols in a TTI according to the manner of FIG. Signaling, detecting the data signal in the last 12 symbols within the TTI.
  • the first network device may further send the mode configuration signaling to the UE in the control signaling.
  • the mode configuration signaling is sent to the UE in the PDCCH in the LTE system. Since the PDCCH is dynamically sent by the network device to the UE, the mode configuration signaling can be dynamically sent in the control signaling.
  • the receiver mode is configured for the UE to bring flexibility to the system.
  • the mode configuration signaling may be the same information bit as the foregoing processing indication information.
  • the information bit includes only one flag bit, and the flag bit is 1 for indicating that the second network device schedules user data acquired from the first network device according to the control signaling, and sends the generated data signal.
  • the information bit instructs the UE to receive the control signaling and the data signal in the first time period and the second time period. In this way, two indications can be indicated by one signaling, thereby reducing signaling overhead.
  • the method of the embodiment of the present invention may further include:
  • Step 503 The first network device determines a TTI set, and sends the information of the TTI set. After the second network device receives the information, the second network device only includes the TTI set according to the information of the TTI set. Receive control signaling in the included TTI and schedule user data according to the control signaling.
  • one frame is one subframe
  • one radio frame includes 10 subframes
  • the first network device determines that subframes numbered 3 and 5 in one radio frame use the method of the embodiment of the present invention
  • the information of the subframes of the numbers 3 and 5 is sent to the second network device, and the second network device detects the control signaling sent by the first network device only in the subframes numbered 3 and 5, and according to the control signaling. Perform subsequent processing.
  • the first network device may send the information of the TTI set by means of a bitmap.
  • a bitmap it is not limited to the bitmap method.
  • the serial number of the TTI can also be directly transmitted.
  • one frame includes 10 subframes; the first network device sends 10 bits to the second network device, each bit indicating whether the second network device can receive the control signaling sent by the first network device in the corresponding subframe; For example, a bit of 1 indicates that it can be used, and a value of 0 indicates that the first network device sends 10 bits to the second network device, respectively, 0010100101, indicating that the second network device can be numbered 2, 4, 7, and 9.
  • the control signaling sent by the first network device is received in the subframe, where 10 subframes are numbered starting from 0.
  • the first network device may send the information of the TTI set by using the second interface.
  • the second network device can be made to use the method of the embodiment of the present invention only in a part of the TTI, so that the second network device can be simplified.
  • An embodiment of the present invention provides a network device 80 capable of performing the steps in the method in the foregoing embodiments.
  • This embodiment only describes the structure of the network device 80.
  • the network device is a second network device, and the network device 80 includes: a first interface 801, a second interface 802, a receiving module 803, a data processing module 804, and a sending module 805.
  • the second interface 802 is an air interface
  • the receiving module 803 is configured to receive user data sent by the first network device by using the first interface, and receive, by using the second interface, control signaling sent by the first network device.
  • the data processing module 804 is configured to acquire the control signaling received by the receiving module, and send the indication Sending module sends the user data received by the receiving module;
  • the sending module 805 is configured to send the user data to the user equipment.
  • the control signaling can be transmitted through the air interface, thereby shortening the delay of the transmission of the control signaling between the network devices; and transmitting the user data through the first interface to avoid transmission through the air interface Excessive amount of information, which reduces the complexity of network devices to obtain user data.
  • the network device 80 of the present embodiment can perform the steps of the foregoing method embodiments. Therefore, the technical effects that can be obtained can be referred to the description of the foregoing method embodiments, and details are not described herein again.
  • the sending module 805 is specifically configured to send the user data to the user equipment by using the second interface 802.
  • the receiving module 803 is specifically configured to: receive the user data sent by the second network device at an nMth transmission time interval TTI, and receive the control signaling at an nth TTI, where A positive integer greater than or equal to 1, and n is an integer.
  • the first interface is an X2 interface, and M>10.
  • the receiving module 803 is further configured to: before receiving the control signaling sent by the first network device, receive the interval information of the first time period and the second time period sent by the first network device;
  • the processing module 804 is specifically configured to determine, according to the interval information received by the receiving module 803 and the first time period, the second time period, where the second time period indicates, according to the control signaling
  • the sending module 805 sends the user data to the user equipment, where the first time period is a time period during which the second network device receives the control signaling; or
  • the receiving module 805 is further configured to: before receiving the control signaling sent by the first network device, receive the information of the second time period sent by the first network device; the data processing module 804 is specifically configured to: Determining, by the receiving, the information of the second time period, the second time period, in the second time period, instructing, by the control signaling, the sending module 805 to send the user data, where the A period of time is a period in which the second network device receives the control signaling.
  • the data processing module 804 is further configured to: before the receiving the user data, instruct the sending module 805 to send capability confirmation information, where the capability confirmation information is used to the first network device Instructing the second network device to support receiving the second interface 802 Control signaling
  • the sending module 805 is further configured to send capability confirmation information to the first network device.
  • the network device may further include: a storage module 806, configured to store the user data that is sent by the first network device that is received by the receiving module 805 by using the first interface;
  • the data processing module 804 is configured to determine, according to the user equipment information in the control signaling, the user data corresponding to the user equipment information according to the user equipment information in the control signaling, and according to the The control signaling sends the user data corresponding to the user equipment information.
  • the network device further includes a measurement module 807;
  • the receiving module 803 is further configured to: before receiving the user data sent by the first network device by using the first interface 801, receiving the first network device to the The RS sent by the second network device;
  • the measuring module 807 configured to determine, according to the RS of the receiving module receiving 803, a channel quality between the first network device and the second network device;
  • the sending module 805 is further configured to notify the first network device of the channel quality determined by the measurement module 807; or
  • the data processing module 804 may be further configured to: before the receiving the user data, instructing the sending module 805 to send an RS; the sending module 805 may be further configured to: send the RS to the second network device And determining, by the first network device, a channel quality between the first network device and the second network device according to the RS.
  • the receiving module 803 is further configured to: before receiving the control signaling, receive user equipment information that is sent by the first network device by using the first interface 801 or the second interface 802;
  • the receiving module 803 is specifically configured to receive the control signaling according to the following manner: detecting and receiving the control signaling according to the user equipment information.
  • the receiving module 803 is further configured to: before receiving the control signaling, receive a transmission time interval TTI set determined by the first network device;
  • the receiving module 803 is specifically configured to receive the control signaling in the following manner: detecting and receiving the control signaling in a TTI included in the ⁇ set.
  • the data processing module 804 may be specifically configured to instruct the sending module to send the connection as follows Receiving the user data received by the module 803:
  • the control signaling includes processing indication information, configured to send, according to the control signaling, the user data acquired from the first network device to the user equipment.
  • the first network device is one of a base station BS, an access point AP, a remote wireless device RRE, a remote wireless port RRH, a remote wireless unit RRU, and a relay node;
  • the second network device is one of a base station BS, an access point AP, a remote wireless device RRE, a remote radio port RRH, a remote radio unit RRU, and a relay node.
  • the network device 90 is a first network device, and the network device 90 includes: a first interface 901, a second interface 902, a determining module 903, and a sending module 904.
  • the second interface 902 is an air interface
  • a determining module 903 configured to instruct the sending module 904 to send user data of the user equipment to the second network device by using the first interface 901; and instructing the sending module 904 to send control signaling by using the second interface 902;
  • the sending module 904 is configured to send user data of the user equipment to the second network device by using the first interface 901; and send control signaling by using the second interface 902, so that the second network device is configured according to the The control signaling sends the user data to the user equipment, where the second interface 902 is an air interface.
  • the sending module 904 may be specifically configured to: send the user data to the second network device in an nMth transmission time interval, and send the control signaling in an nth TTI, where A positive integer greater than or equal to 1, and n is an integer.
  • the first interface 901 can be an X2 interface, and M>10.
  • the sending module 904 is further configured to: before the sending the control signaling by using the second interface 902, send the interval information of the first time period and the second time period to the user equipment, and send the information to the second network device. Interval information of the first time period and the second time period; or
  • the sending module 904 is further configured to: before sending the control signaling by using the second interface, send the information of the second time period to the user equipment, and send the information of the second time period to the second network device, where
  • the first time period is a time period in which the first network device sends the control signaling
  • the second time period is a time period in which the second network device sends the user data.
  • the network device 90 may further include:
  • the receiving module 905 is configured to receive the capability confirmation information that is sent by the second network device to the first network device, where the capability confirmation information is used to indicate that the second network device supports the second interface 902. Receiving the control signaling.
  • the determining module 903 is specifically configured to: determine, according to a channel quality between the first network device and the second network device, whether the channel quality can be correctly received by the second network device. The condition of the control signaling; if the first network device determines that the channel quality can reach the condition that the second network device correctly receives the control signaling, instructing the sending module 904 to pass the first
  • the interface 901 sends the user data of the user equipment to the second network device.
  • the determining module 903 is specifically configured to: instruct the sending module 904 to send a reference signal RS to the second network device; and obtain a channel quality received by the receiving module 905, if the channel quality can reach a location The condition that the second network device correctly receives the control signaling, instructing the sending module 904 to send the user data to the second network device by using the first interface 901; the sending module 904 is further configured to: And transmitting, by the determining module 903, the reference signal RS to the second network device, where the receiving module 905 is further configured to receive the channel quality that is notified by the second network device, where the channel Quality is determined by the second network device according to the RS; or
  • the receiving module 905 is further configured to: receive, by the second network device, the first network device
  • the determining module 903 is specifically configured to: determine, according to the RS received by the receiving module 905, a channel quality between the first network device and the second network device, if the channel is determined The quality can reach the condition that the second network device correctly receives the control signaling, and the sending module 904 sends the user of the user equipment to the second network device by using the first interface 901 data.
  • the sending module 904 is further configured to send user equipment information to the second network device by using the first interface 901 or the second interface 902, so that the second network device is configured according to the user equipment.
  • the information is detected by the control signaling.
  • the sending module 904 is further configured to: before the sending the control signaling by using the second interface 902, send mode configuration signaling to the user equipment, where the mode configuration signaling is used to indicate the user Receiving, by the device, the control signaling and the user data according to the first time period and the second time period; or
  • the sending module 904 is further configured to send, by using the second interface 902, the control signaling that includes mode configuration signaling, where the mode configuration signaling is used to indicate that the user equipment is in accordance with the first time period and the second time period. Receiving the control signaling and the user data,
  • the first time period is a period in which the user equipment and the second network device receive the control signaling
  • the second time period is that the user equipment receives the user data from the second network device. Time period.
  • the sending module 904 is specifically configured to send, by using the second interface 902, the control signaling that includes processing indication information, where the processing indication information is used to indicate to the user equipment according to the control signaling. Transmitting the user data obtained from the first network device.
  • the determining module 903 is specifically configured to: instruct the sending module 904 to determine a transmission time interval TTI set before sending the control signaling by using the second interface 902, and instruct the sending module 904 to send the Information of the TTI collection;
  • the sending module 904 is further configured to send the information of the TTI set, so that the second network device and the user equipment receive the control signaling only in a TTI included in the TTI set.
  • the sending module 904 is specifically configured to send the TTI set information by: Information: The information of the TTI set is transmitted by means of a bitmap.
  • the sending module 904 is specifically configured to send the information of the set by: transmitting the information of the set by the second interface 902.
  • the first network device is one of a base station BS, an access point AP, a remote wireless device RRE, a remote wireless port RRH, a remote wireless unit RRU, and a relay node;
  • the second network device is one of a base station BS, an access point AP, a remote wireless device RRE, a remote radio port RRH, a remote radio unit RRU, and a relay node.
  • An embodiment of the present invention provides a user equipment 1000 capable of performing the steps in the method in the foregoing embodiments.
  • This embodiment only describes the structure of the user equipment 1000.
  • the user equipment 1000 includes: a control module 1001 and a receiving module 1002.
  • the control module 1001 is configured to control the receiving module 1002 to receive control signaling in a first time period, and control the receiving module 1002 to receive user data in a second time period;
  • the receiving module 1002 is configured to receive control signaling sent by the first network device in a first time period, and receive, according to the control signaling, the second network device, according to the control signaling, according to the control signaling User data, wherein the first time period and the second time period are discontinuous.
  • the user equipment 1000 of the present embodiment can perform the steps of the foregoing method embodiments. Therefore, the technical effects that can be obtained can be referred to the description of the foregoing method embodiments, and details are not described herein again.
  • the control module 1001 is specifically configured to control the receiving module 1002 to receive the control signaling in the first time period, and control the receiving module 1002 to be located at a different transmission time interval TTI from the first time period.
  • the user data is received during the second time period.
  • control module 1001 is specifically configured to control the receiving module 1002 to receive the control signaling in a control domain of the first TTI where the first time period is located, and control the receiving module 1002.
  • the user data is received in a data domain of the second TTI in which the second time period is located.
  • the receiving module 1002 is further configured to: before receiving the control signaling sent by the first network device, receive an interval between the first time period and the second time period sent by the first network device Information, and the interval information;
  • the control module 1001 is configured to determine the second time period according to the interval information received by the receiving module and the first time period or according to information of the second time period; or
  • the receiving module 1002 is further configured to: before receiving the control signaling sent by the first network device, receive information about the second time period sent by the first network device, and The information is transmitted to the control module; the control module 1001 is configured to determine the second time period according to the information of the second time period.
  • the receiving module 1002 is further configured to: before receiving the control signaling sent by the first network device, receive mode configuration signaling sent by the first network device to the user equipment;
  • the module 1001 is further configured to control, according to the mode configuration signaling received by the receiving module 1002, the receiving module 1002 to receive the control signaling in the first time period and receive the user data in the second time period.
  • the control module 1001 is further configured to: according to the mode configuration signaling included in the control signaling, control the receiving module 1002 to receive the control signaling in the first time period and receive the second time period in the second time period. User data.
  • the embodiment of the present invention further provides a data transmission system, including the network device 80, the network device 90, and the user equipment 1000 in the foregoing embodiment.
  • a data transmission system including the network device 80, the network device 90, and the user equipment 1000 in the foregoing embodiment.
  • the network device is a second network device, where the network device includes: a first interface 1101, a second interface 1102, a receiving module 1103, a processing module 1104, and a sending module 1105.
  • the receiving module 1103 is configured to receive user data sent by the first network device by using the first interface 1101, and receive, by using the second interface 1102, control signaling sent by the first network device.
  • the processing module 1104 is configured to transmit, according to the control signaling received by the receiving module 1103, the user data received by the receiving module 1103 to the sending module 1105;
  • the sending module 1105 is configured to send the user data to the user equipment.
  • the network device 1100 of the present embodiment can perform the steps of the foregoing method embodiments. Therefore, the technical effects of the foregoing method can be referred to the description of the foregoing method embodiments, and details are not described herein again.
  • the sending module 1105 is specifically configured to send the user data to the user equipment by using the second interface 1102.
  • the receiving module 1103 is specifically configured to: receive the user data sent by the second network device in an n-th transmission time interval, and receive the control signaling in an nth frame, where ⁇ is greater than A positive integer equal to 1, and ⁇ is an integer.
  • the first interface is a ⁇ 2 interface, ⁇ >10.
  • the receiving module 1103 is further configured to: before receiving the control signaling sent by the first network device, receive the interval information of the first time period and the second time period sent by the first network device, the processing module 1104 Specifically, the second time period is determined according to the interval information received by the receiving module 1103 and the first time period, and the second time period is sent to the user equipment according to the control signaling.
  • the user data where the first time period is a time period during which the second network device receives the control signaling; or
  • the receiving module 1103 is further configured to: before receiving the control signaling sent by the first network device, receive the information of the second time period that is sent by the first network device, where the processing module 1104 is specifically configured to: Receiving, by the receiving module 1103, the second time period, the second time period, in the second time period, instructing, by the control signaling, the sending module 1105 to send the user data, where the A period of time is a period in which the second network device receives the control signaling.
  • processing module 1104 is further configured to: before the receiving module 1103 receives the user data, instruct the sending module 1105 to send capability confirmation information, where the capability confirmation information is used to indicate the
  • the second network device supports receiving the control signaling from the second interface 1102;
  • the sending module 1105 is further configured to send capability confirmation information to the first network device according to the indication of the processing module 1104.
  • the receiving module 1103 is further configured to: before receiving the user data sent by the first network device by using the first interface 1101, receiving a reference signal RS sent by the first network device to the second network device;
  • the processing module 1104 is further configured to: determine, according to the RS, a channel quality between the first network device and the second network device; the sending module 1105 is further configured to notify the first network device of the Channel quality; or
  • the processing module 1104 is further configured to: before the receiving the user data, instructing the sending module 1105 to send an RS; the sending module 1105 is further configured to: send the RS to the second network device, so that Determining, by the first network device, a channel quality between the first network device and the second network device according to the RS.
  • the receiving module 1103 is further configured to: before receiving the control signaling, receive user equipment information that is sent by the first network device by using the first interface 1101 or the second interface 1102;
  • the receiving module 1103 is specifically configured to receive the control signaling according to the following manner: detecting and receiving the control signaling according to the user equipment information.
  • the receiving module 1103 is further configured to: before receiving the control signaling, receive a transmission time interval TTI set determined by the first network device;
  • the receiving module 1103 is specifically configured to receive the control signaling in the following manner: detecting and receiving the control signaling only in a TTI included in the ⁇ set.
  • processing module 1104 instructs the sending module 1105 to send the user data as follows:
  • the sending module 1105 is instructed to send the user data according to the control signaling, where
  • the control signaling includes processing indication information, configured to send, according to the control signaling, the user data acquired from the first network device to the user equipment.
  • the network device may further include: a storage module 1106, configured to store, by the first network device that is received by the receiving module by using the first interface, the user data;
  • the processing module 1104 is configured to determine user data corresponding to the user equipment information from the storage module 1106 according to user equipment information in the control signaling, and according to the control, after receiving the control signaling.
  • the user data corresponding to the user equipment information is sent by signaling.
  • the first network device is one of a base station BS, an access point AP, a remote wireless device RRE, a remote wireless port RRH, a remote wireless unit RRU, and a relay node;
  • the second network device is one of a base station BS, an access point AP, a remote wireless device RRE, a remote radio port RRH, a remote radio unit RRU, and a relay node.
  • the network device is a first network device, and the network device includes: a first interface 1201, a second interface 1202, a processing module 1203, and a sending module 1204.
  • the processing module 1203 is configured to instruct the sending module 1204 to send user data of the user equipment to the second network device by using the first interface 1201. And indicating that the sending module 1204 sends control signaling through the second interface 1202;
  • the sending module 1204 is configured to send user data of the user equipment to the second network device by using the first interface 1201; and send control signaling by using the second interface 1202, so that the second network device is configured according to the control information.
  • the user data is sent to the user equipment, where the second interface 1202 is an air interface.
  • the network device 1200 of the present embodiment is capable of performing the steps of the foregoing method embodiments. Therefore, the technical effects that can be obtained can be referred to the description of the foregoing method embodiments, and details are not described herein again.
  • the sending module 1204 is specifically configured to: send the user data to the second network device in an nMth transmission time interval, and send the control signaling in an eleventh 111, where M is greater than A positive integer equal to 1, and n is an integer.
  • the first interface 1201 is an X2 interface, and M>10.
  • the sending module 1204 is further configured to: before the sending the control signaling by using the second interface 1202, send the interval information of the first time period and the second time period to the user equipment, and send the information to the second network device. Interval information of the first time period and the second time period; or
  • the sending module 1204 is further configured to: before sending the control signaling by using the second interface, send the information of the second time period to the user equipment, and send the information of the second time period to the second network device, where
  • the first time period is a time period in which the first network device sends the control signaling
  • the second time period is a time period in which the second network device sends the user data.
  • the network device may further include:
  • the receiving module 1205 is configured to receive the capability confirmation information that is sent by the second network device to the first network device, where the capability confirmation information is used to indicate that the second network device supports the second interface 1202. Receiving the control signaling.
  • the processing module 1203 is specifically configured to determine, according to channel quality between the first network device and the second network device, whether the channel quality can be correctly received by the second network device.
  • the condition of the control signaling if the first network device determines that the channel quality can reach the condition that the second network device correctly receives the control signaling, instructing the sending module 1204 to pass the first
  • the interface 1201 sends the user data of the user equipment to the second network device.
  • the processing module 1203 is specifically configured to: instruct the sending module 1204 to send a reference signal RS to the second network device; acquire the channel quality transmitted by the receiving module 1205, the first network device, and the first The channel quality between the two network devices, if the channel quality can reach the condition that the second network device correctly receives the control signaling, instructing the sending module 1204 to pass the first interface 1201 to the first The second network device sends the user data; the sending module 1204 is further configured to: send an RS to the second network device according to the instruction of the processing module 1203; the receiving module 1205 is further configured to receive the The channel quality notified by the network device, where the channel quality is determined by the second network device by measuring the RS; or
  • the receiving module 1205 is further configured to receive, by the second network device, the first network device
  • the processing module 1203 is configured to: determine, according to the RS, a channel quality between the first network device and the second network device, if it is determined that the channel quality can reach the The second network device correctly receives the condition of the control signaling, and instructs the sending module 1204 to send the user data of the user equipment to the second network device by using the first interface 1201.
  • the sending module 1204 is further configured to: before the sending the control signaling by using the second interface 1202, send user equipment information to the second network device, so that the second network device is configured according to the User equipment information detects the control signaling.
  • the sending module 1204 is further configured to: before the sending the control signaling by using the second interface 1202, send mode configuration signaling to the user equipment, where the mode configuration signaling is used to indicate that the first The control module and the user data are received by the time period and the second time period; or the sending module 1204 is further configured to send, by using the second interface 1202, the control signaling that includes mode configuration signaling,
  • the mode configuration signaling is configured to receive the control signaling and the user data according to the first time period and the second time period, where the first time period is that the user equipment and the second network device receive the control signal
  • the second time period is a time period during which the user equipment receives the user data from the second network device.
  • the sending module 1204 is specifically configured to send, by using the second interface 1202, the control signaling that includes processing indication information, where the processing indication information is used to indicate to the user equipment according to the control signaling. Transmitting the user data obtained from the first network device.
  • the processing module 1203 is specifically configured to: after the sending module 1204 sends the control signaling by using the second interface 1202, determine a transmission time interval TTI set, and instruct the sending module 1204 to send the The information of the TTI set; the sending module 1204 is further configured to: send the information of the TTI set, so that the second network device and the user equipment receive the control signal in a TTI included in the TTI set make.
  • the sending module 1204 is specifically configured to send the information of the TTI set by: transmitting the information of the TTI set by means of a bitmap. Further, the sending module 1204 is specifically configured to send the TTI set by: Information: The information of the TTI set is sent by the second interface 1202.
  • the user equipment 1300 provides a user equipment 1300 capable of performing the steps in the method in the above embodiments.
  • This embodiment only describes the structure of the user equipment 1300.
  • the user equipment 1300 includes: a processing module 1301 and a receiving module 1302.
  • the processing module 1301 is configured to control the receiving module 1302 to receive control signaling in a first time period, and control the receiving module 1302 to receive user data in a second time period;
  • the receiving module 1302 is configured to receive control signaling sent by the first network device in a first time period, and receive, according to the control signaling, the second network device, according to the control signaling, according to the control signaling User data, wherein the first time period and the second time period are discontinuous.
  • the user equipment 1300 of the present embodiment can perform the steps of the foregoing method embodiments. Therefore, the technical effects that can be obtained can be referred to the description of the foregoing method embodiments, and details are not described herein again.
  • processing module 1301 is specifically configured to control the receiving module 1302 to receive the control signaling in the first time period, and control the receiving module 1302 to be in the same transmission time interval as the first time period.
  • the processing module 1301 is specifically configured to control the receiving module 1302 to receive the control signaling in the first time period, and control the receiving module 1302 to be located at a different transmission time interval TTI from the first time period.
  • the user data is received during the second time period.
  • processing module 1301 is specifically configured to: control the receiving module 1302 to receive the control signaling in a control domain of the first TTI where the first time period is located, and control the receiving module 1302 in the first The data field of the second TTI in which the second period is located receives the user data.
  • the receiving module 1302 is further configured to: before receiving the control signaling sent by the first network device, receive an interval between the first time period and the second time period sent by the first network device Information
  • the processing module 1301 is configured to determine the first time period and the second time period according to the interval information and the first time period. Or the receiving module 1302 is further configured to: before receiving the control signaling sent by the first network device, receive information about the second time period sent by the first network device, and send the second The processing information of the time period is transmitted to the control module, and the processing module is configured to determine the second time period according to the information of the second time period.
  • the receiving module 1302 is further configured to: before receiving the control signaling sent by the first network device, receive mode configuration signaling sent by the first network device to the user equipment;
  • the module 1301 is further configured to control, according to the mode configuration signaling received by the receiving module 1302, the receiving module 1302 to receive the control signaling in the first time period and receive the user data in the second time period.
  • the processing module 1301 is further configured to: according to the mode configuration signaling included in the control signaling, control the receiving module 1302 to receive the control signaling in the first time period and receive the second time period in the second time period. User data.
  • the embodiment of the present invention further provides a data transmission method, including the network device 1100, the network device 1200, and the user equipment 1300 in the foregoing embodiment.
  • a data transmission method including the network device 1100, the network device 1200, and the user equipment 1300 in the foregoing embodiment.
  • the embodiments of the present invention are applicable to network devices or user devices in various communication systems.
  • the user equipment and network equipment provided by the foregoing embodiments may further include components such as a power controller, a decoding processor, and the like.
  • the processing module in the embodiment of the present invention may also be referred to as a CPU.
  • the memory can include read only memory and random access memory and provides instructions and data to the processing module. Portions of the memory may also include non-volatile line random access memory (NVRAM).
  • the user equipment and the network equipment in the embodiments of the present invention may further include a carrier that houses the transmitting circuit and the receiving circuit to allow data transmission and reception between the user equipment or the network device and the remote location.
  • the transmit module and the receive module can be coupled to the antenna.
  • the various components are coupled together by a bus system, wherein the bus system includes a power bus, a control bus, and a status signal bus in addition to the data bus.
  • the processor disclosed in the above embodiment of the present invention may be an integrated circuit chip with signal processing capability.
  • the above processors may be general purpose processors, digital signal processors (DSPs), application specific integrated circuits (ASICs), off-the-shelf programmable gate arrays (FPGAs) or other programmable logic devices, discrete gates or transistor logic devices, or discrete hardware. Component.
  • DSPs digital signal processors
  • ASICs application specific integrated circuits
  • FPGAs off-the-shelf programmable gate arrays
  • the implementation of the invention may be implemented or performed The methods, steps, and logic blocks disclosed in the examples.
  • the general purpose processor may be a microprocessor or the processor or any conventional processor, baseband processor or the like.
  • the steps of the method disclosed in the embodiment of the present invention may be directly implemented as a hardware decoding processor, or may be performed by a combination of hardware and software modules in the decoding processor.
  • the software modules can be located in a conventional storage medium such as random access memory, flash memory, read only memory, programmable read only memory or electrically erasable programmable memory, registers, and the like.
  • the storage medium is located in the memory, and the processing module reads the information in the memory and completes the steps of the above method in combination with the hardware.
  • the network device 1 determines a scheduling scheme for the UE, sends user data to the network device 2 through the first interface, and sends control signaling to the network device 2 through the second interface;
  • the network device 2 receives and acquires control signaling, processes the user data acquired from the network device 1 according to the control signaling, and transmits the generated data signal; for example, in the LTE system, the minimum unit for scheduling the downlink frequency resource is physical A physical resource block (PRB), a PRB includes 12 subcarriers in the frequency domain; the control signaling indicates that the PRBs numbered 1 ⁇ 3 are used to send downlink signals to the UE, and after receiving the network device 2, The user data is mapped to the PRBs numbered 1 ⁇ 3 and sent to the user equipment;
  • PRB physical resource block
  • the UE detects the control signaling sent by the network device 1 through the second interface in the first time period, and receives the data signal sent by the network device 2 in the second time period according to the control signaling, where the first time period and the second time period are discontinuous. For example, if the control signaling indicates that the PRBs numbered 1 ⁇ 3 are allocated for transmitting downlink signals to the UE, the UE receives the data signals on the PRBs numbered 1 ⁇ 3.
  • the network device 1 transmits control signaling in a first time period, and the network device 2 transmits a data signal to the UE in a second time period.
  • the benefit of the first time period and the second time period discontinuity is that the control signal sent by the network device 1 is received in the first time period. Therefore, the network device 2 can detect and acquire the control signaling sent by the network device 1 in a later period of time, and schedule the user data according to the control signaling, so that the data signal can be finally sent to the UE in the second period.
  • the network device 2 is reserved for a period of time between the first time period and the second time period, which facilitates reducing the network device 2 detecting and acquiring control signaling, and scheduling processing speed requirements of the user data.
  • the transmission of the signal has a certain delay
  • the understanding of the first time period and the second time period by the network device 1, the network device 2 and the UE is not an absolute time window, for example, the network device 1 just starts transmitting control.
  • the network device 2 needs a certain delay before receiving it, so the first time period understood by the network device 1 and the network device 2 has a certain deviation in absolute time.
  • the embodiment of the present invention transmits control signaling through the air interface, the second network device transmits data to the UE through the air interface, and therefore, the delay is very small, and the deviation can be ignored.
  • control signaling can be transmitted through the air interface, thereby shortening the delay of the transmission of the control signaling between the network devices; and transmitting the user data through the first interface, avoiding transmission through the air interface More information, which reduces the complexity of network devices to obtain user data.
  • the program may be stored in a computer readable storage medium, and the storage medium may include: Read Only Memory (ROM), Random Access Memory (RAM), disk or optical disk.
  • ROM Read Only Memory
  • RAM Random Access Memory
  • a data transmission method comprising:
  • the second network device receives the user data sent by the first network device by using the first interface; the second network device receives the control signaling sent by the first network device by using the second interface, where the second interface is in the air Interface;
  • the second network device sends the user data to the user equipment according to the control signaling.
  • the second network device sends the user data to the user equipment by using the second interface.
  • the first interface is an X2 interface, and M>10.
  • the method further includes: receiving, by the first network device, interval information of the first time period and the second time period; Receiving, by the network device, the control signaling, the second network device receiving the control signaling sent by the first network device by using the second interface, where the second network device is
  • the sending, by the user equipment, the user data includes: determining, according to the interval information, the second time period, the second time period; sending, in the second time period, the user to the user equipment according to the control signaling Data; or,

