WO2014059666A1 - 通信方法和设备 - Google Patents

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WO2014059666A1
WO2014059666A1 PCT/CN2012/083216 CN2012083216W WO2014059666A1 WO 2014059666 A1 WO2014059666 A1 WO 2014059666A1 CN 2012083216 W CN2012083216 W CN 2012083216W WO 2014059666 A1 WO2014059666 A1 WO 2014059666A1
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WO
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base station
uplink
user equipment
message
cell
Prior art date
Application number
PCT/CN2012/083216
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English (en)
French (fr)
Inventor
曾清海
郭轶
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
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications technologies, and in particular, to a communication method and device.
  • BACKGROUND In a heterogeneous network (Hetnet) low power nodes (LPNs) are deployed in a macro base station coverage to provide hotspot coverage, increase cell capacity, and load balance. Wait.
  • Hetnet heterogeneous network
  • LPNs low power nodes
  • a user equipment (UE) of a macro cell is switched to a micro cell by setting a cell range extension (CRE) for a pico cell, in a CRE range.
  • CRE cell range extension
  • the UE accesses the micro cell, and the micro cell serves as a serving cell, and both the downlink and the uplink are served by the micro cell.
  • the macro cell does not transmit or low power to transmit control signaling and user data in the set almost blank subframes (ABS), thereby reducing the cell throughput.
  • ABS almost blank subframes
  • spectral efficiency SUMMARY OF THE INVENTION
  • the present invention provides a communication method and apparatus to improve cell throughput and spectral efficiency.
  • a first aspect of the present invention provides a communication method, including:
  • the first base station sends downlink data to the user equipment in the downlink resource of the first cell provided by the first base station;
  • the uplink data of the user equipment is sent to the second base station by using the uplink resource of the second cell provided by the second base station.
  • the method further includes: the first base station receiving uplink radio resource configuration information sent by the second base station; A cell sends the uplink radio resource configuration information to the user equipment.
  • the second possible implementation manner of the first aspect And the first uplink message that is sent by the user equipment is received by the first base station on a physical uplink control channel (PUCCH) of the first cell.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • the first uplink message is an uplink message sent by the user equipment that is received by the second base station, Including any one or more of the following: radio resource control RRC signaling, radio resource control RRC measurement report, RLC status report, uplink radio link control acknowledgement mode protocol data unit RLC AMD PDU with Poll bit set, uplink media access Control layer control unit MAC CE, hybrid automatic retransmission request HARQ acknowledgement message ACK/reject message NACK for downlink data, scheduling request information SR, channel state information CSI, sounding reference signal SRS, uplink demodulation reference signal DMRS;
  • the second uplink message includes any one or more of the following: ACK/NACK, channel state information CSI, and scheduling request information SR.
  • the fourth possible implementation of the first aspect The method further includes: the first base station receiving the first downlink message sent by the second base station; the first base station sending the first downlink message to the user equipment in the first cell .
  • the first downlink message that is sent by the second base station that is received by the first base station includes the following Any one or more of: RRC signaling, RLC state 4 report, downlink RLC AMD PDU with Poll bit set, downlink MAC CE, uplink scheduling signaling, hybrid automatic repeat request for uplink data, HARQ ACK/NACK .
  • the sixth possible implementation of the first aspect The method further includes: the first base station receiving a random access response message sent by the second base station; the first base station sending the random access response message to the user equipment in the first cell
  • the first base station receives the contention resolution message sent by the second base station; the first base station sends the contention resolution message to the user equipment in the first cell; or, the first Receiving, by the second base station, information used by the second base station to generate the random access response message; the first base station generating the random access response message according to information used to generate the random access response message;
  • the first base station sends the random access response message to the user equipment in the first cell; the first base station receives the contention sent by the second base station to generate the contention solution Information of the message; the first base station generates the contention resolution message according to the information used to generate the contention resolution message in the first cell; the first base station is in the first cell A contention resolution message is sent
  • the method before the first base station receives the random access response message sent by the second base station, or Before receiving, by the second base station, the information about the random access response message sent by the second base station, the method further includes: receiving, by the first base station, the random access preamble sent by the second base station, or The first base station allocates the random access preamble to the user equipment; the first base station sends the random access preamble to the user equipment in the first cell.
  • the eighth possible implementation of the first aspect further includes: the first base station configuring downlink radio resource configuration information for the user equipment in the first cell; and the first base station assigning the downlink to the user equipment in the first cell Resources.
  • the ninth possible implementation of the first aspect In the mode, the first base station is a macro base station, and the second base station is a micro base station.
  • the tenth possible implementation of the first aspect In the mode, the coverage of the first cell and the second cell overlap; or, the frequency of the first base station and the second base station overlap.
  • a second aspect of the present invention provides a communication method, including:
  • the second base station receives the uplink data sent by the user equipment in the uplink resource of the second cell that is provided by the second base station;
  • the downlink data of the user equipment is received by the user equipment by using downlink resources of the first cell provided by the first base station.
  • the method further includes: the second base station sending uplink radio resource configuration information to the first base station, so that the first base station is in the The first cell sends the uplink radio resource configuration information to the user equipment.
  • the second base station sends a first downlink message to the first base station, so that the first base station sends the first downlink message in the first cell Sending to the user equipment; or, the second base station sends a second downlink message to the user equipment on the physical downlink control channel PDCCH of the second cell.
  • the first downlink message includes any one or more of the following: radio resource control RRC signaling, RLC status report, downlink radio link control acknowledgement mode protocol data unit RLC AMD PDLL with PID bit set, downlink medium access control layer control unit MAC CE, uplink scheduling signaling, and hybrid automatic repeat request HARQ for uplink data Message ACK/Rejection Message NACK
  • the second downlink message includes any one or more of the following: uplink scheduling signaling, hybrid automatic retransmission request HARQ acknowledgment message ACK/reject message NACK for uplink data.
  • the fourth possible implementation of the second aspect The method further includes: the second base station receiving, in the second cell, a first uplink message sent by the user equipment; and the second base station forwarding the first uplink message to the first base station.
  • the first uplink message includes any one or more of the following: RRC signaling, RRC measurement report, The RLC status report, the uplink RLC AMD PDLL uplink MAC CE with the Poll bit, the ACK/NACK for the HARQ for the downlink data, the channel state information CSI, the scheduling request information SR, the sounding reference signal SRS, and the uplink demodulation reference signal DMRS.
  • the sixth possible implementation of the second aspect The method further includes: the second base station receiving, in the second cell, a random access preamble sent by the user equipment; the second base station generating a random access response message in the second cell; The second base station sends the random access response message to the first base station; the second base station receives, in the second cell, a message that is sent by the user equipment and has a user equipment contention resolution identifier; The base station generates a contention resolution message in the second cell; the second base station sends the contention resolution message to the first base station; or the second base station receives the user in the second cell a random access preamble sent by the device; the second base station is used to generate the random access
  • the information of the incoming response message is sent to the first base station; the second base station receives, in the second cell, a message that is sent by the user equipment and has a user equipment resolution resolution identifier
  • the second base station before the second cell receives the random access preamble sent by the user equipment, The second base station allocates the random access preamble to the user equipment in the second cell, and the second base station sends the random access preamble to the first base station, so that The first base station sends the random access preamble to the user equipment in the first cell.
  • the second base station is a micro base station
  • the first base station is a macro base station
  • a third aspect of the present invention provides a communication method, including:
  • the user equipment receives the downlink data in the downlink resource of the first cell that is provided by the first base station, and sends the uplink data to the uplink resource of the second cell that is provided by the user equipment in the second base station.
  • the method further includes: receiving, by the user equipment, uplink radio resource configuration information that is sent by the first base station to the user equipment in the first cell
  • the uplink radio resource configuration information is sent by the second base station to the first base station.
  • the method further includes: the user equipment sending the first uplink message in the second cell
  • the second base station sends the first uplink message to the first base station, or the user equipment sends a second to the first cell on the physical uplink control channel PUCCH of the first cell. Upstream message.
  • the first uplink message includes any one or more of the following: radio resource control RRC signaling, wireless Resource control RRC measurement report, RLC status report, uplink radio link control acknowledgement mode protocol data unit RLC AMD PDU with Poll bit set, uplink media access control layer control unit MAC CE, hybrid automatic repeat request HARQ for downlink data Confirmation message ACK/reject message NACK, scheduling request information SR, channel state information CSI, sounding reference signal SRS, uplink demodulation reference signal DMRS; the second uplink message includes any one of the following or A variety of: ACK/NACK, channel state information CSI, scheduling request information SR.
  • the fourth possible implementation of the third aspect The method further includes: the user equipment receiving, in the first cell, a first downlink message of the second base station that is sent by the first base station; and physical downlink control of the user equipment in the second cell
  • the channel PDCCH receives the second downlink message sent by the second base station.
  • the first downlink message includes any one or more of the following: RRC signaling, RLC status report
  • the downlink RLC AMD PDLL downlink MAC CE with the Poll bit, the uplink scheduling signaling, and the ACK/NACK for the hybrid automatic retransmission request HARQ for the uplink data includes the following one or more of the following: Signaling, hybrid automatic repeat request for uplink data ACK/NACK of HARQ.
  • the method further includes: the user equipment sends a random access preamble to the second base station; and the user equipment receives the random access response sent by the first base station The user equipment sends a message with the user equipment competition resolution identifier to the second base station; the user equipment receives the contention resolution message sent by the first base station.
  • the method before the user equipment sends the random access preamble to the second base station, the method further includes: the user The device receives the random access preamble sent by the first base station in the first cell.
  • the method further includes: determining, by the user equipment, whether the random access response message is received within the set receiving window length, Into the second cell.
  • the user equipment Before determining whether to successfully access the second base station, the method further includes: modifying a start time of the receiving window and/or increasing a length of the receiving window.
  • the tenth possible implementation of the third aspect In the mode, after the user equipment sends the message with the user equipment contention resolution identifier to the second cell, the method further includes: the user equipment receiving the content according to whether the length of the set competition resolution timer is received. Resolve the message to determine if the competition is successful.
  • the eleventh possible aspect of the third aspect In an implementation manner, the first base station is a macro base station, and the second base station is a micro base station.
  • a fourth aspect of the present invention provides a base station, including:
  • a storage unit configured to store a downlink resource of the first cell provided by the base station
  • a sending unit configured to acquire the downlink resource, and send downlink data to the user equipment by using the downlink resource
  • the uplink data of the user equipment is sent to the second base station by using the uplink resource of the second cell provided by the second base station.
  • the method further includes: a receiving unit, configured to receive uplink radio resource configuration information sent by the second base station; The first cell sends the uplink radio resource configuration information to the user equipment.
  • the receiving unit is further configured to receive, by the second base station, the first The uplink message is received; or the second uplink message sent by the user equipment is received on the physical uplink control channel PUCCH of the first cell.
  • the first uplink message is an uplink message sent by the user equipment that is received by the second base station, Including any one or more of the following: radio resource control RRC signaling, radio resource control RRC measurement report, RLC status report, uplink radio link control acknowledgement mode protocol data unit RLC AMD PDU with Poll bit set, uplink media access Control layer control unit MAC CE, hybrid automatic retransmission request HARQ acknowledgement message ACK/reject message NACK for downlink data, scheduling request information SR, channel state information CSI, sounding reference signal SRS, uplink demodulation reference signal DMRS;
  • the second uplink message includes any one or more of the following: ACK/NACK, report, channel state information CSI, and scheduling request information SR.
  • the receiving unit is further configured to receive the first downlink message sent by the second base station, where the sending unit is further configured to send the first downlink message to the user equipment in the first cell.
  • the first downlink message includes any one or more of the following: RRC signaling, RLC status report The downlink RLC AMD PDLL downlink MAC CE with the Poll bit, the uplink scheduling signaling, and the ACK/NACK of the HARQ for the hybrid automatic retransmission request for the uplink data.
  • the receiving unit And the sending unit is further configured to send the random access response message to the user equipment in the first cell, where the receiving unit is configured to receive the random access response message.
  • the unit is further configured to receive the contention resolution message sent by the second base station, where the sending unit is further configured to send the contention resolution message to the user equipment in the first cell; or
  • the receiving unit is further configured to receive information that is used by the second base station to generate the random access response message, and further includes: a generating unit, configured to generate, according to information used to generate the random access response message, a random access response message, the sending unit, configured to send the random access response message to the user equipment in the first cell, and the receiving unit,
  • the generating unit is further configured to: receive, by the second base station, information for generating the contention resolution message, where the generating unit is further configured to generate, according to information used to generate the contention resolution message, in the first cell.
  • the sending unit is further configured to send the contention resolution message to the user equipment in the first cell.
  • the receiving unit is further configured to receive the random access preamble sent by the second base station;
  • the method further includes: an allocating unit, configured to allocate the random access preamble to the user equipment, where the sending unit is further configured to send the random access preamble to the user equipment in the first cell .
  • the eighth possible implementation of the fourth aspect The method further includes: a configuration unit, configured to configure, in the first cell, the user equipment And the allocation unit is configured to allocate the downlink resource to the user equipment in the first cell.
  • the base station is a macro base station
  • the second base station is a micro base station
  • the tenth possible implementation of the fourth aspect In the mode, the coverage of the first cell and the second cell overlap; or, the frequency of the first base station and the second base station overlap.
  • a fifth aspect of the present invention provides a base station, including:
  • a storage unit configured to store an uplink resource of the second cell provided by the base station
  • a receiving unit configured to acquire the uplink resource, and receive uplink data sent by the user equipment by using the uplink resource
  • the downlink data of the user equipment is received by the user equipment by using downlink resources of the first cell provided by the first base station.
  • the method further includes: a sending unit, configured to send uplink radio resource configuration information to the first base station, so that the first base station is in the The first cell sends the uplink radio resource configuration information to the user equipment.
  • the sending unit is further configured to send the first downlink message to the first base station, so that The first base station sends the first downlink message to the user equipment in the first cell; or the sending unit is further configured to use a physical downlink control channel PDCCH in the second cell The user equipment sends a second downlink message.
  • the first downlink message includes any one or more of the following: radio resource control RRC signaling, RLC status report, downlink radio link control acknowledgement mode protocol data unit RLC AMD PDLL with PID bit set, downlink medium access control layer control unit MAC CE, uplink scheduling signaling, and hybrid automatic repeat request HARQ for uplink data
  • the message ACK/reject message NACK; the second downlink message includes any one or more of the following: uplink scheduling signaling, and a hybrid automatic retransmission request HARQ acknowledgment message ACK/reject message NACK for uplink data.
  • the receiving unit is further configured to receive, by the second cell, a first uplink message sent by the user equipment, where the sending unit is further configured to forward the first uplink message to the first base station.
  • the first uplink message includes any one or more of the following: RRC signaling, RRC measurement report, The RLC status report, the uplink RLC AMD PDLL uplink MAC CE with the Poll bit, the ACK/NACK for the HARQ for the downlink data, the channel state information CSI, the scheduling request information SR, the sounding reference signal SRS, and the uplink demodulation reference signal DMRS.
  • the receiving unit is further configured to: receive, by the second cell, the random access preamble sent by the user equipment, and further include: a generating unit, configured to generate a random access response message in the second cell;
  • the receiving unit is further configured to: send, by the receiving unit, a message that is sent by the user equipment and has a user equipment contention resolution identifier, where the second cell receives the random access response message;
  • the generating unit is further configured to generate a contention resolution message in the second cell, where the sending unit is further configured to send the contention resolution message to the first base station; or, the receiving unit,
  • the method is further configured to receive, by using the second cell, a random access preamble sent by the user equipment, where the sending unit is further configured to: use, to generate information about the random access response message.
  • the receiving unit is further configured to receive, in the second cell, a message that is sent by the user equipment and has a user equipment resolution resolution identifier; the sending
  • the method further includes: an allocating unit, configured to allocate the random to the user equipment in the second cell
  • the sending unit is further configured to send the random access preamble to the first base station, so that the first base station sends the random access preamble to the first cell in the first cell.
  • the base station is a micro base station
  • the first base station is a macro base station.
  • a sixth aspect of the present invention provides a terminal, including:
  • a receiving unit configured to receive downlink data in a downlink resource of the first cell that is provided by the first base station
  • a sending unit configured to send uplink data in an uplink resource of the second cell that is provided by the second base station.
  • the receiving unit is further configured to receive an uplink radio resource configuration that is sent by the first base station to the user equipment in the first cell
  • the uplink radio resource configuration information is sent by the second base station to the first base station.
  • the sending unit is further configured to send the first uplink in the second cell a message, so that the second base station sends the first uplink message to the first base station; or, the physical uplink control channel PUCCH of the first cell sends a second uplink message to the first cell .
  • the first uplink message includes any one or more of the following: radio resource control RRC signaling, wireless Resource control RRC measurement report, RLC status report, uplink radio link control acknowledgement mode protocol data unit RLC AMD PDU with Poll bit set, uplink media access control layer control unit MAC CE, hybrid automatic repeat request HARQ for downlink data
  • the second uplink message includes any one or more of the following: ACK/NACK, Channel state information CSI, scheduling request information SR.
  • the receiving unit is further configured to receive, by the first cell, a first downlink message of the second base station that is sent by the first base station; or, the receiving unit is further configured to The physical downlink control channel PDCCH of the second cell receives the second downlink message sent by the second base station.
  • the first downlink message includes any one or more of the following: RRC signaling, RLC status report The downlink RLC AMD PDLL downlink MAC CE with the Poll bit, the uplink scheduling signaling, and the ACK/NACK for the hybrid automatic retransmission request HARQ for the uplink data;
  • the line message includes any one or more of the following: uplink scheduling signaling, hybrid automatic repeat request for uplink data, ACK/NACK of the HARQ request.
  • the sending unit is further configured to send a random access preamble to the second base station, where the receiving unit is further configured to receive, by the first base station, a random access response message; the sending unit is further configured to send, to the second base station, a message that has a user equipment contention resolution identifier; the receiving unit is further configured to receive the content sent by the first base station Resolve the message.
  • the receiving unit is further configured to receive, by the first base station, the first base station The random access preamble.
  • the eighth possible implementation of the sixth aspect The method further includes: a determining unit, configured to determine whether the second cell is successfully accessed according to whether the random access response message is received within a set receiving window length.
  • the method further includes: an updating unit, configured to modify a start time of the receiving window, and/or add the The length of the receiving window.
  • the determining unit is further configured to receive, according to whether the length of the set of the resolution resolution timer is received
  • the competition is to resolve the news and determine whether it is successful in solving the problem.
  • the eleventh possible In an implementation manner, the first base station is a macro base station, and the second base station is a micro base station.
  • a seventh aspect of the present invention provides a base station, including:
  • a memory configured to store a downlink resource of the first cell provided by the base station
  • a transmitter configured to acquire the downlink resource, and send the downlink data to the user equipment by using the downlink resource
  • the uplink data of the user equipment is sent by the second cell provided by the second base station.
  • the source transmits to the second base station.
  • the method further includes a receiver, configured to receive uplink radio resource configuration information sent by the second base station, where the transmitter is further used in The first cell sends the uplink radio resource configuration information to the user equipment.
  • the receiver is further configured to receive, by the second base station, the first The uplink message is received; or the second uplink message sent by the user equipment is received on the physical uplink control channel PUCCH of the first cell.
  • the first uplink message is an uplink message that is sent by the user equipment that is received by the second base station, Including any one or more of the following: radio resource control RRC signaling, radio resource control RRC measurement report, RLC status report, uplink radio link control acknowledgement mode protocol data unit RLC AMD PDU with Poll bit set, uplink media access Control layer control unit MAC CE, hybrid automatic retransmission request HARQ acknowledgement message ACK/reject message NACK for downlink data, scheduling request information SR, channel state information CSI, sounding reference signal SRS, uplink demodulation reference signal DMRS;
  • the second uplink message includes any one or more of the following: ACK/NACK, report, channel state information CSI, and scheduling request information SR.
  • the receiver is further configured to receive the first downlink message sent by the second base station, where the transmitter is further configured to send the first downlink message to the user equipment in the first cell.
  • the first downlink message includes any one or more of the following: RRC signaling, RLC status report The downlink RLC AMD PDLL downlink MAC CE with the Poll bit, the uplink scheduling signaling, and the ACK/NACK of the HARQ for the hybrid automatic retransmission request for the uplink data.
  • the receiver And receiving, by the second base station, a random access response message, where the transmitter is further configured to send the random access response message to the user equipment in the first cell;
  • the machine is further configured to receive a contention resolution message sent by the second base station; And sending, by the first cell, the contention resolution message to the user equipment; or, the receiver, is further configured to receive, by the second base station, a message that is used by the second base station to generate the random access response message.
  • the processor configured to generate the random access response message according to the information used to generate the random access response message, where the transmitter is further configured to: perform the random connection in the first cell The in response message is sent to the user equipment; the receiver is further configured to receive, by the second base station, information used to generate the contention resolution message; The cell generates the contention resolution message according to the information used to generate the contention resolution message; the transmitter is further configured to send the contention resolution message to the user equipment in the first cell.
  • the receiver is further configured to receive the random access preamble sent by the second base station; Or the processor is further configured to allocate the random access preamble to the user equipment, where the transmitter is further configured to send the random access preamble to the user equipment in the first cell. .
  • the eighth possible implementation of the seventh aspect The method further includes a processor, configured to configure downlink radio resource configuration information for the user equipment in the first cell, and configured to allocate the downlink resource to the user equipment in the first cell.
  • the base station is a macro base station
  • the second base station is a micro base station
  • the tenth possible implementation of the seventh aspect In the mode, the coverage of the first cell and the second cell overlap; or, the frequency of the first base station and the second base station overlap.
  • An eighth aspect of the present invention provides a base station, including:
  • a memory configured to store an uplink resource of the second cell provided by the base station
  • a receiver configured to acquire the uplink resource, and receive uplink data sent by the user equipment by using the uplink resource
  • the downlink data of the user equipment passes the downlink resource of the first cell provided by the first base station.
  • the source is received by the user equipment.
  • the method further includes: a transmitter, configured to send uplink radio resource configuration information to the first base station, so that the first base station is in the The first cell sends the uplink radio resource configuration information to the user equipment.
  • the transmitter is further configured to send a first downlink message to the first base station, to And causing the first base station to send the first downlink message to the user equipment in the first cell; or, the transmitter is further configured to use a physical downlink control channel PDCCH in the second cell The user equipment sends a second downlink message.
  • the first downlink message includes any one or more of the following: radio resource control RRC signaling, RLC status report, downlink radio link control acknowledgement mode protocol data unit RLC AMD PDLL with PID bit set, downlink medium access control layer control unit MAC CE, uplink scheduling signaling, and hybrid automatic repeat request HARQ for uplink data
  • the second downlink message includes any one or more of the following: uplink scheduling signaling, and a hybrid automatic retransmission request HARQ acknowledgment message ACK/reject message NACK for uplink data.
  • the receiver is further configured to receive, by the second cell, a first uplink message sent by the user equipment, where the transmitter is further configured to forward the first uplink message to the first base station.
  • the first uplink message includes any one or more of the following: RRC signaling, RRC measurement report, The RLC status report, the uplink RLC AMD PDLL uplink MAC CE with the Poll bit, the ACK/NACK for the HARQ for the downlink data, the channel state information CSI, the scheduling request information SR, the sounding reference signal SRS, and the uplink demodulation reference signal DMRS.
  • the receiver is further configured to receive, in the second cell, a random access preamble sent by the user equipment, and further include: a processor, configured to generate a random access response message in the second cell; And is further configured to send the random access response message to the first base station; the receiver is further used to Receiving, by the second cell, a message that is sent by the user equipment and has a user equipment resolution resolution identifier; the processor is further configured to generate a contention resolution message in the second cell; Sending the contention resolution message to the first base station; or
  • the receiver is further configured to receive, in the second cell, a random access preamble sent by the user equipment, where the transmitter is further configured to send information used to generate the random access response message to the The first base station; the receiver is further configured to receive, in the second cell, a message that is sent by the user equipment and has a user equipment contention resolution identifier; the transmitter is further configured to be used to generate the Information for competing to resolve the message is sent to the first base station.
  • the processor is further configured to allocate the random to the user equipment in the second cell
  • the transmitter is further configured to send the random access preamble to the first base station, so that the first base station sends the random access preamble to the first cell in the first cell User equipment.
  • the base station is a micro base station
  • the first base station is a macro base station
  • a ninth aspect of the present invention provides a terminal, including:
  • the receiver configured to receive downlink data in a downlink resource of a first cell provided by the first base station, and a transmitter, configured to send uplink data in an uplink resource of the second cell that is provided by the second base station.
  • the receiver is further configured to receive an uplink radio resource configuration that is sent by the first base station to the user equipment in the first cell
  • the uplink radio resource configuration information is sent by the second base station to the first base station.
  • the transmitter is further configured to send the first uplink in the second cell a message, so that the second base station sends the first uplink message to the first base station; or, the physical uplink control channel PUCCH of the first cell sends a second uplink message to the first cell.
  • the first uplink message includes any one or more of the following: radio resource control RRC Signaling, radio resource control RRC measurement report, RLC status report, uplink radio link control acknowledgement mode protocol data unit RLC AMD PDU with Poll bit set, uplink media access control layer control unit MAC CE, hybrid automatic for downlink data
  • the second uplink message includes any one or more of the following: ACK/NACK, channel state information CSI, scheduling request information SR.
  • the receiver is further configured to receive, by the first cell, a first downlink message of the second base station that is sent by the first base station; or The downlink control channel PDCCH receives the second downlink message sent by the second base station.
  • the first downlink message includes any one or more of the following: RRC signaling, RLC status report The downlink RLC AMD PDLL downlink MAC CE with the Poll bit, the uplink scheduling signaling, and the ACK/NACK of the hybrid automatic retransmission request HARQ for the uplink data;
  • the second downlink message includes any one or more of the following: Scheduling signaling, hybrid automatic retransmission request for HARQ ACK/NACK for uplink data.
  • the transmitter is further configured to send a random access preamble to the second base station; the receiver is further configured to receive, send, by the first base station a random access response message; the transmitter is further configured to send, to the second base station, a message that has a user equipment contention resolution identifier; the receiver is further configured to receive the content sent by the first base station Resolve the message.
  • the receiver is further configured to receive, by the first base station, the first base station The random access preamble.
  • the eighth possible implementation manner of the ninth aspect further includes : a processor, configured to receive the random access according to whether it is within a set receiving window length In response to the message, it is determined whether the second cell is successfully accessed.
  • the processor is further configured to modify a start time of the receiving window and/or add the The length of the receiving window.
  • the processor is further configured to receive, according to whether the length of the set of the resolution resolution timer is received
  • the competition is to resolve the news and determine whether it is successful in solving the problem.
  • the eleventh possible In an implementation manner, the first base station is a macro base station, and the second base station is a micro base station.
  • a tenth aspect of the present invention provides a communication system, including:
  • the fourth aspect, or the first possible implementation manner of the fourth aspect, to any one of the possible implementation manners of the tenth possible implementation manner of the fourth aspect, or the seventh aspect, or the first aspect of the seventh aspect a possible implementation to a base station in any one of the possible implementations of the tenth possible implementation of the seventh aspect;
  • the fifth aspect, or the first possible implementation manner of the fifth aspect, to any one of the possible implementation manners of the eighth possible implementation manner of the fifth aspect, or the eighth aspect, or the first aspect of the eighth aspect A possible implementation to the base station in any one of the possible implementations of the eighth possible implementation of the eighth aspect.
