WO2014040511A1 - 上行数据传输方法及演进基站和用户设备、计算机程序及存储介质 - Google Patents

上行数据传输方法及演进基站和用户设备、计算机程序及存储介质 Download PDF

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WO2014040511A1
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胡南
江小威
王晓云
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中国移动通信集团公司
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    • HELECTRICITY
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    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
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    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers

Definitions

  • the present invention relates to the field of data communication technologies, and particularly relates to an uplink data transmission method and a deductive base station
  • LIE Long Term Evolution
  • the process of the UE transmitting data to the eNB is as follows:
  • FIG. 1 which specifically includes:
  • Step 101 The UE performs random access on the carrier A, that is, sends a preamble on some time-frequency resources of the carrier A.
  • the time-frequency resource location of the sending preamble is notified to the UE by the eNB by means of broadcast or dedicated signaling.
  • Step 102 The eNB calculates, according to the received preamble, a clock advance (TA, Time Advance) value required for the UE to perform uplink and remote signaling on the carrier A, and sends the TA value to the UE through the carrier A.
  • TA clock advance
  • Step 103 The UE receives the TA value, that is, uplink synchronization on the carrier A is implemented.
  • the uplink data transmission may be performed according to the resources allocated by the eNB.
  • FIG. 2 shows the flow of the UE transmitting the uplink data to the eNB, as follows:
  • Step 201 The eNB carries the uplink resource allocation information of the carrier A by using a physical downlink control channel (PDCCH, Physical Downlink Control Channel) of the carrier A or the other carrier, where the information includes time-frequency resources for uplink transmission in one subframe.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • Step 202 The UE acquires uplink resource allocation information of the carrier A from the carrier, according to the information.
  • the eNB transmits uplink data.
  • a new carrier type is proposed to be introduced in the deductive version of Release 12.
  • a propensity scheme is that the new carrier may only be responsible for data transmission, and all relevant control information will be transmitted through other carriers.
  • the existing UE transmitting data to the eNB will not work on the new carrier, that is, the new carrier cannot implement uplink synchronization and subsequent uplink data transmission through the existing scheme.
  • the present invention provides an uplink data transmission method, an eNB and a UE, a computer program, and a storage medium storing the computer program, so that the UE transmits data to the eNB in a scenario in which the data and the control information are transmitted on different carriers.
  • An uplink data transmission method comprising:
  • the eNB sends an uplink synchronization indication signaling to the user equipment UE, where the signaling indicates that the UE needs to perform uplink synchronization on the first carrier.
  • the eNB receives the uplink synchronization reference signal sent by the UE from the first carrier, and calculates a time advance TA value required for the UE to transmit the uplink data on the first carrier according to the signal, and sends the TA value to the UE through the second carrier;
  • the eNB sends the uplink resource allocation information of the first carrier to the UE by using the second carrier, where the information includes the subframe number of the first carrier, and the location and size information of the time-frequency resource used for uplink transmission in the subframe corresponding to the first carrier. So that the UE transmits uplink data to the eNB by using the first carrier.
  • the uplink peer indication signaling carries a subframe number that the UE sends the uplink synchronization reference signal and a location and size information of the time-frequency resource in the subframe used.
  • the eNB when the TA value is sent to the UE by the second carrier, further includes: the eNB explicitly or implicitly indicating that the TA value corresponds to the first carrier.
  • the uplink peer indication signaling is radio resource control RRC protocol signaling or physical layer control signaling.
  • the uplink peer reference signal is a preamble sequence or other training sequence.
  • the second carrier and the second carrier are the same carrier, or are different carriers.
  • An eNB includes: The uplink synchronization module sends the uplink synchronization indication signaling to the UE, where the signaling indicates that the UE needs to perform uplink synchronization on the first carrier; receives the uplink synchronization reference signal sent by the UE from the first carrier, and calculates the UE according to the signal. Transmitting a TA value required for transmitting uplink data on the first carrier, and transmitting the TA value to the UE by using the second carrier;
  • the resource allocation module the uplink resource allocation information of the first carrier is sent to the UE by using the third carrier, where the information includes the subframe number of the first carrier, and the 0-bit frequency resource used for uplink transmission in the subframe corresponding to the first carrier. Location and size information, so that the UE transmits uplink data through the first carrier.
  • the uplink synchronization module is further configured to explicitly or implicitly indicate that the TA value corresponds to the first carrier when the TA value is sent to the UE through the second carrier.
  • a user equipment UE including:
  • the uplink synchronization module receiving the uplink synchronization indication signaling for the first carrier sent by the eNB, transmitting an uplink synchronization reference signal to the eNB on the first carrier, and acknowledging the time advance TA value sent by the second carrier;