Landscapes

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

Abstract

本发明实施例提供了一种数据发送方法和装置。第二网络设备通过第一接口接收第一网络设备发送的用户数据。所述第二网络设备通过第二接口接收所述第一网络设备发送的控制信令,其中,所述第二接口为空中接口。所述第二网络设备根据所述控制信令向所述用户设备发送所述用户数据。通过本发明实施例,第一网络设备可以通过空中接口向UE和第二网络设备发送控制信令,而不通过同一个X2接口向第二网络设备传输控制信令和数据信令,避免了使用传输时延较长的第一接口传输控制信令,从而缩短控制信令在网络设备之间传输的时延。

Description

数据发送方法和装置 技术领域
本发明涉及无线通信领域, 尤其涉及数据发送方法和装置。 背景技术
现有技术中, 一个用户设备 ( user equipment, UE )通常仅与一个网络设 备进行通信, 具体包括: 所述 UE检测该网络设备发送的控制信令, 并根据所 检测到的控制信令接收所述网络设备发送的下行数据信号。
如图 1所示, 在长期演进( long term evolution, LTE ) 系统中, 一个传输 时间间隔 ( transmission time interval, TTI ) 的时间长度为 lms。 1个 TTI包括 14 个符号; 网络设备在第 η个 ΤΤΙ的前 i个符号上向 UE发送控制信令, 所述控制信 令用于调度下行数据信号的资源,并在该 TTI的其它符号上向 UE发送下行数据 信号, 图 1示出 i=2的情况, i也可以是其它值。 这样当网络设备为 UE确定下行 调度方案之后, 就可以很快向 UE发送下行数据信号, 从而使调度方案能够及 时适应信道的快速变化。 下行调度方案例如可以包括网络设备向 UE分配的频 率资源和调制编码方案 (modulation and coding scheme, MCS )等。
随着通信技术的发展, 出现了一种通信场景。 该通信场景中, 向 UE发送 控制信令的网络设备和向 UE发送下行数据信号的网络设备不同, 这样能够将 复杂的调度功能统一到向 UE发送控制信令的一个网络设备, 而向 UE发送下行 数据信号的网络设备则可以仅具备发送下行数据信号的功能, 不具备向 UE发 送控制信令的功能, 从而便于调度的快速决策, 网络设备之间简单的协调, 以 及网络设备之间简单的设计。
此夕卜, 提出 了协作多 点发送 /接收 ( coordinated multiple point transmission/reception , CoMP )技术, 即多个网络设备可以通过协作的方式为
UE服务, 从而增强系统性能。 为了避免 UE检测多个网络设备发送的控制信令 而增加复杂度, 每个 UE固定地检测一个网络设备发送的控制信令, 并根据所 行数据信号, 协作方式不限, 可以是动态节点选择 ( dynamic point selection , DPS )或联合发送(joint transmission, JT ) 。 其中, DPS即动态在这些网络设 备之间选择一个网络设备向 UE发送下行数据信号; JT即多个网络设备联合向 UE发送下行数据信号。
在现有技术中, 不同网络设备之间的连接被称为回程(backhaul ) , 通常 是一种有线接口, 例如在 LTE系统中, 不同网络设备之间通过 X2接口相连接, 并通过该 X2接口交互信息。 X2接口的缺点是信息的交互具有较大时延, 通常 达到 10ms以上, 这样, 当第一网络设备确定了某个 UE的调度方案之后, 被指 定用于向 UE发送下行数据信号的第二网络设备还需要较长时间才能收到控制 信令获知该调度方案, 所述第二网络设备在收到该控制信令之后才能向 UE发 送下行数据信号, 因此, 现有技术中网络设备之间信息交换时延较长。 并且, 现有技术无法根据信道的变化进行及时调度, 系统效率较低。 发明内容
有鉴于此, 本发明实施例提供了一种在数据发送方法和装置, 以解决现有 技术中信息交互时延较长的问题。
第一方面, 提供了一种数据发送方法, 所述方法包括:
第二网络设备通过第一接口接收第一网络设备发送的用户数据; 所述第二网络设备通过第二接口接收所述第一网络设备发送的控制信令, 其中, 所述第二接口为空中接口; 以及
所述第二网络设备根据所述控制信令向所述用户设备发送所述用户数据。 在第一方面的第一种可能的实现方式中,所述第二网络设备向所述用户设 备发送所述用户数据, 包括:
所述第二网络设备通过所述第二接口向所述用户设备发送所述用户数据。 结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式,第二种可能的实现方 式中,
第二网络设备接收第一网络设备发送的用户数据, 包括: 所述第二网络设 备在第 n-M个传输时间间隔 TTI接收所述第一网络设备发送的所述用户数据, 其中, M为大于等于 1的正整数, n为整数;
所述第二网络设备接收所述第一网络设备发送的控制信令, 包括: 所述第 二网络设备在第 n个 TTI接收所述控制信令。
结合第二种可能的实现方式, 第三种可能的实现方式中, 所述第一接口是
X2接口, M>10。
结合第一方面或第一方面的任一种可能的实现方式,第四种可能的实现方 式中,
所述第二网络设备接收所述第一网络设备发送的控制信令之前,所述方法 还包括: 接收所述第一网络设备发送的第一时段和第二时段的间隔信息; 所述 第二网络设备接收所述控制信令, 包括: 在所述第一时段, 所述第二网络设备 通过第二接口接收所述第一网络设备发送的控制信令;所述第二网络设备向所 述用户设备发送所述用户数据, 包括: 根据所述间隔信息和所述第一时段确定 所述第二时段; 在所述第二时段,根据所述控制信令向所述用户设备发送所述 用户数据; 或者,
所述第二网络设备接收所述第一网络设备发送的控制信令之前,所述方法 还包括: 接收所述第一网络设备发送的第二时段的信息; 所述第二网络设备接 收所述控制信令, 包括: 在所述第一时段, 所述第二网络设备通过第二接口接 收所述第一网络设备发送的控制信令;所述第二网络设备向所述用户设备发送 所述用户数据, 包括: 根据所述第二时段的信息确定所述第二时段; 在所述第 二时段, 根据所述控制信令向所述用户设备发送所述用户数据。
结合第一方面或第一方面的任一种可能的实现方式,第五种可能的实现方 式中, 所述第二网络设备根据所述控制信令向所述用户设备发送所述用户数 据, 包括:
所述第二网络设备接收到所述控制信令后,根据所述控制信令中的用户设 备信息确定所述用户设备信息对应的所述用户数据 ,并根据所述控制信令调度 从所述第一网络设备获取的所述用户设备信息对应的所述用户数据,使用所述 用户设备信息对应的所述用户数据生成数据信号 ,并向所述用户设备发送所述 数据信号。
结合第一方面或第一方面的任一种可能的实现方式,第六种可能的实现方 式中, 所述第二网络设备通过第一接口接收第一网络设备发送的用户数据之 前, 所述方法还包括:
所述第二网络设备向所述第一网络设备发送能力确认信息, 其中, 所述能 力确认信息用于指示所述第二网络设备支持从所述第二接口接收所述控制信 令。
结合第一方面或第一方面的任一种可能的实现方式,第七种可能的实现方 式中, 所述第二网络设备通过第一接口接收第一网络设备发送的用户数据之 前, 所述方法还包括:
所述第二网络设备接收所述第一网络设备向所述第二网络设备发送的参 考信号 RS; 根据所述 RS确定所述第一网络设备与所述第二网络设备间的信道 质量, 通知所述第一网络设备所述信道质量; 或者
所述第二网络设备向所述第一网络设备发送 RS, 以使所述第一网络设备 根据所述 RS确定所述第一网络设备与所述第二网络设备间的信道质量。
结合第一方面或第一方面的任一种可能的实现方式,第八种可能的实现方 式中, 所述第二网络设备通过第二接口接收控制信令之前, 所述方法还包括: 所述第二网络设备获得所述第一网络设备发送的用户设备信息; 所述第二网络设备通过第二接口接收控制信令, 包括: 所述第二网络设备 根据所述用户设备信息检测并接收所述控制信令。
结合第一方面或第一方面的任一种可能的实现方式,第九种可能的实现方 式中, 所述第二网络设备通过第二接口接收控制信令之前, 所述方法还包括: 接收所述第一网络设备发送的传输时间间隔 TTI集合;
所述第二网络设备通过第二接口接收控制信令, 包括: 所述第二网络设备 在所述 TTI集合所包括的 TTI中检测并接收所述控制信令。 结合第一方面或第一方面的任一种可能的实现方式,第十种可能的实现方 式中, 所述控制信令包括处理指示信息, 所述处理指示信息用于指示第二网络 设备是否根据所述控制信令向所述用户设备发送从所述第一网络设备获取的 所述用户数据;
所述第二网络设备根据所述控制信令向所述用户设备发送所述用户数据, 包括:
如果所述处理指示信息指示的是根据所述控制信令发送从所述第一网络 设备获取的用户数据,所述第二网络设备根据所述控制信令向所述用户设备发 送所述用户数据。
结合第一方面的第十种可能的实现方式, 第十一种可能的实现方式中, 所 述处理指示信息为所述第二网络设备对应的标识。
结合第一方面或第一方面的任一种可能的实现方式,第十二种可能的实现 方式中, 所述第一网络设备为基站 BS、 接入点 AP、 远端无线设备 RRE、 远端 无线端口 RRH、 远端无线单元 RRU、 和中继节点中的一种;
所述第二网络设备为基站 BS、 接入点 AP、 远端无线设备 RRE、 远端无线 端口 RRH、 远端无线单元 RRU、 和中继节点中的一种。
第二发明, 提供了一种数据发送方法, 所述方法包括:
第一网络设备通过第一接口向第二网络设备发送用户数据; 以及 所述第一网络设备通过第二接口发送控制信令,以使所述第二网络设备根 据所述控制信令向所述用户设备发送所述用户数据, 其中, 所述第二接口为空 中接口。
在第二方面的第一种可能的实现方式中,
所述第一网络设备向第二网络设备发送用户设备的用户数据, 包括: 所述 第一网络设备在第 n-M个传输时间间隔 TTI向所述第二网络设备发送所述用户 数据, 其中, M为大于等于 1的正整数, n为整数;
所述第一网络设备发送控制信令, 包括: 所述第一网络设备在第 n个 ΤΉ 发送所述控制信令。
结合第二方面的第一种可能的实现方式, 第二种可能的实现方式中, 所述 第一接口是 X2接口, M>10。
结合第二方面或第二方面的第一种可能的实现方式,第三种可能的实现方 式中, 所述第一网络设备通过第二接口发送控制信令之前, 所述方法还包括: 所述第一网络设备向所述用户设备发送第一时段和第二时段的间隔信息,并向 所述第二网络设备发送所述第一时段和所述第二时段的间隔信息, 其中, 所述 第一时段为第一网络设备发送所述控制信令的时段,所述第二时段为所述第二 网络设备发送所述用户数据的时段; 或者
所述第一网络设备通过第二接口发送控制信令之前, 所述方法还包括: 所 述第一网络设备向所述用户设备发送第二时段的信息,并向所述第二网络设备 发送所述第二时段的信息, 其中, 所述第二时段为所述第二网络设备发送所述 用户数据的时段。
结合第二方面或第二方面的任一种可能的实现方式,第四种可能的实现方 式中, 所述第一网络设备向第二网络设备发送用户设备的用户数据之前, 所述 方法还包括:
接收所述第二网络设备向所述第一网络设备发送的能力确认信息, 其中, 所述能力确认信息用于指示所述第二网络设备支持从所述第二接口接收所述 控制信令。
结合第二方面或第二方面的任一种可能的实现方式,第五种可能的实现方 式中, 所述第一网络设备向第二网络设备发送用户设备的用户数据之前, 所述 方法还包括:
所述第一网络设备根据所述第一网络设备与所述第二网络设备间的信道 质量,判断所述信道质量是否能够使达到所述第二网络设备正确接收到所述控 制信令的条件;
所述第一网络设备向第二网络设备发送用户设备的用户数据, 包括: 若所 述第一网络设备确定所述信道质量能够达到使所述第二网络设备正确接收到 所述控制信令的条件,通过所述第一接口向所述第二网络设备发送所述用户设 备的所述用户数据。
结合第二方面的第五种可能的实现方式, 第六种可能的实现方式中, 所述 判断所述信道质量是否能够达到使所述第二网络设备正确接收到所述控制信 令的条件之前, 所述方法还包括:
所述第一网络设备向所述第二网络设备发送参考信号 RS; 所述第一网络 设备接收所述第二网络设备通知的信道质量, 其中, 所述信道质量是所述第二 网络设备根据所述 RS确定的; 或者
接收所述第二网络设备向所述第一网络设备发送的 RS; 以及, 所述第一 网络设备根据所述 RS确定所述第一网络设备与所述第二网络设备间的信道质 量。
结合第二方面或第二方面的任一种可能的实现方式,第七种可能的实现方 式中, 所述第一网络设备通过第二接口发送控制信令之前, 所述方法还包括: 所述第一网络设备向所述第二网络设备发送用户设备信息,以使所述第二 网络设备根据所述用户设备信息检测所述控制信令。
结合第二方面或第二方面的任一种可能的实现方式,第八种可能的实现方 式中, 所述第一网络设备通过第二接口发送控制信令之前, 所述方法还包括: 所述第一网络设备向所述用户设备发送模式配置信令,所述模式配置信令用于 指示所述用户设备按照第一时段和第二时段接收所述控制信令和所述用户数 据; 或者,
所述第一网络设备通过第二接口发送控制信令中,所述控制信令包括所述 第一网络设备向所述用户设备发送的模式配置信令,所述模式配置信令用于指 示所述用户设备按照第一时段和第二时段接收所述控制信令和所述用户数据, 其中,所述第一时段为所述用户设备和所述第二网络设备接收所述控制信 令的时段,所述第二时段为所述用户设备从所述第二网络设备接收所述用户数 据的时段。
结合第二方面或第二方面的任一种可能的实现方式,第九种可能的实现方 式中, 所述控制信令包括处理指示信息, 所述处理指示信息用于指示根据所述 控制信令向所述用户设备发送从所述第一网络设备获取的所述用户数据。
结合第二方面或第二方面的任一种可能的实现方式,第十种可能的实现方 式中, 所述第一网络设备通过第二接口发送控制信令之前, 所述方法还包括: 所述第一网络设备确定传输时间间隔 TTI集合, 并发送所述 TTI集合的信 息,以使所述第二网络设备和所述用户设备在所述 TTI集合所包括的 TTI中接收 所述控制信令。
结合第二方面的第十种可能的实现方式, 第十一种可能的实现方式中, 所 述发送所述 TTI集合的信息, 包括:
所述第一网络设备通过位图 (bitmap ) 的方式发送所述 TTI集合的信息。 结合第二方面的第十种可能的实现方式或第十一种可能的实现方式,第十 一种可能的实现方式中, 所述发送所述 TTI集合的信息, 包括:
所述第一网络设备通过所述第二接口发送所述 TTI集合的信息。
结合第二方面或第二方面的任一种可能的实现方式,第十二种可能的实现 方式中, 所述第一网络设备为基站 BS、 接入点 AP、 远端无线设备 RRE、 远端 无线端口 RRH、 远端无线单元 RRU、 和中继节点中的一种;
所述第二网络设备为基站 BS、 接入点 AP、 远端无线设备 RRE、 远端无线 端口 RRH、 远端无线单元 RRU、 和中继节点中的一种。
第三方面, 提供了一种数据接收方法, 所述方法包括:
在第一时段, 用户设备接收第一网络设备发送的控制信令;
在第二时段,根据所述控制信令, 所述用户设备接收第二网络设备根据所 述控制信令发送的用户数据, 其中, 所述第一时段和所述第二时段不连续。
在第三方面的第一种可能的实现方式中,
所述第一时段和所述第二时段在同一传输时间间隔 TTI内, 并且, 所述第 一时段和所述第二时段间隔 N—sym个符号, 1<=N— sym<=12; 或者
所述第一时段和所述第二时段位于不同的 ΤΉ。 结合第三方面或第三方面的第一种可能的实现方式,第二种可能的实现方 式中, 如果所述第一时段和所述第二时段位于不同的 TTI, 所述第一时段位于 第一 TTI的控制域, 所述第二时段位于第二 TTI的数据域。
结合第三方面或第三方面的任一种可能的实现方式,第三种可能的实现方 式中,所述用户设备接收第一网络设备发送的控制信令之前,所述方法还包括: 接收所述第一网络设备发送的所述第一时段和所述第二时段的间隔信息,并根 据所述间隔信息和所述第一时段, 确定所述第二时段; 或者
所述用户设备接收第一网络设备发送的控制信令之前, 所述方法还包括: 接收所述第一网络设备发送的所述第二时段的信息,并根据所述第二时段的信 息, 确定所述第二时段。
结合第三方面或第三方面的任一种可能的实现方式,第四种可能的实现方 式中,所述用户设备接收所述第二网络设备根据所述控制信令发送的用户数据 之前, 所述方法还包括: 接收所述第一网络设备向所述用户设备发送的模式配 置信令,所述模式配置信令用于指示所述用户设备按照所述第一时段和所述第 二时段接收所述控制信令和所述用户数据; 或者,
所述控制信令包括模式配置信令,所述模式配置信令用于指示所述用户设 备按照所述第一时段和所述第二时段接收所述控制信令和所述用户数据。
结合第三方面或第三方面的任一种可能的实现方式,第五种可能的实现方 式中, 所述第一网络设备为基站 BS、 接入点 AP、 远端无线设备 RRE、 远端无 线端口 RRH、 远端无线单元 RRU、 和中继节点中的一种;
所述第二网络设备为基站 BS、 接入点 AP、 远端无线设备 RRE、 远端无线 端口 RRH、 远端无线单元 RRU、 和中继节点中的一种。
第四方面, 提供了一种网络设备, 所述网络设备为第二网络设备, 包括: 第一接口和第二接口, 其中, 所述第二接口为空中接口;
接收模块, 用于通过所述第一接口接收第一网络设备发送的用户数据; 通 过所述第二接口接收所述第一网络设备发送的控制信令;
所述数据处理模块, 用于获取所述接收模块接收的所述控制信令,指示发 送模块发送所述接收模块接收的所述用户数据; 以及
所述发送模块, 用于向用户设备发送所述用户数据。
在第四方面的第一种可能的实现方式中, 所述发送模块具体用于, 通过所 述第二接口向所述用户设备发送所述用户数据。
结合第四方面或第四方面的第一种可能的实现方式,第二种可能的实现方 式中, 所述接收模块具体用于, 在第 n-M个传输时间间隔 TTI接收所述第二网 络设备发送的所述用户数据, 在第 n个 TTI接收所述控制信令, 其中, M为大于 等于 1的正整数, n为整数。
结合第四方面的第二种可能的实现方式, 第三种可能的实现方式中, 所述 第一接口是 X2接口, M>10。
结合第四方面或第四方面的任一种可能的实现方式,第四种可能的实现方 式中, 所述接收模块还用于, 接收所述第一网络设备发送的控制信令之前, 接 收所述第一网络设备发送的第一时段和第二时段的间隔信息;所述数据处理模 块具体用于,根据所述接收模块接收的所述间隔信息和所述第一时段, 确定所 述第二时段,在所述第二时段,根据所述控制信令指示所述发送模块发送所述 用户数据,其中,所述第一时段为所述第二网络设备接收所述控制信令的时段; 或者
所述接收模块还用于,接收所述第一网络设备发送的控制信令之前,接收 所述第一网络设备发送的第二时段的信息; 所述数据处理模块具体用于,根据 所述接收模块接收的所述第二时段的信息,确定所述第二时段,在所述第二时 段, 根据所述控制信令指示所述发送模块发送所述用户数据, 其中, 所述第一 时段为所述第二网络设备接收所述控制信令的时段。
结合第四方面或第四方面的任一种可能的实现方式,第五种可能的实现方 式中, 所述数据处理模块还用于, 在所述接收模块接收到所述用户数据之前, 指示所述发送模块发送能力确认信息, 其中, 所述能力确认信息用于指示所述 第二网络设备支持从所述第二接口接收所述控制信令;
所述发送模块还用于, 向所述第一网络设备发送所述能力确认信息。 结合第四方面或第四方面的任一种可能的实现方式,第六种可能的实现方 式中, 所述网络设备还包括测量模块; 所述接收模块还用于, 在通过第一接口 接收第一网络设备发送的用户数据之前,接收所述第一网络设备向所述第二网 络设备发送的参考信号 RS; 所述测量模块, 用于根据所述接收模块接收的所 述 RS确定所述第一网络设备和所述第二网络设备之间的信道质量; 所述发送 模块,还用于向所述第一网络设备通知所述测量模块确定的所述信道质量; 或 者
所述数据处理模块还用于,在接收到所述用户数据之前, 指示所述发送模 块发送 RS; 所述发送模块还用于, 向所述第二网络设备发送所述 RS, 以使所 述第一网络设备根据所述 RS确定所述第一网络设备与所述第二网络设备间的 信道质量。
结合第四方面或第四方面的任一种可能的实现方式,第七种可能的实现方 式中, 所述接收模块还用于, 接收所述控制信令之前, 接收所述第一网络设备 发送的用户设备信息;
所述接收模块具体用于按如下方式接收所述控制信令:根据所述用户设备 信息检测并接收所述控制信令。
结合第四方面或第四方面的任一种可能的实现方式,第八种可能的实现方 式中, 所述接收模块还用于, 接收所述控制信令之前, 接收所述第一网络设备 确定的传输时间间隔 TTI集合;
所述接收模块具体用于按如下方式接收所述控制信令: 在所述 TTI集合所 包括的 TTI中检测并接收所述控制信令。
结合第四方面或第四方面的任一种可能的实现方式,第九种可能的实现方 式中,所述数据处理模块具体用于按如下方式指示发送模块发送所述接收模块 接收的所述用户数据:
如果所述处理指示信息指示的是根据所述控制信令调度从所述第一网络 设备获取的所述用户数据,根据所述控制信令指示所述发送模块发送所述用户 数据, 其中, 所述控制信令包含处理指示信息, 用于指示根据所述控制信令向 所述用户设备发送从所述第一网络设备获取的所述用户数据。
结合第四方面或第四方面的任一种可能的实现方式,第十种可能的实现方 式中, 所述网络设备还包括:
存储模块,用于存储所述接收模块通过所述第一接口接收的所述第一网络 设备发送的所述用户数据;
所述数据处理模块, 用于接收到所述控制信令后,根据所述控制信令中的 用户设备信息从所述存储模块确定所述用户设备信息对应的所述用户数据,并 根据所述控制信令发送所述用户设备信息对应的所述用户数据。
结合第四方面或第四方面的任一种可能的实现方式,第十一种可能的实现 方式中, 所述第一网络设备为基站 BS、 接入点 AP、 远端无线设备 RRE、 远端 无线端口 RRH、 远端无线单元 RRU、 和中继节点中的一种;
所述第二网络设备为基站 BS、 接入点 AP、 远端无线设备 RRE、 远端无线 端口 RRH、 远端无线单元 RRU、 和中继节点中的一种。
第五方面, 提供了一种网络设备, 所述网络设备为第一网络设备, 包括: 第一接口和第二接口, 其中, 所述第二接口为空中接口; 以及 确定模块,用于指示发送模块通过第一接口向第二网络设备发送用户设备 的用户数据; 以及, 指示所述发送模块通过第二接口发送控制信令;
发送模块,用于通过所述第一接口向第二网络设备发送用户设备的用户数 据; 以及, 通过所述第二接口发送控制信令, 以使所述第二网络设备根据所述 控制信令向所述用户设备发送所述用户数据,其中,所述第二接口为空中接口。
在第五方面的第一种可能的实现方式中, 所述发送模块具体用于, 在第 n-M个传输时间间隔 TTI向所述第二网络设备发送所述用户数据, 在第 11个111 发送所述控制信令, 其中, M为大于等于 1的正整数, n为整数。
结合第五方面的第一种可能的实现方式, 第二种可能的实现方式中, 所述 第一接口是 X2接口, M>10。
结合第五方面或第五方面的任一种可能的实现方式,第三种可能的实现方 式中, 所述发送模块还用于, 通过第二接口发送控制信令之前, 向所述用户设 备发送第一时段和第二时段的间隔信息,并向所述第二网络设备发送所述第一 时段和所述第二时段的间隔信息, 其中, 所述第一时段为第一网络设备发送所 述控制信令的时段,所述第二时段为所述第二网络设备发送所述用户数据的时 段; 或者
所述发送模块还用于,通过第二接口发送控制信令之前, 向所述用户设备 发送第二时段的信息,并向所述第二网络设备发送所述第二时段的信息,其中, 所述第一时段为第一网络设备发送所述控制信令的时段,所述第二时段为所述 第二网络设备发送所述用户数据的时段。
结合第五方面或第五方面的任一种可能的实现方式,第四种可能的实现方 式中, 所述网络设备还包括:
接收模块,用于接收所述第二网络设备向所述第一网络设备发送的能力确 认信息, 其中, 所述能力确认信息用于指示所述第二网络设备支持从所述第二 接口接收所述控制信令。
结合第五方面或第五方面的任一种可能的实现方式,第五种可能的实现方 式中, 所述确定模块具体用于,根据所述第一网络设备与所述第二网络设备间 的信道质量,判断所述信道质量是否能够使达到所述第二网络设备正确接收到 所述控制信令的条件;若所述第一网络设备确定所述信道质量能够达到使所述 第二网络设备正确接收到所述控制信令的条件,指示所述发送模块通过所述第 一接口向所述第二网络设备发送所述用户设备的所述用户数据。
结合第五方面或第五方面的任一种可能的实现方式,第六种可能的实现方 式中, 所述确定模块具体用于,指示所述发送模块向所述第二网络设备发送参 考信号 RS; 获取所述接收模块接收的信道质量, 若所述信道质量能够达到使 所述第二网络设备正确接收到所述控制信令的条件,指示所述发送模块通过所 述第一接口向所述第二网络设备发送所述用户数据; 所述发送模块还用于,根 据所述确定模块的指示, 向所述第二网络设备发送参考信号 RS; 所述接收模 块还用于, 接收所述第二网络设备通知的所述信道质量, 其中, 所述信道质量 是所述第二网络设备根据所述 RS确定的; 或 所述接收模块还用于,接收所述第二网络设备向所述第一网络设备发送的 RS; 以及, 所述确定模块具体用于, 根据所述接收模块接收的所述 RS确定所 述第一网络设备与所述第二网络设备间的信道质量,若确定所述信道质量能够 达到使所述第二网络设备正确接收到所述控制信令的条件,指示所述发送模块 通过所述第一接口向所述第二网络设备发送所述用户设备的所述用户数据。
结合第五方面或第五方面的任一种可能的实现方式,第七种可能的实现方 式中, 所述发送模块还用于, 通过所述第二接口发送所述控制信令之前, 向所 述第二网络设备发送用户设备信息,以使所述第二网络设备根据所述用户设备 信息检测所述控制信令。
结合第五方面或第五方面的任一种可能的实现方式,第八种可能的实现方 式中, 所述发送模块还用于, 通过所述第二接口发送所述控制信令之前, 向所 述用户设备发送模式配置信令,所述模式配置信令用于指示所述用户设备按照 第一时段和第二时段接收所述控制信令和所述用户数据; 或者,
所述发送模块还用于,通过所述第二接口发送包括模式配置信令的所述控 制信令,所述模式配置信令用于指示所述用户设备按照第一时段和第二时段接 收所述控制信令和所述用户数据,
其中,所述第一时段为所述用户设备和所述第二网络设备接收所述控制信 令的时段,所述第二时段为所述用户设备从所述第二网络设备接收所述用户数 据的时段。
结合第五方面或第五方面的任一种可能的实现方式,第九种可能的实现方 式中, 所述发送模块具体用于,通过所述第二接口发送包括处理指示信息的所 述控制信令,所述处理指示信息用于指示根据所述控制信令向所述用户设备发 送从所述第一网络设备获取的所述用户数据。