  • the first base station sends the downlink data to the user equipment in the downlink resource of the first cell
  • the user equipment sends the uplink data to the second base station by using the uplink resource of the second cell provided by the second base station,
  • the uplink and downlink of the user equipment are respectively communicated with different base stations, thereby improving throughput and spectrum efficiency.
  • 1 is a flow chart of an embodiment of a communication method provided by the present invention
  • 2 is a flowchart of still another embodiment of a communication method provided by the present invention
  • FIG. 3 is a flowchart of another embodiment of a communication method provided by the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of communication according to still another embodiment of a communication method provided by the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of communication according to still another embodiment of a communication method provided by the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of communication according to still another embodiment of a communication method provided by the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic diagram of communication according to still another embodiment of a communication method provided by the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic diagram of a network architecture of a communication method provided by the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic diagram of another network architecture of the communication method provided by the present invention.
  • FIG. 10 is a flowchart of a contention-based random access method of a user equipment according to the communication method provided by the present invention.
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of an embodiment of a base station according to the present invention.
  • FIG. 12 is a schematic structural diagram of another embodiment of a base station according to the present invention.
  • FIG. 13 is a schematic structural diagram of still another embodiment of a base station according to the present invention.
  • FIG. 14 is a schematic structural diagram of still another embodiment of a base station according to the present invention.
  • 15 is a schematic structural diagram of an embodiment of a terminal provided by the present invention.
  • FIG. 16 is a schematic structural diagram of still another embodiment of a terminal provided by the present invention.
  • FIG. 17 is a schematic structural diagram of an embodiment of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 18 is a schematic structural diagram of still another embodiment of a base station according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 19 is a schematic structural diagram of an embodiment of a base station according to the present invention.
  • 20 is a schematic structural diagram of an embodiment of a base station according to the present invention.
  • 21 is a schematic structural diagram of an embodiment of a terminal provided by the present invention.
  • FIG. 22 is a schematic structural diagram of still another embodiment of a terminal provided by the present invention.
  • FIG. 23 is a schematic structural diagram of still another embodiment of a base station according to the present invention.
  • FIG. 24 is a schematic structural diagram of still another embodiment of a base station according to the present invention.
  • 25 is a schematic structural diagram of still another embodiment of a terminal provided by the present invention.
  • FIG. 26 is a schematic structural diagram of an embodiment of a communication system provided by 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, and it is obvious that the described embodiments are only a part of the embodiments of the present invention, and Not all 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.
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • Code Division Multiple Code Division Multiple
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • OFDM Frequency Division Multiple Addressing
  • OFDMA Orthogonal Frequency OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) system
  • SC-FDMA single carrier FDMA
  • GPRS General Packet Radio Service
  • LTE Long Term Evolution
  • the user equipment involved in the present application may be a wireless terminal or a wired terminal, and the wireless terminal may be a device that provides voice and/or data connectivity to the user, a handheld device with wireless connectivity, or a wireless modem. Other processing equipment.
  • the wireless terminal can communicate with one or more core networks via a radio access network (eg, RAN, Radio Access Network), which can be a mobile terminal, such as a mobile phone (or "cellular" phone) and with a mobile terminal
  • RAN Radio Access Network
  • the computers for example, can be portable, pocket-sized, handheld, computer-integrated or in-vehicle mobile devices that exchange language and/or data with the wireless access network.
  • a wireless terminal may also be called a system, a Subscriber Unit, a Subscriber Station, a Mobile Station, a Mobile, a Remote Station, an Access Point, Remote Terminal, Access Terminal, User Terminal, User Agent, User Device, or User Equipment s
  • a base station (e.g., an access point) referred to in this application may refer to a device in an access network that communicates with a wireless terminal over one or more sectors over an air interface.
  • the base station can be used to convert the received air frame and the IP packet into each other as a router between the wireless terminal and the rest of the access network,
  • the remainder of the medium access network may include an Internet Protocol (IP) network.
  • IP Internet Protocol
  • the base station can also coordinate attribute management of the air interface.
  • the base station may be a base station (BTS, Base Transceiver Station) in GSM or CDMA, or may be a base station (NodeB) in WCDMA, or may be an evolved base station in LTE (NodeB or eNB or eNodeB, evolutional Node B) ), this application is not limited.
  • BTS Base Transceiver Station
  • NodeB base station
  • NodeB evolved base station
  • LTE NodeB or eNB or eNodeB, evolutional Node B
  • system and “network” are used interchangeably herein.
  • the term “and/or” in this context is merely an association that describes the associated object, indicating that there can be three relationships, for example, A and / or B, which can mean: A exists separately, and both A and B exist, exist alone B these three situations.
  • the character "/" in this article generally indicates that the contextual object is an "or" relationship.
  • FIG. 1 is a flowchart of an embodiment of a communication method provided by the present invention.
  • the method may be performed by a first base station, as shown in FIG. 1.
  • the method includes:
  • the first base station sends downlink data to the user equipment in the downlink resource of the first cell that is provided by the first base station.
  • the uplink data of the user equipment is sent to the second base station by using the uplink resource of the second cell provided by the second base station.
  • one of the uplink transmission and the downlink transmission of the user equipment after the handover may be served by the cell provided by the first base station, and another cell service provided by the second base station, to implement uplink of the user equipment. Separation of transmission and downlink transmission reduces interference caused by base stations to user equipment, thereby improving cell throughput and spectrum efficiency.
  • the coverage of the first cell and the second cell overlap; or, the frequency of the first base station and the second base station overlap.
  • the coverage or frequency overlaps and when the user equipment performs uplink and downlink communication with one base station alone, it will be interfered by another base station.
  • the uplink and downlink transmissions are separated, that is, the user equipment maintains uplink transmission with one base station, and maintains downlink transmission with another base station, which can effectively reduce the interference of the base station to its transmission under the premise of ensuring the user's feeling.
  • the first base station may be a macro base station
  • the second base station may be a micro base station.
  • the micro base station may refer to a low power node (LPN), or a small base station, or a remote radio head (RRH).
  • LPN low power node
  • RRH remote radio head
  • the first base station sends downlink data to the user equipment at a higher power of the downlink resource of the first cell
  • the user equipment sends the uplink data to the second base station with the lower power of the uplink resource of the second cell, reducing the base station to the user.
  • Device interference, and reduce The user equipment interferes with other neighboring user equipments, thereby improving cell throughput and spectrum efficiency.
  • the first base station may be a micro base station
  • the second base station may be a macro base station.
  • the micro base station transmits downlink data to the user equipment at a lower power, and the user equipment sends the uplink data to the macro base station at a higher power.
  • the interference of the base station to the user equipment can be reduced, thereby improving cell throughput and spectrum efficiency.
  • the scenario can be applied to a scene in which the user equipment is closer to the center of the micro base station than the center of the macro base station, and can be applied to other scenarios, and details are not described herein again.
  • the first cell provided by the first base station may cover the second cell provided by the second base station, or in an implementation scenario where one of the first base station and the second base station is a macro base station, and the other is a micro base station.
  • the frequencies provided by the macro base station and the micro base station may overlap.
  • the user equipment may establish a downlink with a first cell provided by the first base station and a second provided by the second base station in a radio resource control (RRC) idle state.
  • the cell establishes an uplink.
  • the user equipment may be in an RRC connection state with the first cell, or may randomly access the first cell in an idle state, establish an RRC connection with the first cell, and initiate a handover by the first base station. The process switches the uplink transmission of the user equipment to the second cell of the second base station.
  • RRC radio resource control
  • the user equipment may be in an RRC connection state with the first cell; or may randomly access the second cell in an idle state, establish an RRC connection with the second cell, and initiate a handover process by the second cell, and the user is The downlink transmission of the device is switched to the first cell.
  • the first base station may configure the downlink radio resource configuration information for the user equipment in the first cell, where the configuration may be: configuring the downlink radio resource configuration information for the user equipment by using the high layer signaling, for example, RRC signaling.
  • the high layer signaling for example, RRC signaling.
  • the first base station may allocate downlink resources to the user equipment in the first cell.
  • the first base station may receive uplink radio resource configuration information sent by the second base station, and send uplink radio resource configuration information to the user equipment in the first cell.
  • the method may be: sending uplink radio resource configuration information to the user equipment by using RRC signaling or the like.
  • the uplink radio resource configuration information configured by the second cell to the user equipment needs to be sent to the first base station by using the second base station, because the downlink transmission is performed by the first cell provided by the first base station.
  • the first cell provided by the first base station may allocate downlink resources such as time domain, frequency domain, or airspace to the terminal through the physical downlink control channel PDCCH or E-PDCCH, etc., so that the first cell can be used.
  • the downlink data is sent to the user equipment on the downlink resource.
  • the downlink radio resource configuration information configured by the first eNodeB for the user equipment by using the RRC signaling in the first cell may include one or any combination of the following: radio bearer (RB) configuration information, media access control (media access) Control, MAC) The downlink configuration information and the physical downlink shared channel (PDSCH).
  • RB radio bearer
  • media access control media access
  • MAC media access control
  • the RB may include: a signal radio bearer (SRB) and/or a data radio bearer (DRB).
  • the downlink RB configuration information may include one or any combination of the following: a packet data convergence protocol (PDCP), a downlink parameter configuration information, and a radio link control (RLC) layer downlink parameter configuration.
  • PDCP packet data convergence protocol
  • RLC radio link control
  • the first base station may adopt a PDSCH, a physical downlink control channel (PDCCH), an enhanced physical downlink control channel (E-PDCCH), and a physical hybrid automatic request indication channel.
  • a channel such as a PHICH/Enhanced Physical Hybrid Automatic Request Indication Channel (E-PHICH) transmits downlink data/downlink signaling to the user equipment.
  • E-PHICH PHICH/Enhanced Physical Hybrid Automatic Request Indication Channel
  • the downlink data may include protocol layer units (PDUs) and/or control protocol data units (control PDUs) of each protocol layer.
  • PDUs protocol layer units
  • control PDUs control protocol data units
  • the user protocol data unit may include any one or more of the following: a packet aggregation protocol data unit (PDCP PDU), a radio link control non-acknowledgment mode protocol data unit (RLC UMD PDU), and a radio link control acknowledgement mode protocol.
  • PDCP PDU packet aggregation protocol data unit
  • RLC UMD PDU radio link control non-acknowledgment mode protocol data unit
  • RLC AMD PDU acknowledge mode RLC AMD PDU with polling (Poll) bit
  • MAC PDU media access control protocol data unit
  • TB transport block
  • physical layer coded modulation Data bit stream etc.
  • the control protocol data unit may include any one or more of the following: an RRC signaling protocol data unit, a PDCP Status Report, a radio link control layer status report (RLC Status Report), media access control. Layer Control Unit (MAC CE), etc.
  • the user equipment data unit and the control protocol data unit of each protocol layer above the physical layer are multiplexed in the MAC layer to generate a MAC PDU, that is, a transport block TB, and then delivered to the physical layer, processed by coding and modulation, and then sent on the PDSCH.
  • a MAC PDU that is, a transport block TB
  • the downlink scheduling signaling sent on the PDCCH/E-PDCCH includes downlink resource allocation (DL assignment) information and uplink scheduling signaling, and the uplink grant (UL grant) is uplink.
  • ACK/NACK hybrid automatic repeat request feedback acknowledgement/non-acknowledgement
  • the user equipment may The first uplink message of the first cell to be sent to the first base station is sent to the second cell of the second base station, and the first uplink message sent by the user equipment is forwarded by the second base station to the first base station by using the backhaul link.
  • the first base station receives, by the second base station, the first uplink message of the user equipment, the uplink message that is sent by the user equipment that is received by the second base station, where the first uplink message may include any one or more of the following: Control RRC signaling, radio resource control RRC measurement report, RLC status report, RLC acknowledged mode data protocol data unit (RLC AMD PDU), uplink media access control MAC control element (MAC CE), hybrid automatic repeat-request (HQQ) acknowledgement (ACK) / negative acknowledgement (NACK), Scheduling request information (SR), channel status information (CSI), sounding reference signal (SRS), and demodulation reference signal (DMRS).
  • Control RRC signaling radio resource control RRC measurement report, RLC status report, RLC acknowledged mode data protocol data unit (RLC AMD PDU), uplink media access control MAC control element (MAC CE), hybrid automatic repeat-request (HQQ) acknowledgement (ACK) / negative acknowledgement (NACK), Scheduling request information (SR), channel status information (CSI), sounding reference signal (S
  • the first base station receives the second uplink message sent by the user equipment on the physical uplink control channel PUCCH of the first cell.
  • the foregoing second uplink message may include any one or more of the following: ACK/NACK, channel state information CSI, and scheduling request information SR.
  • the backhaul link between the first base station and the second base station is an ideal link.
  • the second base station may send the first downlink message to be sent to the user equipment to the first base station by using the backhaul link, where the first base station sends the first downlink on the downlink resource of the first cell. The message is sent to the user device.
  • the foregoing first downlink message may include at least one of the following: RRC signaling, an RLC status report, a downlink RLC with a poll bit set, an AMD PDLL, a downlink MAC CE, and an uplink scheduling.
  • Signaling including uplink resource allocation information
  • hybrid automatic repeat request for uplink data ACK/NACK of HARQ.
  • the backhaul link between the first base station and the second base station is not ideal.
  • the downlink message sent by the second base station cannot be sent to the first base station through the backhaul link in time. Therefore, in the implementation scenario, the second base station may send the second downlink message to the user equipment on the PDCCH/E-PDCCH, PHICH/E-PHICH of the second cell. That is, the user equipment may receive the uplink data on the PDCCH/e-PDCCH and the PHICH/E-PHICH resource of the second cell in addition to the uplink data on the uplink resource of the second cell of the second base station.
  • the foregoing second downlink message may include any one or more of the following: uplink scheduling signaling, hybrid automatic repeat request for uplink data, and ACK/reject message NACK.
  • the first base station sends the downlink data to the user equipment in the downlink resource of the first cell
  • the user equipment sends the uplink data to the second base station by using the uplink resource of the second cell provided by the second base station, thereby
  • the uplink and downlink of the user equipment are respectively communicated with different base stations, thereby improving throughput and spectrum efficiency.
  • 2 is a flowchart of still another embodiment of an uplink and downlink communication method according to the present invention. The method may be performed by a second base station. As shown in FIG. 2, the method includes:
  • the second base station receives the uplink data sent by the user equipment in the uplink resource of the second cell that is provided by the second base station.
  • the downlink data of the user equipment is received by the user equipment by using the downlink resource of the first cell provided by the first base station.
  • the first base station may be a macro base station
  • the second base station may be a micro base station.
  • the second base station may send the uplink radio resource configuration information to the first base station, where the first base station may send the uplink radio resource configuration information to the user equipment.
  • the second base station allocates the uplink resource to the user equipment in the second cell, and the second base station may send the uplink radio resource configuration information to the first base station, and send the uplink radio resource configuration information to the user equipment by using the first cell of the first base station, or
  • the PDCCH or the E-PDCCH of the second cell sends the uplink radio resource configuration information to the user equipment, so that the user equipment can send the uplink data to the second cell on the uplink resource.
  • the uplink radio resource configuration information configured by the second base station for the user equipment in the second cell, and the allocated uplink resource needs to be sent to the first base station by using the second base station, and then The device is sent to the user equipment by using the first base station.
  • the uplink radio resource configuration information sent by the first cell to the user equipment may include one or any combination of the following: uplink radio bearer RB configuration information, media access control MAC uplink configuration information, and physical uplink shared channel PUSCH configuration information.
  • the RB may include: a signaling radio bearer SRB and/or a data radio bearer DRB.
  • the uplink RB configuration information includes one or any combination of the following: a packet data convergence protocol, a PDCP uplink parameter configuration information, a radio link RLC layer uplink parameter configuration information, and an uplink logical channel configuration information.
  • the second cell receives the uplink data sent by the user equipment on the PUSCH channel, and receives the user on a channel such as a Physical Uplink Control Channel (PUCCH)/Enhanced Physical Uplink Control Channel (EP-CHCCH).
  • PUSCH Physical Uplink Control Channel
  • EP-CHCCH Enhanced Physical Uplink Control Channel
  • the uplink data may include each protocol layer user protocol data unit and/or control protocol data unit.
  • the user protocol data unit may include any one or more of the following: a packet convergence protocol data unit, a radio link control non-acknowledgment mode protocol data unit, a radio link control acknowledgement mode protocol data unit, and media access control protocol data.
  • a packet convergence protocol data unit may include any one or more of the following: a packet convergence protocol data unit, a radio link control non-acknowledgment mode protocol data unit, a radio link control acknowledgement mode protocol data unit, and media access control protocol data.
  • a unit or transport block a physical layer encoded and modulated data bit stream, and the like.
  • the control protocol data unit may include any one or more of the following: an RRC signaling protocol data unit, a packet aggregation protocol layer status report, a radio link control layer status report, an acknowledge mode in which a poll bit is set, and a medium access control layer. Control unit, etc.
  • the first base station sends the downlink data to the user equipment in the downlink resource of the first cell
  • the user equipment sends the uplink data to the second base station by using the uplink resource of the second cell provided by the second base station, thereby
  • the uplink and downlink of the user equipment are respectively communicated with different base stations, thereby improving throughput and spectrum efficiency.
  • FIG. 3 is a flowchart of another embodiment of an uplink and downlink communication method according to the present invention.
  • the method may be performed by a user equipment. As shown in FIG. 3, the method includes: S301.
  • the user equipment receives downlink data on a downlink resource of the first cell that is provided by the first base station.
  • the user equipment sends uplink data on an uplink resource of the second cell that is provided by the second base station.
  • the user equipment receives downlink radio resource configuration information configured by the first base station for the user equipment in the first cell, and the uplink radio resource configuration information is sent by the second base station to the first base station. And, the user equipment receives the downlink resource allocated by the first base station to the user equipment in the first cell.
  • the user equipment may establish a downlink with a first cell provided by the first base station and an uplink with a second cell provided by the second base station in an RRC idle state.
  • the user equipment may randomly connect to the first cell provided by the first base station in an idle state, establish an RRC connection with the first cell provided by the first base station, and initiate a handover process by the first base station.
  • Switching the uplink transmission of the user equipment to the second cell provided by the second base station similarly, the user equipment may also randomly access the second base station and establish an RRC with the second cell provided by the second base station in an idle state.
  • the second base station initiates a handover process, and the downlink transmission of the user equipment is switched to the first cell provided by the first base station.
  • the downlink radio resource configuration information configured by the first eNodeB for the user equipment in the first cell may include one or any combination of the following: downlink RB configuration information, MAC downlink configuration information, and PDSCH configuration information.
  • the RB may include: SRB and/or DRB.
  • the user equipment may configure the PDCP entity downlink parameter, the RLC entity downlink parameter, the MAC layer downlink parameter, the physical downlink shared channel, the antenna information, and the like according to the downlink radio resource configuration information configured by the first cell.
  • the second base station sends the uplink radio resource configuration information configured for the user equipment in the second cell to the first base station, where the uplink radio resource configuration information may be one or any combination of the following: configuring the RLC entity uplink parameter for the user equipment, Logical channel uplink parameters, MAC layer uplink parameters, physical uplink shared channel, physical uplink control channel, uplink power control parameters, Sounding Reference Signal (SRS), antenna information, and the like.
  • the uplink radio resource configuration information may be one or any combination of the following: configuring the RLC entity uplink parameter for the user equipment, Logical channel uplink parameters, MAC layer uplink parameters, physical uplink shared channel, physical uplink control channel, uplink power control parameters, Sounding Reference Signal (SRS), antenna information, and the like.
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the user equipment may receive the downlink data sent by the first base station in the first cell on the PDSCH channel, and receive the downlink signaling sent by the first base station in the first cell on the PDCCH/E-PDCCH, the PHICH/E-PHICH, and the like.
  • the user equipment may send uplink data or associated channel signaling to the second base station on the PUSCH channel of the second cell, and send uplink signaling to the second base station on a channel such as PUCCH/E-PUCCH of the second cell.
  • the first base station sends the downlink data to the user equipment in the downlink resource of the first cell; the uplink resource of the second cell provided by the user equipment in the second base station sends the uplink data to the second base station, thereby enabling the user
  • the uplink and downlink of the device communicate with different base stations, respectively, to improve throughput and spectrum efficiency.
  • the present invention further provides a further embodiment of the communication method. As shown in FIG. 4, this embodiment is a specific description of the foregoing method according to different scenarios, that is, a first base station receives an uplink message sent by the user equipment. An embodiment.
  • the backhaul link may be: an X2 interface between the first base station and the second base station, or the first base station and the second base station may pass through a control plane S1-C interface between the respective mobile management entity (MME) and the mobility management entity (MME) a link, or a link between the first base station and the second base station through a user plane S1-U interface of the respective serving gateway (SGW), or a direct link between the first base station and the second base station road.
  • MME mobile management entity
  • MME mobility management entity
  • SGW serving gateway
  • the user equipment may send the information to the first base station.
  • the first uplink message of the first cell is sent to the second cell of the second base station, and the second base station forwards the uplink message sent by the user equipment to the first base station through the backhaul link.
  • the first uplink message of the user equipment that is sent by the second base station is an uplink message that is sent by the user equipment that is received by the second base station, where the first uplink message may include any one or more of the following: radio resource control RRC signaling , radio resource control RRC measurement report, RLC status report, uplink radio link control acknowledgement mode protocol data unit RLC AMD PDU with Poll bit set, uplink media access control layer control unit MAC CE, hybrid automatic retransmission for downlink data
  • the downlink RLC PDU sent by the first base station needs the UE to send an RLC status report in the uplink, so that the first base station determines whether to retransmit the downlink RLC PDU to the UE according to the RLC status report, and the uplink transmission can only be sent to the second base station, so The second base station needs to forward the RLC status report to the first base station through the backhaul link.
  • the second uplink message may include any one or more of the following: ACK/NACK, channel state information CSI, and scheduling request information SR.
  • the second uplink message may be in a scenario that is not ideal for the backhaul link, and is specifically described in the following embodiments, and details are not described herein again.
  • the uplink MAC CE may include at least one or any of the following: a buffer status report (BSR), a power headroom report (PHR), and an extended power headroom report (extended) PHR) and cell-radio network temporary identifier (C-RNTI).
  • BSR buffer status report
  • PHR power headroom report
  • extended PHR extended power headroom report
  • C-RNTI cell-radio network temporary identifier
  • the C-RNTI may be included in the message 3 (msg3) of the random access procedure, and is specific to the random access in the subsequent embodiments, and is not described here again.
  • the user equipment sends an uplink MAC CE such as a BSR, a PHR, or an extended PHR to the second base station on the uplink resource of the second cell
  • the uplink grant (UL grant) is sent to the user in the PDCCH of the second cell.
  • the second base station does not need to send the uplink MAC CE to the first base station; in another implementation scenario, if the uplink grant is sent by the first base station to the user equipment on the downlink resource of the first cell, the second base station The uplink MAC CE needs to be sent to the first base station.
  • the second cell may be based on whether the network node that currently performs the handover decision is the first base station or the second base station. Determining whether to forward the RRC measurement report to the first base station through the backhaul link, if the network node performing the handover decision is the first base station, the second base station needs to forward the RRC measurement report to the first base station; if the network node performing the handover decision If it is the second base station, the second base station does not need to send the RRC measurement report to the first base station.
  • an acknowledgement message for the uplink HARQ feedback of the downlink data received by the user equipment in the first cell.
  • the non-acknowledgment, the ACK/NACK of the uplink HARQ is sent to the second base station on the uplink resource of the second cell, and the second base station may forward the ACK/NACK of the uplink HARQ to the uplink link to the second base station.
  • the user equipment needs to send a request message or report measurement information to the first base station, for example, the user equipment needs to send a scheduling request (SR) to the first base station, or report channel status information.
  • CSI may include one or any of the following: a channel quality indication (CQI), a precoding matrix indication (PMI), and a rank index (R1).
  • CQI channel quality indication
  • PMI precoding matrix indication
  • R1 rank index
  • the user equipment may send the uplink message to the second base station on the uplink resource of the second cell, and the second base station sends the uplink message to the first base station by using the backhaul link, so that the first cell of the first base station performs For example, operations such as downlink scheduling.
  • the user equipment needs to report the uplink RLC status report for the downlink RLC AM PDU reception status to the first base station, and the user equipment may send the uplink RLC status report to the second resource on the uplink resource of the second cell.
  • the base station sends the uplink RLC status report by the second base station to the first base station through the backhaul link.
  • the present invention further provides a further embodiment of the uplink and downlink communication method. As shown in FIG. 5, this embodiment is a specific description of the foregoing method according to different scenarios, that is, the first base station receives the uplink message sent by the user equipment. Yet another embodiment.
  • the backhaul link between the first base station and the second base station is not ideal, i.e., there is a certain delay and/or a certain capacity limitation, for example, the delay is 10ms to 20ms or even longer.
  • the uplink message sent by the user equipment on the uplink resource of the second cell cannot be sent to the first base station through the backhaul link in time. Therefore, in the implementation scenario, the first base station may receive the foregoing second uplink message sent by the user equipment in the physical uplink control channel PUCCH of the first cell. That is, the user equipment may send the uplink message to the first base station in the PUCCH of the first cell in addition to the downlink data sent by the first base station in the first cell.
  • the uplink message sent by the user equipment in the PUCCH of the first cell includes any one or more of the following: ACK/NACK, channel Status information CSI and scheduling request information SR.
  • the present invention further provides a further embodiment of the uplink and downlink communication method. As shown in FIG. 6, this embodiment is a specific description of the foregoing method according to different scenarios, that is, the second base station sends a downlink message to the user equipment. An embodiment.
  • the backhaul link between the first base station and the second base station is an ideal link.
  • the second base station may send the first downlink message to be sent to the user equipment to the first base station by using the backhaul link, where the first base station sends the first downlink on the downlink resource of the first cell. Send the message to the user Ready.
  • the foregoing first downlink message may include at least one of the following: RRC signaling, RLC status report, downlink RLC AMD PDLL downlink MAC CE with poll bits, and uplink scheduling signaling (including uplink resource allocation information)
  • RRC signaling RLC status report
  • downlink RLC AMD PDLL downlink MAC CE with poll bits uplink scheduling signaling (including uplink resource allocation information)
  • uplink scheduling signaling including uplink resource allocation information
  • the second base station needs to send the RLC status report in the downlink for the uplink RLC PDU sent by the UE, so that the UE determines whether to retransmit the uplink RLC PDU to the second base station according to the RLC status report, and the downlink transmission can only pass the first
  • the base station sends the signal to the UE. Therefore, the second base station needs to forward the RLC status report to the first base station through the backhaul link.
  • the downlink MAC CE may include any one or more of the following combinations: a TA command, a DRX command, an activation/deactivation MAC CE, and a UE contention resolution.
  • the identity of the UE and the UE are in the process of the message 4 (msg4), which is included in the contention resolution message of the random access procedure.
  • msg4 the message 4
  • the subsequent embodiment is described in detail for the message 4, and details are not described herein again.
  • the second base station may send a timing advance (TA) determined according to the timing advance sent by the user equipment to the first base station through the backhaul link, and then the first base station is in the first The downlink resource of the cell is sent to the user equipment.
  • TA timing advance
  • the downlink MAC CE such as the DRX command, the activation/deactivation of the MAC CE, the contention resolution identifier of the user equipment, may be sent by the second base station to the first base station, and then the first base station is in the first cell.
  • the downlink resource is sent to the user equipment.