  • a data transmission module receiving uplink resource allocation information for the first carrier sent by the eNB from the third carrier, where the information includes a subframe number of the first carrier, and a time frequency used for uplink transmission in the subframe corresponding to the first carrier The location and size information of the resource, and the uplink data is transmitted to the eNB by using the first carrier according to the uplink resource allocation information.
  • Embodiments of the present invention also provide a computer program for executing the above method and a storage medium storing the computer program.
  • FIG. 1 is a flow chart of an existing UE performing uplink peering
  • FIG. 2 is a flow chart of an existing UE transmitting uplink data to an eNB
  • FIG. 3 is a flowchart of a UE transmitting uplink data to an eNB according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a composition of an eNB according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a flowchart of a method for a UE to transmit uplink data to an eNB according to an embodiment of the present invention, such as As shown in Figure 3, the specific steps are as follows:
  • Step 301 The eNB sends an uplink synchronization indication signaling to the UE, where the signaling carries the first carrier identifier that the UE needs to perform uplink synchronization, and carries the subframe number used by the UE to send the uplink synchronization reference signal and the used subframe. Location and size information for time-frequency resources.
  • the eNB may periodically send uplink synchronization indication signaling to the UE.
  • the uplink synchronization indication signaling may be Radio Resource Control (RRC) protocol signaling or physical layer control signaling.
  • RRC Radio Resource Control
  • the first carrier is a carrier that is only responsible for data transmission, for example: R12 type carrier.
  • Step 302 The UE receives the signaling, according to the first carrier identifier, the sub-number, and the location and size information of the time-frequency resource in the subframe, the corresponding time-frequency of the corresponding subframe of the first carrier.
  • the uplink synchronization reference signal is sent on the resource.
  • the uplink synchronization reference signal may be a preamble sequence or other training sequence.
  • the training sequence is known in advance by the UE and the eNB, for example: It is specified by the protocol.
  • Step 303 The eNB receives the uplink synchronization reference signal from the first carrier, and calculates, according to the signal, a TA value required for the UE to transmit the uplink data iff on the first carrier, and the TA value is passed through the second carrier because the TA value is a cross.
  • the carrier transmits, so the eNB needs to explicitly or implicitly indicate that the TA value corresponds to the first carrier when transmitting the TA value on the second carrier.
  • Step 304 The UE receives the TA value, that is, implements uplink synchronization on the first carrier.
  • the third carrier and the second carrier may be the same carrier or different carriers.
  • the second carrier and the first carrier are different carriers, and the third carrier and the first carrier are also different carriers.
  • Step 306 The UE receives uplink resource allocation information of the first carrier, and sends uplink data to the eNB according to the information at a corresponding time-frequency location of the corresponding carrier of the first carrier.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a composition of an eNB according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 4, the method mainly includes: an uplink synchronization module 41 and a resource allocation module 42, wherein:
  • the uplink synchronization module 41 sends uplink peer indication signaling to the UE, where the signaling indicates that the UE needs Performing uplink synchronization on the first carrier; receiving an uplink synchronization reference signal sent by the UE from the first carrier, and calculating, according to the signal, a threshold value required for the UE to transmit uplink data on the first carrier, and the TA value is passed.
  • the two carriers are sent to the UE, and a synchronization completion indication for the UE is sent to the resource allocation module 42.
  • the uplink synchronization module 41 explicitly or implicitly indicates that the TA value corresponds to the first carrier while transmitting the TA value to the UE through the second carrier.
  • the resource allocation module 42 receiving the synchronization completion indication sent by the uplink synchronization module 41, and transmitting uplink resource allocation information of the first carrier to the UE by using the third carrier, where the information includes a subframe number of the first carrier, and corresponding to the first carrier The location and size information of the time-frequency resource used for uplink transmission in the subframe, so that the UE transmits the uplink data through the first carrier.
  • composition of the UE provided by the embodiment of the present invention, which mainly includes: an uplink synchronization module and a data transmission module, where:
  • the uplink synchronization module receives the uplink synchronization indication signaling for the first carrier sent by the eNB, and sends an uplink synchronization reference signal to the eNB on the first carrier, and acknowledges that the second carrier receives the TA value sent by the eNB.
  • a data transmission module receiving, from the first carrier, uplink resource allocation information for the first carrier, where the information includes a subframe number of the first carrier, and a time-frequency resource for uplink transmission in the subframe corresponding to the first carrier.
  • the location and size information is used to transmit uplink data to the eNB through the first carrier according to the uplink resource allocation information.