结合第五方面或第五方面的任一种可能的实现方式,第十种可能的实现方 式中, 所述确定模块具体用于,指示所述发送模块通过所述第二接口发送所述 控制信令之前,确定传输时间间隔 TTI集合,并指示所述发送模块发送所述 ΤΉ 集合的信息; 所述发送模块还用于, 发送所述 TTI集合的信息, 以使所述第二网络设备 和所述用户设备在所述 TTI集合所包括的 TTI中接收所述控制信令。 结合第五方面的第十种可能的实现方式, 第十一种可能的实现方式中, 所 述发送模块具体用于通过如下方式发送所述 TTI集合的信息: 通过位图 ( bitmap ) 的方式发送所述 TTI集合的信息。 结合第五方面的第十种可能的实现方式或第十一种可能的实现方式,第十 二种可能的实现方式中, 所述发送模块具体用于通过如下方式发送所述 TTI集 合的信息: 通过所述第二接口发送所述 TTI集合的信息。
结合第五方面或第五方面的任一种可能的实现方式,第十二种可能的实现 方式中, 所述第一网络设备为基站 BS、 接入点 AP、 远端无线设备 RRE、 远端 无线端口 RRH、 远端无线单元 RRU、 和中继节点中的一种;
所述第二网络设备为基站 BS、 接入点 AP、 远端无线设备 RRE、 远端无线 端口 RRH、 远端无线单元 RRU、 和中继节点中的一种。 第六方面, 提供了一种用户设备, 所述用户设备包括:
控制模块, 用于控制接收模块在第一时段接收控制信令, 以及控制所述接 收模块在第二时段接收用户数据; 以及 所述接收模块, 用于在第一时段, 接收第一网络设备发送的控制信令; 在 第二时段,根据所述控制信令接收所述第二网络设备根据所述控制信令发送的 用户数据, 其中, 所述第一时段和所述第二时段不连续。
在第六方面的第一种可能的实现方式中,
所述控制模块具体用于,控制所述接收模块在所述第一时段接收所述控制 信令, 并控制所述接收模块在与所述第一时段位于同一传输时间间隔 TTI内的 所述第二时段接收所述用户数据, 其中, 所述第一时段和所述第二时段间隔
N— sym个符号, 1<=N— sym<=12; 或者 所述控制模块具体用于,控制所述接收模块在所述第一时段接收所述控制 信令, 并控制所述接收模块在与所述第一时段位于不同传输时间间隔 TTI的所 述第二时段接收所述用户数据。 结合第六方面或第六方面的第一种可能的实现方式,第二种可能的实现方 式中, 所述控制模块具体用于,控制所述接收模块在所述第一时段所在的第一 TTI的控制域接收所述控制信令, 并控制所述接收模块在所述第二时段所在的 第二 ΤΉ的数据域接收所述用户数据。
结合第六方面或第六方面的任一种可能的实现方式,第三种可能的实现方 式中,所述接收模块还用于,接收所述第一网络设备发送的所述控制信令之前, 接收所述第一网络设备发送的所述第一时段和所述第二时段的间隔信息;所述 控制模块, 用于根据所述接收模块接收的所述间隔信息和所述第一时段,确定 所述第二时段; 或者, 所述接收模块还用于, 接收所述第一网络设备发送的所述控制信令之前, 接收所述第一网络设备发送的所述第二时段的信息; 所述控制模块, 用于根据 所述所述接收模块接收的所述第二时段的信息, 确定所述第二时段。 结合第六方面或第六方面的任一种可能的实现方式,第四种可能的实现方 式中,所述接收模块还用于,接收所述第一网络设备发送的所述控制信令之前, 接收所述第一网络设备向所述用户设备发送的模式配置信令;所述控制模块还 用于,根据所述接收模块接收的所述模式配置信令控制所述接收模块在所述第 一时段接收所述控制信令和在所述第二时段接收所述用户数据; 或者,
所述控制模块还用于,根据所述控制信令中包含的模式配置信令,控制所 述接收模块在所述第一时段接收所述控制信令和在所述第二时段接收所述用 户数据。
结合第六方面或第六方面的任一种可能的实现方式,第五种可能的实现方 式中, 所述第一网络设备为基站 BS、 接入点 AP、 远端无线设备 RRE、 远端无 线端口 RRH、 远端无线单元 RRU、 和中继节点中的一种;
所述第二网络设备为基站 BS、 接入点 AP、 远端无线设备 RRE、 远端无线 端口 RRH、 远端无线单元 RRU、 和中继节点中的一种。
第七方面, 提供了一种网络设备, 所述网络设备为第二网络设备, 包括: 第一接口和第二接口, 其中, 所述第二接口为空中接口; 接收模块, 用于通过所述第一接口接收第一网络设备发送的用户数据; 通 过所述第二接口接收所述第一网络设备发送的控制信令;
处理模块,用于根据所述接收模块接收的所述控制信令指示发送模块发送 所述接收模块接收的所述用户数据; 以及
所述发送模块, 用于向用户设备发送所述用户数据。
在第七方面的第一种可能的实现方式中, 所述发送模块具体用于, 通过所 述第二接口向所述用户设备发送所述用户数据。 结合第七方面或第七方面的第一种可能的实现方式,第二种可能的实现方 式中, 所述接收模块具体用于, 在第 n-M个传输时间间隔 TTI接收所述第二网 络设备发送的所述用户数据, 在第 n个 TTI接收所述控制信令, 其中, M为大于 等于 1的正整数, n为整数。
结合第七方面的第一种可能的实现方式, 第三种可能的实现方式中, 所述 第一接口是 X2接口, M>10。
结合第七方面或第七方面的任一种可能的实现方式,第四种可能的实现方 式中, 所述接收模块还用于, 接收所述第一网络设备发送的控制信令之前, 接 收所述第一网络设备发送的第一时段和第二时段的间隔信息;所述处理模块具 体用于,根据所述接收模块接收的所述间隔信息和所述第一时段,确定所述第 二时段,在所述第二时段,根据所述控制信令向所述用户设备发送所述用户数 据, 其中, 所述第一时段为所述第二网络设备接收所述控制信令的时段; 或者 所述接收模块还用于,接收所述第一网络设备发送的控制信令之前,接收 所述第一网络设备发送的第二时段的信息; 所述处理模块具体用于,根据所述 接收模块接收的所述第二时段的信息, 确定所述第二时段, 在所述第二时段, 根据所述控制信令指示所述发送模块发送所述用户数据, 其中, 所述第一时段 为所述第二网络设备接收所述控制信令的时段。
结合第七方面或第七方面的任一种可能的实现方式,第五种可能的实现方 式中, 所述处理模块还用于, 在所述接收模块接收到所述用户数据之前, 指示 所述发送模块发送能力确认信息, 其中, 所述能力确认信息用于指示所述第二 网络设备支持从所述第二接口接收所述控制信令;
所述发送模块还用于,根据所述处理模块的指示向所述第一网络设备发送 所述能力确认信息。
结合第七方面或第七方面的任一种可能的实现方式,第六种可能的实现方 式中, 所述接收模块还用于,在通过第一接口接收第一网络设备发送的用户数 据之前, 接收所述第一网络设备向所述第二网络设备发送的参考信号 RS; 所 述处理模块还用于, 根据所述 RS确定所述第一网络设备和所述第二网络设备 间的信道质量;所述发送模块还用于,向所述第一网络设备通知所述信道质量; 或者
所述处理模块还用于,在接收到所述用户数据之前,指示所述发送模块发 送 RS; 所述发送模块还用于, 向所述第二网络设备发送所述 RS, 以使所述第 一网络设备根据所述 RS确定所述第一网络设备与所述第二网络设备间的信道 质量。
结合第七方面或第七方面的任一种可能的实现方式,第七种可能的实现方 式中, 所述接收模块还用于, 接收所述控制信令之前, 接收所述第一网络设备 发送的用户设备信息;
所述接收模块具体用于按如下方式接收所述控制信令:根据所述用户设备 信息检测并接收所述控制信令。
结合第七方面或第七方面的任一种可能的实现方式,第八种可能的实现方 式中, 所述接收模块还用于, 接收所述控制信令之前, 接收所述第一网络设备 确定的传输时间间隔 TTI集合;
所述接收模块具体用于按如下方式接收所述控制信令: 在所述 TTI集合所 包括的 TTI中检测并接收所述控制信令。
结合第七方面或第七方面的任一种可能的实现方式,第九种可能的实现方 式中, 所述处理模块具体用于按如下方式指示所述发送模块发送所述用户数 据:
如果所述处理指示信息指示的是根据所述控制信令发送从所述第一网络 设备获取的用户数据, 根据所述控制信令指示所述发送模块发送所述用户数 据, 其中, 所述控制信令包含处理指示信息, 用于指示根据所述控制信令向所 述用户设备发送从所述第一网络设备获取的所述用户数据。
结合第七方面或第七方面的任一种可能的实现方式,第十种可能的实现方 式中, 所述网络设备还包括:
存储模块,用于存储所述接收模块通过所述第一接口接收的所述第一网络 设备发送所述用户数据;
所述处理模块, 用于接收到所述控制信令后,根据所述控制信令中的用户 设备信息从所述存储模块确定所述用户设备信息对应的所述用户数据,并根据 所述控制信令发送所述用户设备信息对应的所述用户数据。
结合第七方面或第七方面的任一种可能的实现方式,第十一种可能的实现 方式中, 所述第一网络设备为基站 BS、 接入点 AP、 远端无线设备 RRE、 远端 无线端口 RRH、 远端无线单元 RRU、 和中继节点中的一种;
所述第二网络设备为基站 BS、 接入点 AP、 远端无线设备 RRE、 远端无线 端口 RRH、 远端无线单元 RRU、 和中继节点中的一种。
第八方面, 提供了一种网络设备, 所述网络设备为第一网络设备, 包括: 第一接口和第二接口, 其中, 所述第二接口为空中接口;
处理模块,用于指示发送模块通过所述第一接口向第二网络设备发送用户 设备的用户数据; 以及, 指示所述发送模块通过所述第二接口发送控制信令; 所述发送模块,用于通过所述第一接口向第二网络设备发送用户设备的用 户数据; 以及, 通过所述第二接口发送控制信令, 以使所述第二网络设备根据 所述控制信令向所述用户设备发送所述用户数据, 其中, 所述第二接口为空中 接口。
在第八方面的第一种可能的实现方式中, 所述发送模块具体用于, 在第 n-M个传输时间间隔 TTI向所述第二网络设备发送所述用户数据, 在第 11个111 发送所述控制信令, 其中, M为大于等于 1的正整数, n为整数。 结合第八方面或第八方面的第一种可能的实现方式,第二种可能的实现方 式中, 所述第一接口是 X2接口, M>10。
结合第八方面或第八方面的任一种可能的实现方式,第三种可能的实现方 式中, 所述发送模块还用于, 通过第二接口发送控制信令之前, 向所述用户设 备发送第一时段和第二时段的间隔信息,并向所述第二网络设备发送所述第一 时段和所述第二时段的间隔信息, 其中, 所述第一时段为第一网络设备发送所 述控制信令的时段,所述第二时段为所述第二网络设备发送所述用户数据的时 段; 或者
所述发送模块还用于,通过第二接口发送控制信令之前, 向所述用户设备 发送第二时段的信息,并向所述第二网络设备发送所述第二时段的信息,其中, 所述第一时段为第一网络设备发送所述控制信令的时段,所述第二时段为所述 第二网络设备发送所述用户数据的时段。
结合第八方面或第八方面的任一种可能的实现方式,第四种可能的实现方 式中, 所述网络设备还包括:
接收模块,用于接收所述第二网络设备向所述第一网络设备发送的能力确 认信息, 其中, 所述能力确认信息用于指示所述第二网络设备支持从所述第二 接口接收所述控制信令。
结合第八方面或第八方面的任一种可能的实现方式,第五种可能的实现方 式中, 所述处理模块具体用于,根据所述第一网络设备与所述第二网络设备间 的信道质量,判断所述信道质量是否能够使达到所述第二网络设备正确接收到 所述控制信令的条件;若所述第一网络设备确定所述信道质量能够达到使所述 第二网络设备正确接收到所述控制信令的条件,指示所述发送模块通过所述第 一接口向所述第二网络设备发送所述用户设备的所述用户数据。
结合第八方面或第八方面的任一种可能的实现方式,第六种可能的实现方 式中, 所述处理模块具体用于,指示所述发送模块向所述第二网络设备发送参 考信号 RS; 获取所述接收模块接收的所述第一网络设备与所述第二网络设备 间的信道质量,若所述信道质量能够达到使所述第二网络设备正确接收到所述 控制信令的条件,指示所述发送模块通过所述第一接口向所述第二网络设备发 送所述用户数据; 所述发送模块还用于, 根据所述处理模块的指示, 向所述第 二网络设备发送 RS; 所述接收模块还用于, 接收所述第二网络设备通知的所 述信道质量, 其中, 所述信道质量是所述第二网络设备通过测量所述 RS确定 的; 或
所述接收模块还用于,接收所述第二网络设备向所述第一网络设备发送的 RS; 以及, 所述处理模块具体用于, 根据所述 RS, 确定所述第一网络设备与 所述第二网络设备间的信道质量,若确定所述信道质量能够达到使所述第二网 络设备正确接收到所述控制信令的条件,指示所述发送模块通过所述第一接口 向所述第二网络设备发送所述用户设备的所述用户数据。
结合第八方面或第八方面的任一种可能的实现方式,第七种可能的实现方 式中, 所述发送模块还用于, 通过所述第二接口发送所述控制信令之前, 通过 向所述第二网络设备发送用户设备信息,以使所述第二网络设备根据所述用户 设备信息检测所述控制信令。
结合第八方面或第八方面的任一种可能的实现方式,第八种可能的实现方 式中, 所述发送模块还用于, 通过所述第二接口发送所述控制信令之前, 向所 述用户设备发送模式配置信令,所述模式配置信令用于指示按照第一时段和第 二时段接收所述控制信令和所述用户数据; 或者,
所述发送模块还用于,通过所述第二接口发送包括模式配置信令的所述控 制信令,所述模式配置信令用于指示按照第一时段和第二时段接收所述控制信 令和所述用户数据,
其中,所述第一时段为所述用户设备和所述第二网络设备接收所述控制信 令的时段,所述第二时段为所述用户设备从所述第二网络设备接收所述用户数 据的时段。
结合第八方面或第八方面的任一种可能的实现方式,第九种可能的实现方 式中, 所述发送模块具体用于,通过所述第二接口发送包括处理指示信息的所 述控制信令,所述处理指示信息用于指示根据所述控制信令向所述用户设备发 送从所述第一网络设备获取的所述用户数据。 结合第八方面或第八方面的任一种可能的实现方式,第十种可能的实现方 式中, 所述处理模块具体用于,指示所述发送模块通过所述第二接口发送所述 控制信令之前,确定传输时间间隔 TTI集合,并指示所述发送模块发送所述 ΤΉ 集合的信息;
所述发送模块还用于, 发送所述 TTI集合的信息, 以使所述第二网络设备 和所述用户设备在所述 TTI集合所包括的 TTI中接收所述控制信令。
结合第八方面的第十种可能的实现方式, 第十一种可能的实现方式中, 所 述发送模块具体用于通过如下方式发送所述 TTI集合的信息: 通过位图 ( bitmap ) 的方式发送所述 TTI集合的信息。
结合第八方面的第十种可能的实现方式或第十一种可能的实现方式,第十 二种可能的实现方式中, 所述发送模块具体用于通过如下方式发送所述 TTI集 合的信息: 通过所述第二接口发送所述 TTI集合的信息。
结合第八方面或第八方面的任一种可能的实现方式,第十三种可能的实现 方式中, 所述第一网络设备为基站 BS、 接入点 AP、 远端无线设备 RRE、 远端 无线端口 RRH、 远端无线单元 RRU、 和中继节点中的一种;
所述第二网络设备为基站 BS、 接入点 AP、 远端无线设备 RRE、 远端无线 端口 RRH、 远端无线单元 RRU、 和中继节点中的一种。
第九方面, 提供了一种用户设备, 所述用户设备包括:
处理模块, 用于控制接收模块在第一时段接收控制信令, 以及控制所述接 收模块在第二时段接收用户数据; 以及
所述接收模块, 用于在第一时段, 接收第一网络设备发送的控制信令; 在 第二时段,根据所述控制信令接收所述第二网络设备根据所述控制信令发送的 用户数据, 其中, 所述第一时段和所述第二时段不连续。
在第九方面的第一种可能的实现方式中, 所述处理模块具体用于,控制所 述接收模块在所述第一时段接收所述控制信令,并控制所述接收模块在与所述 第一时段位于同一传输时间间隔 TTI内的所述第二时段接收所述用户数据, 其 中, 所述第一时段和所述第二时段间隔 N—sym个符号, 1<=N— sym<=12; 或者 所述处理模块具体用于,控制所述接收模块在所述第一时段接收所述控制 信令, 并控制所述接收模块在与所述第一时段位于不同传输时间间隔 TTI的所 述第二时段接收所述用户数据。 结合第九方面或第九方面的第一种可能的实现方式,第二种可能的实现方 式中, 所述处理模块具体用于,控制所述接收模块在所述第一时段所在的第一 TTI的控制域接收所述控制信令, 并控制所述接收模块在所述第二时段所在的 第二 ΤΉ的数据域接收所述用户数据。 结合第九方面或第九方面的第一种可能的实现方式,第三种可能的实现方 式中,所述接收模块还用于,接收所述第一网络设备发送的所述控制信令之前, 接收所述第一网络设备发送的所述第一时段和所述第二时段的间隔信息;所述 处理模块, 用于根据所述间隔信息和所述第一时段,确定所述第一时段和所述 第二时段; 或者, 所述接收模块还用于, 接收所述第一网络设备发送的所述控制信令之前, 接收所述第一网络设备发送的所述第二时段的信息; 所述处理模块, 用于根据 所述接收模块接收的所述第二时段的信息, 确定所述第二时段。
结合第九方面或第九方面的第一种可能的实现方式,第四种可能的实现方 式中,所述接收模块还用于,接收所述第一网络设备发送的所述控制信令之前, 接收所述第一网络设备向所述用户设备发送的模式配置信令;所述处理模块还 用于,根据所述接收模块接收的所述模式配置信令控制所述接收模块在所述第 一时段接收所述控制信令和在所述第二时段接收所述用户数据; 或者,
所述处理模块还用于,根据所述控制信令中包含的模式配置信令,控制所 述接收模块在所述第一时段接收所述控制信令和在所述第二时段接收所述用 户数据。
第一网络设备可以通过空中接口向 UE和第二网络设备发送控制信令, 而 不通过同一个 X2接口向第二网络设备传输控制信令和数据信令, 避免了使用 传输时延较长的第一接口传输控制信令,从而缩短控制信令在网络设备之间传 输的时延。 附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对现有技术或实施例 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 是一些实施例,对于本领域技术人员来讲,还可以利用这些附图获得其他的附 图。
图 1为现有技术的一种发送控制信令和数据信号的帧结构示意图; 图 2为本发明一实施例数据发送方法的流程图;
图 3为本发明另一实施例数据发送方法的流程图;
图 4为本发明一实施例数据接收方法的流程图;
图 5为本发明另一实施例数据发送方法的流程图;
图 5a为图 5中步骤 501的一种实现方式的流程图;
图 5b为图 5中步骤 501的另一种实现方式的流程图;
图 6为本发明一实施例的发送控制信令和数据信号的帧结构示意图; 图 7为本发明另一实施例的发送控制信令和数据信号的帧结构示意图; 图 8为本发明一实施例的网络设备的结构示意图;
图 9为本发明另一实施例的网络设备的结构示意图;
图 10为本发明一实施例的用户设备的结构示意图;
图 11为本发明另一实施例的网络设备的结构示意图;
图 12为本发明另一实施例的网络设备的结构示意图;
图 13为本发明一实施例的用户设备的结构示意图;
图 14为本发明一应用示例的控制信令和用户数据传输示意图。 具体实施方式 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚, 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。
本发明实施例提供一种数据发送方法, 可以通过空中接口来传输控制信 令,从而缩短控制信令在网络设备之间传输的时延; 并通过第二接口来传输数 据信号,避免通过空中接口传输过多信息量,从而降低网络设备获取数据信号 的复杂度。
下面结合附图详细介绍本发明的实施例, 需要说明的是,在不冲突的情况
本发明一实施例提供了一种数据发送方法, 如图 2所示, 该方法包括如下 步骤。
步骤 210, 第一网络设备通过第一接口向第二网络设备发送用户数据; 步骤 220, 所述第一网络设备通过第二接口发送控制信令, 以使所述第二 网络设备根据所述控制信令向所述用户设备发送所述用户数据, 其中, 所述第 二接口为空中接口。
本发明实施例中, 用户数据指通过业务信道传输的数据, 例如通过 LTE系 统中的物理下行共享信道 ( hysical downlink shared channel, PDSCH )传输的 数据。 控制信令是用于调度发送给用户设备的所述用户数据的信令, 例如 LTE
作,还可以是直接将从第一网络设备获取的用户数据直接转发,任何用于调度 用户数据的方法均可以应用到本发明实施例中。其中, 由于所述控制信令是所 述第一网络设备通过所述空中接口发送的, 所以第二网络设备和 UE都可以收 到。 所述控制信令用于调度资源, 所述资源用于承载所述用户数据, 从而使 UE能够根据该控制信令获得所述资源并接收所述资源承载的所述用户数据。 第二接口是空中接口, 其中, 空中接口表示支持某种传输标准的无线传输 方式,其中,传输标准例如是第三代合作伙伴计划( the 3rd generation partnership project, 3 GPP ) LTE, 3 GPP LTE的进一步演进( LTE Advanced ) 、 全球微波 互联接入 ( worldwide interoperability for microwave access, WiMAX )、或 IEEE 802.11等等。
第一接口不同于第二接口, 其中, 第一接口同样可以是支持上述传输标准 之一的无线传输方式,还可以是通过微波进行无线传输的接口, 也可以是有线 连接的接口等, 其中, 通过微波进行无线传输的接口没有传输标准, 第一网络 设备可以通过这样的第一接口直接把用户数据发送给第二网络设备。如上文所 述, 现有技术中, 网络设备之间通过同一接口传输控制信令和用户数据, 该第 一接口可以是现有技术中, 网络设备之间用于传输控制信令和用户数据的 X2 接口。 上述关于用户数据, 控制信令, 第一接口和第二接口的描述也适用于本 发明其他实施例, 下文不再赘述。
本发明所有实施例中, 网络设备可以为基站(base station, BS ) 、 接入点 ( access point, AP ) 、 远端无线设备 ( remote radio equipment, RRE ) 、 远端 无线端口( remote radio head, RRH )、远端无线单元 ( remote radio unit, RRU )、 或中继节点 (relay node )等。 网络设备与小区的关系不限, 可以是一个网络 设备对应一个或多个小区, 也可以是一个小区对应一个或多个网络设备。
其中, 所述第一网络设备与所述第二网络设备可以是相同的网络设备, 也 可以是不同的网络设备,并且所述第一网络设备和所述第二网络设备可以是上 述网络设备中任意组合。
通过本实施例, 第一网络设备可以通过空中接口向 UE和第二网络设备发 送控制信令, 而不是通过同一个 X2接口向第二网络设备传输控制信令和数据 信令,避免了使用传输时延较长的第一接口传输控制信令,从而缩短控制信令 在网络设备之间传输的时延。 而通过第一接口来传输用户数据, 可以避免通过 空中接口传输过多信息量,从而降低网络设备通过空中接口获取用户数据的复 杂度。 本发明另一实施例提供了一种数据发送方法, 如图 3所示, 该方法包括如 下步骤。
步骤 310,第二网络设备通过第一接口接收第一网络设备发送的用户数据; 步骤 320 , 所述第二网络设备通过第二接口接收所述第一网络设备发送的 控制信令, 其中, 所述第二接口为空中接口;
步骤 330, 所述第二网络设备根据所述控制信令向所述用户设备发送所述 用户数据。
通过本实施例,第二网络设备可以通过空中接口接收第一网络设备发送控 制信令,避免了使用传输时延较长的第一接口传输控制信令,从而缩短控制信 令在网络设备之间传输的时延。 而通过第一接口来传输用户数据, 可以避免通 过空中接口传输过多信息量,从而降低网络设备通过空中接口获取用户数据的 复杂度。
本发明另一实施例提供了一种数据接收方法, 如图 4所示, 该方法包括如 下步骤。
步骤 410, 在第一时段, 用户设备接收第一网络设备发送的控制信令; 步骤 420, 在第二时段, 根据所述控制信令, 所述用户设备接收第二网络 设备根据所述控制信令发送的用户数据, 其中, 所述第一时段和所述第二时段 不连续。
步骤 420中, 所述用户数据是所述第二网络设备通过第一接口从第一网络 设备接收的。
通过本实施例,用户设备可以在两个不连续的时段接收第一网络设备发送 的控制信令和第二网络设备发送的用户数据,从而使得第二网络设备有足够的 时间调度所述用户数据。 此外, 用户数据是所述第一网络设备通过第一接口发 送给所述第二用户设备的。可选的, 该控制信令是所述第二网络设备使用第二 接口 (空中接口)从第一网络设备接收的, 避免了使用传输时延较长的第一接 口传输控制信令, 从而缩短控制信令在网络设备之间传输的时延。 本发明另一实施例提供了一种数据发送方法, 如图 5所示, 该方法包括如 下步骤。
步骤 510 , 第一网络设备通过第一接口向第二网络设备发送 UE的用户数 据, 所述第二网络设备通过所述第一接口接收所述用户数据。 步骤 520, 所述第一网络设备通过第二接口发送控制信令, 所述第二网络 设备通过所述第二接口接收所述控制信令, 所述 UE在第一时段接收所述控制 信令, 其中, 所述第二接口为空中接口。 步骤 530 , 所述第二网络设备根据所述控制信令将从所述第一网络设备获 取的用户数据生成数据信号, 并向所述 UE发送所述数据信号。 其中, 第二网络设备可以通过一个空中接口向所述用户设备发送数据信 号, 该空中接口与所述第二接口支持的传输标准相同, 例如, 这两个接口都是 支持 3GPP LTE标准的传输方式, 从而使 UE只需使用同一接口即可获取所述控 制信令并根据所述控制信令获取数据信号。 本步骤中,第二网络设备根据所述控制信令调度从第一网络设备获取的用
将从第一网络设备获取的用户数据直接转发,任何用于调度用户数据的方法均 可以应用到本发明实施例中, 本文不再赘述。 需要说明的是,在本发明所有实施例中, 用户数据指通过业务信道传输的 数据, 例如通过 LTE系统中的物理下行共享信道(physical downlink shared channel, PDSCH )传输的数据。 控制信令例如 LTE系统中的 PDCCH, 是用于 调度发送给用户设备的所述用户数据的信令。
进一步地, 步骤 530可以包括:
所述第二网络设备接收到所述控制信令后, 根据所述控制信令中的 UE信 息确定所述 UE信息对应的用户数据, 并根据所述控制信令调度从所述第一网 络设备获取的用户数据,并向所述 UE发送使用所述用户数据生成的数据信号。 其中, 第一网络设备发送控制信令时, 会在控制信令中加载 UE信息, 从 而, 第二网络设备和 UE能够获得相应的控制信令。