  • the second base station needs to send uplink scheduling signaling to the user equipment, for example, an uplink grant (UL grant), and the second base station may send the uplink scheduling signaling to the first base station through the backhaul link.
  • the first base station sends the uplink scheduling signaling to the user equipment on the downlink resource of the first cell.
  • the second base station needs to send, to the user equipment, an ACK/NACK for the hybrid automatic repeat-request (HARQ ) feedback for the uplink data sent by the user equipment to the second base station.
  • the second base station may send the downlink HARQ feedback ACK/NACK to the first base station, and the first base station sends the downlink resource to the user equipment on the downlink resource of the first cell.
  • HARQ hybrid automatic repeat-request
  • the second base station needs to set the polling bit ( poll ) to trigger the user equipment to receive the RLC AMD PDU of the first base station and send the uplink RLC status report
  • the second base station may generate a downlink RLC AMD PDU and set a Poll bit, and send it to the first base station through the backhaul link, and send the first base station to the user equipment on the downlink resource of the first cell.
  • the second base station may notify the first base station to generate the downlink RLC AMD PDU through the backhaul link and set the Poll bit, and then the first base station sends the RLC AMD PDU with the Poll bit set to the user on the downlink resource of the first cell.
  • the PDCP status report generated by the second base station for the uplink PDCP PDU reception may be sent to the first base station through the backhaul link, and then sent by the first base station to the user equipment on the downlink resource of the first cell.
  • the downlink RLC status report generated by the second base station for the uplink RLC AM PDU reception status may be sent to the first base station, where the first base station sends the downlink resource to the user equipment.
  • all uplink data received by the second base station may be sent by the second base station to the first base station, and the RLC status generated by the first base station on the downlink resource of the first cell is generated.
  • the report is sent to the user device.
  • the present invention further provides a further embodiment of the uplink and downlink communication method. As shown in FIG. 7 , the embodiment is a specific description of the foregoing method according to different scenarios, that is, the second base station sends a downlink message to the user equipment. An embodiment.
  • the backhaul link between the first base station and the second base station is not ideal.
  • the downlink message sent by the second base station cannot be sent to the first base station through the backhaul link in time. Therefore, in this implementation scenario, the second base station may send a second downlink message to the user equipment on the PDCCH/E-PDCCH, PHICH/E-PHICH of the second cell. That is, the user equipment may receive the uplink data on the PDCCH/e-PDCCH and the PHICH/E-PHICH resource of the second cell in addition to the uplink data on the uplink resource of the second cell of the second base station. The downlink message sent by the second base station.
  • the foregoing second downlink message may include any one or more of the following: uplink scheduling signaling, and a hybrid automatic retransmission request HARQ acknowledgment message ACK/reject message NACK for uplink data.
  • uplink scheduling signaling including an uplink resource allocation message
  • the downlink message sent by the second base station to the user equipment on the PDCCH/E-PDCCH of the second cell has uplink scheduling signaling (including an uplink resource allocation message), and is sent to the user on the PHICH/E-PHICH of the second cell.
  • the downlink message of the device has a hybrid automatic repeat request acknowledgement ACK/reject NACK message for the uplink data.
  • uplink scheduling signaling including an uplink resource allocation message
  • the second base station when the first base station is in the first cell
  • the downlink data is sent to the user equipment on the downlink resource
  • the second base station when the second base station sends the downlink message to the user equipment simultaneously on the downlink resource of the second cell, the second base station is configured to reduce the interference of the first cell to the downlink message sent by the second cell.
  • the downlink message may be sent to the user equipment on the E-PDCCH of the second cell or the E-PHICH.
  • the E-PDCCH/E-PHICH in which the first cell sends the downlink data and the E-PDCCH/E-PHICH in which the second cell sends the downlink message may be configured to be carried by different physical resource blocks PRB.
  • the HARQ loopback time may also be reset.
  • 16 or 32 HARQ processes may be used, thereby The 8ms HARQ RTT of the 8 HARQ processes is changed to 16ms or 32ms.
  • the user equipment at the edge of the first cell and the second cell performs downlink communication with the first base station on the downlink resource of the first cell, and uplink of the second cell. Uplink communication with the second base station on the resource.
  • the DRB of the user equipment can establish a mapping relationship with the S1 bearer (S1 bearer) on the S1-U interface with the core network SGW through the first base station and the second base station, respectively.
  • the evolved radio access bearer E-RAB is the UE and the SGW.
  • the bearer between the UE and the eNB includes the data radio bearer DRB between the UE and the eNB and the S1 bearer between the eNB and the SGW, and the DRB and the S1 bearer correspond to each other, thereby establishing a data link between the UE and the SGW, as shown in FIG. 8. Shown.
  • the process of establishing the mapping is briefly described as follows: When the MME and the eNB establish an S1 interface, the E-RAB is set up, and the E-RAB identification information is included. When the eNB configures the radio resource for the UE, the eNB adds the E-RAB identifier to the DRB and allocates the DRB. The DRB identifier is used to establish a mapping relationship between the DRB and the S1 bearer.
  • the first base station and the second base station by using one of the first base station and the second base station as a proxy, establishing a mapping relationship with the S1 bearer on the S1-U interface with the core network SGW, the first base station and the second base station by using the E-RAB identifier and The DRB identification information establishes the above mapping relationship, as shown in FIG.
  • the message indicates a new transmission. (new transmission ), the user device can start or restart the inactivity timer.
  • DL assignment downlink resource allocation
  • UL grant uplink grant
  • the first base station and the second base station respectively schedule downlink transmission or uplink transmission of the user equipment by using the respective PDCCH
  • the second cell of the base station may also start a corresponding inactivity timer to keep synchronized with the DRX operation of the user equipment, so that the network node knows when the user equipment is active (active time), and the user equipment only The PDCCH is monitored only when it is active. Therefore, when the first base station or the second base station starts or restarts the Inactivity timer, another network node should also start or restart the Inactivity timer accordingly.
  • the HARQ RTT Timer, the HARQ retransmission timer (drx-inactivitytimer), and the short cycle timer (dx short cycletimer) are also processed in the same manner. Since the start time of the duration timer is fixed, it is only necessary to share the DRX start offset and the length of the DurationTimer between the two network nodes in the DRX configuration.
  • One of the first base station and the second base station notifies another network node when configuring the DRX for the user equipment, and the length configuration information of the other DRX related timers also needs to be shared between the two network nodes.
  • the user equipment performs downlink communication with the first base station on the downlink resource of the first cell, and performs uplink communication with the second base station on the uplink resource of the second cell. Therefore, after the user equipment loses synchronization in the uplink, a random access procedure needs to be performed to obtain uplink synchronization with the second cell.
  • the present invention provides an embodiment of a user equipment based contention based random access procedure, which may include:
  • the second base station receives, in the second cell, a random access preamble sent by the user equipment;
  • the second base station generates a random access response message in the second cell
  • the second base station sends a random access response message to the first base station
  • the second base station receives, in the second cell, a message that is sent by the user equipment and has a user equipment contention resolution identifier
  • the second base station generates a contention resolution message in the second cell
  • the second base station transmits a contention resolution message to the first base station.
  • the foregoing random access may include: The second base station receives, in the second cell, a random access preamble sent by the user equipment;
  • the second base station sends, to the first base station, information for generating a random access response message, where the second base station receives, in the second cell, a message that is sent by the user equipment and has a user equipment contention resolution identifier;
  • the second base station transmits information for generating the contention resolution message to the first base station.
  • the method specifically includes:
  • the user equipment selects a random access preamble in the second cell, and sends the selected preamble through a physical random access channel (PRACH).
  • PRACH physical random access channel
  • the present embodiment is based on a contention random access implementation scenario.
  • S1001 is directly executed.
  • the second base station allocates a random access preamble to the user equipment, and sends the random access preamble to the first base station. It is sent by the first base station to the user equipment.
  • the user equipment After receiving the random access preamble, the user equipment performs S1001.
  • the first base station may allocate a random access preamble to the user equipment, and send the random access preamble to the user equipment.
  • the second base station detects the preamble in the second cell, calculates a random access-radio network temporary identifier (RA-RNTI), calculates an uplink timing advance value, and allocates a temporary cell-wireless network temporary identifier.
  • RA-RNTI random access-radio network temporary identifier
  • a (temporary C-RNTI) and an uplink grant (UL grant) generate a random access response (RAR), and the RAR carries a preamble.
  • the second base station sends the RA-RNTI and the RAR to the first base station by using a backhaul link.
  • the first base station allocates a downlink resource that receives the RAR to the user equipment by using a RA-RNTI scrambled downlink allocation signaling (DL assignment) in the PDCCH of the first cell.
  • DL assignment downlink allocation signaling
  • the first base station sends the RAR to the user equipment on the downlink resource of the first cell.
  • the second base station may not directly generate the RAR in the second cell, but send the information used to generate the RAR to the first base station, by using the first The base station generates an RAR based on the above information in the first cell.
  • the information used to generate the RAR includes one or more of the following combinations: location information of the PRACH or the RA-RNTI, the time at which the first cell needs to send the RAR, and/or the effective time of the uplink grant, and the allocated Temporary C-RNTI , preamble, etc.
  • the first base station may send the RAR to the user equipment by using a message, and may send the message to the user equipment by using different messages.
  • the RAR may be generated by the first base station or generated by the second base station by adding an indication information to the message. For example: A reserved bit "R" in the existing MAC RAR may be set to "0" or "1" to indicate that the RAR is generated by the first base station or generated by the second base station.
  • the user equipment receives the RAR, and determines, according to the RA-RNTI and the preamble, that the RAR is a preamble sent by itself.
  • the user equipment in the first cell of the first base station, receives the RAR sent by the second cell of the second base station by using the first cell of the first base station, and may use a contention different from the first cell to resolve the timer length.
  • the user equipment may be configured in advance by the first base station in the first cell by using RRC signaling.
  • whether the second cell is successfully accessed may be determined according to whether the random access response message is received within the set receiving window length. That is, after the user equipment sends the random access preamble, the second cell of the second base station waits for the random access response message returned by the first cell of the first base station, and the waiting time is determined by the length of the receiving window. For example, if the user equipment waits for the second millisecond after the random access preamble, the window length may be 8ms or 10ms. If no random access response message is received, the random access fails.
  • the user equipment can modify the start time and window length parameters of the random access response window according to actual needs.
  • the second cell of the second base station needs to send a message to the user equipment by using the first cell of the first base station, which may take longer than the user equipment to set.
  • the time at which the user equipment waits for the RAR in the third subframe after the second cell sends the random access preamble is determined by the RRC configured RAR receiving window parameter of the first base station, and the parameter value can be selected. 2 subframes to 10 subframes (1 subframe has a duration of 1 ms).
  • the RAR window start time for example: The user equipment may start the RAR reception window in the 10th subframe after the second cell of the second base station transmits the random access preamble.
  • the user equipment sends, to the second cell of the second base station, a message that has a UE contention resolution identifier, that is, message 3 (msg3).
  • the UE competes to resolve the C-RNTI that is identified as C-RNTI and can be allocated to the first base station.
  • the C-RNTI allocated by the second base station, the UE may also use the same C-RNTL at the first base station and the second base station.
  • the second base station receives the message with the UE contention resolution identifier in the second cell, and generates a contention resolution message after the C-RNTI is successfully matched.
  • the second base station sends a contention resolution message to the first base station.
  • the second base station may also notify the first base station, and the first base station generates a contention resolution message through the first cell.
  • the first base station sends a contention resolution message to the user equipment in the first cell.
  • S1011 The user equipment receives the contention resolution message, determines that the contention resolution is successful, and the random access process is completed.
  • the user equipment receives the contention resolution message sent by the second cell of the second base station by the first cell of the first base station in the first cell of the first base station, and can resolve the timer length by using a different content from the first cell.
  • the user equipment may be configured in advance by the first base station in the first cell by using RRC signaling.
  • the S1007 user equipment may further receive the content according to whether the set of the contention resolution timer is received. Resolve the message to determine if the competition is successful.
  • the user equipment may wait for the second cell of the second base station to pass the contention resolution message returned by the first cell of the first base station, and the waiting time is determined by the length of the contention resolution timer. For example, after the user equipment sends the message I with the UE's contention resolution identifier, it can wait for 4ms. If the contention resolution message is not received, the competition resolution fails.
  • the user equipment can modify the length of the competition resolution timer according to actual needs.
  • the time when the user equipment sends the message with the UE to resolve the identifier and waits for the contention resolution message may be configured by the RRC configured by the first base station.
  • the length of the mac-contention resolution timer depends on the length of 8ms and the maximum length is 64ms. For the waiting time for competing to resolve the message, you can configure a value greater than 8ms without adding a new configuration value.
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of an embodiment of a base station according to the present invention.
  • the base station may perform a method according to any embodiment of the present invention, where the base station is, for example, a first base station, or other similar cross-station.
  • the base station includes: a storage unit 11 and a sending unit 12; and a storage unit 11 configured to store a downlink resource of the first cell provided by the base station;
  • the sending unit 12 is configured to acquire the downlink resource, and send downlink data to the user equipment by using the downlink resource.
  • the uplink data of the user equipment is sent to the second base station by using the uplink resource of the second cell provided by the second base station.
  • FIG. 12 is a schematic structural diagram of another embodiment of a base station according to the present invention. As shown in FIG. 12, on the basis of the embodiment shown in FIG. 11, the base station:
  • the receiving unit 13 is further configured to receive the uplink radio resource configuration information sent by the second base station, where the sending unit 12 is further configured to send the uplink radio resource configuration information to the user equipment in the first cell.
  • the receiving unit 13 is further configured to receive the first uplink message of the user equipment sent by the second base station, or receive the second uplink message sent by the user equipment in the physical uplink control channel PUCCH of the first cell.
  • the first uplink message is an uplink message sent by the user equipment received by the second base station, and includes any one or more of the following: radio resource control RRC signaling, radio resource control RRC measurement report, RLC status report, and set Poll bit uplink radio link control acknowledgement mode protocol data unit RLC AMD PDLL uplink medium access control layer control unit MAC CE, hybrid automatic repeat request HARQ acknowledgement message ACK/reject message NACK for downlink data, scheduling request information SR
  • the second uplink message includes any one or more of the following: ACK/NACK, advertised, channel state information CSI, and scheduling request information SR.
  • the receiving unit 13 is further configured to receive the first downlink message sent by the second base station, and the sending unit 12 is further configured to send the first downlink message to the user equipment in the first cell.
  • the first downlink message includes any one or more of the following: RRC signaling, RLC status report, downlink RLC with a Poll bit set, AMD PDLL downlink MAC CE, uplink scheduling signaling, and hybrid automatic for uplink data. Retransmit the ACK/NACK requesting HARQ.
  • the receiving unit 13 is further configured to receive a random access response message sent by the second base station, where the sending unit 12 is further configured to: send, by the first cell, a random access response message to the user equipment; The receiving unit 12 is further configured to receive a contention resolution message sent by the second base station; Sending a contention resolution message to the user equipment in the first cell; or
  • the receiving unit 13 is further configured to receive information for generating a random access response message that is sent by the second base station, and further includes: a generating unit, configured to generate a random access response message according to the information used to generate the random access response message.
  • the sending unit 12 is further configured to send the random access response message to the user equipment in the first cell
  • the receiving unit 13 is further configured to receive information used by the second base station to generate a contention resolution message, where the generating unit 14 is configured,
  • the method is further configured to generate a contention resolution message according to the information used to generate the contention resolution message in the first cell.
  • the sending unit 12 is further configured to send the contention resolution message to the user equipment in the first cell.
  • the receiving unit 13 is further configured to receive a random access preamble sent by the second base station, or further include: an allocating unit 15 configured to allocate a random access preamble to the user equipment;
  • the sending unit 12 is further configured to send the random access preamble to the user equipment in the first cell.
  • the foregoing base station further includes: a configuration unit 16, configured to configure downlink radio resource configuration information for the user equipment in the first cell;
  • the allocating unit 15 is further configured to allocate a downlink resource to the user equipment in the first cell.
  • the base station is a macro base station
  • the second base station is a micro base station.
  • the coverage of the first cell and the second cell overlap; or, the frequency of the first base station and the second base station overlap.
  • the base station provided in this embodiment is the execution device of the uplink and downlink communication method provided by the embodiment of the present invention.
  • the process of performing the uplink and downlink communication method refer to the related description in the method embodiment shown in FIG. 1 and FIG. I will not repeat them here.
  • the first cell provided by the base station sends downlink data to the user equipment by using the downlink resource of the first cell
  • the user equipment sends the uplink data to the second cell by using the uplink resource of the second cell provided by the second base station.
  • the uplink and downlink of the user equipment are respectively communicated with different base stations, thereby improving throughput and spectrum efficiency.
  • FIG. 13 is a schematic structural diagram of still another embodiment of a base station according to the present invention.
  • the base station may perform a method according to any embodiment of the present invention, where the base station is, for example, a second base station, or another similar device with cross-station coordination function;
  • the base station includes: a storage unit 20 and a receiving unit 21; a storage unit 20, configured to store an uplink resource of the second cell provided by the base station;
  • the receiving unit 21 is configured to acquire the uplink resource and receive the user equipment by using the uplink resource.
  • the downlink data of the user equipment is received by the user equipment by using the downlink resource of the first cell provided by the first base station.
  • FIG. 14 is a schematic structural diagram of another embodiment of a base station according to the present invention. On the basis of the embodiment shown in FIG. 13, the base station may further include:
  • the sending unit 22 is configured to send the uplink radio resource configuration information to the first base station, so that the first base station sends the uplink radio resource configuration information to the user equipment in the first cell.
  • the sending unit 22 is further configured to send the first downlink message to the first base station, so that the first base station sends the first downlink message to the user equipment in the first cell; or
  • the sending unit 22 is further configured to send, by using a physical downlink control channel PDCCH of the second cell, a second downlink message to the user equipment.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the first downlink message includes any one or more of the following: radio resource control RRC signaling, RLC status report, downlink radio link control acknowledgement mode protocol data unit RLC AMD PDU with set of Poll bits, downlink media The access control layer control unit MAC CE, the uplink scheduling signaling, and the hybrid automatic retransmission request HARQ acknowledgment message ACK/reject message NACK for the uplink data;
  • the second downlink message includes any one or more of the following: uplink scheduling signaling A hybrid automatic retransmission request HARQ acknowledgement message ACK/reject message NACK for uplink data.
  • the receiving unit 21 is further configured to receive, by the second cell, a first uplink message sent by the user equipment, where
  • the sending unit 22 is further configured to forward the first uplink message to the first base station.
  • the first uplink message includes any one or more of the following: RRC signaling, an RRC measurement report, an RLC status report, an uplink RLC AMD PDU with a Poll bit set, an uplink MAC CE, and an ACK for HARQ of downlink data.
  • RRC signaling an RRC measurement report, an RLC status report, an uplink RLC AMD PDU with a Poll bit set, an uplink MAC CE, and an ACK for HARQ of downlink data.
  • RRC signaling an RRC measurement report
  • an RLC status report an uplink RLC AMD PDU with a Poll bit set
  • an uplink MAC CE an ACK for HARQ of downlink data.
  • ACK for HARQ of downlink data.
  • NACK channel state information CSI
  • scheduling request information SR scheduling request information SR
  • sounding reference signal SRS uplink demodulation reference signal DMRS.
  • the receiving unit 21 is further configured to receive, by the second cell, a random access preamble sent by the user equipment, and further include: a generating unit 23, configured to generate a random access response message in the second cell; And the receiving unit 21 is further configured to receive, by the second cell, a message that is sent by the user equipment and has a user equipment contention resolution identifier; the generating unit 23 is further configured to be used in the second The cell generates a contention resolution message; the sending unit 22 is further configured to send the contention resolution message to the first base station; or The receiving unit 21 is further configured to: receive, by the second cell, a random access preamble sent by the user equipment; the sending unit 22 is further configured to send information used to generate a random access response message to the first base station; And the sending unit 22 is further configured to send the information used to generate the contention resolution message to the first base station, where the second cell receives the message that is sent by the user equipment.
  • a generating unit 23 configured to generate a random access response message in the second cell
  • the base station may further include:
  • the allocating unit 24 is configured to allocate a random access preamble to the user equipment in the second cell.
  • the sending unit 22 is further configured to send the random access preamble to the first base station, so that the first base station sends the random access preamble to the user equipment in the first cell.
  • the base station is a micro base station
  • the first base station is a macro base station.
  • the base station provided in this embodiment is the execution device of the communication method provided by the embodiment of the present invention.
  • the process of performing the uplink and downlink communication method refer to the related description in the method embodiment shown in FIG. 2 and FIG. 4 to FIG. I will not repeat them here.
  • the base station provided in this embodiment is the second base station, and the first cell provided by the first base station sends downlink data to the user equipment by using the downlink resource of the first cell; the uplink resource of the second cell provided by the user equipment to the second The cell sends uplink data, so that the uplink and downlink of the user equipment communicate with different base stations, thereby improving throughput and spectrum efficiency.
  • FIG. 15 is a schematic structural diagram of an embodiment of a terminal according to the present invention.
  • the terminal may perform a method according to any embodiment of the present invention, where the terminal is, for example, a user equipment or other similar device having a transceiving processing function;
  • the terminal includes: a receiving unit 31 and a sending unit 32, and a receiving unit 31, configured to receive downlink data in a downlink resource of the first cell provided by the first base station;
  • the sending unit 32 is configured to send uplink data to an uplink resource of the second cell that is provided by the second base station.
  • the receiving unit 31 is further configured to receive uplink radio resource configuration information that is sent by the first base station to the user equipment in the first cell, where the uplink radio resource configuration information is sent by the second base station to the first base station.
  • the sending unit 32 is further configured to: send, by the second cell, a first uplink message, to enable the second base station to send the first uplink message to the first base station; or, the physical uplink control signal in the first cell
  • the channel PUCCH sends a second uplink message to the first cell.
  • the first uplink message includes any one or more of the following: radio resource control RRC signaling, radio resource control RRC measurement report, RLC status report, uplink radio link control acknowledge mode protocol data unit with a Poll bit set.
  • RLC AMD PDU uplink medium access control layer control unit MAC CE, hybrid automatic repeat request HARQ acknowledgement message ACK/reject message NACK for downlink data, scheduling request information SR, channel state information CSI, sounding reference signal SRS, uplink Demodulation reference signal DMRS;
  • the second uplink message includes any one or more of the following: ACK/NACK, channel state information CSI, and scheduling request information SR.
  • the receiving unit 31 is further configured to receive, by the first cell, a first downlink message of the second base station that is sent by the first base station; or
  • the receiving unit 31 is further configured to receive, by using a physical downlink control channel PDCCH of the second cell, a second downlink message sent by the second base station.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the first downlink message includes any one or more of the following: RRC signaling, RLC status report, downlink RLC with a Poll bit set, AMD PDLL downlink MAC CE, uplink scheduling signaling, and hybrid automatic for uplink data. Retransmitting the ACK/NACK of the request HARQ;
  • the second downlink message includes any one or more of the following: uplink scheduling signaling, hybrid automatic repeat request for uplink data, ACK/NACK of HARQ.
  • the sending unit 32 is further configured to send a random access preamble to the second base station, and the receiving unit 31 is further configured to receive a random access response message sent by the first base station;
  • the sending unit 32 is further configured to send a message with the user equipment contention resolution identifier to the second base station, and the receiving unit 31 is further configured to receive the contention resolution message sent by the first base station.
  • FIG. 16 is a schematic structural diagram of another embodiment of a terminal according to the present invention.
  • the terminal may further include:
  • the determining unit 33 is configured to determine whether the second cell is successfully accessed according to whether the random access response message is received within the set receiving window length.
  • the updating unit 34 is configured to modify the start time of the receiving window and/or increase the length of the receiving window.
  • the determining unit 33 is further configured to determine whether the contention resolution is successful according to whether the contention resolution message is received within the set length of the contention resolution timer.
  • the first base station is a macro base station
  • the second base station is a micro base station.
  • the terminal provided by this embodiment is an execution device of the uplink and downlink communication method provided by the embodiment of the present invention.
  • For the process of performing the uplink and downlink communication method refer to the related description in the method embodiment shown in FIG. I will not repeat them here.
  • FIG. 17 is a schematic structural diagram of an embodiment of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • the base station may perform a method according to any embodiment of the present invention, where the base station is, for example, a first base station, or another similar device with cross-station coordination function; As shown in FIG. 17, the base station includes:
  • the storage unit 40 is configured to store a downlink resource of the first cell provided by the base station;
  • FIG. 18 is a schematic structural diagram of still another embodiment of a base station according to an embodiment of the present invention. On the basis of the embodiment shown in FIG. 17, the base station:
  • the receiver 42 is further configured to receive the uplink radio resource configuration information sent by the second base station, where the transmitter 41 is further configured to send the uplink radio resource configuration information to the user equipment in the first cell.
  • the receiver 42 is further configured to receive the first uplink message of the user equipment sent by the second base station; or, the second uplink message sent by the user equipment is received by the physical uplink control channel PUCCH of the first cell.
  • the first uplink message is an uplink message sent by the user equipment that is received by the second base station, and includes any one or more of the following: radio resource control RRC signaling, and radio resource control RRC measurement.
  • Report RLC status report, uplink radio link control acknowledgement mode protocol data unit RLC AMD PDLL with uplink bit set, uplink media access control layer control unit MAC CE, hybrid automatic retransmission request HARQ acknowledgement message ACK for downlink data Reject message NACK, scheduling request information SR, channel state information CSI, sounding reference signal SRS, uplink demodulation reference signal DMRS;
  • the second uplink message includes any one or more of the following: ACK/NACK, advertisement, channel state information CSI, Scheduling request information SR.
  • the receiver 42 is further configured to receive the first downlink message sent by the second base station, and the transmitter 41 is further configured to send the first downlink message to the user equipment in the first cell.
  • the first downlink message includes any one or more of the following: RRC signaling, RLC status report, downlink RLC with a Poll bit set, AMD PDLL downlink MAC CE, uplink scheduling signaling, and hybrid automatic for uplink data. Retransmit the ACK/NACK requesting HARQ.
  • the receiver 42 is further configured to receive a random access response message sent by the second base station, where the transmitter 41 is further configured to send, in the first cell, a random access response message to the user equipment, and the receiver 42 And a transmitter 41, configured to send a contention resolution message to the user equipment in the first cell; or
  • the receiver 42 is further configured to receive information used by the second base station to generate a random access response message, and further include a processor 43, configured to generate a random access response message according to the information used to generate the random access response message;
  • the transmitter 41 is further configured to send a random access response message to the user equipment in the first cell, and the receiver 42 is further configured to receive information sent by the second base station for generating a contention resolution message, where the processor 43 is further And generating, by the first cell, a contention resolution message according to the information used to generate the contention resolution message; the transmitter 41 is further configured to send the contention resolution message to the user equipment in the first cell.
  • the receiver 42 is further configured to receive a random access preamble sent by the second base station; or the processor 43 is further configured to allocate a random access preamble to the user equipment;
  • the transmitter 41 is further configured to send the random access preamble to the user equipment in the first cell.
  • the processor 43 is further configured to configure downlink radio resource configuration information for the user equipment in the first cell, and is further configured to allocate downlink resources to the user equipment in the first cell.
  • the base station is a macro base station
  • the second base station is a micro base station.
  • the coverage of the first cell and the second cell overlap; or, the frequency of the first base station and the second base station overlap.
  • the base station provided in this embodiment is an execution device of the uplink and downlink communication method provided by the embodiment of the present invention.