Landscapes

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

Abstract

本发明公开了上行数据传输方法及演进基站和用户设备、计算机程序及存储介质。方法包括:eNB向UE发送上行同步指示信令,该信令指示UE需要在第一载波上迸行上行同步;eNB从第一载波上接收UE发来的上行同步参考信号,根据该信号计算出UE在第一载波上传输上行数据所需要的TA值,将该TA值通过第二载波发送给UE;eNB通过第三载波向UE发送第一载波的上行资源分配信息,该信息包括第一载波的子帧号,以及第一载波对应的子帧内用于上行传输的时频资源的位置和大小信息,以便UE通过第一载波向eNB传输上行数据。本发明实现了没有控制信息的载波的上行同步和数据传输。

Description

本发明涉及数据通信技术领域, 具体涉及上行数据传输方法及演迸基站
( eNB, evolved Node Base) 和用户设备 (UE, User Equipment), 计算机程 序及存储介质。 长期演进(LIE, Long Term Evolution) 系统的上行同步是指要求到达同 一基站天线的所有终端信号必须在日寸域上同步, 即同时到达。 由于不同终端 到基站的距离不同, 因此终端只有通过调整发送时间才能够做到数据同时到 达基站。
现有 Έ系统中, UE传输数据给 eNB的流程具体如下:
首先, 如果 UE在一个载波 A上处于上行失步状态, 则需要进行上行同 步, UE迸行上行同步的流程如图 1所示, 具体包括:
步骤 101 : UE在载波 A上进行随机接入, 即在载波 A的某些时频资源 上发送前导序列 (preamble)。 其中, 发送 preamble 的时频资源位置是 eNB 遥过广播或者专用信令的方式告知 UE的。
歩骤 102: eNB根据接收的 preamble, 计算出 UE在载波 A上进行上行 遥信所需要的时钟提前 (TA, Time Advance) 值, 并将该 TA值通过载波 A 发送给 UE。
步骤 103: UE接收到该 TA值, 即实现了在载波 A上的上行同步。
当 UE在载波 A上处于同步状态时, 可以按照 eNB分配的资源进行上行 数据传输, 图 2给出了 UE向 eNB传输上行数据的流程, 具体如下:
歩骤 201 : eNB 通过在载波 A 或者其它载波的物理下行控制信道 (PDCCH, Physical Downlink Control Channel) 携带载波 A的上行资源分配 信息, 该信息包括一个子帧内的用于上行传输的时频资源的位置和大小。 其 中, 具体在哪个子帧发送上行数据是通过协议明确规定的, 例如在收到该 PDCCH后的第四个上行子幀等。
步骤 202: UE从载波上获取载波 A的上行资源分配信息, 根据该信息向 eNB发送上行数据。
在 ΚΓΕ的演迸版本 Release 12中准备引入一种的新的载波类型。 而目前 一种倾向性的方案是该新载波可能只负责数据传输, 所有相关的控制信息都 会通过其它载波发送。 在这种场景下, 现有的 UE传输数据给 eNB的方案将 无法在新载波上工作, 即新载波不能通过现有方案实现上行同步和后续上行 数据的传输。 本发明提供上行数据传输方法及 eNB和 UE、 计算机程序及存储该计算 机程序的存储介质, 以在数据与控制信息在不同载波上传输的场景下, 实现 UE向 eNB传输数据。
本发明的技术方案是这样实现的:
一种上行数据传输方法, 该方法包括:
演进基站 eNB向用户设备 UE发送上行同步指示信令, 该信令指示 UE 需要在第一载波上进行上行同步;
eNB从第一载波上接收 UE发来的上行同步参考信号, 根据该信号 算 出 UE在第一载波上传输上行数据所需要的时间提前 TA值, 将该 TA值通过 第二载波发送给 UE;
eNB通过第 ΞΞ载波向 UE发送第一载波的上行资源分配信息, 该信息包 括第一载波的子幀号, 以及第一载波对应的子帧内用于上行传输的时频资源 的位置和大小信息, 以便 UE遥过第一载波向 eNB传输上行数据。
所述上行同歩指示信令携带 UE发送上行同步参考信号所使 ^的子幀号 及所使用的该子帧内的时频资源的位置和大小信息。
所述 eNB将该 TA值遥过第二载波发送给 UE的同时进一步包括: eNB 显式地或者隐式地指示该 TA值对应于第一载波。
所述上行同歩指示信令为无线资源控制 RRC协议信令,或者为物理层控 制信令。
所述上行同歩参考信号为前导序列, 或者为其它训练序列。
所述第≡载波和第二载波为同一载波, 或者为不同载波。
一种 eNB, 包括: 上行同步模块: 向 UE发送上行同步指示信令,该信令指示 UE需要在第 一载波上迸行上行同步; 从第一载波上接收 UE发来的上行同步参考信号, 根据该信号计算出 UE在第一载波上传输上行数据所需要的 TA值, 将该 TA 值通过第二载波发送给 UE;
资源分配模块: 通过第三载波向 UE发送第一载波的上行资源分配信息, 该信息包括第一载波的子帧号, 以及第一载波对应的子帧内用于上行传输的 0寸频资源的位置和大小信息, 以便 UE通过第一载波传输上行数据。