此外, 所述第二网络设备可能会接收到多个 UE的用户数据, 这样, 所述 第二用户设备会根据所述控制信令中的 UE信息确定所述 UE信息对应的用户 数据, 从而调度相应的用户数据。 例如, 第一网络设备提前向第二网络设备发 送 2个 UE的用户数据, 并在控制信令中加载 UE1的无线网络临时标识 (radio network temporary identity , RNTI )信息; 第二网络设备收到第一网络设备发 送的控制信令之后,检测获知控制信令对应的是 UE1的 RNTI, 就从 2个 UE的用 户数据中确定 UE1对应的用户数据, 处理之后发送生成的数据信号。
其中, 所述第一网络设备可以在 n-M个 ΤΉ向第二网络设备发送用户数据, 在第 11个111发送控制信令, 其中, M为正整数, 1<=M<=12, n为整数。
第一网络设备通过在所述控制信令之前向第二网络设备发送用户数据,从 而使得如果所述第一网络设备与所述第二网络设备的传输时延小于 M个 ΤΉ, 则所述第二网络设备就可以在第 n个 TTI之前获取用户数据, 以便就能够在第 n 个 TTI收到第一网络设备发送的控制信令。
进一步地, 如果第一接口是 X2接口, 优选地, M>10。
例如, 在 LTE系统中, 所述第一接口是 X2接口, 通常所述第一网络设备通 过 X2接口向第二网络设备发送信息的时延大于 10ms(即 10个 ΤΉ ),因此 M>10, 从而满足 X2接口的通信。
步骤 540, 所述 UE根据所述控制信令在第二时段接收所述数据信号, 其中 第一时段和第二时段不连续。
一种实现方式中, 所述第一时段和所述第二时段在同一 TTI内, 并且, 所 述第一时段和所述第二时段间隔 N—sym个符号, 1<=N— sym<=4。 图 6所示为 N— sym=l的情况。 其中, 第一时段即是前 2个 OFDM符号, 第二时段即是最后 11个 OFDM符号; 用户设备在一个 ΤΉ的前 2个 OFDM符号中接收到所述第一网 络设备发送的所述控制信令, 并在 1个 OFDM的持续时间之后, 在该 TTI内的最 后 11个符号接收到所述第二网络设备发送的数据信号。本实现方式中, 所述控 制信令是在一个 TTI内的前两个符号中, 因此, 这种设计保持了现有技术中的 特性, 即控制信令与数据信号在相同的 TTI, 并通过时间上的不同符号进行区 分, 能够与现有技术具有较好的兼容性。
N— sym的值固定, 可以预设在第二网络设备和 UE侧, 便于二者进行相应 的收发操作, 也可以通过协商的方式确定。
另一种实现方式中, 所述第一时段和所述第二时段可以位于不同的 ΤΉ。 图 7示出了所述第一时段位于第一 TTI, 第二时段位于第二 TTI的例子。 由于第 二网络设备需要在第一时段和第二时段的间隔内将控制信令解码,并根据获取 的控制信令来调度用户数据,如果该间隔仅仅包括多个符号且第一时段和第二 时段位于同一 ΤΉ, 就会对第二网络设备带来较高要求, 因此通过使 UE在位于 不同的 TTI内的两个时段接收所述控制信令和数据信号, 降低对第二网络设备 进行快速处理的要求。
进一步地,所述第一时段位于第一 TTI的控制域,即一个 TTI的前两个符号, 第二时段位于第二 TTI的数据域, 即一个 TTI的后 12个符号。 如图 7示出了第一 时段位于第一 TTI的前 2个符号,第二时段位于第二 TTI的最后 12个符号的例子, 即第一时段位于第一 TTI的控制域,第二时段位于第二 TTI的数据域,这样能够 与现有技术尽量保持一致, 即对于任一 TTI来说, 这种设计都没有改变现有技 术中控制域与数据域的设计, 与现有技术同样具有较高兼容性。
需要说明的是, 上述第一 TTI和第二 TTI仅表示不同的 TTI, 并不限定为是 两个连续的连续的 TTI, 也可以是不连续的 ΤΉ。
本发明实施例中, 第一网络设备可以通过空中接口向 UE和第二网络设备 发送控制信令,避免使用传输时延较长的第一接口传输控制信令,从而缩短控 制信令在网络设备之间传输的时延。 而通过第一接口来传输用户数据, 可以避 免通过空中接口传输过多信息量,从而降低网络设备通过空中接口获取用户数 据的复杂度。
可选地, 步骤 520之前, 本发明实施例的方法还可以包括:
步骤 511 ,所述第一网络设备向所述 UE发送所述第一时段和所述第二时段 的间隔信息, 所述 UE接收所述第一网络设备发送的所述间隔信息, 从而根据 所述间隔信息接收控制信令和数据信号。
进一步地 ,所述第一网络设备还向所述第二网络设备发送所述第一时段和 所述第二时段的间隔信息,所述第二网络设备接收所述第一网络设备发送的所 述间隔信息, 从而根据所述间隔信息发送数据信号。
例如, 所述间隔为 2个符号, 则第一网络设备向 UE发送关于间隔为 2个符 号的间隔信息, UE根据该间隔信息, 在第一时段接收控制信令之后, 等待 2 个符号之后再接收数据信号。
此外, 本步骤中, 所述第一网络设备可以将所述间隔信息用所述第二时段 的信息代替, 向所述 UE和所述第二网络设备发送所述第二时段的信息。 而由 于第一时段的信息是提前配置好的, 网络设备和 UE均能够确定该第一时段, 因此, 可以通过步骤的方法, 使 UE和第二网络设备能够确定第二时段。
该步骤 511可以是在步骤 510之前或之后。
可选地, 步骤 510之前, 本发明实施例的方法还可以包括:
步骤 500, 所述第二网络设备向所述第一网络设备发送能力确认信息, 所 述能力确认信息用于指示所述第二网络设备能够支持从所述第二接口接收所 述控制信令。
所述第一网络设备收到之后,使用本发明实施例的方法向第二网络设备发 送控制信令和用户数据。
其中, 所述能力确认信息可以通过多种方式实现。 例如, 所述能力确认信 息为 1比特标志位,该标志位为 1表示第二网络设备能够通过第二接口接收所述 控制信令, 并通过第一接口接收所述用户数据, 则第一网络设备收到之后, 就 可以使用本发明实施例的方法进行相关操作。 此外, 如果该标识为表示 0, 则 所述第一网络设备可以按照现有技术的方法向所述 UE发送所述控制信令和所 述用户数据, 即不通过第二网络设备向 UE发送所述用户数据。
可选地, 步骤 510之前, 本发明实施例的方法还可以包括:
步骤 501 , 所述第一网络设备根据所述第一网络设备与所述第二网络设备 间的信道质量,判断所述信道质量是否能够使所述第二网络设备正确接收到所 述控制信令,若所述信道质量能够使所述第二网络设备以较高概率(例如 99% ) 接收到正确接收到所述控制信令,则使用第二接口和第一接口分别发送控制信 令和用户数据, 即继续执行步骤 510。
通过步骤 501的方法, 便于第二网络设备能够足够可靠地接收第一网络设 备通过空中接口发送的控制信令,从而保证本发明实施例的整套机制能够良好 工作。
当然,该步骤 501也可以与步骤 500的所述能力确认信息共同用于确定是否 可以使用本发明实施例的方法向所述第二网络设备发送所述控制信令和所述 用户数据,即如果所述信道质量能够使所述第二网络设备以较高概率正确接收 到所述控制信令,且所述能力确认信息指示所述第二网络设备能够支持从所述 第二接口接收所述控制信令, 则执行步骤 510。 其中, 如图 5a所示, 步骤 501可以进一步包括:
步骤 5011a , 所述第一网络设备向所述第二网络设备发送参考信号 ( reference signal, RS ) ;
步骤 5012 b,所述第二网络设备根据所述 RS确定所述第一网络设备与所述 第二网络设备间的信道质量。
具体地, 所述第二网络设备可以测量所述 RS , 确定所述第一网络设备与 所述第二网络设备间的信道质量信息,并向所述第一网络设备发送所述信道质 量信息; 所述第一网络设备根据所述信道质量信息, 判断所述信道质量是否能 够使所述第二网络设备正确接收到所述控制信令,若所述信道质量能够使所述 第二网络设备以较高概率接收到正确接收到所述控制信令,则使用第二接口和 第一接口分别发送控制信令和用户数据, 即继续执行步骤 510。
此外, 所述第一网络设备还可以向第二网络设备发送 RS的配置信息, 以 便第二网络设备获取第一网络设备发送的 RS的参数, 进而对第一网络设备发 送的 RS进行测量, 这样比较稳定可靠。 或者, 第二网络设备通过盲检测的方 法来确定第一网络设备发送的 RS , 从而能够节省第一网络设备向第二网络设 备发送的信息量。 例如, 网络设备预置有只能从多个下行同步信号中根据小区 标识(identity, ID )选择其中一个下行同步信号的配置, 这样, 第二网络设备 就可以根据该配置对下行同步信号进行盲检测,从而判断第一网络设备对应的 小区 ID, 再根据小区 ID确定第一网络设备发送的 RS并进行测量。
或者, 如图 5b所示, 步骤 501可以进一步包括:
步骤 5011a' , 所述第二网络设备向所述第一网络设备发送 RS;
步骤 5012b' , 所述第一网络设备测量所述 RS,获取所述第一网络设备与所 述第二网络设备间的信道质量, 并根据所述信道质量, 判断所述信道质量是否 能够使所述第二网络设备以较高概率正确接收到所述控制信令,若所述信道质 量能够使所述第二网络设备以较高概率接收到正确接收到所述控制信令,则使 用本发明实施例的方法向第二网络设备发送控制信令和用户数据,即继续执行 步骤 510。
其中, 所述第二网络设备也可以向所述第一网络设备发送 RS的配置信息; 或者所述第一网络设备通过盲检测的方法来确定第二网络设备发送的 RS。 具 体描述可以参照上文所述。
其中, RS可以是 LTE系统中的公共参考信号 ( common reference signal ,
CRS ) 或者 LTE- Advanced系统中的信道状态信息参考信号(channel state information-reference signal , CSI-RS)等。
其中,信道质量信息是反映信道是否有利于传输的信息, 例如体现接收信 号强度或者干扰强度的指标, 所述信道质量信息可以包括下述至少一种: 信干 噪比 ( signal interference noise ratio , SINR ) 、 信道质量指示 ( channel quality indicator, CQI ) 、 以及参考信号接收功率 ( reference signal received power, RSRP ) 。
需要说明的是, 本发明实施例并不限定用于发送上述信道质量信息、 RS 的配置信息或 RS的接口, 例如, 可以是所述第一接口或所述第二接口, 还可 以是其它接口。
可选地, 步骤 510之前, 本发明实施例的方法还可以包括:
步骤 502 , 所述第一网络设备通过所述第一接口或所述第二接口向所述第 二网络设备发送 UE信息,所述第二网络设备根据所述 UE信息检测所述 UE信息 对应的控制信令。
本步骤中, 所述 UE信息一方面可以用于向所述第二网络设备指示该第二 网络设备需要检测的 UE, 另一方面, 所述 UE信息还可以用于触发所述第二网 络设备对所述 UE信息对应的 UE按照本发明实施例的方法进行处理, 即, 对于 所述 UE信息对应的 UE, 执行步骤 510。
由于一个网络中包括很多 UE, 所述第二网络设备通常只会向部分 UE发送 数据信号, 这些 UE与第二网络设备之间通常具有较好的信道条件, 例如距离 第二网络设备距离较近的 UE , 且第一网络设备在收到 UE上报的测量报告后通 常能够确定与所述第二网络设备之间具有较好的信道条件的 UE, 因此, 第一 网络设备可以向第二网络设备发送这些 UE的 UE信息, 以使第二网络设备只需 检测这些 UE信息对应的 UE的控制信令并进行后续操作, 这样便于降低第二网 络设备的复杂度。 而且, 对于使用了 CoMP技术的场景, 第一网络设备和第二 网络设备通过协作的方式通常只会为部分 UE服务, 因此这样设计同样能在 CoMP场景中降低第二网络设备的复杂度。
当然, 也可以不发送所述 UE信息, 这种情况下, 所述第二网络设备可以 检测该第二网络设备所具有的所有 UE信息对应的控制信令。
其中, UE信息可以是 UE的 RNTI。 通常, 同一网络设备服务的所有 UE的 RNTI相互不同。 网络设备发送控制信令, 若该控制信令用于为某 UE调度下行 数据,通常会加载该 UE的 RNTI,便于 UE确认网络设备该控制信令是否用于调 度自己的下行数据。在本发明实施例中, 第一网络设备在发送的控制信令中加 载所调度的 UE的 RNTI, 第二网络设备可以使用第一网络设备向第二网络设备 提前发送的 UE的 RNTI来检测控制信令。如果所述第二网络设备检测到所述 UE 的 RNTI对应的控制信令, 根据检测到的控制信令调度该 UE对应的用户数据。 其中,加载 RNTI的方法可以是现有技术中的任何实现方式, 例如将 UE的 RNTI 与控制信令的循环冗余校验(cyclic redundancy check, CRC )比特进行异或操 作, 这里不再赘述。
进一步地, 步骤 520中, 所述第一网络设备通过所述第二接口发送的控制 信令可以包括处理指示信息,所述处理指示信息用于指示第二网络设备是否根 据所述控制信令向所述用户设备发送从所述第一网络设备获取的所述用户数 据。 第二网络设备检测所述控制信令, 并根据所述处理指示信息判断是否根据 所述控制信令来处理从第一网络设备获取的用户数据,如果所述处理指示信息 指示的是根据所述控制信令来处理从第一网络设备获取的用户数据,执行步骤 530。
其中, 该处理指示信息可以通过多种方式实现。
例如, 可以在控制信令中的固定比特位置增加 1个标志位, 该标志位为 1 用于指示第二网络设备根据所述控制信令来调度从第一网络设备获取的用户 数据, 并将生成的数据信号发送出去。 通过该处理指示信息, 所述第一网络设 备也可以控制所述第二网络设备仅调度部分 UE对应的用户数据。
又如,所述处理指示信息可以是第二网络设备对应的标识(identity, ID )。 每个网络设备对应一个 ID。若所述处理指示信息是所述第二网络设备的 ID,则 所述第二网络设备收到之后,就能根据该 ID确认自己需要调度从所述第一网络 设备获取的用户数据, 并将生成的数据信号发送出去。对于所述第一网络设备 与多个第二网络设备连接的场景,该处理指示信息可以使多个第二网络设备识 别出需要自己调度的用户数据对应的控制命令,便于第一网络设备更加灵活地 通过这些第二网络设备向 UE发送数据信号。 其中, 第二网络设备对应的 ID可 以提前由第二网络设备向第一网络设备发送, 或者由第一网络设备预先设置, 或者就是第二网络设备对应的小区 ID。
此外, 所述处理指示信息可以与步骤 502中的 UE信息结合使用, 例如, 所 述第二网络设备在收到所述 UE信息后, 检测所述 UE信息对应的控制信令, 再 根据检测到的控制信令中的所述处理指示信息,判断是否由所述第二网络设备 调度检测到的控制信令对应的用户设备的用户数据。
可选地, 步骤 520之前或者步骤 520中, 本发明实施例的方法还可以包括: 步骤 512, 所述第一网络设备向所述 UE发送模式配置信令, 所述模式配置 信令用于指示所述 UE按照所述第一时段和所述第二时段接收所述控制信令和 所述数据信号; 所述 UE接收所述模式配置信令, 从而在所述第一时段接收所 述第一网络设备发送的控制信令,并根据所述控制信令在第二时段接收所述第 二网络设备发送的数据信号。
需要说明的是, 本发明实施例中, 步骤 511可以在步骤 520之前的任何时间 执行, 此时以在步骤 510之后为例进行说明, 但并不限于在步骤 510之后。
由于本发明实施例中 UE接收网络设备发送的控制信令和数据信号时间段 是不连续的, 因此所述第一网络设备可以向 UE发送模式配置信令, 以使 UE根 据所述模式配置信令,确定使用本发明实施例中的时间段来接收所述控制信令 和数据信号, 例如, 对于图 6中所示的实施例, 所述 UE在一个 TTI中的前 2个符 号中检测控制信令, 在该 TTI内的最后 11个符号中检测数据信号。 又如, 对于 图 7中所示的实施例, 所述 UE在第一 TTI的前 2个符号中检测控制信令, 在第二 TTI的最后 12个符号中检测数据信号。如果所述模式配置信令指示所述 UE按照 现有技术的时间段接收所述控制信令和所述数据信号, UE则按照图 1的方式, 在一个 TTI内的前 2个符号中检测控制信令, 在该 TTI内的最后 12个符号中检测 数据信号。
其中, 所述第一网络设备还可以在所述控制信令中向 UE发送所述模式配 置信令。 例如在 LTE系统中的 PDCCH中向 UE发送所述模式配置信令, 由于 PDCCH是网络设备动态地向 UE发送的, 因此, 通过在所述控制信令中发送所 述模式配置信令, 可以动态地为 UE配置接收模式, 为系统带来灵活性。 这种 情况下, 所述模式配置信令可以与前述处理指示信息为同一个信息位。 例如, 该信息位仅包括 1个标志位,该标志位为 1用于指示第二网络设备根据所述控制 信令调度从第一网络设备获取的用户数据, 并将生成的数据信号发送出去; 并 且该信息位指示 UE在所述第一时段和所述第二时段接收所述控制信令和所述 数据信号。 通过这样的方式, 能够通过一个信令来指示两个指示, 从而降低了 信令开销。
可选地, 步骤 510之前, 本发明实施例的方法还可以包括:
步骤 503 , 所述第一网络设备确定 TTI集合, 并发送所述 TTI集合的信息; 所述第二网络设备收到之后,根据所述 TTI集合的信息,仅在所述 TTI集合所包 括的 TTI中接收控制信令并根据所述控制信令调度用户数据。
例如, 在 LTE系统中, 一个 ΤΤΙ即是一个子帧, 一个无线帧包括 10个子帧, 第一网络设备确定一个无线帧中编号为 3和 5的子帧使用本发明实施例的方法, 则把编号 3和 5的子帧的信息发送给第二网络设备,第二网络设备则仅在编号为 3、 5的子帧中检测第一网络设备发送的控制信令, 并根据所述控制信令执行后 续处理。
其中, 所述第一网络设备可以通过位图 (bitmap ) 的方式发送所述 TTI集 合的信息。 当然, 并仅不限于位图的方式, 例如, 还可以直接发送 TTI的序号 等。
例如,一个帧包括 10个子帧;第一网络设备向第二网络设备发送 10个比特, 每个比特指示第二网络设备是否可以在对应的子帧中接收第一网络设备发送 的控制信令; 例如, 比特为 1表示可以使用, 为 0表示不需使用, 则第一网络设 备向第二网络设备发送 10比特分别为 0010100101 ,则指示第二网络设备可以在 编号为 2、 4、 7和 9的子帧中接收第一网络设备发送的控制信令, 其中, 10个子 帧从 0开始编号。
其中, 第一网络设备可以通过所述第二接口发送所述 TTI集合的信息。 通过这样的方法, 可以使第二网络设备仅在部分 TTI中使用本发明实施例 的方法, 从而能够简化第二网络设备。
本发明一实施例提供了一种网络设备 80 ,该网络设备 80能够执行上述实施 例中的方法中的步骤。 本实施例只对该网络设备 80的结构进行了简单的描述, 具体实现方式可以参照上述实施例中的描述。 如图 8所述, 所述网络设备为第 二网络设备,所述网络设备 80包括:第一接口 801、第二接口 802、接收模块 803、 数据处理模块 804、 以及发送模块 805。
所述第二接口 802为空中接口;
接收模块 803 ,用于通过所述第一接口接收第一网络设备发送的用户数据; 通过所述第二接口接收所述第一网络设备发送的控制信令;
所述数据处理模块 804, 获取所述接收模块接收的所述控制信令, 指示发 送模块发送所述接收模块接收的所述用户数据; 以及
所述发送模块 805, 用于向所述用户设备发送所述用户数据。
通过使用本发明实施例的网络设备, 可以通过空中接口来传输控制信令, 从而缩短控制信令在网络设备之间传输的时延;并通过第一接口来传输用户数 据,避免通过空中接口传输过多信息量,从而降低网络设备获取用户数据的复 杂度。 具体的, 由于本实施例的网络设备 80能够执行上述方法实施例的步骤, 因此,其所能获得的技术效果可以参照上述方法实施例的描述,此处不再赘述。
其中, 所述发送模块 805具体可以用于, 通过所述第二接口 802向所述用户 设备发送所述用户数据。
进一步地, 所述接收模块 803具体用于, 在第 n-M个传输时间间隔 TTI接收 所述第二网络设备发送的所述用户数据,在第 n个 TTI接收所述控制信令,其中, M为大于等于 1的正整数, n为整数。
进一步地, 所述第一接口是 X2接口, M>10。
进一步地, 所述接收模块 803还可以用于, 接收所述第一网络设备发送的 控制信令之前, 接收所述第一网络设备发送的第一时段和第二时段的间隔信 息; 所述数据处理模块 804具体可以用于,根据所述接收模块 803接收的所述间 隔信息和所述第一时段, 确定所述第二时段, 在所述第二时段, 根据所述控制 信令指示所述发送模块 805向所述用户设备发送所述用户数据, 其中, 所述第 一时段为所述第二网络设备接收所述控制信令的时段; 或者
所述接收模块 805还用于, 接收所述第一网络设备发送的控制信令之前, 接收所述第一网络设备发送的第二时段的信息; 所述数据处理模块 804具体用 于, 根据所述接收模块接收的所述第二时段的信息, 确定所述第二时段, 在所 述第二时段, 根据所述控制信令指示所述发送模块 805发送所述用户数据, 其 中, 所述第一时段为所述第二网络设备接收所述控制信令的时段。
进一步地, 所述数据处理模块 804还可以用于, 在接收到所述用户数据之 前, 指示所述发送模块 805发送能力确认信息, 其中, 所述能力确认信息用于 向所述第一网络设备指示所述第二网络设备支持从所述第二接口 802接收所述 控制信令;
所述发送模块 805还可以用于, 向所述第一网络设备发送能力确认信息。 所述网络设备还可以包括: 存储模块 806 , 用于存储所述接收模块 805通过 所述第一接口接收的所述第一网络设备发送的所述用户数据;
所述数据处理模块 804 , 用于接收到所述控制信令后, 根据所述控制信令 中的用户设备信息从所述存储模块 806确定所述用户设备信息对应的所述用户 数据, 并根据所述控制信令发送所述用户设备信息对应的所述用户数据。
进一步地, 所述网络设备还包括测量模块 807; 所述接收模块 803还可以用 于, 在通过第一接口 801接收第一网络设备发送的用户数据之前, 接收所述第 一网络设备向所述第二网络设备发送的 RS; 所述测量模块 807 , 可以用于根据 所述接收模块接收 803的所述 RS确定所述第一网络设备和所述第二网络设备 之间的信道质量; 所述发送模块 805 , 还可以用于向所述第一网络设备通知所 述测量模块 807确定的所述信道质量; 或者
所述数据处理模块 804还可以用于, 在接收到所述用户数据之前, 指示所 述发送模块 805发送 RS; 所述发送模块 805还可以用于, 向所述第二网络设备 发送所述 RS, 以使所述第一网络设备根据所述 RS确定所述第一网络设备与所 述第二网络设备间的信道质量。
进一步地, 所述接收模块 803还可以用于, 接收所述控制信令之前, 接收 所述第一网络设备通过所述第一接口 801或所述第二接口 802发送的用户设备 信息;
所述接收模块 803具体可以用于按如下方式接收所述控制信令: 根据所述 用户设备信息检测并接收所述控制信令。
进一步地, 所述接收模块 803还可以用于, 接收所述控制信令之前, 接收 所述第一网络设备确定的传输时间间隔 TTI集合;
所述接收模块 803具体可以用于按如下方式接收所述控制信令:在所述 ΤΉ 集合所包括的 TTI中检测并接收所述控制信令。
所述数据处理模块 804具体可以用于按如下方式指示发送模块发送所述接 收模块 803接收的所述用户数据:
如果所述处理指示信息指示的是根据所述控制信令调度从所述第一网络 设备获取的所述用户数据, 根据所述控制信令指示所述发送模块 805发送所述 用户数据, 其中, 所述控制信令包含处理指示信息, 用于指示根据所述控制信 令向所述用户设备发送从所述第一网络设备获取的所述用户数据。
所述第一网络设备为基站 BS、 接入点 AP、 远端无线设备 RRE、 远端无线 端口 RRH、 远端无线单元 RRU、 和中继节点中的一种;
所述第二网络设备为基站 BS、 接入点 AP、 远端无线设备 RRE、 远端无线 端口 RRH、 远端无线单元 RRU、 和中继节点中的一种。
本发明另一实施例提供了一种网络设备 90,该网络设备 90能够执行上述实 施例中的方法中的步骤。 本实施例只对该网络设备 90的结构进行了简单的描 述, 具体实现方式可以参照上述实施例中的描述。 如图 9所述, 所述网络设备 为第一网络设备, 所述网络设备 90包括: 第一接口 901、 第二接口 902、 确定模 块 903、 以及发送模块 904。
所述第二接口 902为空中接口;
确定模块 903 , 用于指示发送模块 904通过第一接口 901向第二网络设备发 送用户设备的用户数据; 以及,指示所述发送模块 904通过第二接口 902发送控 制信令;
发送模块 904,用于通过所述第一接口 901向第二网络设备发送用户设备的 用户数据; 以及, 通过所述第二接口 902发送控制信令, 以使所述第二网络设 备根据所述控制信令向所述用户设备发送所述用户数据, 其中, 所述第二接口 902为空中接口。
由于本实施例的网络设备 90能够执行上述方法实施例的步骤, 因此, 其所
进一步地, 所述发送模块 904具体可以用于, 在第 n-M个传输时间间隔 ΤΉ 向所述第二网络设备发送所述用户数据,在第 n个 TTI发送所述控制信令,其中, M为大于等于 1的正整数, n为整数。 其中, 所述第一接口 901可以是 X2接口, M>10。
进一步地,所述发送模块 904还用于,通过第二接口 902发送控制信令之前, 向所述用户设备发送第一时段和第二时段的间隔信息,并向所述第二网络设备 发送所述第一时段和所述第二时段的间隔信息; 或者
所述发送模块 904还用于, 通过第二接口发送控制信令之前, 向所述用户 设备发送第二时段的信息, 并向所述第二网络设备发送所述第二时段的信息, 其中, 所述第一时段为第一网络设备发送所述控制信令的时段, 所述第二 时段为所述第二网络设备发送所述用户数据的时段。
进一步地, 所述网络设备 90还可以包括:
接收模块 905, 用于接收所述第二网络设备向所述第一网络设备发送的能 力确认信息, 其中, 所述能力确认信息用于指示所述第二网络设备支持从所述 第二接口 902接收所述控制信令。
进一步地, 所述确定模块 903具体用于, 根据所述第一网络设备与所述第 二网络设备间的信道质量,判断所述信道质量是否能够使达到所述第二网络设 备正确接收到所述控制信令的条件;若所述第一网络设备确定所述信道质量能 够达到使所述第二网络设备正确接收到所述控制信令的条件 ,指示所述发送模 块 904通过所述第一接口 901向所述第二网络设备发送所述用户设备的所述用 户数据。
进一步地, 所述确定模块 903具体用于, 指示所述发送模块 904向所述第二 网络设备发送参考信号 RS; 获取所述接收模块 905接收的信道质量, 若所述信 道质量能够达到使所述第二网络设备正确接收到所述控制信令的条件,指示所 述发送模块 904通过所述第一接口 901向所述第二网络设备发送所述用户数据; 所述发送模块 904还用于,根据所述确定模块 903的指示, 向所述第二网络设备 发送参考信号 RS; 所述接收模块 905还用于, 接收所述第二网络设备通知的所 述信道质量, 其中, 所述信道质量是所述第二网络设备根据所述 RS确定的; 或