  • the process of performing the uplink and downlink communication method refer to the related description in the method embodiment shown in FIG. 1 and FIG. I will not repeat them here.
  • FIG. 19 is a schematic structural diagram of an embodiment of a base station according to the present invention.
  • the base station may perform a method according to any embodiment of the present invention, where the base station is, for example, a second base station, or another similar device having cross-station coordination function; As shown, the base station includes:
  • the memory 50 is configured to store an uplink resource of the second cell provided by the base station;
  • FIG. 20 is a schematic structural diagram of an embodiment of a base station according to the present invention. On the basis of the embodiment shown in FIG. 19, the method may further include:
  • the transmitter 52 is configured to send the uplink radio resource configuration information to the first base station, so that the first base station sends the uplink radio resource configuration information to the user equipment in the first cell.
  • the transmitter 52 is further configured to send the first downlink message to the first base station, so that the first base station sends the first downlink message to the user equipment in the first cell; or
  • the transmitter 52 is further configured to send, by using a physical downlink control channel PDCCH of the second cell, a second downlink message to the user equipment.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the second downlink message includes any one or more of the following: uplink scheduling signaling, hybrid automatic repeat request HARQ acknowledgement message for uplink data ACK/reject message NACK.
  • the receiver 51 is further configured to receive, by the second cell, the first uplink cancellation sent by the user equipment. Interest rate
  • the transmitter 52 is further configured to forward the first uplink message to the first base station.
  • the first uplink message includes any one or more of the following: RRC signaling, an RRC measurement report, an RLC status report, an uplink RLC AMD PDU with a Poll bit set, an uplink MAC CE, and an ACK for HARQ of downlink data.
  • RRC signaling an RRC measurement report
  • RLC status report an uplink RLC AMD PDU with a Poll bit set
  • an uplink MAC CE an uplink MAC CE
  • an ACK for HARQ of downlink data includes any one or more of the following: RRC signaling, an RRC measurement report, an RLC status report, an uplink RLC AMD PDU with a Poll bit set, an uplink MAC CE, and an ACK for HARQ of downlink data.
  • NACK channel status information CSI
  • scheduling request information scheduling request information
  • the receiver 51 is further configured to receive, by the second cell, a random access preamble sent by the user equipment, and further include a processor 53, configured to generate a random access response message in the second cell, where the transmitter 52 is further used. Transmitting the random access response message to the first base station; the receiver 51 is further configured to receive, in the second cell, a message that is sent by the user equipment and has a user equipment contention resolution identifier; the processor 53 is further configured to be used in the second cell. Generating a contention resolution message; the transmitter 52 is further configured to send the contention resolution message to the first base station; or
  • the receiver 51 is further configured to: receive, by the second cell, a random access preamble sent by the user equipment; the transmitter 52 is further configured to send information used to generate a random access response message to the first base station; And the transmitter 52 is further configured to send, by the second cell, a message that is sent by the user equipment with the user equipment to resolve the identifier. The transmitter 52 is further configured to send information used to generate the contention resolution message to the first base station.
  • the processor 53 is further configured to allocate a random access preamble to the user equipment in the second cell
  • the transmitter 52 is further configured to send the random access preamble to the first base station, so that the first base station is in the first The cell sends a random access preamble to the user equipment.
  • the base station is a micro base station
  • the first base station is a macro base station.
  • the base station provided in this embodiment is the execution device of the uplink and downlink communication method provided by the embodiment of the present invention.
  • the process of performing the uplink and downlink communication method refer to the related description in the method embodiment shown in FIG. 2 and FIG. I will not repeat them here.
  • the base station provided in this embodiment is the second base station, and the first cell provided by the first base station sends downlink data to the user equipment by using the downlink resource of the first cell; the uplink resource of the second cell provided by the user equipment to the second The cell sends uplink data, so that the uplink and downlink of the user equipment communicate with different base stations, thereby improving throughput and spectrum efficiency.
  • FIG. 21 is a schematic structural diagram of an embodiment of a terminal according to the present invention.
  • the terminal may perform a method according to any embodiment of the present invention, where the terminal is, for example, a user equipment, or other similar transceivers.
  • a device for processing functions as shown in FIG. 21, the terminal includes: a receiver 61 and a transmitter 62;
  • the receiver 61 is configured to receive downlink data in a downlink resource of the first cell that is provided by the first base station, and the transmitter 62 is configured to send uplink data in an uplink resource of the second cell that is provided by the second base station.
  • the receiver 61 is further configured to receive uplink radio resource configuration information that is sent by the first base station to the user equipment in the first cell, and the uplink radio resource configuration information is sent by the second base station to the first base station.
  • the transmitter 62 is configured to send, by the second cell, a first uplink message, to enable the second base station to send the first uplink message to the first base station; or, in the physical uplink control channel of the first cell, the PUCCH A cell sends a second uplink message.
  • the first uplink message includes any one or more of the following: radio resource control RRC signaling, radio resource control RRC measurement report, RLC status report, uplink radio link control acknowledge mode protocol data unit with a Poll bit set.
  • RLC AMD PDU uplink medium access control layer control unit MAC CE, hybrid automatic repeat request HARQ acknowledgement message ACK/reject message NACK for downlink data, scheduling request information SR, channel state information CSI, sounding reference signal SRS, uplink Demodulation reference signal DMRS;
  • the second uplink message includes any one or more of the following: ACK/NACK, channel state information
  • the receiver 61 is further configured to receive, by the first cell, a first downlink message of the second base station that is sent by the first base station, or that is used to receive the second base station by using the physical downlink control channel PDCCH of the second cell.
  • the first downlink message includes any one or more of the following: RRC signaling, RLC status report, downlink RLC with a Poll bit set, AMD PDLL downlink MAC CE, uplink scheduling signaling, and hybrid automatic for uplink data. Retransmitting the ACK/NACK of the request HARQ;
  • the second downlink message includes any one or more of the following: uplink scheduling signaling, hybrid automatic repeat request for uplink data, ACK/NACK of HARQ.
  • the transmitter 62 is further configured to send a random access preamble to the second base station, and the receiver 61 is further configured to receive a random access response message sent by the first base station;
  • the transmitter 62 is further configured to send a message with the user equipment contention resolution identifier to the second base station, and the receiver 61 is further configured to receive the contention resolution message sent by the first base station.
  • FIG. 22 is a schematic structural diagram of still another embodiment of a terminal according to the present invention.
  • the terminal may further include:
  • the processor 63 is configured to determine whether the second cell is successfully accessed according to whether the random access response message is received within the set receiving window length.
  • the processor 63 is further configured to modify a start time of the receiving window and/or increase a length of the receiving window.
  • the processor 63 is further configured to determine whether the contention resolution is successful according to whether the contention resolution message is received within the set length of the competition resolution timer.
  • the first base station is a macro base station
  • the second base station is a micro base station.
  • the terminal provided by this embodiment is an execution device of the uplink and downlink communication method provided by the embodiment of the present invention.
  • For the process of performing the uplink and downlink communication method refer to the related description in the method embodiment shown in FIG. I will not repeat them here.
  • the first cell provided by the first base station sends the downlink data to the user equipment by using the downlink resource of the first cell; the user equipment sends the uplink data to the second cell by using the uplink resource of the second cell provided by the second base station. Therefore, the uplink and downlink of the user equipment are respectively communicated with different base stations, thereby improving throughput and spectrum efficiency.
  • a further embodiment of the present invention provides a base station. As shown in FIG. 23, the base station can perform the method according to any embodiment of the present invention.
  • the base station is, for example, a first base station, or other similar device with cross-station coordination function, the base station. Includes:
  • a memory 71 configured to store computer program code
  • the processor 72 is configured to execute the computer program code stored in the memory, and implement the following steps, including:
  • Downlink resources of the first cell provided by the base station are sent downlink data to the user equipment;
  • the uplink data of the user equipment is sent to the second base station by using the uplink resource of the second cell provided by the second base station.
  • the steps performed by the processor to execute the program code may refer to the actions performed by the first base station in the foregoing method embodiment, and details are not described herein again.
  • the base station provided in this embodiment, the first cell provided by the base station passes the downlink resource of the first cell Transmitting the downlink data to the user equipment; the user equipment sends the uplink data to the second cell by using the uplink resource of the second cell provided by the second base station, so that the uplink and downlink of the user equipment communicate with different base stations respectively, thereby improving throughput and Spectral efficiency.
  • a further embodiment of the present invention provides a base station. As shown in FIG. 24, the base station can perform the method according to any embodiment of the present invention.
  • the base station is, for example, a second base station, or other similar device with cross-station coordination function, the base station. include:
  • a memory 81 configured to store computer program code
  • the processor 82 is configured to execute the computer program code stored by the memory, and implement the following steps, including:
  • the uplink resource of the second cell that is provided by the base station receives the uplink data sent by the user equipment.
  • the downlink data of the user equipment is received by the user equipment by using the downlink resource of the first cell provided by the first base station.
  • the steps performed by the processor to execute the program code may refer to the actions performed by the second base station in the foregoing method embodiment, and details are not described herein again.
  • the base station provided in this embodiment is the second base station, and the first cell provided by the first base station sends downlink data to the user equipment by using the downlink resource of the first cell; the uplink resource of the second cell provided by the user equipment to the second The cell sends uplink data, so that the uplink and downlink of the user equipment communicate with different base stations, thereby improving throughput and spectrum efficiency.
  • a terminal of the present invention provides a terminal, as shown in FIG. 25, the terminal may perform the method of any embodiment of the present invention.
  • the terminal is, for example, a user equipment, or another similar device having a transceiving processing function, and the terminal includes:
  • a memory 91 configured to store computer program code
  • the processor 92 is configured to execute the computer program code stored by the memory, and implement the following steps, including:
  • the uplink resource of the second cell provided by the second base station sends uplink data.
  • the steps performed by the processor to execute the program code may refer to the actions performed by the user equipment in the foregoing method embodiment, and details are not described herein again.
  • the first cell provided by the first base station sends the downlink data to the user equipment by using the downlink resource of the first cell; the user equipment sends the uplink data to the second cell by using the uplink resource of the second cell provided by the second base station. Therefore, the uplink and downlink of the user equipment are respectively communicated with different base stations, thereby improving throughput and spectrum efficiency.