所述上行同步模块进一步用于,在将 TA值通过第二载波发送给 UE的同 0寸, 显式地或者隐式地指示该 TA值对应于第一载波。
一种用户设备 UE, 包括:
上行同步模块: 接收演进基站 eNB发来的针对第一载波的上行同步指示 信令, 在第一载波上向 eNB 发送上行同步参考信号, 认第二载波接收 eNB 发来的时间提前 TA值;
数据传输模块: 从第三载波上接收 eNB发来的针对第一载波的上行资源 分配信息, 该信息包括第一载波的子幀号、 第一载波对应的子帧内用于上行 传输的时频资源的位置和大小信息, 根据该上行资源分配信息通过第一载波 向 eNB传输上行数据。
本发明的实施例还提供一种用于执行上述方法的计 ·算机程序及存储该计 · 算机程序的存储介质。
与现有技术相比, 本发明实现了没有控制信息的载波的上行同步和数据 传输。 图 1为现有的 UE迸行上行同歩的流程图;
图 2为现有的 UE向 eNB传输上行数据的流程图;
图 3为本发明实施例提供的 UE向 eNB传输上行数据的流程图; 图 4为本发明实施例提供的 eNB的组成示意图。 下面结合附图及具体实施例对本发明再作进一步详细的说明。
图 3为本发明实施例提供的 UE向 eNB传输上行数据的方法流程图, 如 图 3所示, 其具体步骤如下:
步骤 301 : eNB向 UE发送上行同步指示信令, 该信令携带 UE需要进行 上行同步的第一载波标识, 同时携带 UE发送上行同步参考信号所使用的子 帧号及所使用的该子帧内的时频资源的位置和大小信息。
eNB可以周期性地向 UE发送上行同步指示信令。
上行同步指示信令可以是无线资源控制 ( RRC , Radio Resource Control ) 协议信令或者物理层控制信令。
第一载波为只负责数据传输的载波, 例如: R12型载波。
步骤 302: UE接收该信令, 根据该信令中的第一载波标识、 子^号及该 子帧内的时频资源的位置和大小信息, 在第一载波的对应子帧的对应时频资 源上发送上行同步参考信号。
上行同步参考信号可以是前导序列, 也可以是其它训练序列。 其中, 训 练序列是 UE和 eNB预先得知的, 例如: 是协议规定好的。
步骤 303: eNB从第一载波上接收该上行同步参考信号, 根据该信号计 算出 UE在第一载波上传输上行数据 iff需要的 TA值, 将该 TA值通过第二载 由于该 TA值是跨载波发送的, 因此 eNB在第二载波上发送该 TA值时 需要显式地或者隐式地指示该 TA值对应于第一载波。
步骤 304: UE接收到该 TA值, 即实现了在第一载波上的上行同步。 歩骤 305: eNB通过第三载波的 PDCCH向 UE发送第一载波的上行资源 分配信息, 该信息包括第一载波的子幀号, 以及第一载波对应的子帧内的用 于上行传输的时频资源的位置和大小信息。
这里, 第三载波和第二载波可以是同一载波, 也可以是不同载波。但是, 第二载波和第一载波是不同载波, 第三载波和第一载波也是不同载波。
步骤 306: UE接收该第一载波的上行资源分配信息, 根据该信息, 在第 一载波对应子顿的对应时频位置上向 eNB发送上行数据。
图 4为本发明实施例提供的 eNB的组成示意图, 如图 4所示, 其主要包 括: 上行同步模块 41和资源分配模块 42, 其中:
上行同步模块 41 : 向 UE发送上行同歩指示信令, 该信令指示 UE需要 在第一载波上进行上行同步; 从第一载波上接收 UE发来的上行同步参考信 号, 根据该信号计算出 UE在第一载波上传输上行数据所需要的 ΤΆ值,将该 TA值通过第二载波发送给 UE, 同时向资源分配模块 42发送针对该 UE的同 步完成指示。
其中, 上行同步模块 41在将 TA值通过第二载波发送给 UE的同时, 显 式地或者隐式地指示该 TA值对应于第一载波。
资源分配模块 42: 接收上行同步模块 41 发来的同步完成指示, 通过第 三载波向 UE发送第一载波的上行资源分配信息, 该信息包括第一载波的子 帧号, 以及第一载波对应的子帧内用于上行传输的时频资源的位置和大小信 息, 以便 UE通过第一载波传输上行数据。
以下给出本发明实施例提供的 UE 的组成, 其主要包括: 上行同步模块 和数据传输模块, 其中:
上行同步模块: 接收 eNB发来的针对第一载波的上行同步指示信令, 在 第一载波上向 eNB发送上行同步参考信号, 认第二载波接收 eNB发来的 TA 值。
数据传输模块: 从第 载波上接收 eNB发来的针对第一载波的上行资源 分配信息, 该信息包括第一载波的子幀号、 第一载波对应的子帧内用于上行 传输的时频资源的位置和大小信息, 根据该上行资源分配信息通过第一载波 向 eNB传输上行数据。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已, 并不用以限制本发明, 凡在本 发明的精神和原则之内, 所做的任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在 本发明保护的范围之内。