所述接收模块 905还用于, 接收所述第二网络设备向所述第一网络设备发 送的 RS; 以及, 所述确定模块 903具体用于, 根据所述接收模块 905接收的所 述 RS确定所述第一网络设备与所述第二网络设备间的信道质量, 若确定所述 信道质量能够达到使所述第二网络设备正确接收到所述控制信令的条件,指示 所述发送模块 904通过所述第一接口 901向所述第二网络设备发送所述用户设 备的所述用户数据。
进一步地,所述发送模块 904还用于通过所述第一接口 901或所述第二接口 902向所述第二网络设备发送用户设备信息, 以使所述第二网络设备根据所述 用户设备信息检测所述控制信令。
进一步地, 所述发送模块 904还用于,通过所述第二接口 902发送所述控制 信令之前, 向所述用户设备发送模式配置信令, 所述模式配置信令用于指示所 述用户设备按照第一时段和第二时段接收所述控制信令和所述用户数据; 或 者,
所述发送模块 904还用于,通过所述第二接口 902发送包括模式配置信令的 所述控制信令,所述模式配置信令用于指示所述用户设备按照第一时段和第二 时段接收所述控制信令和所述用户数据,
其中,所述第一时段为所述用户设备和所述第二网络设备接收所述控制信 令的时段,所述第二时段为所述用户设备从所述第二网络设备接收所述用户数 据的时段。
进一步地, 所述发送模块 904具体用于, 通过所述第二接口 902发送包括处 理指示信息的所述控制信令,所述处理指示信息用于指示根据所述控制信令向 所述用户设备发送从所述第一网络设备获取的所述用户数据。
进一步地, 所述确定模块 903具体用于, 指示所述发送模块 904通过所述第 二接口 902发送所述控制信令之前,确定传输时间间隔 TTI集合,并指示所述发 送模块 904发送所述 TTI集合的信息;
所述发送模块 904还用于,发送所述 TTI集合的信息, 以使所述第二网络设 备和所述用户设备仅在所述 TTI集合所包括的 TTI中接收所述控制信令。
进一步地,所述发送模块 904具体用于通过如下方式发送所述 TTI集合的信 息: 通过位图 (bitmap ) 的方式发送所述 TTI集合的信息。
进一步地,所述发送模块 904具体用于通过如下方式发送所述 ΤΤΙ集合的信 息: 通过所述第二接口 902发送所述 ΤΤΙ集合的信息。
所述第一网络设备为基站 BS、 接入点 AP、 远端无线设备 RRE、 远端无线 端口 RRH、 远端无线单元 RRU、 和中继节点中的一种;
所述第二网络设备为基站 BS、 接入点 AP、 远端无线设备 RRE、 远端无线 端口 RRH、 远端无线单元 RRU、 和中继节点中的一种。
本发明一实施例提供了一种用户设备 1000,该用户设备 1000能够执行上述 实施例中的方法中的步骤。本实施例只对该用户设备 1000的结构进行了简单的 描述, 具体实现方式可以参照上述实施例中的描述。 如图 10所述, 所述用户设 备 1000包括: 控制模块 1001以及接收模块 1002。
控制模块 1001 , 用于控制接收模块 1002在第一时段接收控制信令, 以及控 制所述接收模块 1002在第二时段接收用户数据; 以及
所述接收模块 1002,用于在第一时段,接收第一网络设备发送的控制信令; 在第二时段,根据所述控制信令接收所述第二网络设备根据所述控制信令发送 的用户数据, 其中, 所述第一时段和所述第二时段不连续。
由于本实施例的用户设备 1000能够执行上述方法实施例的步骤, 因此, 其 所能获得的技术效果可以参照上述方法实施例的描述, 此处不再赘述。
进一步地, 所述控制模块 1001具体用于,控制所述接收模块 1002在所述第 一时段接收所述控制信令,并控制所述接收模块 1002在与所述第一时段位于同 一传输时间间隔 TTI内的所述第二时段接收所述用户数据, 其中, 所述第一时 段和所述第二时段间隔 N— sym个符号, 1<=N— sym<=12; 或者
所述控制模块 1001具体用于,控制所述接收模块 1002在所述第一时段接收 所述控制信令,并控制所述接收模块 1002在与所述第一时段位于不同传输时间 间隔 TTI的所述第二时段接收所述用户数据。
进一步地, 所述控制模块 1001具体用于,控制所述接收模块 1002在所述第 一时段所在的第一 TTI的控制域接收所述控制信令, 并控制所述接收模块 1002 在所述第二时段所在的第二 TTI的数据域接收所述用户数据。
进一步地, 所述接收模块 1002还用于,接收所述第一网络设备发送的所述 控制信令之前,接收所述第一网络设备发送的所述第一时段和所述第二时段的 间隔信息, 并将所述间隔信息;
所述控制模块 1001 ,用于根据所述接收模块接收的所述间隔信息和所述第 一时段或根据所述第二时段的信息, 确定所述第二时段; 或者,
所述接收模块 1002还用于,接收所述第一网络设备发送的所述控制信令之 前,接收所述第一网络设备发送的所述第二时段的信息, 并将所述第二时段的 信息传输给所述控制模块;所述控制模块 1001 ,用于根据所述第二时段的信息, 确定所述第二时段。
进一步地, 所述接收模块 1002还用于,接收所述第一网络设备发送的所述 控制信令之前, 接收所述第一网络设备向所述用户设备发送的模式配置信令; 所述控制模块 1001还用于,根据所述接收模块 1002接收的所述模式配置信令控 制所述接收模块 1002在所述第一时段接收所述控制信令和在所述第二时段接 收所述用户数据; 或者,
所述控制模块 1001还用于,根据所述控制信令中包含的模式配置信令,控 制所述接收模块 1002在所述第一时段接收所述控制信令和在所述第二时段接 收所述用户数据。
此外, 本发明实施例还提供了一种数据传输系统, 包括上述实施例中的网 络设备 80、 网络设备 90以及用户设备 1000。 具体参见上述实施例中的描述, 此 处不再赘述。
本发明另一实施例提供了一种网络设备 1100 ,该网络设备 1100能够执行上 述实施例中的方法中的步骤。本实施例只对该网络设备 1100的结构进行了简单 的描述, 具体实现方式可以参照上述实施例中的描述。 如图 11所述, 所述网络 设备为第二网络设备, 所述网络设备包括: 第一接口 1101、 第二接口 1102、 接 收模块 1103、 处理模块 1104、 以及发送模块 1105。
第一接口 1101和第二接口 1102, 其中, 所述第二接口 1102为空中接口; 接收模块 1103 ,用于通过所述第一接口 1101接收第一网络设备发送的用户 数据; 通过所述第二接口 1102接收所述第一网络设备发送的控制信令;
所述处理模块 1104,用于根据所述接收模块 1103接收的所述控制信令将所 述接收模块 1103接收的所述用户数据传输给发送模块 1105; 以及
所述发送模块 1105, 用于向所述用户设备发送所述用户数据。
由于本实施例的网络设备 1100能够执行上述方法实施例的步骤, 因此, 其 所能获得的技术效果可以参照上述方法实施例的描述, 此处不再赘述。
进一步地, 所述发送模块 1105具体用于,通过所述第二接口 1102向所述用 户设备发送所述用户数据。
所述接收模块 1103具体用于, 在第 η-Μ个传输时间间隔 ΤΤΙ接收所述第二 网络设备发送的所述用户数据, 在第 η个 ΤΤΙ接收所述控制信令, 其中, Μ为大 于等于 1的正整数, η为整数。
所述第一接口是 Χ2接口, Μ>10。
进一步地, 所述接收模块 1103还用于,接收所述第一网络设备发送的控制 信令之前,接收所述第一网络设备发送的第一时段和第二时段的间隔信息所述 处理模块 1104具体用于,根据所述接收模块 1103接收的所述间隔信息和所述第 一时段, 确定所述第二时段, 在所述第二时段, 根据所述控制信令向所述用户 设备发送所述用户数据, 其中, 所述第一时段为所述第二网络设备接收所述控 制信令的时段; 或者
所述接收模块 1103还用于, 接收所述第一网络设备发送的控制信令之前, 接收所述第一网络设备发送的第二时段的信息; 所述处理模块 1104具体用于, 根据所述接收模块 1103接收的所述第二时段的信息,确定所述第二时段, 在所 述第二时段,根据所述控制信令指示所述发送模块 1105发送所述用户数据, 其 中, 所述第一时段为所述第二网络设备接收所述控制信令的时段。
进一步地, 所述处理模块 1104还用于, 在所述接收模块 1103接收到所述用 户数据之前, 指示所述发送模块 1105发送能力确认信息, 其中, 所述能力确认 信息用于指示所述第二网络设备支持从所述第二接口 1102接收所述控制信令; 所述发送模块 1105还用于,根据所述处理模块 1104的指示向所述第一网络 设备发送能力确认信息。
进一步地, 所述接收模块 1103还用于, 在通过第一接口 1101接收第一网络 设备发送的用户数据之前,接收所述第一网络设备向所述第二网络设备发送的 参考信号 RS; 所述处理模块 1104还用于, 根据所述 RS确定所述第一网络设备 和所述第二网络设备间的信道质量; 所述发送模块 1105还用于, 向所述第一网 络设备通知所述信道质量; 或者
所述处理模块 1104还用于,在接收到所述用户数据之前, 指示所述发送模 块 1105发送 RS; 所述发送模块 1105还用于, 向所述第二网络设备发送所述 RS, 以使所述第一网络设备根据所述 RS确定所述第一网络设备与所述第二网络设 备间的信道质量。
进一步地, 所述接收模块 1103还用于, 接收所述控制信令之前, 接收所述 第一网络设备通过所述第一接口 1101或所述第二接口 1102发送的用户设备信 息;
所述接收模块 1103具体用于按如下方式接收所述控制信令:根据所述用户 设备信息检测并接收所述控制信令。
进一步地, 所述接收模块 1103还用于, 接收所述控制信令之前, 接收所述 第一网络设备确定的传输时间间隔 TTI集合;
所述接收模块 1103具体用于按如下方式接收所述控制信令: 仅在所述 ΤΉ 集合所包括的 TTI中检测并接收所述控制信令。
进一步地,所述处理模块 1104按如下方式指示所述发送模块 1105发送所述 用户数据:
如果所述处理指示信息指示的是根据所述控制信令发送从所述第一网络 设备获取的用户数据,根据所述控制信令指示所述发送模块 1105发送所述用户 数据, 其中, 所述控制信令包含处理指示信息, 用于指示根据所述控制信令向 所述用户设备发送从所述第一网络设备获取的所述用户数据。
进一步地, 所述网络设备还可以包括: 存储模块 1106,用于存储所述接收模块通过所述第一接口接收的所述第一 网络设备发送所述用户数据;
所述处理模块 1104, 用于接收到所述控制信令后,根据所述控制信令中的 用户设备信息从所述存储模块 1106确定所述用户设备信息对应的用户数据,并 根据所述控制信令发送所述用户设备信息对应的所述用户数据。
所述第一网络设备为基站 BS、 接入点 AP、 远端无线设备 RRE、 远端无线 端口 RRH、 远端无线单元 RRU、 和中继节点中的一种;
所述第二网络设备为基站 BS、 接入点 AP、 远端无线设备 RRE、 远端无线 端口 RRH、 远端无线单元 RRU、 和中继节点中的一种。
本发明另一实施例提供了一种网络设备 1200 ,该网络设备 1200能够执行上 述实施例中的方法中的步骤。本实施例只对该网络设备 1200的结构进行了简单 的描述, 具体实现方式可以参照上述实施例中的描述。 如图 12所述, 所述网络 设备为第一网络设备, 所述网络设备包括: 第一接口 1201、 第二接口 1202、 处 理模块 1203、 以及发送模块 1204。
第一接口 1201和第二接口 1202, 其中, 所述第二接口 1202为空中接口; 处理模块 1203,用于指示发送模块 1204通过所述第一接口 1201向第二网络 设备发送用户设备的用户数据; 以及, 指示所述发送模块 1204通过所述第二接 口 1202发送控制信令;
所述发送模块 1204 ,用于通过第一接口 1201向第二网络设备发送用户设备 的用户数据; 以及, 通过第二接口 1202发送控制信令, 以使所述第二网络设备 根据所述控制信令向所述用户设备发送所述用户数据, 其中, 所述第二接口 1202为空中接口。
由于本实施例的网络设备 1200能够执行上述方法实施例的步骤, 因此, 其 所能获得的技术效果可以参照上述方法实施例的描述, 此处不再赘述。
进一步地, 所述发送模块 1204具体用于, 在第 n-M个传输时间间隔 ΤΉ向 所述第二网络设备发送所述用户数据, 在第 11个111发送所述控制信令, 其中, M为大于等于 1的正整数, n为整数。 其中, 所述第一接口 1201是 X2接口, M>10。
进一步地, 所述发送模块 1204还用于, 通过第二接口 1202发送控制信令之 前, 向所述用户设备发送第一时段和第二时段的间隔信息, 并向所述第二网络 设备发送所述第一时段和所述第二时段的间隔信息; 或者
所述发送模块 1204还用于,通过第二接口发送控制信令之前, 向所述用户 设备发送第二时段的信息, 并向所述第二网络设备发送所述第二时段的信息; 其中, 所述第一时段为第一网络设备发送所述控制信令的时段, 所述第二 时段为所述第二网络设备发送所述用户数据的时段。
此外, 所述网络设备还可以包括:
接收模块 1205 ,用于接收所述第二网络设备向所述第一网络设备发送的能 力确认信息, 其中, 所述能力确认信息用于指示所述第二网络设备支持从所述 第二接口 1202接收所述控制信令。
进一步地, 所述处理模块 1203具体用于,根据所述第一网络设备与所述第 二网络设备间的信道质量,判断所述信道质量是否能够使达到所述第二网络设 备正确接收到所述控制信令的条件;若所述第一网络设备确定所述信道质量能 够达到使所述第二网络设备正确接收到所述控制信令的条件 ,指示所述发送模 块 1204通过所述第一接口 1201向所述第二网络设备发送所述用户设备的所述 用户数据。
进一步地, 所述处理模块 1203具体用于,指示所述发送模块 1204向所述第 二网络设备发送参考信号 RS; 获取所述接收模块 1205传输的信道质量所述第 一网络设备与所述第二网络设备间的信道质量,若所述信道质量能够达到使所 述第二网络设备正确接收到所述控制信令的条件,指示所述发送模块 1204通过 所述第一接口 1201向所述第二网络设备发送所述用户数据;所述发送模块 1204 还用于, 根据所述处理模块 1203的指示, 向所述第二网络设备发送 RS; 所述 接收模块 1205还用于, 接收所述第二网络设备通知的所述信道质量, 其中, 所 述信道质量是所述第二网络设备通过测量所述 RS确定的; 或
所述接收模块 1205还用于,接收所述第二网络设备向所述第一网络设备发 送的 RS; 以及, 所述处理模块 1203具体用于, 根据所述 RS, 确定所述第一网 络设备与所述第二网络设备间的信道质量,若确定所述信道质量能够达到使所 述第二网络设备正确接收到所述控制信令的条件,指示所述发送模块 1204通过 所述第一接口 1201向所述第二网络设备发送所述用户设备的所述用户数据。 进一步地, 所述发送模块 1204还用于, 通过所述第二接口 1202发送所述控 制信令之前, 向所述第二网络设备发送用户设备信息, 以使所述第二网络设备 根据所述用户设备信息检测所述控制信令。
进一步地, 所述发送模块 1204还用于, 通过所述第二接口 1202发送所述控 制信令之前, 向所述用户设备发送模式配置信令, 所述模式配置信令用于指示 按照第一时段和第二时段接收所述控制信令和所述用户数据; 或者, 所述发送模块 1204还用于,通过所述第二接口 1202发送包括模式配置信令 的所述控制信令,所述模式配置信令用于按照第一时段和第二时段接收所述控 制信令和所述用户数据, 其中,所述第一时段为所述用户设备和所述第二网络设备接收所述控制信 令的时段,所述第二时段为所述用户设备从所述第二网络设备接收所述用户数 据的时段。 进一步地, 所述发送模块 1204具体用于,通过所述第二接口 1202发送包括 处理指示信息的所述控制信令,所述处理指示信息用于指示根据所述控制信令 向所述用户设备发送从所述第一网络设备获取的所述用户数据。 进一步地, 所述处理模块 1203具体用于,指示所述发送模块 1204通过所述 第二接口 1202发送所述控制信令之前, 确定传输时间间隔 TTI集合, 并指示所 述发送模块 1204发送所述 TTI集合的信息; 所述发送模块 1204还用于, 发送所述 TTI集合的信息, 以使所述第二网络 设备和所述用户设备在所述 TTI集合所包括的 TTI中接收所述控制信令。 进一步地, 所述发送模块 1204具体用于通过如下方式发送所述 TTI集合的 信息: 通过位图 (bitmap ) 的方式发送所述 TTI集合的信息。 进一步地, 所述发送模块 1204具体用于通过如下方式发送所述 TTI集合的 信息: 通过所述第二接口 1202发送所述 TTI集合的信息。
本发明另一实施例提供了一种用户设备 1300,该用户设备 1300能够执行上 述实施例中的方法中的步骤。本实施例只对该用户设备 1300的结构进行了简单 的描述, 具体实现方式可以参照上述实施例中的描述。 如图 13所述, 所述用户 设备 1300包括: 处理模块 1301以及接收模块 1302。
处理模块 1301 , 用于控制接收模块 1302在第一时段接收控制信令, 以及控 制所述接收模块 1302在第二时段接收用户数据; 以及
所述接收模块 1302,用于在第一时段,接收第一网络设备发送的控制信令; 在第二时段 ,根据所述控制信令接收所述第二网络设备根据所述控制信令发送 的用户数据, 其中, 所述第一时段和所述第二时段不连续。
由于本实施例的用户设备 1300能够执行上述方法实施例的步骤, 因此, 其 所能获得的技术效果可以参照上述方法实施例的描述, 此处不再赘述。
进一步地, 所述处理模块 1301具体用于,控制所述接收模块 1302在所述第 一时段接收所述控制信令,并控制所述接收模块 1302在与所述第一时段位于同 一传输时间间隔 ΤΤΙ内的所述第二时段接收所述用户数据, 其中, 所述第一时 段和所述第二时段间隔 N— sym个符号, 1<=N— sym<=12; 或者
所述处理模块 1301具体用于,控制所述接收模块 1302在所述第一时段接收 所述控制信令,并控制所述接收模块 1302在与所述第一时段位于不同传输时间 间隔 TTI的所述第二时段接收所述用户数据。
进一步地, 所述处理模块 1301具体用于,控制所述接收模块 1302在所述第 一时段所在的第一 TTI的控制域接收所述控制信令, 并控制所述接收模块 1302 在所述第二时段所在的第二 TTI的数据域接收所述用户数据。
进一步地, 所述接收模块 1302还用于,接收所述第一网络设备发送的所述 控制信令之前,接收所述第一网络设备发送的所述第一时段和所述第二时段的 间隔信息;
所述处理模块 1301 ,用于根据所述间隔信息和所述第一时段确定所述第一 时段和所述第二时段。 或者, 所述接收模块 1302还用于,接收所述第一网络设备发送的所述控制 信令之前,接收所述第一网络设备发送的所述第二时段的信息, 并将所述第二 时段的信息传输给所述控制模块; 所述处理模块所述处理模块, 用于根据所述 第二时段的信息, 确定所述第二时段。
进一步地, 所述接收模块 1302还用于,接收所述第一网络设备发送的所述 控制信令之前, 接收所述第一网络设备向所述用户设备发送的模式配置信令; 所述处理模块 1301还用于,根据所述接收模块 1302接收的所述模式配置信令控 制所述接收模块 1302在所述第一时段接收所述控制信令和在所述第二时段接 收所述用户数据; 或者,
所述处理模块 1301还用于,根据所述控制信令中包含的模式配置信令,控 制所述接收模块 1302在所述第一时段接收所述控制信令和在所述第二时段接 收所述用户数据。
此外, 本发明实施例还提供了一种数据传输方法, 包括上述实施例中的网 络设备 1100、网络设备 1200以及用户设备 1300。具体参见上述实施例中的描述, 此处不再赘述。
需要说明的是,本发明实施例可应用于各种通信系统中的网络设备或者用 户设备。上述实施例提供的用户设备和网络设备还可以包括功率控制器、解码 处理器等部件。 本发明实施例中的处理模块还可以称为 CPU。 存储器可以包 括只读存储器和随机存取存储器, 并向处理模块提供指令和数据。存储器的一 部分还可以包括非易失行随机存取存储器(NVRAM ) 。 具体的应用中, 本发 明实施例中的用户设备和网络设备还可以包括容纳发射电路和接收电路的载 体, 以允许用户设备或网络设备和远程位置之间进行数据发射和接收。发送模 块和接收模块可以耦合到天线。各个组件通过总线系统耦合在一起, 其中总线 系统除包括数据总线之外, 还包括电源总线、 控制总线和状态信号总线。
上述本发明实施例揭示的处理器可能是一种集成电路芯片,具有信号的处 理能力。 上述的处理器可以是通用处理器、 数字信号处理器(DSP ) 、 专用集 成电路(ASIC ) 、 现成可编程门阵列 (FPGA )或者其他可编程逻辑器件、 分 立门或者晶体管逻辑器件、或者分立硬件组件。可以实现或者执行本发明实施 例中的公开的各方法、 步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处 理器也可以是任何常规的处理器,基带处理器等。 结合本发明实施例所公开的 方法的步骤可以直接体现为硬件解码处理器执行完成, 或者用解码处理器中 的硬件及软件模块组合执行完成。 软件模块可以位于随机存储器, 闪存、 只读 存储器, 可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、 寄存器等本领域成熟 的存储介质中。 该存储介质位于存储器, 处理模块读取存储器中的信息, 结合 其硬件完成上述方法的步骤。
此外, 还提供了网络设备 1和网络设备 2为 UE服务的应用示例, 如图 14所 示。
网络设备 1为 UE确定调度方案,通过第一接口向网络设备 2发送用户数据, 通过第二接口向网络设备 2发送控制信令;
网络设备 2接收并获取控制信令,根据控制信令来处理从网络设备 1获取的 用户数据, 并将生成的数据信号发送出去; 例如, 在 LTE系统中, 调度下行频 率资源的最小单位是物理资源块(physical resource block, PRB ) , 一个 PRB 在频域上包括 12个子载波; 控制信令指示将编号为 1~3的 PRB分配用于向 UE发 送下行信号, 则网络设备 2收到之后, 就将用户数据映射到编号为 1~3的 PRB, 并发送给用户设备;
UE在第一时段通过第二接口检测网络设备 1发送的控制信令, 并根据所述 控制信令在第二时段接收网络设备 2发送的数据信号, 其中第一时段和第二时 段不连续。 例如, 控制信令指示将编号为 1~3的 PRB分配用于向 UE发送下行信 号, 则 UE就在编号为 1~3的 PRB上接收数据信号。
网络设备 1在第一时段发送控制信令, 网络设备 2在第二时段向 UE发送数 据信号, 第一时段和第二时段不连续的好处在于, 在第一时段接收网络设备 1 发送的控制信令, 网络设备 2可以在之后的一段时间内检测并获取网络设备 1 发送的控制信令, 并根据所述控制信令调度用户数据, 这样, 最终才能在第二 时段将数据信号发送给 UE。在第一时段和第二时段之间为网络设备 2预留一段 时间, 便于降低网络设备 2检测和获取控制信令, 以及调度用户数据的处理速 度要求。 要注意的是, 由于信号的传输具有一定时延, 因此网络设备 1、 网络设备 2 和 UE对第一时段和第二时段的理解并不是绝对的时间窗, 例如, 网络设备 1刚 开始发送控制信令时, 网络设备 2需要一定的时延之后才能收到, 因此网络设 备 1和网络设备 2理解的第一时段在绝对时间上存在一定的偏差。但是, 由于本 发明实施例是通过空中接口传输控制信令, 第二网络设备是通过空中接口向 UE发送数据, 因此, 时延非常小, 该偏差可以忽略。
通过使用本发明实施例的方法, 可以通过空中接口来传输控制信令,从而 缩短控制信令在网络设备之间传输的时延; 并通过第一接口来传输用户数据, 避免通过空中接口传输过多信息量, 从而降低网络设备获取用户数据的复杂 度。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步 骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于一计算机可读 存储介质中, 存储介质可以包括: 只读存储器(ROM, Read Only Memory ) 、 随机存取存储器 (RAM, Random Access Memory ) 、 磁盘或光盘等。
以上对本发明实施例提供的方法和用户设备和基站进行了详细介绍,本文 只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想; 同时,对于本领域的一般技术 人员, 依据本发明的思想, 在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处, 综 上所述, 本说明书内容不应理解为对本发明的限制。
权 利 要 求
1、 一种数据发送方法, 其特征在于, 所述方法包括:
第二网络设备通过第一接口接收第一网络设备发送的用户数据; 所述第二网络设备通过第二接口接收所述第一网络设备发送的控制信令, 其中, 所述第二接口为空中接口; 以及
所述第二网络设备根据所述控制信令向所述用户设备发送所述用户数据。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述第二网络设备向所述用户 设备发送所述用户数据, 包括:
所述第二网络设备通过所述第二接口向所述用户设备发送所述用户数据。 3、 如权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于,
第二网络设备接收第一网络设备发送的用户数据, 包括: 所述第二网络设 备在第 n-M个传输时间间隔 TTI接收所述第一网络设备发送的所述用户数据, 其中, M为大于等于 1的正整数, n为整数;
所述第二网络设备接收所述第一网络设备发送的控制信令, 包括: 所述第 二网络设备在第 n个 TTI接收所述控制信令。
4、 如权利要求 3所述的方法, 其特征在于,
所述第一接口是 X2接口, M>10。
5、 如权利要求 1至 4中任一项所述的方法, 其特征在于,
所述第二网络设备接收所述第一网络设备发送的控制信令之前,所述方法 还包括: 接收所述第一网络设备发送的第一时段和第二时段的间隔信息; 所述 第二网络设备接收所述控制信令, 包括: 在所述第一时段, 所述第二网络设备 通过第二接口接收所述第一网络设备发送的控制信令;所述第二网络设备向所 述用户设备发送所述用户数据, 包括: 根据所述间隔信息和所述第一时段确定 所述第二时段; 在所述第二时段,根据所述控制信令向所述用户设备发送所述 用户数据; 或者,
所述第二网络设备接收所述第一网络设备发送的控制信令之前,所述方法