  • FIG. 26 Another embodiment of the present invention provides a communication system as shown in FIG. 26, including:
  • the first base station 1001 in any of the above embodiments.
  • the second base station 1002 in any of the above embodiments.
  • the action performed by the foregoing first base station refer to the action performed by the first base station in the foregoing method embodiment or the device embodiment
  • the action implemented by the second base station may refer to the second base station in the foregoing method embodiment or the device embodiment. The actions performed will not be described here.
  • the first cell provided by the first base station sends the downlink data to the user equipment by using the downlink resource of the first cell; the user equipment sends the uplink resource of the second cell provided by the second base station to the second cell.
  • Uplink data so that the uplink and downlink of the user equipment communicate with different base stations respectively, thereby improving throughput and spectrum efficiency.
  • the disclosed systems, devices, and methods may be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the modules or units is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be used. Combined or can be integrated into another system, or some features can be ignored, or not executed.
  • the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be in an electrical, mechanical or other form.
  • the unit described as a separate component may or may not be physically separated, and the component displayed as a unit may or may not be a physical unit, that is, may be located in one place. Or it can be distributed to multiple network elements. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the purpose of the solution of the embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present application may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the above integrated unit can be implemented in the form of hardware or in the form of a software function unit.
  • the integrated unit if implemented in the form of a software functional unit and sold or used as a standalone product, may be stored in a computer readable storage medium.
  • the instructions include a plurality of instructions for causing a computer device (which may be a personal computer, a server, or a network device, etc.) or a processor to perform all or part of the steps of the methods described in various embodiments of the present application.
  • the foregoing storage medium includes: a U disk, a removable hard disk, a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM, a random access memory), a magnetic disk, or an optical disk, and the like. .

Abstract

本发明实施例涉及一种通信方法和设备。一种方法包括:用户设备在第一基站提供的第一小区的下行资源接收下行数据;和所述用户设备在第二基站提供的第二小区的上行资源发送上行数据。从而使用户设备的上行和下行分别与不同的基站进行通信,从而提高吞吐量和频谱效率。

Description

通信方法和设备
技术领域 本发明实施例涉及通信技术领域, 特别涉及一种通信方法和设备。 背景技术 在异构网( heterogeneous network, Hetnet )中 ,在宏基站 ( macro base station )覆盖范围内布局一些低功率网络节点 (low power node, LPN ) 以 提供热点覆盖, 增加小区容量和进行负荷均衡等。
现有技术中, 通过为微小区 (pico cell )设置小区范围扩展(cell range extension , CRE )的方法将宏小区( macro Cell )的用户设备( user equipment, UE )切换到微小区, 在 CRE范围的 UE接入微小区, 以微小区作为服务小 区 ( serving cell ), 下行和上行均由微小区提供服务。 然而, 这种技术中, 为 了降低宏小区对 UE下行的干扰, 宏小区在设置的几乎空子帧(almost blank subframes, ABS ) 不发送或低功率发送控制信令和用户数据从而降低了小区 吞吐量和频谱效率。 发明内容 本发明提供一种通信方法和设备, 以提高小区吞吐量和频谱效率。
本发明的第一方面提供一种通信方法, 包括:
第一基站在所述第一基站提供的第一小区的下行资源向用户设备发送下 行数据;
其中, 所述用户设备的上行数据通过第二基站提供的第二小区的上行资 源向所述第二基站发送。
结合第一方面, 在第一方面的第一种可能的实现方式中, 还包括: 所述 第一基站接收所述第二基站发送的上行无线资源配置信息; 所述第一基站在 所述第一小区向所述用户设备发送所述上行无线资源配置信息。
结合第一方面, 或第一方面的第一种可能的实现方式, 在第一方面的第 二种可能的实现方式中, 还包括: 所述第一基站接收所述第二基站发送的所 述用户设备的第一上行消息; 或者, 所述第一基站在所述第一小区的物理上 行控制信道 PUCCH接收所述用户设备发送的第二上行消息。
结合第一方面的第二种可能的实现方式, 在第一方面的第三种可能的实 现方式中, 所述第一上行消息为所述第二基站接收的所述用户设备发送的上 行消息, 包括以下任意一种或多种: 无线资源控制 RRC信令、 无线资源控制 RRC测量报告、 RLC状态报告、 设置了 Poll位的上行无线链路控制确认模 式协议数据单元 RLC AMD PDU、 上行媒体接入控制层控制单元 MAC CE、 针对下行数据的混合自动重传请求 HARQ的确认消息 ACK/拒绝消息 NACK、 调度请求信息 SR、 信道状态信息 CSI、 探测参考信号 SRS、 上行解调参考 信号 DMRS; 所述第二上行消息包括以下任意一种或多种: ACK/NACK、 信 道状态信息 CSI、 调度请求信息 SR。
结合第一方面, 或第一方面的第一种可能的实现方式至第一方面的第三 种可能的实现方式中的任意一种可能的实现方式, 在第一方面的第四种可能 的实现方式中, 还包括: 所述第一基站接收所述第二基站发送的第一下行消 息;所述第一基站在所述第一小区将所述第一下行消息发送给所述用户设备。
结合第一方面的第四种可能的实现方式, 在第一方面的第五种可能的实 现方式中, 所述第一基站接收的所述第二基站发送的所述第一下行消息包括 以下任意一种或多种: RRC信令、 RLC状态 4艮告、设置了 Poll位的下行 RLC AMD PDU、 下行 MAC CE、 上行调度信令、 针对上行数据的混合自动重传 请求 HARQ的 ACK/NACK。
结合第一方面, 或第一方面的第一种可能的实现方式至第一方面的第五 种可能的实现方式中的任意一种可能的实现方式, 在第一方面的第六种可能 的实现方式中, 还包括: 所述第一基站接收所述第二基站发送的随机接入响 应消息; 所述第一基站在所述第一小区将所述随机接入响应消息发送给所述 用户设备; 所述第一基站接收所述第二基站发送的竟争解决消息; 所述第一 基站在所述第一小区将所述竟争解决消息发送给所述用户设备; 或者, 所述 第一基站接收所述第二基站发送的用于生成所述随机接入响应消息的信息; 所述第一基站根据用于生成所述随机接入响应消息的信息生成所述随机接入 响应消息; 所述第一基站在所述第一小区将所述随机接入响应消息发送给所 述用户设备; 所述第一基站接收所述第二基站发送的用于生成所述竟争解决 消息的信息; 所述第一基站在所述第一小区根据用于生成所述竟争解决消息 的信息生成所述竟争解决消息; 所述第一基站在所述第一小区将所述竟争解 决消息发送给所述用户设备。
结合第一方面的第六种可能的实现方式, 在第一方面的第七种可能的实 现方式中, 所述第一基站接收所述第二基站发送的随机接入响应消息之前, 或者所述第一基站接收所述第二基站发送的用于生成所述随机接入响应消息 的信息之前, 还包括: 所述第一基站接收所述第二基站发送的所述随机接入 前导, 或者所述第一基站为所述用户设备分配所述随机接入前导; 所述第一 基站在所述第一小区将所述随机接入前导发送给所述用户设备。
结合第一方面, 或第一方面的第一种可能的实现方式至第一方面的第七 种可能的实现方式中的任意一种可能的实现方式, 在第一方面的第八种可能 的实现方式中, 还包括: 所述第一基站在所述第一小区为所述用户设备配置 下行无线资源配置信息; 和所述第一基站在所述第一小区为所述用户设备分 配所述下行资源。
结合第一方面, 或第一方面的第一种可能的实现方式至第一方面的第八 种可能的实现方式中的任意一种可能的实现方式, 在第一方面的第九种可能 的实现方式中, 所述第一基站为宏基站, 所述第二基站为微基站。
结合第一方面, 或第一方面的第一种可能的实现方式至第一方面的第九 种可能的实现方式中的任意一种可能的实现方式, 在第一方面的第十种可能 的实现方式中, 所述第一小区与所述第二小区的覆盖范围有重叠; 或, 所述 第一基站与所述第二基站的频率有重叠。
本发明的第二方面提供一种通信方法, 包括:
第二基站在所述第二基站提供的第二小区的上行资源接收所述用户设备 发送的上行数据;
其中, 所述用户设备的下行数据通过第一基站提供的第一小区的下行资 源由所述用户设备接收。
结合第二方面, 在第二方面的第一种可能的实现方式中, 还包括: 所述 第二基站将上行无线资源配置信息发送给所述第一基站, 以使所述第一基站 在所述第一小区向所述用户设备发送所述上行无线资源配置信息。
结合第二方面, 或第二方面的第一种可能的实现方式, 在第二方面的第 二种可能的实现方式中, 还包括: 所述第二基站向所述第一基站发送第一下 行消息, 以使所述第一基站在所述第一小区将所述第一下行消息发送给所述 用户设备; 或, 所述第二基站在所述第二小区的物理下行控制信道 PDCCH 向所述用户设备发送第二下行消息。
结合第二方面的第一种可能的实现方式, 在第二方面的第三种可能的实 现方式中, 所述第一下行消息包括以下任意一种或多种: 无线资源控制 RRC 信令、 RLC状态报告、 设置了 Poll位的下行无线链路控制确认模式协议数据 单元 RLC AMD PDLL 下行媒体接入控制层控制单元 MAC CE、 上行调度信 令、 针对上行数据的混合自动重传请求 HARQ 的确认消息 ACK/拒绝消息 NACK所述第二下行消息包括以下任意一种或多种: 上行调度信令、 针对上 行数据的混合自动重传请求 HARQ的确认消息 ACK/拒绝消息 NACK。
结合第二方面, 或第二方面的第一种可能的实现方式至第二方面的第三 种可能的实现方式中的任意一种可能的实现方式, 在第二方面的第四种可能 的实现方式中, 还包括: 所述第二基站在所述第二小区接收所述用户设备发 送的第一上行消息; 所述第二基站将所述第一上行消息转发给所述第一基 站。
结合第二方面的第四种可能的实现方式, 在第二方面的第五种可能的实 现方式中, 所述第一上行消息包括以下任意一种或多种: RRC 信令、 RRC 测量报告、 RLC状态报告、设置了 Poll位的上行 RLC AMD PDLL上行 MAC CE、 针对下行数据的 HARQ的 ACK/ NACK、 信道状态信息 CSI、 调度请求 信息 SR、 探测参考信号 SRS、 上行解调参考信号 DMRS。
结合第二方面, 或第二方面的第一种可能的实现方式至第二方面的第五 种可能的实现方式中的任意一种可能的实现方式, 在第二方面的第六种可能 的实现方式中, 还包括: 所述第二基站在所述第二小区接收所述用户设备发 送的随机接入前导; 所述第二基站在所述第二小区生成随机接入响应消息; 所述第二基站将所述随机接入响应消息发送给所述第一基站; 所述第二基站 在所述第二小区接收所述用户设备发送的具有用户设备竟争解决标识的消 息; 所述第二基站在所述第二小区生成竟争解决消息; 所述第二基站将所述 竟争解决消息发送给所述第一基站; 或者, 所述第二基站在所述第二小区接 收所述用户设备发送的随机接入前导; 所述第二基站将用于生成所述随机接 入响应消息的信息发送给所述第一基站; 所述第二基站在所述第二小区接收 所述用户设备发送的具有用户设备竟争解决标识的消息; 所述第二基站将用 于生成所述竟争解决消息的信息发送给所述第一基站。
结合第二方面的第六种可能的实现方式, 在第二方面的第七种可能的实 现方式中, 所述第二基站在所述第二小区接收所述用户设备发送的随机接入 前导之前, 还包括: 所述第二基站在所述第二小区为所述用户设备分配所述 随机接入前导, 所述第二基站将所述随机接入前导发送给所述第一基站, 以 使所述第一基站在所述第一小区将所述随机接入前导发送给所述用户设备。
结合第二方面, 或第二方面的第一种可能的实现方式至第二方面的第七 种可能的实现方式中的任意一种可能的实现方式, 在第二方面的第八种可能 的实现方式中, 所述第二基站为微基站, 所述第一基站为宏基站。
本发明的第三方面提供一种通信方法, 包括:
用户设备在第一基站提供的第一小区的下行资源接收下行数据; 和 所述用户设备在第二基站提供的第二小区的上行资源发送上行数据。 结合第三方面, 在第三方面的第一种可能的实现方式中, 还包括: 所述 用户设备接收所述第一基站在所述第一小区向所述用户设备发送的上行无线 资源配置信息, 所述上行无线资源配置信息由所述第二基站发送给所述第一 基站。
结合第三方面, 或第三方面的第一种可能的实现方式, 在第三方面的第 二种可能的实现方式中, 还包括: 所述用户设备在所述第二小区发送第一上 行消息, 以使所述第二基站将所述第一上行消息发送给所述第一基站; 或者, 所述用户设备在所述第一小区的物理上行控制信道 PUCCH向所述第一小区 发送第二上行消息。
结合第三方面的第二种可能的实现方式, 在第三方面的第三种可能的实 现方式中, 所述第一上行消息包括以下任意一种或多种: 无线资源控制 RRC 信令、 无线资源控制 RRC测量报告、 RLC状态报告、 设置了 Poll位的上行 无线链路控制确认模式协议数据单元 RLC AMD PDU、 上行媒体接入控制层 控制单元 MAC CE、 针对下行数据的混合自动重传请求 HARQ的确认消息 ACK/拒绝消息 NACK、 调度请求信息 SR、 信道状态信息 CSI、 探测参考信 号 SRS、 上行解调参考信号 DMRS; 所述第二上行消息包括以下任意一种或 多种: ACK/NACK、 信道状态信息 CSI、 调度请求信息 SR。
结合第三方面, 或第三方面的第一种可能的实现方式至第三方面的第三 种可能的实现方式中的任意一种可能的实现方式, 在第三方面的第四种可能 的实现方式中, 还包括: 所述用户设备在所述第一小区接收所述第一基站发 送的所述第二基站的第一下行消息; 所述用户设备在所述第二小区的物理下 行控制信道 PDCCH接收所述第二基站发送的第二下行消息。
结合第三方面的第四种可能的实现方式, 在第三方面的第五种可能的实 现方式中, 所述第一下行消息包括以下任意一种或多种: RRC信令、 RLC状 态报告、 设置了 Poll位的下行 RLC AMD PDLL 下行 MAC CE、 上行调度信 令、 针对上行数据的混合自动重传请求 HARQ的 ACK/NACK所述第二下行 消息包括以下任意一种或多种: 上行调度信令、 针对上行数据的混合自动重 传请求 HARQ的 ACK/NACK。
结合第三方面, 或第三方面的第一种可能的实现方式至第三方面的第五 种可能的实现方式中的任意一种可能的实现方式, 在第三方面的第六种可能 的实现方式中, 若所述用户设备的上行传输失步, 则还包括: 所述用户设备 向所述第二基站发送随机接入前导; 所述用户设备接收所述第一基站发送的 随机接入响应消息; 所述用户设备向所述第二基站发送具有用户设备竟争解 决标识的消息; 所述用户设备接收所述第一基站发送的竟争解决消息。
结合第三方面的第六种可能的实现方式, 在第三方面的第七种可能的实 现方式中, 所述用户设备向所述第二基站发送随机接入前导之前, 还包括: 所述用户设备接收所述第一基站在所述第一小区发送的所述随机接入前导。
结合第三方面, 或第三方面的第一种可能的实现方式至第三方面的第七 种可能的实现方式中的任意一种可能的实现方式, 在第三方面的第八种可能 的实现方式中, 所述用户设备向所述第二基站发送随机接入前导之后, 还包 括: 所述用户设备根据是否在设定的接收窗口长度内接收所述随机接入响应 消息, 确定是否成功接入所述第二小区。
结合第三方面的第八种可能的实现方式, 在第三方面的第九种可能的实 现方式中, 所述用户设备根据是否在设定的接收窗口长度内接收所述随机接 入响应消息, 确定是否成功接入所述第二基站之前, 还包括: 修改所述接收 窗口的起始时间和 /或增加所述接收窗口的长度。 结合第三方面, 或第三方面的第一种可能的实现方式至第三方面的第九 种可能的实现方式中的任意一种可能的实现方式, 在第三方面的第十种可能 的实现方式中, 所述用户设备向所述第二小区发送具有用户设备竟争解决标 识的消息之后, 还包括: 所述用户设备根据是否在设定的竟争解决定时器长 度内接收所述竟争解决消息, 确定是否竟争解决成功。
结合第三方面, 或第三方面的第一种可能的实现方式至第三方面的第十 种可能的实现方式中的任意一种可能的实现方式, 在第三方面的第十一种可 能的实现方式中, 所述第一基站为宏基站, 所述第二基站为微基站。
本发明的第四方面提供一种基站, 包括:
存储单元, 用于存储所述基站提供的第一小区的下行资源;
发送单元, 用于获取所述下行资源并通过所述下行资源向用户设备发送 下行数据;
其中, 所述用户设备的上行数据通过第二基站提供的第二小区的上行资 源向所述第二基站发送。
结合第四方面, 在第四方面的第一种可能的实现方式中, 还包括接收单 元, 用于接收所述第二基站发送的上行无线资源配置信息; 所述发送单元, 还用于在所述第一小区向所述用户设备发送所述上行无线资源配置信息。
结合第四方面的第一种可能的实现方式, 在第四方面的第二种可能的实 现方式中, 所述接收单元, 还用于接收所述第二基站发送的所述用户设备的 第一上行消息; 或者, 在所述第一小区的物理上行控制信道 PUCCH接收所 述用户设备发送的第二上行消息。
结合第四方面的第二种可能的实现方式, 在第四方面的第三种可能的实 现方式中, 所述第一上行消息为所述第二基站接收的所述用户设备发送的上 行消息, 包括以下任意一种或多种: 无线资源控制 RRC信令、 无线资源控制 RRC测量报告、 RLC状态报告、 设置了 Poll位的上行无线链路控制确认模 式协议数据单元 RLC AMD PDU、 上行媒体接入控制层控制单元 MAC CE、 针对下行数据的混合自动重传请求 HARQ的确认消息 ACK/拒绝消息 NACK、 调度请求信息 SR、 信道状态信息 CSI、 探测参考信号 SRS、 上行解调参考 信号 DMRS; 所述第二上行消息包括以下任意一种或多种: ACK/NACK、 报 告、 信道状态信息 CSI、 调度请求信息 SR。 结合第四方面的第一种可能的实现方式至第四方面的第三种可能的实现 方式中的任意一种可能的实现方式,在第四方面的第四种可能的实现方式中, 所述接收单元, 还用于接收所述第二基站发送的第一下行消息; 所述发送单 元, 还用于在所述第一小区将所述第一下行消息发送给所述用户设备。
结合第四方面的第四种可能的实现方式, 在第四方面的第五种可能的实 现方式中, 所述第一下行消息包括以下任意一种或多种: RRC信令、 RLC状 态报告、 设置了 Poll位的下行 RLC AMD PDLL 下行 MAC CE、 上行调度信 令、 针对上行数据的混合自动重传请求 HARQ的 ACK/NACK。
结合第四方面的第一种可能的实现方式至第四方面的第五种可能的实现方式 中的任意一种可能的实现方式, 在第四方面的第六种可能的实现方式中, 接 收单元, 还用于接收所述第二基站发送的随机接入响应消息; 所述发送单元, 还用于在所述第一小区将所述随机接入响应消息发送给所述用户设备; 所述 接收单元, 还用于接收所述第二基站发送的竟争解决消息; 所述发送单元, 还用于在所述第一小区将所述竟争解决消息发送给所述用户设备; 或者, 所 述接收单元, 还用于接收所述第二基站发送的用于生成所述随机接入响应消 息的信息; 还包括: 生成单元, 用于根据用于生成所述随机接入响应消息的 信息生成所述随机接入响应消息; 所述发送单元, 还用于在所述第一小区将 所述随机接入响应消息发送给所述用户设备; 所述接收单元, 还用于接收所 述第二基站发送的用于生成所述竟争解决消息的信息; 所述生成单元, 还用 于在所述第一小区根据用于生成所述竟争解决消息的信息生成所述竟争解决 消息; 所述发送单元, 还用于在所述第一小区将所述竟争解决消息发送给所 述用户设备。
结合第四方面的第六种可能的实现方式, 在第四方面的第七种可能的实 现方式中, 所述接收单元, 还用于接收所述第二基站发送的所述随机接入前 导; 或者, 还包括: 分配单元, 用于为所述用户设备分配所述随机接入前导; 所述发送单元, 还用于在所述第一小区将所述随机接入前导发送给所述用户 设备。
结合第四方面, 或第四方面的第一种可能的实现方式至第四方面的第六 种可能的实现方式中的任意一种可能的实现方式, 在第四方面的第八种可能 的实现方式中, 还包括: 配置单元, 用于在所述第一小区为所述用户设备配 置下行无线资源配置信息; 分配单元, 用于在所述第一小区为所述用户设备 分配所述下行资源。
结合第四方面, 或第四方面的第一种可能的实现方式至第四方面的第八 种可能的实现方式中的任意一种可能的实现方式, 在第四方面的第九种可能 的实现方式中, 所述基站为宏基站, 所述第二基站为微基站。
结合第四方面, 或第四方面的第一种可能的实现方式至第四方面的第九 种可能的实现方式中的任意一种可能的实现方式, 在第四方面的第十种可能 的实现方式中, 所述第一小区与所述第二小区的覆盖范围有重叠; 或, 所述 第一基站与所述第二基站的频率有重叠。
本发明的第五方面提供一种基站, 包括:
存储单元, 用于存储所述基站提供的第二小区的上行资源;
接收单元, 用于获取所述上行资源并通过所述上行资源接收所述用户设 备发送的上行数据;
其中, 所述用户设备的下行数据通过第一基站提供的第一小区的下行资 源由所述用户设备接收。
结合第五方面, 在第五方面的第一种可能的实现方式中, 还包括: 发送 单元, 用于将上行无线资源配置信息发送给所述第一基站, 以使所述第一基 站在所述第一小区向所述用户设备发送所述上行无线资源配置信息。
结合第五方面的第一种可能的实现方式, 在第五方面的第二种可能的实 现方式中, 所述发送单元, 还用于向所述第一基站发送第一下行消息, 以使 所述第一基站在所述第一小区将所述第一下行消息发送给所述用户设备;或, 所述发送单元, 还用于在所述第二小区的物理下行控制信道 PDCCH向所述 用户设备发送第二下行消息。
结合第五方面的第二种可能的实现方式, 在第五方面的第三种可能的实 现方式中, 所述第一下行消息包括以下任意一种或多种: 无线资源控制 RRC 信令、 RLC状态报告、 设置了 Poll位的下行无线链路控制确认模式协议数据 单元 RLC AMD PDLL 下行媒体接入控制层控制单元 MAC CE、 上行调度信 令、 针对上行数据的混合自动重传请求 HARQ 的确认消息 ACK/拒绝消息 NACK; 所述第二下行消息包括以下任意一种或多种: 上行调度信令、 针对 上行数据的混合自动重传请求 HARQ的确认消息 ACK/拒绝消息 NACK。 结合第五方面的第一种可能的实现方式至第五方面的第三种可能的实现 方式中的任意一种可能的实现方式,在第五方面的第四种可能的实现方式中, 所述接收单元, 还用于在所述第二小区接收所述用户设备发送的第一上行消 息; 所述发送单元, 还用于将所述第一上行消息转发给所述第一基站。
结合第五方面的第四种可能的实现方式, 在第五方面的第五种可能的实 现方式中, 所述第一上行消息包括以下任意一种或多种: RRC 信令、 RRC 测量报告、 RLC状态报告、设置了 Poll位的上行 RLC AMD PDLL上行 MAC CE、 针对下行数据的 HARQ的 ACK/ NACK、 信道状态信息 CSI、 调度请求 信息 SR、 探测参考信号 SRS、 上行解调参考信号 DMRS。
结合第五方面的第一种可能的实现方式至第五方面的第五种可能的实现 方式中的任意一种可能的实现方式,在第五方面的第六种可能的实现方式中, 所述接收单元, 还用于在所述第二小区接收所述用户设备发送的随机接入前 导; 还包括: 生成单元, 用于在所述第二小区生成随机接入响应消息; 所述 发送单元, 还用于将所述随机接入响应消息发送给所述第一基站; 所述接收 单元, 还用于在所述第二小区接收所述用户设备发送的具有用户设备竟争解 决标识的消息; 所述生成单元, 还用于在所述第二小区生成竟争解决消息; 所述发送单元, 还用于将所述竟争解决消息发送给所述第一基站; 或者, 所 述接收单元,还用于在所述第二小区接收所述用户设备发送的随机接入前导; 所述发送单元, 还用于将用于生成所述随机接入响应消息的信息发送给所述 第一基站; 所述接收单元, 还用于在所述第二小区接收所述用户设备发送的 具有用户设备竟争解决标识的消息; 所述发送单元, 还用于将用于生成所述 竟争解决消息的信息发送给所述第一基站。
结合第五方面的第六种可能的实现方式, 在第五方面的第七种可能的实 现方式中, 还包括: 分配单元, 用于在所述第二小区为所述用户设备分配所 述随机接入前导; 所述发送单元, 还用于将所述随机接入前导发送给所述第 一基站, 以使所述第一基站在所述第一小区将所述随机接入前导发送给所述 用户设备。
结合第五方面, 或第五方面的第一种可能的实现方式至第五方面的第七 种可能的实现方式中的任意一种可能的实现方式, 在第五方面的第八种可能 的实现方式中, 所述基站为微基站, 所述第一基站为宏基站。 本发明的第六方面提供一种终端, 包括:
接收单元, 用于在第一基站提供的第一小区的下行资源接收下行数据; 发送单元, 用于在第二基站提供的第二小区的上行资源发送上行数据。
结合第六方面, 在第六方面的第一种可能的实现方式中, 所述接收单元, 还用于接收所述第一基站在所述第一小区向所述用户设备发送的上行无线资 源配置信息, 所述上行无线资源配置信息由所述第二基站发送给所述第一基 站。
结合第六方面, 或第六方面的第一种可能的实现方式, 在第六方面的第 二种可能的实现方式中, 所述发送单元, 还用于在所述第二小区发送第一上 行消息,以使所述第二基站将所述第一上行消息发送给所述第一基站;;或者, 在所述第一小区的物理上行控制信道 PUCCH向所述第一小区发送第二上行 消息。
结合第六方面的第二种可能的实现方式, 在第六方面的第三种可能的实 现方式中, 所述第一上行消息包括以下任意一种或多种: 无线资源控制 RRC 信令、 无线资源控制 RRC测量报告、 RLC状态报告、 设置了 Poll位的上行 无线链路控制确认模式协议数据单元 RLC AMD PDU、 上行媒体接入控制层 控制单元 MAC CE、 针对下行数据的混合自动重传请求 HARQ的确认消息 ACK/拒绝消息 NACK、 调度请求信息 SR、 信道状态信息 CSI、 探测参考信 号 SRS、 上行解调参考信号 DMRS; 所述第二上行消息包括以下任意一种或 多种: ACK/NACK、 信道状态信息 CSI、 调度请求信息 SR。
结合第六方面, 或第六方面的第一种可能的实现方式至第六方面的第三 种可能的实现方式中的任意一种可能的实现方式, 在第六方面的第四种可能 的实现方式中, 所述接收单元, 还用于在所述第一小区接收所述第一基站发 送的所述第二基站的第一下行消息; 或者, 所述接收单元, 还用于在所述第 二小区的物理下行控制信道 PDCCH 接收所述第二基站发送的第二下行消 息。
结合第六方面的第四种可能的实现方式, 在第六方面的第五种可能的实 现方式中, 所述第一下行消息包括以下任意一种或多种: RRC信令、 RLC状 态报告、 设置了 Poll位的下行 RLC AMD PDLL 下行 MAC CE、 上行调度信 令、 针对上行数据的混合自动重传请求 HARQ的 ACK/NACK; 所述第二下 行消息包括以下任意一种或多种: 上行调度信令、 针对上行数据的混合自动 重传请求 HARQ的 ACK/NACK。
结合第六方面, 或第六方面的第一种可能的实现方式至第六方面的第五 种可能的实现方式中的任意一种可能的实现方式, 在第六方面的第六种可能 的实现方式中, 若所述用户设备的上行传输失步, 则所述发送单元, 还用于 向所述第二基站发送随机接入前导; 所述接收单元, 还用于接收所述第一基 站发送的随机接入响应消息; 所述发送单元, 还用于向所述第二基站发送具 有用户设备竟争解决标识的消息; 所述接收单元, 还用于接收所述第一基站 发送的竟争解决消息。
结合第六方面的第六种可能的实现方式, 在第六方面的第七种可能的实 现方式中, 所述接收单元, 还用于接收所述第一基站在所述第一小区发送的 所述随机接入前导。
结合第六方面, 或第六方面的第六种可能的实现方式至第六方面的第七 种可能的实现方式中的任意一种可能的实现方式, 在第六方面的第八种可能 的实现方式中, 还包括: 确定单元, 用于根据是否在设定的接收窗口长度内 接收所述随机接入响应消息, 确定是否成功接入所述第二小区。
结合第六方面的第八种可能的实现方式, 在第六方面的第九种可能的实 现方式中, 还包括: 更新单元, 用于修改所述接收窗口的起始时间和 /或增加 所述接收窗口的长度。
结合第六方面的第九种可能的实现方式, 在第六方面的第十种可能的实 现方式中, 所述确定单元, 还用于根据是否在设定的竟争解决定时器长度内 接收所述竟争解决消息, 确定是否竟争解决成功。
结合第六方面, 或第六方面的第一种可能的实现方式至第六方面的第十 种可能的实现方式中的任意一种可能的实现方式, 在第六方面的第十一种可 能的实现方式中, 所述第一基站为宏基站, 所述第二基站为微基站。
本发明的第七方面提供一种基站, 包括:
存储器, 用于存储所述基站提供的第一小区的下行资源;
发射机, 用于获取所述下行资源并通过所述下行资源向用户设备发送下 行数据;
其中, 所述用户设备的上行数据通过第二基站提供的第二小区的上行资 源向所述第二基站发送。
结合第七方面, 在第七方面的第一种可能的实现方式中, 还包括接收机, 用于接收所述第二基站发送的上行无线资源配置信息; 所述发射机, 还用于 在所述第一小区向所述用户设备发送所述上行无线资源配置信息。
结合第七方面的第一种可能的实现方式, 在第七方面的第二种可能的实 现方式中, 所述接收机, 还用于接收所述第二基站发送的所述用户设备的第 一上行消息; 或者, 在所述第一小区的物理上行控制信道 PUCCH接收所述 用户设备发送的第二上行消息。
结合第七方面的第二种可能的实现方式, 在第七方面的第三种可能的实 现方式中, 所述第一上行消息为所述第二基站接收的所述用户设备发送的上 行消息, 包括以下任意一种或多种: 无线资源控制 RRC信令、 无线资源控制 RRC测量报告、 RLC状态报告、 设置了 Poll位的上行无线链路控制确认模 式协议数据单元 RLC AMD PDU、 上行媒体接入控制层控制单元 MAC CE、 针对下行数据的混合自动重传请求 HARQ的确认消息 ACK/拒绝消息 NACK、 调度请求信息 SR、 信道状态信息 CSI、 探测参考信号 SRS、 上行解调参考 信号 DMRS; 所述第二上行消息包括以下任意一种或多种: ACK/NACK、 报 告、 信道状态信息 CSI、 调度请求信息 SR。
结合第七方面的第一种可能的实现方式至第七方面的第三种可能的实现 方式中的任意一种可能的实现方式,在第七方面的第四种可能的实现方式中, 所述接收机, 还用于接收所述第二基站发送的第一下行消息; 所述发射机, 还用于在所述第一小区将所述第一下行消息发送给所述用户设备。
结合第七方面的第四种可能的实现方式, 在第七方面的第五种可能的实 现方式中, 所述第一下行消息包括以下任意一种或多种: RRC信令、 RLC状 态报告、 设置了 Poll位的下行 RLC AMD PDLL 下行 MAC CE、 上行调度信 令、 针对上行数据的混合自动重传请求 HARQ的 ACK/NACK。
结合第七方面的第一种可能的实现方式至第七方面的第五种可能的实现 方式中的任意一种可能的实现方式,在第七方面的第六种可能的实现方式中, 接收机, 还用于接收所述第二基站发送的随机接入响应消息; 所述发射机, 还用于在所述第一小区将所述随机接入响应消息发送给所述用户设备; 所述 接收机, 还用于接收所述第二基站发送的竟争解决消息; 所述发射机, 还用 于在所述第一小区将所述竟争解决消息发送给所述用户设备; 或者, 所述接收机, 还用于接收所述第二基站发送的用于生成所述随机接入响 应消息的信息; 还包括处理器, 用于根据用于生成所述随机接入响应消息的 信息生成所述随机接入响应消息; 所述发射机, 还用于在所述第一小区将所 述随机接入响应消息发送给所述用户设备; 所述接收机, 还用于接收所述第 二基站发送的用于生成所述竟争解决消息的信息; 所述处理器, 还用于在所 述第一小区根据用于生成所述竟争解决消息的信息生成所述竟争解决消息; 所述发射机, 还用于在所述第一小区将所述竟争解决消息发送给所述用户设 备。
结合第七方面的第六种可能的实现方式, 在第七方面的第七种可能的实 现方式中, 所述接收机, 还用于接收所述第二基站发送的所述随机接入前导; 或者, 所述处理器, 还用于为所述用户设备分配所述随机接入前导; 所述发 射机, 还用于在所述第一小区将所述随机接入前导发送给所述用户设备。
结合第七方面, 或第七方面的第一种可能的实现方式至第七方面的第五 种可能的实现方式中的任意一种可能的实现方式, 在第七方面的第八种可能 的实现方式中, 还包括处理器, 用于在所述第一小区为所述用户设备配置下 行无线资源配置信息; 还用于在所述第一小区为所述用户设备分配所述下行 资源。
结合第七方面, 或第七方面的第一种可能的实现方式至第七方面的第八 种可能的实现方式中的任意一种可能的实现方式, 在第七方面的第九种可能 的实现方式中, 所述基站为宏基站, 所述第二基站为微基站。
结合第七方面, 或第七方面的第一种可能的实现方式至第七方面的第九 种可能的实现方式中的任意一种可能的实现方式, 在第七方面的第十种可能 的实现方式中, 所述第一小区与所述第二小区的覆盖范围有重叠; 或, 所述 第一基站与所述第二基站的频率有重叠。
本发明的第八方面提供一种基站, 包括:
存储器, 用于存储所述基站提供的第二小区的上行资源;
接收机, 用于获取所述上行资源并通过所述上行资源接收所述用户设备 发送的上行数据;
其中, 所述用户设备的下行数据通过第一基站提供的第一小区的下行资 源由所述用户设备接收。
结合第八方面, 在第八方面的第一种可能的实现方式中, 还包括: 发射机, 用于将上行无线资源配置信息发送给所述第一基站, 以使所述 第一基站在所述第一小区向所述用户设备发送所述上行无线资源配置信息。
结合第八方面的第一种可能的实现方式, 在第八方面的第二种可能的实 现方式中, 所述发射机, 还用于向向所述第一基站发送第一下行消息, 以使 所述第一基站在所述第一小区将所述第一下行消息发送给所述用户设备; 或 者, 所述发射机, 还用于在所述第二小区的物理下行控制信道 PDCCH向所 述用户设备发送第二下行消息。
结合第八方面的第二种可能的实现方式, 在第八方面的第三种可能的实 现方式中, 所述第一下行消息包括以下任意一种或多种: 无线资源控制 RRC 信令、 RLC状态报告、 设置了 Poll位的下行无线链路控制确认模式协议数据 单元 RLC AMD PDLL 下行媒体接入控制层控制单元 MAC CE、 上行调度信 令、 针对上行数据的混合自动重传请求 HARQ 的确认消息 ACK/拒绝消息 NACK; 所述第二下行消息包括以下任意一种或多种: 上行调度信令、 针对 上行数据的混合自动重传请求 HARQ的确认消息 ACK/拒绝消息 NACK。
结合第八方面的第一种可能的实现方式至第八方面的第三种可能的实现 方式中的任意一种可能的实现方式,在第八方面的第四种可能的实现方式中, 所述接收机,还用于在所述第二小区接收所述用户设备发送的第一上行消息; 所述发射机, 还用于将所述第一上行消息转发给所述第一基站。
结合第八方面的第四种可能的实现方式, 在第八方面的第五种可能的实 现方式中, 所述第一上行消息包括以下任意一种或多种: RRC 信令、 RRC 测量报告、 RLC状态报告、设置了 Poll位的上行 RLC AMD PDLL上行 MAC CE、 针对下行数据的 HARQ的 ACK/ NACK、 信道状态信息 CSI、 调度请求 信息 SR、 探测参考信号 SRS、 上行解调参考信号 DMRS。
结合第八方面的第一种可能的实现方式至第八方面的第五种可能的实现 方式中的任意一种可能的实现方式,在第八方面的第六种可能的实现方式中, 所述接收机,还用于在所述第二小区接收所述用户设备发送的随机接入前导; 还包括处理器, 还用于在所述第二小区生成随机接入响应消息; 所述发射机, 还用于将所述随机接入响应消息发送给所述第一基站; 所述接收机, 还用于 在所述第二小区接收所述用户设备发送的具有用户设备竟争解决标识的消 息; 所述处理器, 还用于在所述第二小区生成竟争解决消息; 所述发射机, 还用于将所述竟争解决消息发送给所述第一基站; 或者,
所述接收机, 还用于在所述第二小区接收所述用户设备发送的随机接入 前导; 所述发射机, 还用于将用于生成所述随机接入响应消息的信息发送给 所述第一基站; 所述接收机, 还用于在所述第二小区接收所述用户设备发送 的具有用户设备竟争解决标识的消息; 所述发射机, 还用于将用于生成所述 竟争解决消息的信息发送给所述第一基站。
结合第八方面的第六种可能的实现方式, 在第八方面的第七种可能的实 现方式中, 所述处理器, 还用于在所述第二小区为所述用户设备分配所述随 机接入前导; 所述发射机, 还用于将所述随机接入前导发送给所述第一基站, 以使所述第一基站在所述第一小区将所述随机接入前导发送给所述用户设 备。
结合第八方面, 或第八方面的第一种可能的实现方式至第八方面的第七 种可能的实现方式中的任意一种可能的实现方式, 在第八方面的第八种可能 的实现方式中, 所述基站为微基站, 所述第一基站为宏基站。
本发明的第九方面提供一种终端, 包括:
接收机, 用于在第一基站提供的第一小区的下行资源接收下行数据; 发射机, 用于在第二基站提供的第二小区的上行资源发送上行数据。 结合第九方面, 在第九方面的第一种可能的实现方式中, 所述接收机, 还用于接收所述第一基站在所述第一小区向所述用户设备发送的上行无线资 源配置信息, 所述上行无线资源配置信息由所述第二基站发送给所述第一基 站。
结合第九方面, 或第九方面的第一种可能的实现方式, 在第九方面的第 二种可能的实现方式中, 所述发射机, 还用于在所述第二小区发送第一上行 消息, 以使所述第二基站将所述第一上行消息发送给所述第一基站; 或者, 在所述第一小区的物理上行控制信道 PUCCH向所述第一小区发送第二上行 消息。
结合第九方面的第二种可能的实现方式, 在第九方面的第三种可能的实 现方式中, 所述第一上行消息包括以下任意一种或多种: 无线资源控制 RRC 信令、 无线资源控制 RRC测量报告、 RLC状态报告、 设置了 Poll位的上行 无线链路控制确认模式协议数据单元 RLC AMD PDU、 上行媒体接入控制层 控制单元 MAC CE、 针对下行数据的混合自动重传请求 HARQ的确认消息 ACK/拒绝消息 NACK、 调度请求信息 SR、 信道状态信息 CSI、 探测参考信 号 SRS、 上行解调参考信号 DMRS; 所述第二上行消息包括以下任意一种或 多种: ACK/NACK、 信道状态信息 CSI、 调度请求信息 SR。
结合第九方面, 或第九方面的第一种可能的实现方式至第九方面的第三 种可能的实现方式中的任意一种可能的实现方式, 在第九方面的第四种可能 的实现方式中, 所述接收机, 还用于在所述第一小区接收所述第一基站发送 的所述第二基站的第一下行消息; 或者, 还用于在所述第二小区的物理下行 控制信道 PDCCH接收所述第二基站发送的第二下行消息。
结合第九方面的第四种可能的实现方式, 在第九方面的第五种可能的实 现方式中, 所述第一下行消息包括以下任意一种或多种: RRC信令、 RLC状 态报告、 设置了 Poll位的下行 RLC AMD PDLL 下行 MAC CE、 上行调度信 令、 针对上行数据的混合自动重传请求 HARQ的 ACK/NACK; 所述第二下 行消息包括以下任意一种或多种: 上行调度信令、 针对上行数据的混合自动 重传请求 HARQ的 ACK/NACK。
结合第九方面, 或第九方面的第一种可能的实现方式至第九方面的第五 种可能的实现方式中的任意一种可能的实现方式, 在第九方面的第六种可能 的实现方式中, 若所述用户设备的上行传输失步, 则所述发射机, 还用于向 所述第二基站发送随机接入前导; 所述接收机, 还用于接收所述第一基站发 送的随机接入响应消息; 所述发射机, 还用于向所述第二基站发送具有用户 设备竟争解决标识的消息; 所述接收机, 还用于接收所述第一基站发送的竟 争解决消息。
结合第九方面的第六种可能的实现方式, 在第九方面的第七种可能的实 现方式中, 所述接收机, 还用于接收所述第一基站在所述第一小区发送的所 述随机接入前导。
结合第九方面的第六种可能的实现方式至第九方面的第七种可能的实现 方式中的任意一种可能的实现方式,在第九方面的第八种可能的实现方式中, 还包括: 处理器, 用于根据是否在设定的接收窗口长度内接收所述随机接入 响应消息, 确定是否成功接入所述第二小区。
结合第九方面的第八种可能的实现方式, 在第九方面的第九种可能的实 现方式中, 所述处理器, 还用于修改所述接收窗口的起始时间和 /或增加所述 接收窗口的长度。
结合第九方面的第九种可能的实现方式, 在第九方面的第十种可能的实 现方式中, 所述处理器, 还用于根据是否在设定的竟争解决定时器长度内接 收所述竟争解决消息, 确定是否竟争解决成功。
结合第九方面, 或第九方面的第一种可能的实现方式至第九方面的第十 种可能的实现方式中的任意一种可能的实现方式, 在第九方面的第十一种可 能的实现方式中, 所述第一基站为宏基站, 所述第二基站为微基站。
本发明的第十方面提供一种通讯系统, 包括:
第四方面, 或第四方面的第一种可能的实现方式至第四方面的第十种可 能的实现方式中的任意一种可能的实现方式, 或第七方面, 或第七方面的第 一种可能的实现方式至第七方面的第十种可能的实现方式中的任意一种可能 的实现方式中的基站; 和
第五方面, 或第五方面的第一种可能的实现方式至第五方面的第八种可 能的实现方式中的任意一种可能的实现方式, 或第八方面, 或第八方面的第 一种可能的实现方式至第八方面的第八种可能的实现方式中的任意一种可能 的实现方式中的基站。
本发明实施例提供的通信方法和设备, 第一基站在第一小区的下行资源 向用户设备发送下行数据; 用户设备通过第二基站提供的第二小区的上行资 源向第二基站发送上行数据, 从而使用户设备的上行和下行分别与不同的基 站进行通信, 从而提高吞吐量和频谱效率。 附图说明 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案, 下面将对实 施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍, 显而易见地, 下面 描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员来讲, 在不付出创造性劳动的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
图 1为本发明提供的通信方法一个实施例的流程图; 图 2为本发明提供的通信方法又一个实施例的流程图;
图 3为本发明提供的通信方法另一个实施例的流程图;
图 4为本发明提供的通信方法又一个实施例的通信示意图;
图 5为本发明提供的通信方法又一个实施例的通信示意图;
图 6为本发明提供的通信方法又一个实施例的通信示意图;
图 7为本发明提供的通信方法又一个实施例的通信示意图;
图 8为本发明提供的通信方法一种网络架构示意图;
图 9为本发明提供的通信方法又一种网络架构示意图;
图 10图 9为本发明提供的通信方法中用户设备基于竟争的随机接入方法 的流程图;
图 11为本发明提供的基站一个实施例的结构示意图;
图 12为本发明提供的基站另一个实施例的结构示意图;
图 13为本发明提供的基站又一个实施例的结构示意图;
图 14为本发明提供的基站又一个实施例的结构示意图;
图 15为本发明提供的终端一个实施例的结构示意图;
图 16为本发明提供的终端又一个实施例的结构示意图;
图 17为本发明实施例提供的基站一个实施例的结构示意图;
图 18为本发明实施例提供的基站又一个实施例的结构示意图; 图 19为本发明提供的基站一个实施例的结构示意图;
图 20为本发明提供的基站一个实施例的结构示意图;
图 21为本发明提供的终端一个实施例的结构示意图;
图 22为本发明提供的终端又一个实施例的结构示意图;
图 23为本发明提供的基站又一个实施例的结构示意图;
图 24为本发明提供的基站又一个实施例的结构示意图;
图 25为本发明提供的终端又一个实施例的结构示意图;
图 26为本发明提供的通讯系统一个实施例的结构示意图。 具体实施方式 下面将结合本发明实施例中的附图, 对本发明实施例中的技术方案进行 清楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例, 而 不是全部的实施例。 基于本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没有做 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。
本文中描述的技术可用于各种通信系统, 例如当前 2G, 3G通信系统和 下一代通信系统, 例如全球移动通信系统(GSM, Global System for Mobile communications ), 码分多址 ( CDMA, Code Division Multiple Access ) 系 统, 时分多址(TDMA, Time Division Multiple Access ) 系统, 宽带码分多 址( WCDMA, Wideband Code Division Multiple Access Wireless ), 频分多 址( FDMA, Frequency Division Multiple Addressing ) 系统, 正交频分多址 ( OFDMA, Orthogonal Frequency-Division Multiple Access )系统, 单载波 FDMA( SC-FDMA )系统,通用分组无线业务( GPRS, General Packet Radio Service ) 系统, 长期演进(LTE, Long Term Evolution ) 系统, 以及其他此 类通信系统。
本申请中涉及的用户设备, 可以是无线终端也可以是有线终端, 无线终 端可以是指向用户提供语音和 /或数据连通性的设备, 具有无线连接功能的手 持式设备、 或连接到无线调制解调器的其他处理设备。 无线终端可以经无线 接入网 (例如, RAN , Radio Access Network ) 与一个或多个核心网进行通 信, 无线终端可以是移动终端, 如移动电话(或称为"蜂窝"电话)和具有移动 终端的计算机, 例如, 可以是便携式、 袖珍式、 手持式、 计算机内置的或者 车载的移动装置, 它们与无线接入网交换语言和 /或数据。 例如, 个人通信业 务 ( PCS, Personal Communication Service ) 电话、 无绳电话、 会话发起 协议(SIP )话机、 无线本地环路(WLL, Wireless Local Loop )站、 个人数 字助理(PDA, Personal Digital Assistant )等设备。 无线终端也可以称为系 统、订户单元( Subscriber Unit )、订户站( Subscriber Station ),移动站( Mobile Station )、移动台( Mobile )、远程站( Remote Station )、接入点( Access Point )、 远程终端( Remote Terminal )、接入终端( Access Terminal )、用户终端( User Terminal ), 用户代理( User Agent )、 用户设备( User Device )、 或用户装备 ( User Equipment s
本申请中涉及的基站(例如, 接入点), 可以是指接入网中在空中接口上 通过一个或多个扇区与无线终端通信的设备。 基站可用于将收到的空中帧与 IP分组进行相互转换, 作为无线终端与接入网的其余部分之间的路由器, 其 中接入网的其余部分可包括网际协议(IP ) 网络。 基站还可协调对空中接口 的属性管理。 例如, 基站可以是 GSM 或 CDMA 中的基站 (BTS , Base Transceiver Station ),也可以是 WCDMA中的基站( NodeB ),还可以是 LTE 中的演进型基站(NodeB或 eNB或 e NodeB, evolutional Node B ), 本申 请并不限定。
另外, 本文中术语"系统"和"网络"在本文中常被可互换使用。 本文中术语 "和 /或", 仅仅是一种描述关联对象的关联关系, 表示可以存在三种关系, 例 如, A和 /或 B, 可以表示: 单独存在 A, 同时存在 A和 B, 单独存在 B这三 种情况。 另外, 本文中字符 "/" , 一般表示前后关联对象是一种 "或" 的关 系。
图 1 为本发明提供的通信方法一个实施例的流程图, 该方法可以由第一 基站执行, 如图 1 , 该方法包括:
S101、 第一基站在第一基站提供的第一小区的下行资源向用户设备发送 下行数据。
其中, 用户设备的上行数据通过第二基站提供的第二小区的上行资源向 第二基站发送。
可选的, 当针对切换场景时, 用户设备在切换后的上行传输和下行传输 中的一个可以由第一基站提供的小区服务, 另一个由第二基站提供的小区服 务, 实现用户设备的上行传输和下行传输分离, 降低基站对用户设备造成的 干扰, 从而提高小区吞吐量和频谱效率。
可选的, 第一小区与第二小区的覆盖范围有重叠; 或, 第一基站与第二 基站的频率有重叠。 当覆盖范围或频率有重叠, 且当用户设备单独与一个基 站进行上下行通讯时, 会受到另一个基站的干扰。 通过上下行传输分离, 即 用户设备与一个基站保持上行传输, 与另一个基站保持下行传输, 可以在保 证用户感受的前提下, 有效降低基站对其传输的干扰。
可选的, 第一基站可以为宏基站, 第二基站可以为微基站。 微基站可以 指低功率网络节点(low power node, LPN ), 或者小型基站, 或者远端射频 头 (remote radio head, RRH )等。 例如, 第一基站在第一小区的下行资源 以较高的功率向用户设备发送下行数据, 用户设备在第二小区的上行资源以 较低的功率向第二基站发送上行数据, 降低基站对用户设备的干扰, 且降低 该用户设备对其他邻近用户设备的干扰, 从而提高小区吞吐量和频谱效率。 可选的, 第一基站可以为微基站, 第二基站可以为宏基站。 例如, 微基 站以较低功率向用户设备发送下行数据, 用户设备以较高功率向宏基站发送 上行数据。 同样, 可以降低基站对用户设备的干扰, 从而提高小区吞吐量和 频谱效率。 本领域的技术人员可以理解, 该场景可以应用于用户设备距离微 基站中心比距离宏基站中心更近的场景, 也可以应用于其他场景, 在此不再 赘述。
可选的, 第一基站提供的第一小区可以覆盖第二基站提供的第二小区, 或者, 在第一基站和第二基站中的一个为宏基站, 另一个为微基站的实施场 景下, 宏基站与微基站提供的频率可以有重叠。
在一种实施场景下, 用户设备可以在无线资源控制 (radio resource control , RRC ) 空闲 (idle )状态下, 与第一基站提供的第一小区建立下行 链路, 与第二基站提供的第二小区建立上行链路。 在另一种实施场景下, 用 户设备可以与第一小区处于 RRC连接状态; 或者可以在空闲状态下, 随机接 入第一小区, 与第一小区之间建立 RRC连接, 由第一基站发起切换过程, 将 用户设备的上行传输切换到第二基站的第二小区。 类似的, 用户设备也可以 与第一小区处于 RRC连接状态;或者可以在空闲状态下,随机接入第二小区, 与第二小区之间建立 RRC连接, 由第二小区发起切换过程,将用户设备的下 行传输切换到第一小区。
可选的, 第一基站可以在第一小区为用户设备配置下行无线资源配置信 息, 具体可以是: 通过高层信令, 例如: RRC信令等为用户设备配置下行无 线资源配置信息。
可选的, 第一基站可以在第一小区为用户设备分配下行资源。
可选的, 第一基站可以接收第二基站发送的上行无线资源配置信息, 并 在第一小区向用户设备发送上行无线资源配置信息。 具体可以是: 通过 RRC 信令等向用户设备发送上行无线资源配置信息。 由于下行传输在第一基站提 供的第一小区进行, 因此, 第二基站提供的第二小区为用户设备配置的上行 无线资源配置信息需要通过第二基站发送给第一基站。
第一基站提供的第一小区可以通过物理下行控制信道 PDCCH 或 E-PDCCH 等为终端分配时域、 频域、 或空域等下行资源, 以使第一小区可 以在下行资源上向用户设备发送下行数据。
第一基站在第一小区通过 RRC信令为用户设备配置的下行无线资源配 置信息可以包括以下一种或任意种组合: 下行无线承载( radio bearer, RB ) 配置信息、 媒体接入控制(media access control, MAC )下行配置信息和物 理下行共享信道 ( physical downlink shared channel, PDSCH ) 酉己置信息-。
其中, RB可以包括: 信令无线承载( signal radio bearer, SRB )和 /或 数据无线承载 ( data radio bearer, DRB )。 可选的, 下行 RB配置信息可以 包括以下一种或任意种组合: 分组数据汇聚协议( packet data convergence protocol, PDCP ) 下行参数配置信息、 无线链路控制 ( radio link control , RLC )层下行参数配置信息和下行逻辑信道配置信息。
第一基站可以通过 PDSCH , 物理下行控制信道 (physical downlink control channel , PDCCH ) /增强物理下行控制信道 ( enhance physical downlink control channel, E-PDCCH ),物理混合自动请求指示信道( physical hybrid automatic request indication channel, PHICH ) /增强物理混合自动请 求指示信道 ( enhance physical hybrid automatic request indication channel, E- PHICH )等信道向用户设备发送下行数据 /下行信令。
其中,下行数据可以包括各协议层用户协议数据单元( protocol data unit, PDU )和 /或控制协议数据单元( control PDU )。
具体的: 用户协议数据单元可以包括以下任意一种或多种: 分组汇聚协 议数据单元(PDCP PDU )、 无线链路控制非确认模式协议数据单元(RLC UMD PDU )、 无线链路控制确认模式协议数据单元(RLC AMD PDU )、 设置 了轮询 (Poll )位的确认模式 RLC AMD PDU、 媒体接入控制协议数据单元 ( MAC PDU )或传输块(transport block, TB )、 物理层经编码调制后的数 据比特流等。
控制协议数据单元可以包括以下任意一种或多种: RRC信令协议数据单 元、 分组汇聚协议层状态报告(PDCP Status Report ), 无线链路控制层状态 报告 (RLC Status Report ), 媒体接入控制层控制单元( MAC CE )等。
第一小区在物理层以上各协议层的用户协议数据单元和控制协议数据单 元在 MAC层复用后生成 MAC PDU即传输块 TB, 然后递交给物理层, 经过 编码调制等处理后在 PDSCH 上发送给用户设备。 下行信令通过 PDCCH/ E-PDCCH、 PHICH/E-PHICH发送给用户设备, 包括 PDCCH/E-PDCCH上 发送的下行调度信令含下行资源分配( DL assignment )信息和上行调度信令 含上行授权(UL grant )即上行资源分配信息等, PHICH/E-PHICH上发送的 混合自动重传请求反馈确认 /非确认(ACK/NACK )信息等。
可选的, 针对回程链路理想的场景, 因为用户设备与第一基站间具有下 行链路进行下行传输,而用户设备和第二基站间具有上行链路进行上行传输, 因此, 用户设备可以将待发送给第一基站的第一小区的第一上行消息发送给 第二基站的第二小区, 由第二基站将用户设备发送的第一上行消息通过回程 链路转发给第一基站。
可选的, 第一基站接收第二基站发送的用户设备的第一上行消息为第二 基站接收的用户设备发送的上行消息, 上述第一上行消息可以包括以下任意 一种或多种: 无线资源控制 RRC信令、 无线资源控制 RRC测量报告、 RLC 状态报告、 设置了 Poll位的上行无线链路控制确认模式协议数据单元(RLC acknowledged mode data protocol data unit, RLC AMD PDU )、 上行媒体接 入控制层控制单元( MAC control element, MAC CE )、 针对下行数据的混合 自动重传请求 ( hybrid automatic repeat-request, HARQ ) 的确认消息 ( acknowledgement, ACK ) /才巨 色消息 (negeative acknowledgement, NACK)、调度请求信息( scheduling request, SR )、信道状态信息 ( channel status information , CSI )、探测参考信号 ( sounding reference signal, SRS )、 上行解调参考信号 ( demodulation reference signal, DMRS )。
可选的, 针对回程链路不理想的场景, 第一基站在第一小区的物理上行 控制信道 PUCCH接收用户设备发送的第二上行消息。 其中, 上述第二上行 消息可以包括以下任意一种或多种: ACK/NACK、 信道状态信息 CSI和调度 请求信息 SR。
可选的, 第一基站和第二基站之间的回程链路为理想链路。 在该实施场 景下, 第二基站可以将待发送给用户设备的第一下行消息通过回程链路发送 给第一基站, 由第一基站在第一小区的下行资源上将上述第一下行消息发送 给用户设备。
可选的, 上述第一下行消息可以为包括以下至少一种: RRC信令、 RLC 状态报告、 设置了 poll位的下行 RLC AMD PDLL 下行 MAC CE、 上行调度 信令(含上行资源分配信息)、 针对上行数据的混合自动重传请求 HARQ的 ACK/NACK。
可选的, 第一基站和第二基站之间的回程链路不理想。 在该实施场景下, 第二基站发送的下行消息无法及时通过回程链路发送给第一基站。 因此, 在 这种实施场景下, 第二基站可以在第二小区的 PDCCH/ E-PDCCH、 PHICH/E-PHICH 上向用户设备发送第二下行消息。 即, 用户设备除了可以 在第二基站的第二小区的上行资源上向第二基站发送上行数据之外, 还可以 在第二小区的 PDCCH/ E-PDCCH、 PHICH/E-PHICH资源上接收第二基站 发送的下行消息。 其中, 上述第二下行消息可以包括以下任意一种或多种: 上行调度信令、 针对上行数据的混合自动重传请求 HARQ的确认消息 ACK/ 拒绝消息 NACK。
本实施例提供的上下行通信方法, 第一基站在第一小区的下行资源向用 户设备发送下行数据; 用户设备通过第二基站提供的第二小区的上行资源向 第二基站发送上行数据, 从而使用户设备的上行和下行分别与不同的基站进 行通信, 从而提高吞吐量和频谱效率。 图 2为本发明提供的上下行通信方法又一个实施例的流程图, 该方法可 以由第二基站执行, 如图 2, 该方法包括:
S201、 第二基站在第二基站提供的第二小区的上行资源接收用户设备发 送的上行数据。
其中, 用户设备的下行数据通过第一基站提供的第一小区的下行资源由 用户设备接收。
可选的, 第一基站可以为宏基站, 第二基站可以为微基站。
第二基站可以将上行无线资源配置信息发送给第一基站, 第一基站可以 在第一小区向用户设备发送上行无线资源配置信息。
第二基站在第二小区为用户设备分配上行资源, 第二基站可以发送上行 无线资源配置信息给第一基站, 通过第一基站的第一小区向用户设备发送上 行无线资源配置信息, 或者, 通过第二小区的 PDCCH或 E-PDCCH向用户 设备发送上行无线资源配置信息, 以使用户设备可以在上行资源上向第二小 区发送上行数据。 由于下行传输在第一基站提供的第一小区进行, 因此, 第二基站在第二 小区为用户设备配置的上行无线资源配置信息、 分配的上行资源需要通过第 二基站发送给第一基站, 再通过第一基站发送给用户设备。
第一小区向用户设备发送的上行无线资源配置信息可以包括以下一种或 任意种组合: 上行无线承载 RB配置信息、媒体接入控制 MAC上行配置信息 和物理上行共享信道 PUSCH配置信息。
其中, RB可以包括: 信令无线承载 SRB和 /或数据无线承载 DRB。 可 选的, 上行 RB 配置信息包括以下一种或任意种组合: 分组数据汇聚协议 PDCP上行参数配置信息、无线链路 RLC层上行参数配置信息和上行逻辑信 道配置信息。
第二小区在 PUSCH信道上接收用户设备发送的上行数据, 在物理上行 控制信道 ( Physical Uplink Control Channel, PUCCH ) /增强物理上行控制 信道 ( Enhance Physical Uplink Control Channel, E-PUCCH )等信道上接 收用户设备发送的上行信令。
其中, 上行数据可以包括各协议层用户协议数据单元和 /或控制协议数据 单元。
具体的, 用户协议数据单元可以包括以下任意一种或多种: 分组汇聚协 议数据单元、 无线链路控制非确认模式协议数据单元、 无线链路控制确认模 式协议数据单元、 媒体接入控制协议数据单元或传输块、 物理层经编码调制 后的数据比特流等。
控制协议数据单元可以包括以下任意一种或多种: RRC信令协议数据单 元、 分组汇聚协议层状态报告、 无线链路控制层状态报告、 设置了轮询位的 确认模式、 媒体接入控制层控制单元等。
本实施例提供的上下行通信方法, 第一基站在第一小区的下行资源向用 户设备发送下行数据; 用户设备通过第二基站提供的第二小区的上行资源向 第二基站发送上行数据, 从而使用户设备的上行和下行分别与不同的基站进 行通信, 从而提高吞吐量和频谱效率。 图 3为本发明提供的上下行通信方法另一个实施例的流程图, 该方法可 以由用户设备执行, 如图 3, 该方法包括: S301、 用户设备在第一基站提供的第一小区的下行资源上接收下行数 据。