Claims

1、 一种上行数据传输方法, 其特征在于, 该方法包括:
演进基站 eNB向用户设备 UE发送上行同步指示信令, 该信令指示 UE 需要在第一载波上进行上行同步;
eNB认第一载波上接收 UE发来的上行同步参考信号, 根据该信号计算 出 UE在第一载波上传输上行数据所需要的时间提前 TA值, 将该 TA值通过 第二载波发送给
eNB通过第三载波向 UE发送第一载波的上行资源分配信息, 该信息包 括第一载波的子帧号, 以及第一载波对应的子帧内用于上行传输的时频资源 的位置和大小信息, 以便 UE通过第一载波向 eNB传输上行数据。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述上行同步指示信令携 带 UE发送上行同步参考信号所使用的子帧号及所使用的该子帧内的时频资 源的位置和大小信息。
3、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述 eNB将该 TA值通过 第二载波发送给 UE的同时进一步包括: eNB显式地或者隐式地指示该 TA值 对应于第一载波。
4、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述上行同步指示信令为 无线资源控制 RRC 1#议信令, 或者为物理层控制信令。
5、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述上行同步参考信号为 前导序列, 或者为其它训练序列。
6、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述第 载波和第二载波 为同一载波, 或者为不同载波。
7、 一种演进基站 eNB, 其特征在于, 包括:
上行同步模块: 向用户设备 UE发送上行同步指示信令, 该信令指示 UE 需要在第一载波上进行上行同步; 从第一载波上接收 UE发来的上行同步参 考信号, 根据该信号计算出 UE在第一载波上传输上行数据 iff需要的时间提 前 TA值, 将该 TA值通过第二载波发送给 UE; 资源分配模块: 通过第三载波向 UE发送第一载波的上行资源分配信息, 该信息包括第一载波的子帧号, 以及第一载波对应的子帧内用于上行传输的 0寸频资源的位置和大小信息, 以便 UE通过第一载波传输上行数据。
8、 根据权利要求 7所述的 eNB, 其特征在于, 所述上行同步模块迸一步 用于,在将 TA值通过第二载波发送给 UE的同时, 显式地或者隐式地指示该 TA值对应于第一载波。
9、 一种用户设备 UE, 其特征在于, 包括:
上行同步模块: 接收演进基站 eNB发来的针对第一载波的上行同步指示 信令, 在第一载波上向 eNB 发送上行同步参考信号, 从第二载波接收 eNB 发来的时间提前 TA值;
数据传输模块: 从第三载波上接收 eNB发来的针对第一载波的上行资源 分配信息, 该信息包括第一载波的子帧号、 第一载波对应的子帧内用于上行 传输的日寸频资源的位置和大小信息, 根据该上行资源分配信息通过第一载波 向 eNB传输上行数据。
10、 一种包括指令的计算机程序, 所述指令在由处理器执行时被设置成 使所述处理器执行如权利要求 1 6中任一项所述的方法。
11、 一种存储了如权利要求 10所述计 '算机程序的存储介质。
PCT/CN2013/082933 2012-09-12 2013-09-04 上行数据传输方法及演进基站和用户设备、计算机程序及存储介质 WO2014040511A1 (zh)

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