Claims

还包括: 接收所述第一网络设备发送的第二时段的信息; 所述第二网络设备接 收所述控制信令, 包括: 在所述第一时段, 所述第二网络设备通过第二接口接 收所述第一网络设备发送的控制信令;所述第二网络设备向所述用户设备发送 所述用户数据, 包括: 根据所述第二时段的信息确定所述第二时段; 在所述第 二时段, 根据所述控制信令向所述用户设备发送所述用户数据。
6、 如权利要求 1至 5中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第二网络设 备根据所述控制信令向所述用户设备发送所述用户数据, 包括:
所述第二网络设备接收到所述控制信令后,根据所述控制信令中的用户设 备信息确定所述用户设备信息对应的所述用户数据 ,并根据所述控制信令调度 从所述第一网络设备获取的所述用户设备信息对应的所述用户数据,使用所述 用户设备信息对应的所述用户数据生成数据信号 ,并向所述用户设备发送所述 数据信号。
7、 如权利要求 1至 6中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第二网络设 备通过第一接口接收第一网络设备发送的用户数据之前, 所述方法还包括: 所述第二网络设备向所述第一网络设备发送能力确认信息, 其中, 所述能 力确认信息用于指示所述第二网络设备支持从所述第二接口接收所述控制信 令。
8、 如权利要求 1至 7中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第二网络设 备通过第一接口接收第一网络设备发送的用户数据之前, 所述方法还包括: 所述第二网络设备接收所述第一网络设备向所述第二网络设备发送的参 考信号 RS; 根据所述 RS确定所述第一网络设备与所述第二网络设备间的信道 质量, 通知所述第一网络设备所述信道质量; 或者
所述第二网络设备向所述第一网络设备发送 RS , 以使所述第一网络设备 根据所述 RS确定所述第一网络设备与所述第二网络设备间的信道质量。
9、 如权利要求 1至 8中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第二网络设 备通过第二接口接收控制信令之前, 所述方法还包括:
所述第二网络设备获得所述第一网络设备发送的用户设备信息; 所述第二网络设备通过第二接口接收控制信令, 包括: 所述第二网络设备 根据所述用户设备信息检测并接收所述控制信令。
10、 如权利要求 1至 9中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第二网络设 备通过第二接口接收控制信令之前, 所述方法还包括:
接收所述第一网络设备发送的传输时间间隔 TTI集合;
所述第二网络设备通过第二接口接收控制信令, 包括: 所述第二网络设备 在所述 TTI集合所包括的 TTI中检测并接收所述控制信令。
11、 如权利要求 1至 10中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述控制信令 包括处理指示信息,所述处理指示信息用于指示第二网络设备是否根据所述控 制信令向所述用户设备发送从所述第一网络设备获取的所述用户数据;
所述第二网络设备根据所述控制信令向所述用户设备发送所述用户数据, 包括:
如果所述处理指示信息指示的是根据所述控制信令发送从所述第一网络 设备获取的用户数据,所述第二网络设备根据所述控制信令向所述用户设备发 送所述用户数据。
12、 如权利要求 11所述的方法, 其特征在于,
所述处理指示信息为所述第二网络设备对应的标识。
13、 如权利要求 1至 12中任一项所述的方法, 其特征在于,
所述第一网络设备为基站 BS、 接入点 AP、 远端无线设备 RRE、 远端无线 端口 RRH、 远端无线单元 RRU、 和中继节点中的一种;
所述第二网络设备为基站 BS、 接入点 AP、 远端无线设备 RRE、 远端无线 端口 RRH、 远端无线单元 RRU、 和中继节点中的一种。
14、 一种数据发送方法, 其特征在于, 所述方法包括:
第一网络设备通过第一接口向第二网络设备发送用户数据; 以及 所述第一网络设备通过第二接口发送控制信令,以使所述第二网络设备根 据所述控制信令向所述用户设备发送所述用户数据, 其中, 所述第二接口为空 中接口。
15、 如权利要求 14所述的方法, 其特征在于,
所述第一网络设备向第二网络设备发送用户设备的用户数据, 包括: 所述 第一网络设备在第 n-M个传输时间间隔 TTI向所述第二网络设备发送所述用户 数据, 其中, M为大于等于 1的正整数, n为整数;
所述第一网络设备发送控制信令, 包括: 所述第一网络设备在第 n个 ΤΉ 发送所述控制信令。
16、 如权利要求 15所述的方法, 其特征在于,
所述第一接口是 X2接口, M>10。
17、 如权利要求 14至 16中任一项所述的方法, 其特征在于,
所述第一网络设备通过第二接口发送控制信令之前, 所述方法还包括: 所 述第一网络设备向所述用户设备发送第一时段和第二时段的间隔信息,并向所 述第二网络设备发送所述第一时段和所述第二时段的间隔信息, 其中, 所述第 一时段为第一网络设备发送所述控制信令的时段,所述第二时段为所述第二网 络设备发送所述用户数据的时段; 或者
所述第一网络设备通过第二接口发送控制信令之前, 所述方法还包括: 所 述第一网络设备向所述用户设备发送第二时段的信息,并向所述第二网络设备 发送所述第二时段的信息, 其中, 所述第二时段为所述第二网络设备发送所述 用户数据的时段。
18、 如权利要求 14至 17中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第一网络 设备向第二网络设备发送用户设备的用户数据之前, 所述方法还包括:
接收所述第二网络设备向所述第一网络设备发送的能力确认信息, 其中, 所述能力确认信息用于指示所述第二网络设备支持从所述第二接口接收所述 控制信令。
19、 如权利要求 14至 18中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第一网络 设备向第二网络设备发送用户设备的用户数据之前, 所述方法还包括: 所述第一网络设备根据所述第一网络设备与所述第二网络设备间的信道 质量,判断所述信道质量是否能够使达到所述第二网络设备正确接收到所述控 制信令的条件;
所述第一网络设备向第二网络设备发送用户设备的用户数据, 包括: 若所 述第一网络设备确定所述信道质量能够达到使所述第二网络设备正确接收到 所述控制信令的条件,通过所述第一接口向所述第二网络设备发送所述用户设 备的所述用户数据。
20、 如权利要求 19所述的方法, 其特征在于, 所述判断所述信道质量是否 能够达到使所述第二网络设备正确接收到所述控制信令的条件之前,所述方法 还包括:
所述第一网络设备向所述第二网络设备发送参考信号 RS; 所述第一网络 设备接收所述第二网络设备通知的信道质量, 其中, 所述信道质量是所述第二 网络设备根据所述 RS确定的; 或者
接收所述第二网络设备向所述第一网络设备发送的 RS; 以及, 所述第一 网络设备根据所述 RS确定所述第一网络设备与所述第二网络设备间的信道质 量。
21、 如权利要求 14至 20中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第一网络 设备通过第二接口发送控制信令之前, 所述方法还包括:
所述第一网络设备向所述第二网络设备发送用户设备信息,以使所述第二 网络设备根据所述用户设备信息检测所述控制信令。
22、 如权利要求 14至 21中任一项所述的方法, 其特征在于,
所述第一网络设备通过第二接口发送控制信令之前, 所述方法还包括: 所 述第一网络设备向所述用户设备发送模式配置信令,所述模式配置信令用于指 示所述用户设备按照第一时段和第二时段接收所述控制信令和所述用户数据; 或者,
所述第一网络设备通过第二接口发送控制信令中,所述控制信令包括所述 第一网络设备向所述用户设备发送的模式配置信令,所述模式配置信令用于指 示所述用户设备按照第一时段和第二时段接收所述控制信令和所述用户数据, 其中,所述第一时段为所述用户设备和所述第二网络设备接收所述控制信 令的时段,所述第二时段为所述用户设备从所述第二网络设备接收所述用户数 据的时段。
23、 如权利要求 14至 22中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述控制信令 包括处理指示信息,所述处理指示信息用于指示根据所述控制信令向所述用户 设备发送从所述第一网络设备获取的所述用户数据。
24、 如权利要求 14至 23中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第一网络 设备通过第二接口发送控制信令之前, 所述方法还包括:
所述第一网络设备确定传输时间间隔 TTI集合, 并发送所述 TTI集合的信 息,以使所述第二网络设备和所述用户设备在所述 TTI集合所包括的 TTI中接收 所述控制信令。
25、 如权利要求 24所述的方法, 其特征在于, 所述发送所述 TTI集合的信 息, 包括:
所述第一网络设备通过位图 (bitmap ) 的方式发送所述 TTI集合的信息。
26、 如权利要求 24或 25所述的方法, 其特征在于, 所述发送所述 TTI集合 的信息, 包括:
所述第一网络设备通过所述第二接口发送所述 TTI集合的信息。
27、 如权利要求 14至 26中任一项所述的方法, 其特征在于,
所述第一网络设备为基站 BS、 接入点 AP、 远端无线设备 RRE、 远端无线 端口 RRH、 远端无线单元 RRU、 和中继节点中的一种;
所述第二网络设备为基站 BS、 接入点 AP、 远端无线设备 RRE、 远端无线 端口 RRH、 远端无线单元 RRU、 和中继节点中的一种。
28、 一种数据接收方法, 其特征在于, 所述方法包括:
在第一时段, 用户设备接收第一网络设备发送的控制信令;
在第二时段,根据所述控制信令, 所述用户设备接收第二网络设备根据所 述控制信令发送的用户数据, 其中, 所述第一时段和所述第二时段不连续。
29、 如权利要求 28所述的方法, 其特征在于,
所述第一时段和所述第二时段在同一传输时间间隔 TTI内, 并且, 所述第 一时段和所述第二时段间隔 N—sym个符号, 1<=N— sym<=12; 或者
所述第一时段和所述第二时段位于不同的 ΤΉ。
30、 如权利要求 29所述的方法, 其特征在于, 如果所述第一时段和所述第 二时段位于不同的 TTI,所述第一时段位于第一 TTI的控制域,所述第二时段位 于第二 TTI的数据域。
31、 如权利要求 28至 30中任一项所述的方法, 其特征在于,
所述用户设备接收第一网络设备发送的控制信令之前, 所述方法还包括: 接收所述第一网络设备发送的所述第一时段和所述第二时段的间隔信息,并根 据所述间隔信息和所述第一时段, 确定所述第二时段; 或者
所述用户设备接收第一网络设备发送的控制信令之前, 所述方法还包括: 接收所述第一网络设备发送的所述第二时段的信息,并根据所述第二时段的信 息, 确定所述第二时段。
32、 如权利要求 28至 31中任一项所述的方法, 其特征在于,
所述用户设备接收所述第二网络设备根据所述控制信令发送的用户数据 之前, 所述方法还包括: 接收所述第一网络设备向所述用户设备发送的模式配 置信令,所述模式配置信令用于指示所述用户设备按照所述第一时段和所述第 二时段接收所述控制信令和所述用户数据; 或者,
所述控制信令包括模式配置信令,所述模式配置信令用于指示所述用户设 备按照所述第一时段和所述第二时段接收所述控制信令和所述用户数据。
33、 如权利要求 28至 32中任一项所述的方法, 其特征在于,
所述第一网络设备为基站 BS、 接入点 AP、 远端无线设备 RRE、 远端无线 端口 RRH、 远端无线单元 RRU、 和中继节点中的一种;
所述第二网络设备为基站 BS、 接入点 AP、 远端无线设备 RRE、 远端无线 端口 RRH、 远端无线单元 RRU、 和中继节点中的一种。
34、 一种网络设备, 其特征在于, 所述网络设备为第二网络设备, 包括: 第一接口和第二接口, 其中, 所述第二接口为空中接口;
接收模块, 用于通过所述第一接口接收第一网络设备发送的用户数据; 通 过所述第二接口接收所述第一网络设备发送的控制信令;
所述数据处理模块, 用于获取所述接收模块接收的所述控制信令,指示发 送模块发送所述接收模块接收的所述用户数据; 以及
所述发送模块, 用于向用户设备发送所述用户数据。
35、 如权利要求 34所述的网络设备, 其特征在于,
所述发送模块具体用于,通过所述第二接口向所述用户设备发送所述用户 数据。
36、 如权利要求 34或 35所述的网络设备, 其特征在于,
所述接收模块具体用于, 在第 n-M个传输时间间隔 TTI接收所述第二网络 设备发送的所述用户数据, 在第 n个 TTI接收所述控制信令, 其中, M为大于等 于 1的正整数, n为整数。
37、 如权利要求 36所述的网络设备, 其特征在于,
所述第一接口是 X2接口, M>10。
38、 如权利要求 34至 37中任一项所述的网络设备, 其特征在于, 所述接收模块还用于,接收所述第一网络设备发送的控制信令之前,接收 所述第一网络设备发送的第一时段和第二时段的间隔信息;所述数据处理模块 具体用于,根据所述接收模块接收的所述间隔信息和所述第一时段,确定所述 第二时段, 在所述第二时段,根据所述控制信令指示所述发送模块发送所述用 户数据, 其中, 所述第一时段为所述第二网络设备接收所述控制信令的时段; 或者
所述接收模块还用于,接收所述第一网络设备发送的控制信令之前,接收 所述第一网络设备发送的第二时段的信息; 所述数据处理模块具体用于,根据 所述接收模块接收的所述第二时段的信息,确定所述第二时段,在所述第二时 段, 根据所述控制信令指示所述发送模块发送所述用户数据, 其中, 所述第一 时段为所述第二网络设备接收所述控制信令的时段。
39、 如权利要求 34至 38中任一项所述的网络设备, 其特征在于, 所述数据处理模块还用于,在所述接收模块接收到所述用户数据之前, 指 示所述发送模块发送能力确认信息, 其中, 所述能力确认信息用于指示所述第 二网络设备支持从所述第二接口接收所述控制信令;
所述发送模块还用于, 向所述第一网络设备发送所述能力确认信息。
40、 如权利要求 34至 39中任一项所述的网络设备, 其特征在于, 所述网络设备还包括测量模块; 所述接收模块还用于,在通过第一接口接 收第一网络设备发送的用户数据之前,接收所述第一网络设备向所述第二网络 设备发送的参考信号 RS; 所述测量模块, 用于根据所述接收模块接收的所述 RS确定所述第一网络设备和所述第二网络设备之间的信道质量; 所述发送模 块,还用于向所述第一网络设备通知所述测量模块确定的所述信道质量; 或者 所述数据处理模块还用于,在接收到所述用户数据之前, 指示所述发送模 块发送 RS; 所述发送模块还用于, 向所述第二网络设备发送所述 RS, 以使所 述第一网络设备根据所述 RS确定所述第一网络设备与所述第二网络设备间的 信道质量。
41、 如权利要求 34至 40中任一项所述的网络设备, 其特征在于, 所述接收模块还用于,接收所述控制信令之前,接收所述第一网络设备发 送的用户设备信息;
所述接收模块具体用于按如下方式接收所述控制信令:根据所述用户设备 信息检测并接收所述控制信令。
42、 如权利要求 34至 41中任一项所述的网络设备, 其特征在于, 所述接收模块还用于,接收所述控制信令之前,接收所述第一网络设备确 定的传输时间间隔 TTI集合; 所述接收模块具体用于按如下方式接收所述控制信令: 在所述 TTI集合所 包括的 TTI中检测并接收所述控制信令。
43、 如权利要求 34至 42中任一项所述的网络设备, 其特征在于, 所述数据处理模块具体用于按如下方式指示发送模块发送所述接收模块 接收的所述用户数据:
如果所述处理指示信息指示的是根据所述控制信令调度从所述第一网络 设备获取的所述用户数据,根据所述控制信令指示所述发送模块发送所述用户 数据, 其中, 所述控制信令包含处理指示信息, 用于指示根据所述控制信令向 所述用户设备发送从所述第一网络设备获取的所述用户数据。
44、 如权利要求 34至 43中任一项所述的网络设备, 其特征在于, 所述网络 设备还包括:
存储模块,用于存储所述接收模块通过所述第一接口接收的所述第一网络 设备发送的所述用户数据;
所述数据处理模块, 用于接收到所述控制信令后,根据所述控制信令中的 用户设备信息从所述存储模块确定所述用户设备信息对应的所述用户数据 ,并 根据所述控制信令发送所述用户设备信息对应的所述用户数据。
45、 如权利要求 34至 44中任一项所述的网络设备, 其特征在于, 所述第一网络设备为基站 BS、 接入点 AP、 远端无线设备 RRE、 远端无线 端口 RRH、 远端无线单元 RRU、 和中继节点中的一种;
所述第二网络设备为基站 BS、 接入点 AP、 远端无线设备 RRE、 远端无线 端口 RRH、 远端无线单元 RRU、 和中继节点中的一种。
46、 一种网络设备, 其特征在于, 所述网络设备为第一网络设备, 包括: 第一接口和第二接口, 其中, 所述第二接口为空中接口; 以及
确定模块,用于指示发送模块通过第一接口向第二网络设备发送用户设备 的用户数据; 以及, 指示所述发送模块通过第二接口发送控制信令;
发送模块,用于通过所述第一接口向第二网络设备发送用户设备的用户数 据; 以及, 通过所述第二接口发送控制信令, 以使所述第二网络设备根据所述 控制信令向所述用户设备发送所述用户数据,其中,所述第二接口为空中接口。
47、 如权利要求 46所述的网络设备, 其特征在于,
所述发送模块具体用于, 在第 n-M个传输时间间隔 TTI向所述第二网络设 备发送所述用户数据, 在第 11个111发送所述控制信令, 其中, M为大于等于 1 的正整数, n为整数。
48、 如权利要求 47所述的网络设备, 其特征在于, 所述第一接口是 X2接 口, M>10。
49、 如权利要求 46至 48中任一项所述的网络设备, 其特征在于, 所述发送模块还用于,通过第二接口发送控制信令之前, 向所述用户设备 发送第一时段和第二时段的间隔信息,并向所述第二网络设备发送所述第一时 段和所述第二时段的间隔信息, 其中, 所述第一时段为第一网络设备发送所述 控制信令的时段, 所述第二时段为所述第二网络设备发送所述用户数据的时 段; 或者
所述发送模块还用于,通过第二接口发送控制信令之前, 向所述用户设备 发送第二时段的信息,并向所述第二网络设备发送所述第二时段的信息,其中, 所述第一时段为第一网络设备发送所述控制信令的时段,所述第二时段为所述 第二网络设备发送所述用户数据的时段。
50、 如权利要求 46至 48中任一项所述的网络设备, 其特征在于, 所述网络 设备还包括:
接收模块,用于接收所述第二网络设备向所述第一网络设备发送的能力确 认信息, 其中, 所述能力确认信息用于指示所述第二网络设备支持从所述第二 接口接收所述控制信令。
51、 如权利要求 46至 50中任一项所述的网络设备, 其特征在于, 所述确定模块具体用于,根据所述第一网络设备与所述第二网络设备间的 信道质量,判断所述信道质量是否能够使达到所述第二网络设备正确接收到所 述控制信令的条件;若所述第一网络设备确定所述信道质量能够达到使所述第 二网络设备正确接收到所述控制信令的条件,指示所述发送模块通过所述第一 接口向所述第二网络设备发送所述用户设备的所述用户数据。
52、 如权利要求 51所述的网络设备, 其特征在于, 所述确定模块具体用于,指示所述发送模块向所述第二网络设备发送参考 信号 RS; 获取所述接收模块接收的信道质量, 若所述信道质量能够达到使所 述第二网络设备正确接收到所述控制信令的条件,指示所述发送模块通过所述 第一接口向所述第二网络设备发送所述用户数据; 所述发送模块还用于,根据 所述确定模块的指示, 向所述第二网络设备发送参考信号 RS; 所述接收模块 还用于, 接收所述第二网络设备通知的所述信道质量, 其中, 所述信道质量是 所述第二网络设备根据所述 RS确定的; 或 所述接收模块还用于,接收所述第二网络设备向所述第一网络设备发送的 RS; 以及, 所述确定模块具体用于, 根据所述接收模块接收的所述 RS确定所 述第一网络设备与所述第二网络设备间的信道质量,若确定所述信道质量能够 达到使所述第二网络设备正确接收到所述控制信令的条件,指示所述发送模块 通过所述第一接口向所述第二网络设备发送所述用户设备的所述用户数据。