S302、 用户设备在第二基站提供的第二小区的上行资源上发送上行数 据。
可选的, 用户设备接收第一基站在第一小区为用户设备配置的下行无线 资源配置信息, 上行无线资源配置信息由第二基站发送给第一基站。 并且, 用户设备接收第一基站在第一小区为用户设备分配的下行资源。
在一种实施场景下,用户设备可以在 RRC空闲状态下,与第一基站提供 的第一小区建立下行链路, 与第二基站提供的第二小区建立上行链路。 在另 一种实施场景下, 用户设备可以在空闲状态下, 随机接入第一基站提供的第 一小区,与第一基站提供的第一小区之间建立 RRC连接, 由第一基站发起切 换过程, 将用户设备的上行传输切换到第二基站提供的第二小区; 类似的, 用户设备也可以在空闲状态下, 随机接入第二基站, 与第二基站提供的第二 小区之间建立 RRC连接, 由第二基站发起切换过程,将用户设备的下行传输 切换到第一基站提供的第一小区。
可选的, 第一基站在第一小区为用户设备配置的下行无线资源配置信息 可以包括以下一种或任意种组合: 下行 RB配置信息、 MAC下行配置信息和 PDSCH配置信息。 RB可以包括: SRB和 /或 DRB。 用户设备可以根据第一 小区配置的下行无线资源配置信息配置 PDCP实体下行参数、 RLC实体下行 参数、 MAC层下行参数、 物理下行共享信道、 天线信息等。 类似的, 第二基 站向第一基站发送在第二小区为用户设备配置的上行无线资源配置信息, 上 行无线资源配置信息可以为以下一种或任意中组合:为用户设备配置 RLC实 体上行参数、 逻辑信道上行参数、 MAC层上行参数、 物理上行共享信道、 物 理上行控制信道、 上行功率控制参数、 探测参考信号 (Sounding Reference Signal, SRS )、 天线信息等。
用户设备可以在 PDSCH信道上接收第一基站在第一小区发送的下行数 据,在 PDCCH/E-PDCCH , PHICH/E- PHICH等信道上接收第一基站在第一 小区发送的下行信令。 用户设备可以在第二小区的 PUSCH信道上向第二基 站发送上行数据或随路信令, 在第二小区的 PUCCH/ E-PUCCH等信道上向 第二基站发送上行信令。 本实施例提供的通信方法, 第一基站在第一小区的下行资源向用户设备 发送下行数据; 用户设备在第二基站提供的第二小区的上行资源向第二基站 发送上行数据, 从而使用户设备的上行和下行分别与不同的基站进行通信, 从而提高吞吐量和频谱效率。 本发明还提供了通信方法的又一个实施例, 如图 4所示, 该实施例是对 上述方法实施例基于不同场景的具体描述, 即提供了第一基站接收用户设备 发送的上行消息的一种实施方式。
当第一基站和第二基站之间的回程(backhaul )链路为理想链路时, 回 程链路的延迟和容量限制可以忽略。 其中, 回程链路可以指: 第一基站和第 二基站之间的 X2接口, 或者第一基站和第二基站通过各自和移动管理实体 ( mobility management entity, MME ) 的控制面 S1-C接口间的链路, 或者 第一基站和第二基站通过各自和服务网关( serving gateway, SGW )的用户 面 S1-U接口间的链路, 或者是第一基站和第二基站之间的直连链路。
在该实施场景下, 因为用户设备与第一基站间具有下行链路进行下行传 输, 而用户设备和第二基站间具有上行链路进行上行传输, 因此, 用户设备 可以将待发送给第一基站的第一小区的第一上行消息发送给第二基站第二小 区, 由第二基站将用户设备发送的上行消息通过回程链路转发给第一基站。
在第一基站接收第二基站发送的用户设备的第一上行消息为第二基站接 收的用户设备发送的上行消息,第一上行消息可以包括以下任意一种或多种: 无线资源控制 RRC信令、 无线资源控制 RRC测量 告、 RLC状态 告、 设 置了 Poll位的上行无线链路控制确认模式协议数据单元 RLC AMD PDU、 上 行媒体接入控制层控制单元 MAC CE、 针对下行数据的混合自动重传请求 HARQ的确认消息 ACK/拒绝消息 NACK、 调度请求信息 SR、 信道状态信息 CSI、 探测参考信号 SRS、 上行解调参考信号 DMRS。 例如, 第一基站发送 的下行 RLC PDU需要 UE在上行发送 RLC状态报告, 以使第一基站根据 RLC状态报告决定是否向 UE重传下行 RLC PDU , 而上行传输只能发送给 第二基站, 因此第二基站需要将 RLC 状态报告通过回程链路转发给第一基 站。
在第一基站在第一小区的 PUCCH接收用户设备发送的第二上行消息的 实施场景下, 第二上行消息可以包括以下任意一种或多种: ACK/NACK、 信 道状态信息 CSI和调度请求信息 SR。 所述第二上行消息可以针对回程链路 不理想的场景, 具体在后续实施例中有详述, 此处不再赘述。
其中, 上行 MAC CE可以包括以下至少一种或任意种: 緩冲区状态报告 ( buffer status report, BSR )、 功率余量才艮告 ( power headroom report, PHR ), 扩展的功率余量报告 (extended PHR ) 和小区无线网络临时标识 ( cell-radio network temporary identifier, C-RNTI )。其中, C-RNTI可以包含 在随机接入过程的消息 3 ( msg3 ) 中, 针对随机接入, 在后续实施例中有详 述, 此处不再赘述„
在一种实施场景下, 如果用户设备在第二小区的上行资源上向第二基站 发送 BSR、 PHR、 extended PHR等上行 MAC CE, 且上行授权( UL grant ) 在第二小区的 PDCCH发送给用户设备, 则第二基站不需要将上行 MAC CE 发送给第一基站; 在另一种实施场景下, 如果上行授权由第一基站在第一小 区的下行资源上发送给用户设备, 则第二基站需要将上行 MAC CE发送给第 一基站。
在切换的实施场景下, 如果用户设备的 RRC 测量 ·艮告通过第二小区的 PUSCH 发送给第二基站, 则第二小区可以根据当前执行切换决策的网络节 点是第一基站还是第二基站来确定是否将 RRC 测量报告通过回程链路转发 给第一基站, 如执行切换决策的网络节点是第一基站, 则第二基站需要将 RRC测量报告转发给第一基站; 如果执行切换决策的网络节点是第二基站, 则第二基站不需要将 RRC测量报告发送给第一基站。
在用户设备需要向第一小区发送某些响应消息的实施场景下, 例如: 针 对用户设备在第一小区接收的下行数据的上行 HARQ 反馈的确认消息 ( acknowledge, ACK ) /才巨色消息- ( non acknowledge, NACK ), 贝' J用户设 备可以将上行 HARQ的 ACK/NACK在第二小区的上行资源上发送给第二基 站, 第二基站可以将上行 HARQ的 ACK/NACK通过回程链路转发给第一基 站。
在用户设备需要向第一基站发送请求消息或上报测量信息等的实施场景 下,例如: 用户设备需要向第一基站发送调度请求信息(scheduling request, SR ), 或者上报信道状态信息 ( channel status information , CSI ), 其中, CSI可以包括以下一种或任意种: 信道质量指示( channel quality indication , CQI )、 预编码矩阵指示 ( precoding matrix indication, PMI )、 秩指示 ( rank index, Rl )。 则用户设备可以将上述上行消息在第二小区的上行资源上发送 给第二基站, 由第二基站将上述上行消息通过回程链路发送给第一基站, 以 使第一基站的第一小区进行例如下行调度等操作。
在另一种实施场景下, 用户设备需要向第一基站上报针对下行 RLC AM PDU接收情况的上行 RLC状态报告, 则用户设备可以将上行 RLC状态报告 在第二小区的上行资源上发送给第二基站, 由第二基站将该上行 RLC状态报 告通过回程链路发送给第一基站。 本发明还提供了上下行通信方法的又一个实施例, 如图 5所示, 该实施 例是对上述方法实施例基于不同场景的具体描述, 即提供了第一基站接收用 户设备发送的上行消息的又一种实施方式。
具体而言, 第一基站和第二基站之间的回程链路不理想, 即, 存在一定 的时延和 /或有一定的容量限制, 例如, 延迟为 10ms至 20ms甚至更长。 用 户设备在第二小区的上行资源上发送的上行消息无法及时通过回程链路发送 给第一基站。 因此, 在这种实施场景下, 第一基站可以在第一小区的物理上 行控制信道 PUCCH接收用户设备发送的上述第二上行消息。 即, 用户设备 除了可以接收第一基站在第一小区发送的下行数据之外, 还可以在第一小区 的 PUCCH向第一基站发送上行消息。 其中, 上行消息可以参见图 4所示实 施例中的相应描述(即第二上行消息), 用户设备在第一小区的 PUCCH发送 的上行消息包括以下任意一种或多种: ACK/NACK、 信道状态信息 CSI和调 度请求信息 SR。 本发明还提供了上下行通信方法的又一个实施例, 如图 6所示, 该实施 例是对上述方法实施例基于不同场景的具体描述, 即提供了第二基站向用户 设备发送下行消息的一种实施方式。
第一基站和第二基站之间的回程链路为理想链路。 在该实施场景下, 第 二基站可以将待发送给用户设备的第一下行消息通过回程链路发送给第一基 站, 由第一基站在第一小区的下行资源上将上述第一下行消息发送给用户设 备。
可选的, 上述第一下行消息可以为包括以下至少一种: RRC信令、 RLC 状态报告、 设置了 poll位的下行 RLC AMD PDLL 下行 MAC CE、 上行调度 信令(含上行资源分配信息)、 针对上行数据的混合自动重传请求 HARQ的 ACK/NACK。 例如, 第二基站针对 UE发送的上行 RLC PDU需要第二基站 在下行发送 RLC状态报告, 以使 UE根据 RLC状态报告决定是否向第二基 站重传上行 RLC PDU , 而下行传输只能通过第一基站发送给 UE, 因此, 第 二基站需要将 RLC状态报告通过回程链路转发给第一基站。
具体的, 下行 MAC CE可以包括以下任意一种或多种组合: 定时提前命 令( TA command )、 不连续接收命令 ( DRX command )、 激活 /去激活 MAC CE、 UE竟争解决标识 ( UE contention resolution identity )等, UE竟争解 决标识包含在随机接入过程的竟争解决消息即消息 4 ( msg4 ) 中, 后续实施 例针对消息 4有详细描述, 此处不再赘述。
在一种实施场景下, 第二基站可以将根据用户设备发送的定时提前量确 定的定时提前量(timing advance, TA ), 通过回程链路发送给第一基站, 然 后由第一基站在第一小区的下行资源上发送给用户设备。
在另一种实施场景下, DRX command, 激活 /去激活 MAC CE、 用户设 备的竟争解决标识等下行 MAC CE, 可以由第二基站发送给第一基站, 再由 第一基站在第一小区的下行资源上发送给用户设备。
在另一种实施场景下, 第二基站需要向用户设备发送上行调度信令, 例 如: 上行授权(UL grant ), 则第二基站可以将上行调度信令通过回程链路发 送给第一基站, 再由第一基站在第一小区的下行资源上将上行调度信令发送 给用户设备。
在另一种实施场景下, 第二基站需要向用户设备发送针对用户设备向第 二基站发送的针对上行数据的下行混合自动重传请求 (hybrid automatic repeat-request, HARQ )反馈的 ACK/NACK, 则第二基站可以将下行 HARQ 反馈 ACK/NACK发送给第一基站,由第一基站在第一小区的下行资源上发送 给用户设备。
在另一种实施场景下, 第二基站需要通过设置轮询位 ( poll )触发用户设 备接收第一基站的 RLC AMD PDU并发送上行 RLC status report,则可选的, 第二基站可以生成下行 RLC AMD PDU并设置 Poll位,通过回程链路发送给 第一基站, 并由第一基站在第一小区的下行资源上发送给用户设备。 或者是, 第二基站可以通过回程链路通知第一基站生成下行 RLC AMD PDU 并设置 Poll位,再由第一基站在第一小区的下行资源上将设置了 Poll位的 RLC AMD PDU发送给用户设备。 类似的, 第二基站针对上行 PDCP PDU接收情况生 成的 PDCP status report, 可以通过回程链路发送给第一基站, 再由第一基 站在第一小区的下行资源上发送给用户设备。
在另一种实施场景下,第二基站针对上行 RLC AM PDU接收情况而生成 的下行 RLC状态报告, 可以发送给第一基站, 由第一基站在第一小区的下行 资源上发送给用户设备。 当第一基站作为锚点的实施场景下, 第二基站接收 到的所有上行数据均可以由第二基站发送给第一基站, 由第一基站在第一小 区的下行资源上将生成的 RLC status report发送给用户设备。 本发明还提供了上下行通信方法的又一个实施例, 如图 7所示, 该实施 例是对上述方法实施例基于不同场景的具体描述, 即提供了第二基站向用户 设备发送下行消息的一种实施方式。
第一基站和第二基站之间的回程链路不理想。 在该实施场景下, 第二基 站发送的下行消息无法及时通过回程链路发送给第一基站。 因此, 在这种实 施场景下, 第二基站可以在第二小 区的 PDCCH/ E-PDCCH 、 PHICH/E-PHICH 上向用户设备发送第二下行消息。 即, 用户设备除了可以 在第二基站的第二小区的上行资源上向第二基站发送上行数据之外, 还可以 在第二小区的 PDCCH/ E-PDCCH、 PHICH/E-PHICH资源上接收第二基站 发送的下行消息。 其中, 上述第二下行消息可以包括以下任意一种或多种: 上行调度信令、 针对上行数据的混合自动重传请求 HARQ的确认消息 ACK/ 拒绝消息 NACK。 例如, 第二基站在第二小区的 PDCCH/ E-PDCCH上发送 给用户设备的下行消息有上行调度信令(含上行资源分配消息)、在第二小区 的 PHICH/E-PHICH上发送给用户设备的下行消息有针对上行数据的混合自 动重传请求确认 ACK/拒绝 NACK消息。 在图 7所示实施例的基础上, 需要说明的是, 当第一基站在第一小区的 下行资源上向用户设备发送下行数据, 第二基站在第二小区的下行资源上向 用户设备发送下行消息同时进行时, 为了降低第一小区对第二小区发送的下 行消息的干扰, 第二基站可以在第二小区的 E-PDCCH , 或 E-PHICH上向用 户设备发送下行消息。 进一步的, 还可以将第一小区发送下行数据的 E-PDCCH/E-PHICH 与第二小区发送下行消息的 E-PDCCH/E-PHICH 配置 为由不同的物理资源块 PRB承载。 可选的, 为了降低不理想的回程链路对 HARQ反馈时延的影响, 还可以重新设置 HARQ环回时间 ( RTT ), 例如: 可以釆用 16个或 32个 HARQ进程, 从而把现有的 8个 HARQ进程的 8ms HARQ RTT改变为 16ms或者 32ms。 在图 1 -图 7所示实施例的基础上, 对于第一小区与第二小区边缘的用户 设备, 其在第一小区的下行资源上与第一基站进行下行通信, 在第二小区的 上行资源上与第二基站进行上行通信。用户设备的 DRB可以分别通过第一基 站和第二基站在与核心网 SGW的 S1-U接口上与 S1承载(S1 bearer )建 立映射关系, 演进的无线接入承载 E-RAB是 UE和 SGW之间的承载, 包括 UE和 eNB之间的数据无线承载 DRB和 eNB与 SGW间的 S1 bearer两段, DRB和 S1 bearer——对应, 从而建立了 UE和 SGW之间的数据链路, 如 图 8所示。 建立映射的过程简要描述如下: MME和 eNB建立 S1接口时建 立 E-RAB,包含 E-RAB标识信息; eNB为 UE配置无线资源时,在增加 DRB 的信息中包含 E-RAB标识,为 DRB分配 DRB标识,从而在 DRB和 S1 bearer 之间建立映射关系。 或者, 还可以通过第一基站与第二基站中的一个作为代 理, 在与核心网 SGW的 S1-U接口上与 S1 bearer建立映射关系, 第一基站 与第二基站通过交互 E-RAB标识和 DRB标识信息建立上述映射关系, 如图 9所示。
在上述实施例的基础上, 对于用户设备的不连续接收, 当用户设备接收 到来自第一基站或第二基站的下行资源分配(DL assignment )或上行授权 ( UL grant )等消息指示为新传输 ( new transmission )时, 用户设备可以启 动或重启动非活动定时器(inactivity timer )。 如果第一基站和第二基站分别 通过各自的 PDCCH调度用户设备的下行传输或上行传输, 则当用户设备启 动或重启非活动定时器(inactivity timer ) 时, 在第一基站的第一小区和第二 基站的第二小区也可以启动相应的非活动定时器(inactivity timer ), 以和用 户设备的 DRX操作保持同步,从而网络节点知道用户设备何时处于活动状态 ( active time ), 而用户设备只有在活动状态时才监听 PDCCH。 因此, 当第 一基站或第二基站启动或重启动 Inactivity timer时, 另外一个网络节点也应 该相应地启动或重启动 Inactivity timer。 因此, 第一基站和第二基站中的一个 网络节点通过回程链路通知另一个网络节点时, 需要通知 Inactivity timer定 时器启动的绝对时间,否则由于延迟会导致 DRX操作无法在两个网络节点之 间达到同步。 对于 HARQ环回时间定时器(HARQ RTT Timer )、 HARQ重 传定时器(drx-inactivitytimer )、 短周期定时器( drx short cycletimer )的启 动也按同样的方法进行处理。 由于持续时间定时器(on durationtimer ) 的启 动时刻是固定的, 只需要在 DRX配置时将 DRX启动偏移 (drx start offset ) 和 on DurationTimer的长度配置信息在两个网络节点之间共享即可, 第一基 站和第二基站中的一个网络节点在为用户设备配置 DRX 时通知另外一个网 络节点即可,其它各 DRX相关定时器的长度配置信息也需要在两个网络节点 之间共享。 在图 1 -图 9所示实施例的基础上, 由于用户设备在下行在第一小区的下 行资源上与第一基站进行下行通信, 在第二小区的上行资源上与第二基站进 行上行通信, 因此, 当用户设备在上行失去同步后, 需要执行随机接入过程, 获取与第二小区的上行同步。
本发明提供了用户设备基于竟争的随机接入过程的一个实施例, 可以包 括:
第二基站在第二小区接收用户设备发送的随机接入前导;
第二基站在第二小区生成随机接入响应消息;
第二基站将随机接入响应消息发送给第一基站;
第二基站在第二小区接收用户设备发送的具有用户设备竟争解决标识的 消息;
第二基站在第二小区生成竟争解决消息;
第二基站将竟争解决消息发送给第一基站。
或者, 上述随机接入可以包括: 第二基站在第二小区接收用户设备发送的随机接入前导;
第二基站将用于生成随机接入响应消息的信息发送给第一基站; 第二基站在第二小区接收用户设备发送的具有用户设备竟争解决标识的 消息;
第二基站将用于生成所述竟争解决消息的信息发送给第一基站。
如图 10所示, 该方法具体包括:
51001、 用户设备在第二小区选择随机接入前导(preamble ), 并通过物 理随机接入信道 ( physical random access channel, PRACH )发送所选择 的 preamble。
需要说明的是, 本实施例是基于竟争的随机接入实施场景, 在该实施场 景下, 则直接执行 S1001。 而针对于非竟争的随机接入的实施方式, 则用户 设备在发送随机接入前导之前, 第二基站为用户设备分配随机接入前导, 并 将该随机接入前导发送给第一基站, 由第一基站发送给用户设备。 用户设备 接收到随机接入前导之后, 再执行 S1001。 或者, 也可以由第一基站为用户 设备分配随机接入前导, 并将随机接入前导发送给用户设备。
51002、第二基站在第二小区检测到 preamble,计算随机接入-无线网络 临时标识 ( random access-radio network temporary identifier, RA-RNTI ), 计算上行定时提前值,分配临时小区-无线网络临时标识( temporary C-RNTI ) 和上行授权 ( UL grant ), 生成随机接入响应消息 (ramdom access response, RAR), 该 RAR中携带 preamble。
51003、 第二基站将 RA-RNTI和 RAR通过回程链路发送给第一基站。
51004、第一基站在第一小区的 PDCCH通过 RA-RNTI加扰的下行分配 信令( DL assignment )为用户设备分配接收 RAR的下行资源。
51005、 第一基站在第一小区的下行资源上向用户设备发送 RAR。
需要说明的是, 对于 S1002和 S1003步骤的另一种可行的实施方式, 第二基站在第二小区也可以不直接生成 RAR, 而将用于生成 RAR的信息发 送给第一基站, 由第一基站在第一小区根据上述信息生成 RAR。
其中, 用于生成 RAR的信息包括以下一种或多种的组合: PRACH的位 置信息或 RA-RNTI , 需要第一小区发送 RAR的时刻和 /或上行授权的生效时 间, 分配的 Temporary C-RNTI , preamble等。 第一基站可以将 RAR通过一个消息发送给用户设备,可以使用不同的消 息发送给用户设备。可以通过在消息中增加指示信息来说明 RAR由第一基站 生成或者由第二基站生成。 例如: 可以使用现有 MAC RAR中的一个保留比 特位 "R"置 "0"或 "1 "表示该 RAR由第一基站生成或者由第二基站生成。
S1006、 用户设备接收 RAR, 根据 RA-RNTI和 preamble判断该 RAR 是自身发送的 preamble。
可选的, 用户设备在第一基站的第一小区接收第二基站的第二小区通过 第一基站的第一小区发送的 RAR, 可以使用和第一小区不同的竟争解决定时 器长度。 可以由第一基站在第一小区事先通过 RRC信令配置给用户设备。
可选的, S1001 中用户设备发送随机接入前导之后, 还可以根据是否在 设定的接收窗口长度内接收所述随机接入响应消息, 确定是否成功接入所述 第二小区。 即, 用户设备发送随机接入前导以后, 等待第二基站的第二小区 通过第一基站的第一小区返回的随机接入响应消息, 等待的时间由接收窗口 的长度决定。 例如: 用户设备发送随机接入前导以后的第 2个毫秒开始等待, 则窗口长度可以是 8ms或 10ms, 如果没有收到随机接入响应消息, 则随机 接入失败。 用户设备可以根据实际需求, 对随机接入响应窗口的起始时间和 窗口长度参数进行修改。
需要说明的是, 在回程链路具有延迟的实施场景下, 第二基站的第二小 区通过第一基站的第一小区向用户设备发送的消息所需时间较长, 可能超过 用户设备设置的等待消息的预设时间。 其中, 用户设备在第二小区发送随机 接入前导之后第 3个子帧开始等待 RAR的时间, 由第一基站的 RRC配置的 RAR接收窗口参数 (ra-response window size)决定, 该参数值可以选择 2个 子帧到 10个子帧 (1个子帧的时间长度为 1 ms )。 对于用户设备等待来自第 二基站的第二小区通过第一基站的第一小区发送的 RAR 时间需要增加配置 较大的 ra-response window size, 例 口: 可以设置超过 10ms的值, 或者使 用更长的 RAR窗口起始时间,例如: 用户设备可以在第二基站的第二小区发 送随机接入前导之后的第 10个子帧开始 RAR接收窗口。
S1007、 用户设备向第二基站的第二小区发送具有 UE 竟争解决标识的 消息, 即消息 3 ( msg3 )。
其中, UE竟争解决标识为 C-RNTI , 可以为第一基站分配的 C-RNTI或 者第二基站分配的 C-RNTI , UE 在第一基站和第二基站也可以使用同一个 C-RNTL
S1008、 第二基站在第二小区接收到具有 UE 竟争解决标识的消息, 匹 配 C-RNTI成功后生成竟争解决消息。
S1009、 第二基站将竟争解决消息发送给第一基站。
对于 S1008和 S1009的另一种可行的实施方式, 第二基站通过第二小 区匹配 C-RNTI成功后, 也可以通知第一基站, 由第一基站通过第一小区生 成竟争解决消息。
S101 CK 第一基站在第一小区发送竟争解决消息给用户设备。
S1011、 用户设备接收到竟争解决消息, 判断竟争解决成功, 随机接入 过程完成。
用户设备在第一基站的第一小区接收第二基站的第二小区通过第一基站 的第一小区发送的竟争解决消息, 可以使用和第一小区不同的竟争解决定时 器长度。 可以由第一基站在第一小区事先通过 RRC信令配置给用户设备。
可选的, S1007用户设备向所述第二基站的第二小区发送的具有 UE竟 争解决标识的消息之后, 还可以根据是否在设定的竟争解决定时器长度内接 收到所述竟争解决消息, 确定是否竟争解决成功。 用户设备可以等待第二基 站的第二小区通过第一基站的第一小区返回的竟争解决消息, 等待的时间由 竟争解决定时器长度决定。 例如: 用户设备发送具有 UE竟争解决标识的消 息 I 以后, 可以等待 4ms, 如果没有收到竟争解决消息, 则竟争解决失败。 用户设备可以根据实际需求, 对竟争解决定时器长度进行修改。
需要说明的是, 在回程链路具有延迟的实施场景下, 用户设备发送具有 UE 竟争解决标识的消息之后等待竟争解决消息的时间可以由第一基站的 RRC配置的竟争解决定时器 (mac-contention resolution timer)长度决定, 可 以设置最短 8ms, 最长 64ms。 对于竟争解决消息的等待时间, 可以配置大 于 8ms的值, 不需要增加新的配置值。
图 11为本发明提供的基站一个实施例的结构示意图,该基站可以执行本 发明任意实施例的方法, 该基站例如是第一基站、 或者其他类似的具有跨站 协调功能的设备; 如图 11所示, 该基站包括: 存储单元 11和发送单元 12; 存储单元 11 , 用于存储基站提供的第一小区的下行资源;
发送单元 12, 用于获取上述下行资源并通过上述下行资源向用户设备发 送下行数据。 其中, 用户设备的上行数据通过第二基站提供的第二小区的上 行资源向第二基站发送。 图 12为本发明提供的基站另一个实施例的结构示意图, 如图 12所示, 在图 11所示实施例的基础上, 该基站:
还包括接收单元 13, 用于接收第二基站发送的上行无线资源配置信息; 上述发送单元 12, 还用于在第一小区向用户设备发送上行无线资源配置 信息。
可选的, 接收单元 13, 还用于接收第二基站发送的用户设备的第一上行 消息; 或者, 在第一小区的物理上行控制信道 PUCCH接收用户设备发送的 第二上行消息。
可选的, 第一上行消息为第二基站接收的用户设备发送的上行消息, 包 括以下任意一种或多种: 无线资源控制 RRC信令、 无线资源控制 RRC测量 报告、 RLC状态报告、 设置了 Poll位的上行无线链路控制确认模式协议数据 单元 RLC AMD PDLL 上行媒体接入控制层控制单元 MAC CE、 针对下行数 据的混合自动重传请求 HARQ的确认消息 ACK/拒绝消息 NACK、 调度请求 信息 SR、信道状态信息 CSI、探测参考信号 SRS、上行解调参考信号 DMRS; 第二上行消息包括以下任意一种或多种: ACK/NACK、 告、 信道状态 信息 CSI、 调度请求信息 SR。
可选的, 接收单元 13, 还用于接收第二基站发送的第一下行消息; 发送单元 12, 还用于在第一小区将第一下行消息发送给用户设备。
可选的, 第一下行消息包括以下任意一种或多种: RRC信令、 RLC状态 报告、设置了 Poll位的下行 RLC AMD PDLL下行 MAC CE、上行调度信令、 针对上行数据的混合自动重传请求 HARQ的 ACK/NACK。
可选的, 接收单元 13, 还用于接收第二基站发送的随机接入响应消息; 发送单元 12, 还用于在第一小区将随机接入响应消息发送给用户设备; 接收 单元 13, 还用于接收第二基站发送的竟争解决消息; 发送单元 12, 还用于 在第一小区将竟争解决消息发送给用户设备; 或者,
接收单元 13, 还用于接收第二基站发送的用于生成随机接入响应消息的 信息; 还包括: 生成单元 14, 用于根据用于生成随机接入响应消息的信息生 成随机接入响应消息; 发送单元 12, 还用于在第一小区将随机接入响应消息 发送给用户设备; 接收单元 13, 还用于接收第二基站发送的用于生成竟争解 决消息的信息; 生成单元 14, 还用于在第一小区根据用于生成竟争解决消息 的信息生成竟争解决消息; 发送单元 12, 还用于在第一小区将竟争解决消息 发送给用户设备。
可选的,接收单元 13,还用于接收第二基站发送的随机接入前导; 或者, 还包括: 分配单元 15, 用于为用户设备分配随机接入前导;
发送单元 12, 还用于在第一小区将随机接入前导发送给用户设备。
可选的, 上述基站还包括配置单元 16, 用于在第一小区为用户设备配置 下行无线资源配置信息;
分配单元 15, 还用于在第一小区为用户设备分配下行资源。
可选的, 基站为宏基站, 第二基站为微基站。
可选的, 第一小区与第二小区的覆盖范围有重叠; 或, 第一基站与第二 基站的频率有重叠。
本实施例提供的基站, 为本发明实施例提供的上下行通信方法的执行设 备, 其执行上下行通信方法的过程可参见图 1、 图 4-图 10所示方法实施例中 的相关描述。 在此不再赘述。
本实施例提供的基站, 该基站提供的第一小区通过第一小区的下行资源 向用户设备发送下行数据; 用户设备通过第二基站提供的第二小区的上行资 源向第二小区发送上行数据, 从而使用户设备的上行和下行分别与不同的基 站进行通信, 从而提高吞吐量和频谱效率。 图 13为本发明提供的基站又一个实施例的结构示意图,该基站可以执行 本发明任意实施例的方法, 该基站例如是第二基站、 或者其他类似的具有跨 站协调功能的设备; 如图 13, 该基站包括: 存储单元 20和接收单元 21 ; 存储单元 20, 用于存储所述基站提供的第二小区的上行资源;
接收单元 21 , 用于获取上述上行资源并通过上述上行资源接收用户设备 发送的上行数据。 其中, 用户设备的下行数据通过第一基站提供的第一小区 的下行资源由用户设备接收。 图 14为本发明提供的基站又一个实施例的结构示意图, 在图 13所示实 施例的基础上, 该基站还可以包括:
发送单元 22, 用于将上行无线资源配置信息发送给第一基站, 以使第一 基站在第一小区向用户设备发送上行无线资源配置信息。
可选的, 发送单元 22, 还用于向第一基站发送第一下行消息, 以使第一 基站在第一小区将第一下行消息发送给用户设备; 或者,
发送单元 22,还用于在第二小区的物理下行控制信道 PDCCH向用户设 备发送第二下行消息。
可选的,第一下行消息包括以下任意一种或多种: 无线资源控制 RRC信 令、 RLC状态报告、 设置了 Poll位的下行无线链路控制确认模式协议数据单 元 RLC AMD PDU、下行媒体接入控制层控制单元 MAC CE、上行调度信令、 针对上行数据的混合自动重传请求 HARQ的确认消息 ACK/拒绝消息 NACK; 第二下行消息包括以下任意一种或多种: 上行调度信令、 针对上行数据 的混合自动重传请求 HARQ的确认消息 ACK/拒绝消息 NACK。
可选的, 接收单元 21 , 还用于在第二小区接收用户设备发送的第一上行 消息;
发送单元 22, 还用于将第一上行消息转发给第一基站。
可选的, 第一上行消息包括以下任意一种或多种: RRC信令、 RRC测 量报告、 RLC状态报告、设置了 Poll位的上行 RLC AMD PDU、上行 MAC CE、 针对下行数据的 HARQ的 ACK/ NACK、 信道状态信息 CSI、 调度请求信息 SR、 探测参考信号 SRS、 上行解调参考信号 DMRS。
可选的, 接收单元 21 , 还用于在第二小区接收用户设备发送的随机接入 前导; 还包括: 生成单元 23, 用于在第二小区生成随机接入响应消息; 发送 单元 22, 还用于将随机接入响应消息发送给第一基站; 接收单元 21 , 还用 于在第二小区接收用户设备发送的具有用户设备竟争解决标识的消息; 生成 单元 23, 还用于在第二小区生成竟争解决消息; 发送单元 22, 还用于将竟 争解决消息发送给第一基站; 或者, 接收单元 21 , 还用于在第二小区接收用户设备发送的随机接入前导; 发 送单元 22, 还用于将用于生成随机接入响应消息的信息发送给第一基站; 接 收单元 21 , 还用于在第二小区接收用户设备发送的具有用户设备竟争解决标 识的消息; 发送单元 22, 还用于将用于生成竟争解决消息的信息发送给第一 基站。
可选的, 该基站还可以包括:
分配单元 24, 用于在第二小区为用户设备分配随机接入前导;
上述发送单元 22, 还用于将随机接入前导发送给第一基站, 以使第一基 站在第一小区将随机接入前导发送给用户设备。
可选的, 基站为微基站, 第一基站为宏基站。
本实施例提供的基站, 为本发明实施例提供的通信方法的执行设备, 其 执行上下行通信方法的过程可参见图 2、图 4-图 10所示方法实施例中的相关 描述。 在此不再赘述。