53、 如权利要求 46至 52中任一项所述的网络设备, 其特征在于, 所述发送模块还用于,通过所述第二接口发送所述控制信令之前, 向所述 第二网络设备发送用户设备信息,以使所述第二网络设备根据所述用户设备信 息检测所述控制信令。 54、 如权利要求 46至 53中任一项所述的网络设备, 其特征在于, 所述发送模块还用于,通过所述第二接口发送所述控制信令之前, 向所述 用户设备发送模式配置信令,所述模式配置信令用于指示所述用户设备按照第 一时段和第二时段接收所述控制信令和所述用户数据; 或者, 所述发送模块还用于,通过所述第二接口发送包括模式配置信令的所述控 制信令,所述模式配置信令用于指示所述用户设备按照第一时段和第二时段接 收所述控制信令和所述用户数据, 其中,所述第一时段为所述用户设备和所述第二网络设备接收所述控制信 令的时段,所述第二时段为所述用户设备从所述第二网络设备接收所述用户数 据的时段。
55、 如权利要求 46至 54中任一项所述的网络设备, 其特征在于, 所述发送模块具体用于,通过所述第二接口发送包括处理指示信息的所述 控制信令,所述处理指示信息用于指示根据所述控制信令向所述用户设备发送 从所述第一网络设备获取的所述用户数据。
56、 如权利要求 46至 55中任一项所述的网络设备, 其特征在于, 所述确定模块具体用于,指示所述发送模块通过所述第二接口发送所述控 制信令之前, 确定传输时间间隔 TTI集合, 并指示所述发送模块发送所述 ΤΉ 集合的信息;
所述发送模块还用于, 发送所述 TTI集合的信息, 以使所述第二网络设备 和所述用户设备在所述 TTI集合所包括的 TTI中接收所述控制信令。
57、 如权利要求 56所述的网络设备, 其特征在于,
所述发送模块具体用于通过如下方式发送所述 TTI集合的信息: 通过位图 ( bitmap ) 的方式发送所述 TTI集合的信息。
58、 如权利要求 56或 57所述的网络设备, 其特征在于, 所述发送模块具体 用于通过如下方式发送所述 TTI集合的信息: 通过所述第二接口发送所述 ΤΉ 集合的信息。
59、 如权利要求 46至 58中任一项所述的网络设备, 其特征在于, 所述第一网络设备为基站 BS、 接入点 AP、 远端无线设备 RRE、 远端无线 端口 RRH、 远端无线单元 RRU、 和中继节点中的一种;
所述第二网络设备为基站 BS、 接入点 AP、 远端无线设备 RRE、 远端无线 端口 RRH、 远端无线单元 RRU、 和中继节点中的一种。
60、 一种用户设备, 其特征在于, 所述用户设备包括:
控制模块, 用于控制接收模块在第一时段接收控制信令, 以及控制所述接 收模块在第二时段接收用户数据; 以及 所述接收模块, 用于在第一时段, 接收第一网络设备发送的控制信令; 在 第二时段,根据所述控制信令接收所述第二网络设备根据所述控制信令发送的 用户数据, 其中, 所述第一时段和所述第二时段不连续。
61、 如权利要求 60所述的用户设备, 其特征在于, 所述控制模块具体用于,控制所述接收模块在所述第一时段接收所述控制 信令, 并控制所述接收模块在与所述第一时段位于同一传输时间间隔 TTI内的 所述第二时段接收所述用户数据, 其中, 所述第一时段和所述第二时段间隔
N— sym个符号, 1<=N— sym<=12; 或者
所述控制模块具体用于,控制所述接收模块在所述第一时段接收所述控制 信令, 并控制所述接收模块在与所述第一时段位于不同传输时间间隔 TTI的所 述第二时段接收所述用户数据。
62、 如权利要求 61所述的用户设备, 其特征在于, 所述控制模块具体用于, 控制所述接收模块在所述第一时段所在的第一 TTI的控制域接收所述控制信令, 并控制所述接收模块在所述第二时段所在的 第二 ΤΉ的数据域接收所述用户数据。
63、 如权利要求 60至 62中任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述接收模块还用于, 接收所述第一网络设备发送的所述控制信令之前, 接收所述第一网络设备发送的所述第一时段和所述第二时段的间隔信息;所述 控制模块, 用于根据所述接收模块接收的所述间隔信息和所述第一时段,确定 所述第二时段; 或者, 所述接收模块还用于, 接收所述第一网络设备发送的所述控制信令之前, 接收所述第一网络设备发送的所述第二时段的信息; 所述控制模块, 用于根据 所述所述接收模块接收的所述第二时段的信息, 确定所述第二时段。
64、 如权利要求 60至 63中任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述接收模块还用于, 接收所述第一网络设备发送的所述控制信令之前, 接收所述第一网络设备向所述用户设备发送的模式配置信令;所述控制模块还 用于,根据所述接收模块接收的所述模式配置信令控制所述接收模块在所述第 一时段接收所述控制信令和在所述第二时段接收所述用户数据; 或者, 所述控制模块还用于,根据所述控制信令中包含的模式配置信令,控制所 述接收模块在所述第一时段接收所述控制信令和在所述第二时段接收所述用 户数据。
65、 如权利要求 60至 64中任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述第一网络设备为基站 BS、 接入点 AP、 远端无线设备 RRE、 远端无线 端口 RRH、 远端无线单元 RRU、 和中继节点中的一种;
所述第二网络设备为基站 BS、 接入点 AP、 远端无线设备 RRE、 远端无线 端口 RRH、 远端无线单元 RRU、 和中继节点中的一种。
66、 一种网络设备, 其特征在于, 所述网络设备为第二网络设备, 包括: 第一接口和第二接口, 其中, 所述第二接口为空中接口;
接收模块, 用于通过所述第一接口接收第一网络设备发送的用户数据; 通 过所述第二接口接收所述第一网络设备发送的控制信令;
处理模块,用于根据所述接收模块接收的所述控制信令指示发送模块发送 所述接收模块接收的所述用户数据; 以及
所述发送模块, 用于向用户设备发送所述用户数据。
67、 如权利要求 66所述的网络设备, 其特征在于,
所述发送模块具体用于,通过所述第二接口向所述用户设备发送所述用户 数据。
68、 如权利要求 66或 67所述的网络设备, 其特征在于,
所述接收模块具体用于, 在第 n-M个传输时间间隔 TTI接收所述第二网络 设备发送的所述用户数据, 在第 n个 TTI接收所述控制信令, 其中, M为大于等 于 1的正整数, n为整数。
69、 如权利要求 68所述的网络设备, 其特征在于,
所述第一接口是 X2接口, M>10。 70、 如权利要求 66至 69中任一项所述的网络设备, 其特征在于, 所述接收模块还用于,接收所述第一网络设备发送的控制信令之前,接收 所述第一网络设备发送的第一时段和第二时段的间隔信息;所述处理模块具体 用于,根据所述接收模块接收的所述间隔信息和所述第一时段, 确定所述第二 时段,在所述第二时段,根据所述控制信令向所述用户设备发送所述用户数据, 其中, 所述第一时段为所述第二网络设备接收所述控制信令的时段; 或者
所述接收模块还用于,接收所述第一网络设备发送的控制信令之前,接收 所述第一网络设备发送的第二时段的信息; 所述处理模块具体用于,根据所述 接收模块接收的所述第二时段的信息, 确定所述第二时段, 在所述第二时段, 根据所述控制信令指示所述发送模块发送所述用户数据, 其中, 所述第一时段 为所述第二网络设备接收所述控制信令的时段。
71、 如权利要求 66至 70中任一项所述的网络设备, 其特征在于, 所述处理模块还用于,在所述接收模块接收到所述用户数据之前,指示所 述发送模块发送能力确认信息, 其中, 所述能力确认信息用于指示所述第二网 络设备支持从所述第二接口接收所述控制信令;
所述发送模块还用于,根据所述处理模块的指示向所述第一网络设备发送 所述能力确认信息。
72、 如权利要求 66至 70中任一项所述的网络设备, 其特征在于, 所述接收模块还用于,在通过第一接口接收第一网络设备发送的用户数据 之前, 接收所述第一网络设备向所述第二网络设备发送的参考信号 RS; 所述 处理模块还用于, 根据所述 RS确定所述第一网络设备和所述第二网络设备间 的信道质量; 所述发送模块还用于, 向所述第一网络设备通知所述信道质量; 或者
所述处理模块还用于,在接收到所述用户数据之前,指示所述发送模块发 送 RS; 所述发送模块还用于, 向所述第二网络设备发送所述 RS , 以使所述第 一网络设备根据所述 RS确定所述第一网络设备与所述第二网络设备间的信道 质量。 73、 如权利要求 66至 72中任一项所述的网络设备, 其特征在于, 所述接收模块还用于,接收所述控制信令之前,接收所述第一网络设备发 送的用户设备信息;
所述接收模块具体用于按如下方式接收所述控制信令:根据所述用户设备 信息检测并接收所述控制信令。
74、 如权利要求 66至 73中任一项所述的网络设备, 其特征在于, 所述接收模块还用于,接收所述控制信令之前,接收所述第一网络设备确 定的传输时间间隔 TTI集合;
所述接收模块具体用于按如下方式接收所述控制信令: 在所述 TTI集合所 包括的 TTI中检测并接收所述控制信令。
75、 如权利要求 66至 74中任一项所述的网络设备, 其特征在于, 所述处理模块具体用于按如下方式指示所述发送模块发送所述用户数据: 如果所述处理指示信息指示的是根据所述控制信令发送从所述第一网络 设备获取的用户数据, 根据所述控制信令指示所述发送模块发送所述用户数 据, 其中, 所述控制信令包含处理指示信息, 用于指示根据所述控制信令向所 述用户设备发送从所述第一网络设备获取的所述用户数据。
76、 如权利要求 66至 75中任一项所述的网络设备, 其特征在于, 所述网络 设备还包括:
存储模块,用于存储所述接收模块通过所述第一接口接收的所述第一网络 设备发送所述用户数据;
所述处理模块, 用于接收到所述控制信令后,根据所述控制信令中的用户 设备信息从所述存储模块确定所述用户设备信息对应的所述用户数据,并根据 所述控制信令发送所述用户设备信息对应的所述用户数据。
77、 如权利要求 66至 76中任一项所述的网络设备, 其特征在于, 所述第一网络设备为基站 BS、 接入点 AP、 远端无线设备 RRE、 远端无线 端口 RRH、 远端无线单元 RRU、 和中继节点中的一种; 所述第二网络设备为基站 BS、 接入点 AP、 远端无线设备 RRE、 远端无线 端口 RRH、 远端无线单元 RRU、 和中继节点中的一种。
78、 一种网络设备, 其特征在于, 所述网络设备为第一网络设备, 包括: 第一接口和第二接口, 其中, 所述第二接口为空中接口;
处理模块,用于指示发送模块通过所述第一接口向第二网络设备发送用户 设备的用户数据; 以及, 指示所述发送模块通过所述第二接口发送控制信令; 所述发送模块,用于通过所述第一接口向第二网络设备发送用户设备的用 户数据; 以及, 通过所述第二接口发送控制信令, 以使所述第二网络设备根据 所述控制信令向所述用户设备发送所述用户数据, 其中, 所述第二接口为空中 接口。
79、 如权利要求 78所述的网络设备, 其特征在于,
所述发送模块具体用于, 在第 n-M个传输时间间隔 TTI向所述第二网络设 备发送所述用户数据, 在第 11个111发送所述控制信令, 其中, M为大于等于 1 的正整数, n为整数。
80、 如权利要求 79所述的网络设备, 其特征在于, 所述第一接口是 X2接 口, M>10。
81、 如权利要求 78至 80中任一项所述的网络设备, 其特征在于, 所述发送模块还用于,通过第二接口发送控制信令之前, 向所述用户设备 发送第一时段和第二时段的间隔信息,并向所述第二网络设备发送所述第一时 段和所述第二时段的间隔信息, 其中, 所述第一时段为第一网络设备发送所述 控制信令的时段, 所述第二时段为所述第二网络设备发送所述用户数据的时 段; 或者
所述发送模块还用于,通过第二接口发送控制信令之前, 向所述用户设备 发送第二时段的信息,并向所述第二网络设备发送所述第二时段的信息,其中, 所述第一时段为第一网络设备发送所述控制信令的时段,所述第二时段为所述 第二网络设备发送所述用户数据的时段。 82、 如权利要求 78至 81中任一项所述的网络设备, 其特征在于, 所述网络 设备还包括:
接收模块,用于接收所述第二网络设备向所述第一网络设备发送的能力确 认信息, 其中, 所述能力确认信息用于指示所述第二网络设备支持从所述第二 接口接收所述控制信令。
83、 如权利要求 78至 81中任一项所述的网络设备, 其特征在于, 所述处理模块具体用于,根据所述第一网络设备与所述第二网络设备间的 信道质量,判断所述信道质量是否能够使达到所述第二网络设备正确接收到所 述控制信令的条件;若所述第一网络设备确定所述信道质量能够达到使所述第 二网络设备正确接收到所述控制信令的条件,指示所述发送模块通过所述第一 接口向所述第二网络设备发送所述用户设备的所述用户数据。
84、 如权利要求 83所述的网络设备, 其特征在于,
所述处理模块具体用于,指示所述发送模块向所述第二网络设备发送参考 信号 RS; 获取所述接收模块接收的所述第一网络设备与所述第二网络设备间 的信道质量,若所述信道质量能够达到使所述第二网络设备正确接收到所述控 制信令的条件,指示所述发送模块通过所述第一接口向所述第二网络设备发送 所述用户数据; 所述发送模块还用于, 根据所述处理模块的指示, 向所述第二 网络设备发送 RS; 所述接收模块还用于, 接收所述第二网络设备通知的所述 信道质量, 其中, 所述信道质量是所述第二网络设备通过测量所述 RS确定的; 或
所述接收模块还用于,接收所述第二网络设备向所述第一网络设备发送的 RS; 以及, 所述处理模块具体用于, 根据所述 RS, 确定所述第一网络设备与 所述第二网络设备间的信道质量,若确定所述信道质量能够达到使所述第二网 络设备正确接收到所述控制信令的条件,指示所述发送模块通过所述第一接口 向所述第二网络设备发送所述用户设备的所述用户数据。
85、 如权利要求 78至 84中任一项所述的网络设备, 其特征在于, 所述发送模块还用于,通过所述第二接口发送所述控制信令之前,通过向 所述第二网络设备发送用户设备信息,以使所述第二网络设备根据所述用户设 备信息检测所述控制信令。
86、 如权利要求 78至 85中任一项所述的网络设备, 其特征在于, 所述发送模块还用于,通过所述第二接口发送所述控制信令之前, 向所述 用户设备发送模式配置信令,所述模式配置信令用于指示按照第一时段和第二 时段接收所述控制信令和所述用户数据; 或者,
所述发送模块还用于,通过所述第二接口发送包括模式配置信令的所述控 制信令,所述模式配置信令用于指示按照第一时段和第二时段接收所述控制信 令和所述用户数据,
其中,所述第一时段为所述用户设备和所述第二网络设备接收所述控制信 令的时段,所述第二时段为所述用户设备从所述第二网络设备接收所述用户数 据的时段。
87、 如权利要求 78至 86中任一项所述的网络设备, 其特征在于, 所述发送模块具体用于,通过所述第二接口发送包括处理指示信息的所述 控制信令,所述处理指示信息用于指示根据所述控制信令向所述用户设备发送 从所述第一网络设备获取的所述用户数据。
88、 如权利要求 78至 87中任一项所述的网络设备, 其特征在于, 所述处理模块具体用于,指示所述发送模块通过所述第二接口发送所述控 制信令之前, 确定传输时间间隔 TTI集合, 并指示所述发送模块发送所述 ΤΉ 集合的信息;
所述发送模块还用于, 发送所述 TTI集合的信息, 以使所述第二网络设备 和所述用户设备在所述 TTI集合所包括的 TTI中接收所述控制信令。
89、 如权利要求 88所述的网络设备, 其特征在于,
所述发送模块具体用于通过如下方式发送所述 TTI集合的信息: 通过位图 ( bitmap ) 的方式发送所述 TTI集合的信息。
90、 如权利要求 88或 89所述的网络设备, 其特征在于, 所述发送模块具体 用于通过如下方式发送所述 TTI集合的信息: 通过所述第二接口发送所述 ΤΉ 集合的信息。
91、 如权利要求 78至 90中任一项所述的网络设备, 其特征在于, 所述第一网络设备为基站 BS、 接入点 AP、 远端无线设备 RRE、 远端无线 端口 RRH、 远端无线单元 RRU、 和中继节点中的一种;
所述第二网络设备为基站 BS、 接入点 AP、 远端无线设备 RRE、 远端无线 端口 RRH、 远端无线单元 RRU、 和中继节点中的一种。
92、 一种用户设备, 其特征在于, 所述用户设备包括: 处理模块, 用于控制接收模块在第一时段接收控制信令, 以及控制所述接 收模块在第二时段接收用户数据; 以及
所述接收模块, 用于在第一时段, 接收第一网络设备发送的控制信令; 在 第二时段,根据所述控制信令接收所述第二网络设备根据所述控制信令发送的 用户数据, 其中, 所述第一时段和所述第二时段不连续。
93、 如权利要求 92所述的用户设备, 其特征在于,
所述处理模块具体用于,控制所述接收模块在所述第一时段接收所述控制 信令, 并控制所述接收模块在与所述第一时段位于同一传输时间间隔 TTI内的 所述第二时段接收所述用户数据, 其中, 所述第一时段和所述第二时段间隔
N— sym个符号, 1<=N— sym<=12; 或者
所述处理模块具体用于,控制所述接收模块在所述第一时段接收所述控制 信令, 并控制所述接收模块在与所述第一时段位于不同传输时间间隔 TTI的所 述第二时段接收所述用户数据。
94、 如权利要求 93所述的用户设备, 其特征在于,
所述处理模块具体用于, 控制所述接收模块在所述第一时段所在的第一 TTI的控制域接收所述控制信令, 并控制所述接收模块在所述第二时段所在的 第二 ΤΉ的数据域接收所述用户数据。
95、 如权利要求 92至 94中任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述接收模块还用于, 接收所述第一网络设备发送的所述控制信令之前, 接收所述第一网络设备发送的所述第一时段和所述第二时段的间隔信息;所述 处理模块, 用于根据所述间隔信息和所述第一时段,确定所述第一时段和所述 第二时段; 或者,
所述接收模块还用于, 接收所述第一网络设备发送的所述控制信令之前, 接收所述第一网络设备发送的所述第二时段的信息; 所述处理模块, 用于根据 所述接收模块接收的所述第二时段的信息, 确定所述第二时段。
96、 如权利要求 92至 95中任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述接收模块还用于, 接收所述第一网络设备发送的所述控制信令之前, 接收所述第一网络设备向所述用户设备发送的模式配置信令;所述处理模块还 用于,根据所述接收模块接收的所述模式配置信令控制所述接收模块在所述第 一时段接收所述控制信令和在所述第二时段接收所述用户数据; 或者,
所述处理模块还用于,根据所述控制信令中包含的模式配置信令,控制所 述接收模块在所述第一时段接收所述控制信令和在所述第二时段接收所述用 户数据。
PCT/CN2012/080311 2012-08-17 2012-08-17 数据发送方法和装置 WO2014026382A1 (zh)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201280004203.7A CN103828456B (zh) 2012-08-17 2012-08-17 数据发送方法和装置
PCT/CN2012/080311 WO2014026382A1 (zh) 2012-08-17 2012-08-17 数据发送方法和装置
EP12882933.0A EP2876956B1 (en) 2012-08-17 2012-08-17 Data transmission method and device
US14/620,962 US20150156769A1 (en) 2012-08-17 2015-02-12 Method and device for sending data

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2012/080311 WO2014026382A1 (zh) 2012-08-17 2012-08-17 数据发送方法和装置

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US14/620,962 Continuation US20150156769A1 (en) 2012-08-17 2015-02-12 Method and device for sending data

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2014026382A1 true WO2014026382A1 (zh) 2014-02-20

Family

ID=50101219

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2012/080311 WO2014026382A1 (zh) 2012-08-17 2012-08-17 数据发送方法和装置

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20150156769A1 (zh)
EP (1) EP2876956B1 (zh)
CN (1) CN103828456B (zh)
WO (1) WO2014026382A1 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108923819A (zh) * 2017-04-24 2018-11-30 广东虚拟现实科技有限公司 一种通信连接的方法、设备及系统

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10868650B2 (en) * 2015-05-27 2020-12-15 Qualcomm Incorporated Pilot reconfiguration and retransmission in wireless networks
JP6624760B2 (ja) 2016-02-02 2019-12-25 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America Enodeb、ユーザ機器および無線通信方法
BR112018070200A2 (pt) * 2016-03-30 2019-01-29 Idac Holdings Inc unidade de transmissão e recepção sem fio, e, método executado por uma unidade de transmissão/recepção sem fio.
CN110011774B (zh) * 2017-12-21 2021-10-22 华硕电脑股份有限公司 无线通信系统中回程链路传送和接收的方法和设备

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100067604A1 (en) * 2008-09-17 2010-03-18 Texas Instruments Incorporated Network multiple antenna transmission employing an x2 interface
CN101827392A (zh) * 2009-03-06 2010-09-08 中国移动通信集团公司 网络中继方法及网络中继系统
CN101909321A (zh) * 2009-06-02 2010-12-08 中国移动通信集团公司 小区资源调度的方法、协作功能实体及系统
US20110294527A1 (en) * 2010-05-26 2011-12-01 Qualcomm Incorporate Apparatus for Clustering Cells Using Neighbor Relations
CN102457434A (zh) * 2010-11-01 2012-05-16 中兴通讯股份有限公司 一种基站交互的方法和装置
US20120155366A1 (en) * 2009-08-24 2012-06-21 Wolfgang Zirwas Controlling Scheduling Decisions in a Distributed Cooperation System

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006105010A1 (en) * 2005-03-25 2006-10-05 Neocific, Inc. Methods and apparatus for cellular broadcasting and communication system
US20100103875A1 (en) * 2007-03-07 2010-04-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Establishing Parallel Tunnels for Higher Bit Rate
GB2452697A (en) * 2007-08-14 2009-03-18 Nec Corp Dynamically allocating new resources to a node provided with persistently allocated resources
EP2107731B1 (en) * 2008-03-31 2016-11-09 Mitsubishi Electric R&D Centre Europe B.V. Method and a device for transferring a flow of data by a first telecommunication device to a second telecommunication device
US8219079B2 (en) * 2009-07-28 2012-07-10 Clear Wireless Llc System and method for microwave traffic routing
US8254967B1 (en) * 2009-09-25 2012-08-28 Sprint Spectrum L.P. Method and apparatus for differentiated paging channel selection
EP2317805B1 (en) * 2009-10-29 2014-04-23 Mitsubishi Electric R&D Centre Europe B.V. Method and system for selecting at least one wireless telecommunication device for a coordination session
DE102009047199A1 (de) * 2009-11-26 2011-06-01 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Eine Datenübertragungsvorrichtung und ein Verfahren zum Aktivieren einer Datenübertragung
EP2534875B1 (en) * 2010-02-12 2021-12-08 InterDigital Technology Corporation Data split between multiple sites
US8948085B2 (en) * 2010-03-17 2015-02-03 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for best-effort radio backhaul among cells on unlicensed or shared spectrum
KR101692553B1 (ko) * 2010-04-05 2017-01-03 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 업링크 스케쥴링 방법 및 장치
US8498666B2 (en) * 2010-05-05 2013-07-30 Nokia Siemens Networks Oy Carrier aggregation for two radio systems
CN102740488A (zh) * 2011-04-02 2012-10-17 北京三星通信技术研究有限公司 一种无线通信系统中的下行物理资源调度指示方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100067604A1 (en) * 2008-09-17 2010-03-18 Texas Instruments Incorporated Network multiple antenna transmission employing an x2 interface
CN101827392A (zh) * 2009-03-06 2010-09-08 中国移动通信集团公司 网络中继方法及网络中继系统
CN101909321A (zh) * 2009-06-02 2010-12-08 中国移动通信集团公司 小区资源调度的方法、协作功能实体及系统
US20120155366A1 (en) * 2009-08-24 2012-06-21 Wolfgang Zirwas Controlling Scheduling Decisions in a Distributed Cooperation System
US20110294527A1 (en) * 2010-05-26 2011-12-01 Qualcomm Incorporate Apparatus for Clustering Cells Using Neighbor Relations
CN102457434A (zh) * 2010-11-01 2012-05-16 中兴通讯股份有限公司 一种基站交互的方法和装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2876956A4 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108923819A (zh) * 2017-04-24 2018-11-30 广东虚拟现实科技有限公司 一种通信连接的方法、设备及系统
CN108923819B (zh) * 2017-04-24 2020-04-21 广东虚拟现实科技有限公司 一种通信连接的方法、设备及系统
US10785812B2 (en) 2017-04-24 2020-09-22 Guangdong Virtual Reality Technology Co., Ltd. Method, device and system for establishing communication connection

Also Published As

Publication number Publication date
CN103828456A (zh) 2014-05-28
EP2876956A1 (en) 2015-05-27
EP2876956A4 (en) 2015-08-19
CN103828456B (zh) 2018-07-13
EP2876956B1 (en) 2019-11-06
US20150156769A1 (en) 2015-06-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6679775B2 (ja) 低レイテンシを用いたダウンリンクおよびアップリンクチャネル
RU2746620C1 (ru) Назначение приоритетов запросу планирования и ack/nack
JP6400843B2 (ja) 低レイテンシーを有するlte(登録商標)に関するダウンリンクチャネル設計
WO2018082056A1 (zh) 数据传输方法及装置
JP2019525652A (ja) 無線通信システムにおいて上りリンク送信のための方法及びそのための装置
WO2015098250A1 (ja) 端末装置、基地局装置および通信方法
JP2018067919A (ja) 無線通信システムにおいて、drx(間欠受信)動作を処理するための方法及び装置
JP6019005B2 (ja) 無線基地局、ユーザ端末及び無線通信方法
JP2019516307A (ja) MulteFireのためのアップリンクペイロード決定およびアップリンクグラント指示
CN110875814A (zh) 发送和接收混合自动重传请求确认信息的方法、通信装置
JP2015512571A (ja) Ltefddネットワークにおける半二重fdd動作のための方法
JP2019526978A (ja) 無線通信システムにおける短い送信時間間隔を支援する端末のための上りリンク信号送信又は受信方法及びそのための装置
WO2020222693A1 (en) Hybrid automatic repeat request (harq) feedback for multiple physical downlink shared channel (pdsch) with downlink (dl) semi-persistent scheduling
US20210345304A1 (en) Determining downlink control format based on reliability
JP6934953B2 (ja) 複数のショートtti伝送のシグナリング
WO2014026382A1 (zh) 数据发送方法和装置
WO2019049279A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
US11647484B2 (en) User terminal and radio communication method
EP3738262A1 (en) Activation and deactivation of semi-persistent csi reporting
WO2018223396A1 (zh) 基站的拉远装置、基站和随机接入方法
US20220014283A1 (en) Energy detection indicator
JP2020127218A (ja) フィードバック送信のタイミングを制御するための方法および装置
JP6665324B2 (ja) チャネル測定方法およびユーザ機器
EP4154455A1 (en) Configured grant enhancements in unlicensed band
WO2021069646A1 (en) Downlink aspects of contention free shared preconfigured uplink resources based on multi user multiple input multiple output

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: 12882933

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2012882933

Country of ref document: EP