本实施例提供的基站为第二基站, 第一基站提供的第一小区通过第一小 区的下行资源向用户设备发送下行数据; 用户设备通过第二基站提供的第二 小区的上行资源向第二小区发送上行数据, 从而使用户设备的上行和下行分 别与不同的基站进行通信, 从而提高吞吐量和频谱效率。 图 15为本发明提供的终端一个实施例的结构示意图,该终端可以执行本 发明任意实施例的方法, 该终端例如是用户设备、 或者其他类似的具有收发 处理功能的设备; 如图 15所示, 该终端包括: 接收单元 31和发送单元 32; 接收单元 31 , 用于在第一基站提供的第一小区的下行资源接收下行数 据;
发送单元 32 , 用于在第二基站提供的第二小区的上行资源发送上行数 据。
可选的, 接收单元 31 , 还用于接收第一基站在第一小区向用户设备发送 的上行无线资源配置信息, 上行无线资源配置信息由第二基站发送给第一基 站。
可选的, 发送单元 32, 还用于在第二小区发送第一上行消息, 以使第二 基站将第一上行消息发送给第一基站; 或者, 在第一小区的物理上行控制信 道 PUCCH向第一小区发送第二上行消息。
可选的,第一上行消息包括以下任意一种或多种: 无线资源控制 RRC信 令、 无线资源控制 RRC测量报告、 RLC状态报告、 设置了 Poll位的上行无 线链路控制确认模式协议数据单元 RLC AMD PDU、 上行媒体接入控制层控 制单元 MAC CE、针对下行数据的混合自动重传请求 HARQ的确认消息 ACK/ 拒绝消息 NACK、调度请求信息 SR、信道状态信息 CSI、探测参考信号 SRS、 上行解调参考信号 DMRS;
第二上行消息包括以下任意一种或多种: ACK/NACK、 信道状态信息 CSI、 调度请求信息 SR。
可选的, 接收单元 31 , 还用于在第一小区接收第一基站发送的第二基站 的第一下行消息; 或者,
接收单元 31 ,还用于在第二小区的物理下行控制信道 PDCCH接收第二 基站发送的第二下行消息。
可选的, 第一下行消息包括以下任意一种或多种: RRC信令、 RLC状态 报告、设置了 Poll位的下行 RLC AMD PDLL下行 MAC CE、上行调度信令、 针对上行数据的混合自动重传请求 HARQ的 ACK/NACK;
第二下行消息包括以下任意一种或多种: 上行调度信令、 针对上行数据 的混合自动重传请求 HARQ的 ACK/NACK。
可选的, 若用户设备的上行传输失步, 则发送单元 32, 还用于向第二基 站发送随机接入前导; 接收单元 31 , 还用于接收第一基站发送的随机接入响 应消息; 发送单元 32, 还用于向第二基站发送具有用户设备竟争解决标识的 消息; 接收单元 31 , 还用于接收第一基站发送的竟争解决消息。
可选的, 接收单元 31 , 还用于接收第一基站在第一小区发送的随机接入 前导。 图 16为本发明提供的终端又一个实施例的结构示意图, 在图 15所示实 施例的基础上, 该终端还可以包括:
确定单元 33, 用于根据是否在设定的接收窗口长度内接收随机接入响应 消息, 确定是否成功接入第二小区。
可选的, 还可以包括: 更新单元 34, 用于修改接收窗口的起始时间和 /或增加接收窗口的长度。 可选的, 确定单元 33, 还用于根据是否在设定的竟争解决定时器长度内 接收竟争解决消息, 确定是否竟争解决成功。
可选的, 第一基站为宏基站, 第二基站为微基站。
本实施例提供的终端, 为本发明实施例提供的上下行通信方法的执行设 备, 其执行上下行通信方法的过程可参见图 3-图 10所示方法实施例中的相 关描述。 在此不再赘述。
本实施例提供的终端, 第一基站提供的第一小区通过第一小区的下行资 源向用户设备发送下行数据; 用户设备通过第二基站提供的第二小区的上行 资源向第二小区发送上行数据, 从而使用户设备的上行和下行分别与不同的 基站进行通信, 从而提高吞吐量和频谱效率。 图 17为本发明实施例提供的基站一个实施例的结构示意图,该基站可以 执行本发明任意实施例的方法, 该基站例如是第一基站、 或者其他类似的具 有跨站协调功能的设备; 如图 17所示, 该基站包括:
存储器 40, 用于存储基站提供的第一小区的下行资源;
发射机 41 , 用于获取上述下行资源并通过上述下行资源向用户设备发送 下行数据。 其中, 用户设备的上行数据通过第二基站提供的第二小区的上行 资源向第二基站发送。 图 18为本发明实施例提供的基站又一个实施例的结构示意图, 在图 17 所示实施例的基础上, 该基站:
还包括接收机 42, 用于接收第二基站发送的上行无线资源配置信息; 上述发射机 41 , 还用于在第一小区向用户设备发送上行无线资源配置信 息。
可选的, 接收机 42, 还用于接收第二基站发送的用户设备的第一上行消 息; 或者, 在第一小区的物理上行控制信道 PUCCH接收用户设备发送的第 二上行消息。
可选的, 第一上行消息为第二基站接收的用户设备发送的上行消息, 包 括以下任意一种或多种: 无线资源控制 RRC信令、 无线资源控制 RRC测量 报告、 RLC状态报告、 设置了 Poll位的上行无线链路控制确认模式协议数据 单元 RLC AMD PDLL 上行媒体接入控制层控制单元 MAC CE、 针对下行数 据的混合自动重传请求 HARQ的确认消息 ACK/拒绝消息 NACK、 调度请求 信息 SR、信道状态信息 CSI、探测参考信号 SRS、上行解调参考信号 DMRS; 第二上行消息包括以下任意一种或多种: ACK/NACK、 告、 信道状态 信息 CSI、 调度请求信息 SR。
可选的, 接收机 42, 还用于接收第二基站发送的第一下行消息; 发射机 41 , 还用于在第一小区将第一下行消息发送给用户设备。
可选的, 第一下行消息包括以下任意一种或多种: RRC信令、 RLC状态 报告、设置了 Poll位的下行 RLC AMD PDLL下行 MAC CE、上行调度信令、 针对上行数据的混合自动重传请求 HARQ的 ACK/NACK。
可选的, 接收机 42, 还用于接收第二基站发送的随机接入响应消息; 发 射机 41 ,还用于在第一小区将随机接入响应消息发送给用户设备;接收机 42 , 还用于接收第二基站发送的竟争解决消息; 发射机 41 , 还用于在第一小区将 竟争解决消息发送给用户设备; 或者,
接收机 42, 还用于接收第二基站发送的用于生成随机接入响应消息的信 息; 还包括处理器 43, 用于根据用于生成随机接入响应消息的信息生成随机 接入响应消息; 发射机 41 , 还用于在第一小区将随机接入响应消息发送给用 户设备; 接收机 42, 还用于接收第二基站发送的用于生成竟争解决消息的信 息; 处理器 43, 还用于在第一小区根据用于生成竟争解决消息的信息生成竟 争解决消息;发射机 41 ,还用于在第一小区将竟争解决消息发送给用户设备。
可选的, 接收机 42, 还用于接收第二基站发送的随机接入前导; 或者, 处理器 43, 还用于为用户设备分配随机接入前导;
发射机 41 , 还用于在第一小区将随机接入前导发送给用户设备。
可选的, 处理器 43, 还用于在第一小区为用户设备配置下行无线资源配 置信息; 还用于在第一小区为用户设备分配下行资源。
可选的, 基站为宏基站, 第二基站为微基站。
可选的, 第一小区与第二小区的覆盖范围有重叠; 或, 第一基站与第二 基站的频率有重叠。
本实施例提供的基站, 为本发明实施例提供的上下行通信方法的执行设 备, 其执行上下行通信方法的过程可参见图 1、 图 4-图 10所示方法实施例中 的相关描述。 在此不再赘述。
本实施例提供的基站, 该基站提供的第一小区通过第一小区的下行资源 向用户设备发送下行数据; 用户设备通过第二基站提供的第二小区的上行资 源向第二小区发送上行数据, 从而使用户设备的上行和下行分别与不同的基 站进行通信, 从而提高吞吐量和频谱效率。 图 19为本发明提供的基站一个实施例的结构示意图,该基站可以执行本 发明任意实施例的方法, 该基站例如是第二基站、 或者其他类似的具有跨站 协调功能的设备; 如图 19所示, 该基站包括:
存储器 50, 用于存储基站提供的第二小区的上行资源;
接收机 51 , 用于获取上述上行资源并通过上述上行资源接收用户设备发 送的上行数据。 其中, 用户设备的下行数据通过第一基站提供的第一小区的 下行资源由用户设备接收。 图 20为本发明提供的基站一个实施例的结构示意图, 在图 19所示实施 例的基础上, 还可以包括:
发射机 52, 用于将上行无线资源配置信息发送给第一基站, 以使第一基 站在第一小区向用户设备发送上行无线资源配置信息。
可选的, 发射机 52, 还可以用于向向第一基站发送第一下行消息, 以使 第一基站在第一小区将第一下行消息发送给用户设备; 或者,
发射机 52,还用于在第二小区的物理下行控制信道 PDCCH向用户设备 发送第二下行消息。
可选的, 无线资源控制 RRC信令、 RLC状态报告、 设置了 Poll位的下 行无线链路控制确认模式协议数据单元 RLC AMD PDU、 下行媒体接入控制 层控制单元 MAC CE、 上行调度信令、 针对上行数据的混合自动重传请求 HARQ的确认消息 ACK/拒绝消息 NACK; 第二下行消息包括以下任意一种 或多种: 上行调度信令、 针对上行数据的混合自动重传请求 HARQ的确认消 息 ACK/拒绝消息 NACK。
可选的, 接收机 51 , 还用于在第二小区接收用户设备发送的第一上行消 息;
发射机 52, 还用于将第一上行消息转发给第一基站。
可选的, 第一上行消息包括以下任意一种或多种: RRC信令、 RRC测 量报告、 RLC状态报告、设置了 Poll位的上行 RLC AMD PDU、上行 MAC CE、 针对下行数据的 HARQ的 ACK/ NACK、 信道状态信息 CSI、 调度请求信息
SR、 探测参考信号 SRS、 上行解调参考信号 DMRS。
可选的, 接收机 51 , 还用于在第二小区接收用户设备发送的随机接入前 导; 还包括处理器 53, 用于在第二小区生成随机接入响应消息; 发射机 52, 还用于将随机接入响应消息发送给第一基站; 接收机 51 , 还用于在第二小区 接收用户设备发送的具有用户设备竟争解决标识的消息; 处理器 53, 还用于 在第二小区生成竟争解决消息; 发射机 52, 还用于将竟争解决消息发送给第 一基站; 或者,
接收机 51 , 还用于在第二小区接收用户设备发送的随机接入前导; 发射 机 52, 还用于将用于生成随机接入响应消息的信息发送给第一基站; 接收机 51 , 还用于在第二小区接收用户设备发送的具有用户设备竟争解决标识的消 息; 发射机 52, 还用于将用于生成竟争解决消息的信息发送给第一基站。
可选的, 处理器 53, 还用于在第二小区为用户设备分配随机接入前导; 发射机 52, 还用于将随机接入前导发送给第一基站, 以使第一基站在第一小 区将随机接入前导发送给用户设备。
可选的, 基站为微基站, 第一基站为宏基站。
本实施例提供的基站, 为本发明实施例提供的上下行通信方法的执行设 备, 其执行上下行通信方法的过程可参见图 2、 图 4-图 10所示方法实施例中 的相关描述。 在此不再赘述。
本实施例提供的基站为第二基站, 第一基站提供的第一小区通过第一小 区的下行资源向用户设备发送下行数据; 用户设备通过第二基站提供的第二 小区的上行资源向第二小区发送上行数据, 从而使用户设备的上行和下行分 别与不同的基站进行通信, 从而提高吞吐量和频谱效率。 图 21为本发明提供的终端一个实施例的结构示意图,该终端可以执行本 发明任意实施例的方法, 该终端例如是用户设备、 或者其他类似的具有收发 处理功能的设备; 如图 21所示, 该终端包括: 接收机 61和发射机 62;
接收机 61 , 用于在第一基站提供的第一小区的下行资源接收下行数据; 发射机 62, 用于在第二基站提供的第二小区的上行资源发送上行数据。 可选的, 接收机 61 , 还用于接收第一基站在第一小区向用户设备发送的 上行无线资源配置信息,上行无线资源配置信息由第二基站发送给第一基站。
可选的, 发射机 62, 用于在第二小区发送第一上行消息, 以使第二基站 将第一上行消息发送给第一基站; 或者, 在第一小区的物理上行控制信道 PUCCH向第一小区发送第二上行消息。
可选的,第一上行消息包括以下任意一种或多种: 无线资源控制 RRC信 令、 无线资源控制 RRC测量报告、 RLC状态报告、 设置了 Poll位的上行无 线链路控制确认模式协议数据单元 RLC AMD PDU、 上行媒体接入控制层控 制单元 MAC CE、针对下行数据的混合自动重传请求 HARQ的确认消息 ACK/ 拒绝消息 NACK、调度请求信息 SR、信道状态信息 CSI、探测参考信号 SRS、 上行解调参考信号 DMRS;
第二上行消息包括以下任意一种或多种: ACK/NACK、 信道状态信息
CSI、 调度请求信息 SR。
可选的, 接收机 61 , 还用于在第一小区接收第一基站发送的第二基站的 第一下行消息; 或者, 还用于在第二小区的物理下行控制信道 PDCCH接收 第二基站发送的第二下行消息。
可选的, 第一下行消息包括以下任意一种或多种: RRC信令、 RLC状态 报告、设置了 Poll位的下行 RLC AMD PDLL下行 MAC CE、上行调度信令、 针对上行数据的混合自动重传请求 HARQ的 ACK/NACK;
第二下行消息包括以下任意一种或多种: 上行调度信令、 针对上行数据 的混合自动重传请求 HARQ的 ACK/NACK。
可选的, 若用户设备的上行传输失步, 则发射机 62, 还用于向第二基站 发送随机接入前导; 接收机 61 , 还用于接收第一基站发送的随机接入响应消 息; 发射机 62, 还用于向第二基站发送具有用户设备竟争解决标识的消息; 接收机 61 , 还用于接收第一基站发送的竟争解决消息。
可选的, 接收机 61 , 还用于接收第一基站在第一小区发送的随机接入前 导。 图 22为本发明提供的终端又一个实施例的结构示意图, 在图 21所示实 施例的基础上, 终端还可以包括:
处理器 63, 用于根据是否在设定的接收窗口长度内接收随机接入响应消 息, 确定是否成功接入第二小区。
可选的,处理器 63,还用于修改接收窗口的起始时间和 /或增加接收窗口 的长度。
可选的, 处理器 63, 还用于根据是否在设定的竟争解决定时器长度内接 收竟争解决消息, 确定是否竟争解决成功。
可选的, 第一基站为宏基站, 第二基站为微基站。
本实施例提供的终端, 为本发明实施例提供的上下行通信方法的执行设 备, 其执行上下行通信方法的过程可参见图 3-图 10所示方法实施例中的相 关描述。 在此不再赘述。
本实施例提供的终端, 第一基站提供的第一小区通过第一小区的下行资 源向用户设备发送下行数据; 用户设备通过第二基站提供的第二小区的上行 资源向第二小区发送上行数据, 从而使用户设备的上行和下行分别与不同的 基站进行通信, 从而提高吞吐量和频谱效率。 本发明又一个实施例提供一种基站如图 23所示,该基站可以执行本发明 任意实施例的方法, 该基站例如是第一基站、 或者其他类似的具有跨站协调 功能的设备, 该基站包括:
存储器 71 , 用于存储计算机程序代码;
处理器 72, 用于执行所述存储器所存储的所述计算机程序代码, 实现以 下步骤, 包括:
在基站提供的第一小区的下行资源向用户设备发送下行数据;
其中, 用户设备的上行数据通过第二基站提供的第二小区的上行资源向 第二基站发送。
可选的, 处理器执行程序代码所实现的步骤可参考上述方法实施例中第 一基站所执行的动作, 在此不再赘述。
本实施例提供的基站, 该基站提供的第一小区通过第一小区的下行资源 向用户设备发送下行数据; 用户设备通过第二基站提供的第二小区的上行资 源向第二小区发送上行数据, 从而使用户设备的上行和下行分别与不同的基 站进行通信, 从而提高吞吐量和频谱效率。 本发明又一个实施例提供一种基站如图 24所示,该基站可以执行本发明 任意实施例的方法, 该基站例如是第二基站、 或者其他类似的具有跨站协调 功能的设备, 该基站包括:
存储器 81 , 用于存储计算机程序代码;
处理器 82, 用于执行所述存储器所存储的所述计算机程序代码, 实现以 下步骤, 包括:
在基站提供的第二小区的上行资源接收用户设备发送的上行数据; 其中, 用户设备的下行数据通过第一基站提供的第一小区的下行资源由 用户设备接收。
可选的, 处理器执行程序代码所实现的步骤可参考上述方法实施例中第 二基站所执行的动作, 在此不再赘述。
本实施例提供的基站为第二基站, 第一基站提供的第一小区通过第一小 区的下行资源向用户设备发送下行数据; 用户设备通过第二基站提供的第二 小区的上行资源向第二小区发送上行数据, 从而使用户设备的上行和下行分 别与不同的基站进行通信, 从而提高吞吐量和频谱效率。 本发明又一个实施例提供一种终端如图 25所示,该终端可以执行本发明 任意实施例的方法, 该终端例如是用户设备、 或者其他类似的具有收发处理 功能的设备, 该终端包括:
存储器 91 , 用于存储计算机程序代码;
处理器 92, 用于执行所述存储器所存储的所述计算机程序代码, 实现以 下步骤, 包括:
在第一基站提供的第一小区的下行资源接收下行数据;
在第二基站提供的第二小区的上行资源发送上行数据。
可选的, 处理器执行程序代码所实现的步骤可参考上述方法实施例中用 户设备所执行的动作, 在此不再赘述。 本实施例提供的终端, 第一基站提供的第一小区通过第一小区的下行资 源向用户设备发送下行数据; 用户设备通过第二基站提供的第二小区的上行 资源向第二小区发送上行数据, 从而使用户设备的上行和下行分别与不同的 基站进行通信, 从而提高吞吐量和频谱效率。 本发明又一实施例提供一种通讯系统如图 26所示, 包括:
上述任意实施例中的第一基站 1001 ; 和
上述任意实施例中的第二基站 1002。
上述第一基站所实现的动作可参考上述方法实施例或装置实施例中第一 基站所执行的动作, 上述第二基站所实现的动作可参考上述方法实施例或装 置实施例中第二基站所执行的动作, 在此不再赘述。
本实施例提供的通讯系统中, 第一基站提供的第一小区通过第一小区的 下行资源向用户设备发送下行数据; 用户设备通过第二基站提供的第二小区 的上行资源向第二小区发送上行数据, 从而使用户设备的上行和下行分别与 不同的基站进行通信, 从而提高吞吐量和频谱效率。 所属领域的技术人员可以清楚地了解到, 为描述的方便和简洁, 仅以上 述各功能模块的划分进行举例说明, 实际应用中, 可以根据需要而将上述功 能分配由不同的功能模块完成,即将装置的内部结构划分成不同的功能模块, 以完成以上描述的全部或者部分功能。 上述描述的系统, 装置和单元的具体 工作过程, 可以参考前述方法实施例中的对应过程, 在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中, 应该理解到, 所揭露的系统, 装置和方 法, 可以通过其它的方式实现。 例如, 以上所描述的装置实施例仅仅是示意 性的, 例如, 所述模块或单元的划分, 仅仅为一种逻辑功能划分, 实际实现 时可以有另外的划分方式, 例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另 一个系统, 或一些特征可以忽略, 或不执行。 另一点, 所显示或讨论的相互 之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口, 装置或单元的间接 耦合或通信连接, 可以是电性, 机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的, 作 为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元, 即可以位于一个地方, 或者也可以分布到多个网络单元上。 可以根据实际的需要选择其中的部分或 者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中, 也可以是各个单元单独物理存在, 也可以两个或两个以上单元集成在一个单 元中。 上述集成的单元既可以釆用硬件的形式实现, 也可以釆用软件功能单 元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售 或使用时, 可以存储在一个计算机可读取存储介质中。 基于这样的理解, 本 申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的 全部或部分可以以软件产品的形式体现出来, 该计算机软件产品存储在一个 存储介质中, 包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机, 服务器, 或者网络设备等)或处理器(processor )执行本申请各个实施例所 述方法的全部或部分步骤。 而前述的存储介质包括: U 盘、 移动硬盘、 只读 存储器 (ROM , Read-Only Memory ), 随机存取存储器 (RAM , Random Access Memory )、 磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述, 以上实施例仅用以说明本申请的技术方案, 而非对其限制; 尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明, 本领域的普通技术人员应 当理解: 其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改, 或者对其 中部分技术特征进行等同替换; 而这些修改或者替换, 并不使相应技术方案 的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围。

Claims

权 利 要求
1、 一种通信方法, 其特征在于, 包括:
第一基站在所述第一基站提供的第一小区的下行资源向用户设备发送下 行数据;
其中, 所述用户设备的上行数据通过第二基站提供的第二小区的上行资 源向所述第二基站发送。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 还包括:
所述第一基站接收所述第二基站发送的上行无线资源配置信息; 所述第一基站在所述第一小区向所述用户设备发送所述上行无线资源配 置信息。
3、 根据权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于, 还包括:
所述第一基站接收所述第二基站发送的所述用户设备的第一上行消息; 或者,
所述第一基站在所述第一小区的物理上行控制信道 PUCCH接收所述用 户设备发送的第二上行消息。
4、 根据权利要求 3所述的方法, 其特征在于:
所述第一上行消息为所述第二基站接收的所述用户设备发送的上行消 息, 包括以下任意一种或多种:
无线资源控制 RRC信令、无线资源控制 RRC测量报告、 RLC状态报告、 设置了 Poll位的上行无线链路控制确认模式协议数据单元 RLC AMD PDU、 上行媒体接入控制层控制单元 MAC CE、 针对下行数据的混合自动重传请求 HARQ的确认消息 ACK/拒绝消息 NACK、 调度请求信息 SR、 信道状态信息 CSI、 探测参考信号 SRS、 上行解调参考信号 DMRS;
所述第二上行消息包括以下任意一种或多种: ACK/NACK、 信道状态信 息 CSI、 调度请求信息 SR。
5、 根据权利要求 1-4任一项所述的方法, 其特征在于, 还包括: 所述第一基站接收所述第二基站发送的第一下行消息;
所述第一基站在所述第一小区将所述第一下行消息发送给所述用户设 备。
6、 根据权利要求 5所述的方法, 其特征在于: 所述第一基站接收的所述第二基站发送的所述第一下行消息包括以下任 意一种或多种:
RRC信令、 RLC状态报告、 设置了 Poll位的下行 RLC AMD PDU、 下 行 MAC CE、 上行调度信令、 针对上行数据的混合自动重传请求 HARQ的 ACK/NACK。
7、 根据权利要求 1-6任一项所述的方法, 其特征在于, 还包括: 所述第一基站接收所述第二基站发送的随机接入响应消息; 所述第一基 站在所述第一小区将所述随机接入响应消息发送给所述用户设备; 所述第一 基站接收所述第二基站发送的竟争解决消息; 所述第一基站在所述第一小区 将所述竟争解决消息发送给所述用户设备; 或者,
所述第一基站接收所述第二基站发送的用于生成所述随机接入响应消息 的信息; 所述第一基站根据用于生成所述随机接入响应消息的信息生成所述 随机接入响应消息; 所述第一基站在所述第一小区将所述随机接入响应消息 发送给所述用户设备; 所述第一基站接收所述第二基站发送的用于生成所述 竟争解决消息的信息; 所述第一基站在所述第一小区根据用于生成所述竟争 解决消息的信息生成所述竟争解决消息; 所述第一基站在所述第一小区将所 述竟争解决消息发送给所述用户设备。
8、 根据权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 所述第一基站接收所述第 二基站发送的随机接入响应消息之前, 或者所述第一基站接收所述第二基站 发送的用于生成所述随机接入响应消息的信息之前, 还包括:
所述第一基站接收所述第二基站发送的所述随机接入前导, 或者所述第 一基站为所述用户设备分配所述随机接入前导;
所述第一基站在所述第一小区将所述随机接入前导发送给所述用户设 备。
9、 根据权利要求 1 -8任一项所述的方法, 其特征在于, 还包括: 所述第一基站在所述第一小区为所述用户设备配置下行无线资源配置信 息; 和
所述第一基站在所述第一小区为所述用户设备分配所述下行资源。
10、 根据权利要求 1 -9任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第一基站 为宏基站, 所述第二基站为微基站。
11、 根据权利要求 1-10任一项所述的方法, 其特征在于:
所述第一小区与所述第二小区的覆盖范围有重叠; 或,
所述第一基站与所述第二基站的频率有重叠。
12、 一种通信方法, 其特征在于, 包括:
第二基站在所述第二基站提供的第二小区的上行资源接收所述用户设备 发送的上行数据;
其中, 所述用户设备的下行数据通过第一基站提供的第一小区的下行资 源由所述用户设备接收。
13、 根据权利要求 12所述的方法, 其特征在于, 还包括:
所述第二基站将上行无线资源配置信息发送给所述第一基站, 以使所述 第一基站在所述第一小区向所述用户设备发送所述上行无线资源配置信息。
14、 根据权利要求 12或 13所述的方法, 其特征在于, 还包括: 所述第二基站向所述第一基站发送第一下行消息, 以使所述第一基站在 所述第一小区将所述第一下行消息发送给所述用户设备; 或者,
所述第二基站在所述第二小区的物理下行控制信道 PDCCH向所述用户 设备发送第二下行消息。
15、 根据权利要求 14所述的方法, 其特征在于:
所述第一下行消息包括以下任意一种或多种:
无线资源控制 RRC信令、 RLC状态报告、 设置了 Poll位的下行无线链 路控制确认模式协议数据单元 RLC AMD PDU、 下行媒体接入控制层控制单 元 MAC CE、 上行调度信令、针对上行数据的混合自动重传请求 HARQ的确 认消息 ACK/拒绝消息 NACK;
所述第二下行消息包括以下任意一种或多种:
上行调度信令、 针对上行数据的混合自动重传请求 HARQ 的确认消息 ACK/拒绝消息 NACK。
16、 根据权利要求 12-15任一项所述的方法, 其特征在于, 还包括: 所述第二基站在所述第二小区接收所述用户设备发送的第一上行消息; 所述第二基站将所述第一上行消息转发给所述第一基站。
17、 根据权利要求 16所述的方法, 其特征在于:
所述第一上行消息包括以下任意一种或多种: RRC信令、 RRC测量报告、 RLC状态报告、 设置了 Poll位的上行 RLC AMD PDU、 上行 MAC CE、 针对下行数据的 HARQ的 ACK/ NACK、 信道 状态信息 CSI、 调度请求信息 SR、 探测参考信号 SRS、 上行解调参考信号 DMRS。
18、 根据权利要求 12-17任一项所述的方法, 其特征在于, 还包括: 所述第二基站在所述第二小区接收所述用户设备发送的随机接入前导; 所述第二基站在所述第二小区生成随机接入响应消息; 所述第二基站将所述 随机接入响应消息发送给所述第一基站; 所述第二基站在所述第二小区接收 所述用户设备发送的具有用户设备竟争解决标识的消息; 所述第二基站在所 述第二小区生成竟争解决消息; 所述第二基站将所述竟争解决消息发送给所 述第一基站; 或者,
所述第二基站在所述第二小区接收所述用户设备发送的随机接入前导; 所述第二基站将用于生成所述随机接入响应消息的信息发送给所述第一基 站; 所述第二基站在所述第二小区接收所述用户设备发送的具有用户设备竟 争解决标识的消息; 所述第二基站将用于生成所述竟争解决消息的信息发送 给所述第一基站。
19、 根据权利要求 18 所述的方法, 其特征在于, 所述第二基站在所述 第二小区接收所述用户设备发送的随机接入前导之前, 还包括:
所述第二基站在所述第二小区为所述用户设备分配所述随机接入前导, 所述第二基站将所述随机接入前导发送给所述第一基站, 以使所述第一基站 在所述第一小区将所述随机接入前导发送给所述用户设备。
20、 根据权利要求 12-19任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第二基 站为微基站, 所述第一基站为宏基站。
21、 一种通信方法, 其特征在于, 包括:
用户设备在第一基站提供的第一小区的下行资源接收下行数据; 和 所述用户设备在第二基站提供的第二小区的上行资源发送上行数据。
22、 根据权利要求 21所述的方法, 其特征在于, 还包括:
所述用户设备接收所述第一基站在所述第一小区向所述用户设备发送的 上行无线资源配置信息, 所述上行无线资源配置信息由所述第二基站发送给 所述第一基站。
23、 根据权利要求 21或 22所述的方法, 其特征在于, 还包括: 所述用户设备在所述第二小区发送第一上行消息, 以使所述第二基站将 所述第一上行消息发送给所述第一基站; 或者,
所述用户设备在所述第一小区的物理上行控制信道 PUCCH向所述第一 小区发送第二上行消息。
24、 根据权利要求 23所述的方法, 其特征在于:
所述第一上行消息包括以下任意一种或多种:
无线资源控制 RRC信令、无线资源控制 RRC测量报告、 RLC状态报告、 设置了 Poll位的上行无线链路控制确认模式协议数据单元 RLC AMD PDU、 上行媒体接入控制层控制单元 MAC CE、 针对下行数据的混合自动重传请求 HARQ的确认消息 ACK/拒绝消息 NACK、 调度请求信息 SR、 信道状态信息 CSI、 探测参考信号 SRS、 上行解调参考信号 DMRS;
所述第二上行消息包括以下任意一种或多种:
ACK/NACK, 信道状态信息 CSI、 调度请求信息 SR。
25、 根据权利要求 21-24任一项所述的方法, 其特征在于, 还包括: 所述用户设备在所述第一小区接收所述第一基站发送的所述第二基站的 第一下行消息;
所述用户设备在所述第二小区的物理下行控制信道 PDCCH接收所述第 二基站发送的第二下行消息。
26、 根据权利要求 25所述的方法, 其特征在于:
所述第一下行消息包括以下任意一种或多种:
RRC信令、 RLC状态报告、 设置了 Poll位的下行 RLC AMD PDU、 下 行 MAC CE、 上行调度信令、 针对上行数据的混合自动重传请求 HARQ的 ACK/NACK;
所述第二下行消息包括以下任意一种或多种:
上行调度信令、 针对上行数据的混合自动重传请求 HARQ 的 ACK/NACK。
27、 根据权利要求 21-26任一项所述的方法, 其特征在于, 若所述用户 设备的上行传输失步, 则还包括:
所述用户设备向所述第二基站发送随机接入前导; 所述用户设备接收所述第一基站发送的随机接入响应消息;
所述用户设备向所述第二基站发送具有用户设备竟争解决标识的消息; 所述用户设备接收所述第一基站发送的竟争解决消息。
28、 根据权利要求 27 所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备向所述 第二基站发送随机接入前导之前, 还包括:
所述用户设备接收所述第一基站在所述第一小区发送的所述随机接入前 导。
29、 根据权利要求 21-28任一项所述的方法, 其特征在于, 所述用户设 备向所述第二基站发送随机接入前导之后, 还包括:
所述用户设备根据是否在设定的接收窗口长度内接收所述随机接入响应 消息, 确定是否成功接入所述第二小区。
30、 根据权利要求 29 所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备根据是 否在设定的接收窗口长度内接收所述随机接入响应消息, 确定是否成功接入 所述第二基站之前, 还包括:
修改所述接收窗口的起始时间和 /或增加所述接收窗口的长度。
31、 根据权利要求 21-30任一项所述的方法, 其特征在于, 所述用户设 备向所述第二小区发送具有用户设备竟争解决标识的消息之后, 还包括: 所述用户设备根据是否在设定的竟争解决定时器长度内接收所述竟争解 决消息, 确定是否竟争解决成功。
32、 根据权利要求 21-31任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第一基 站为宏基站, 所述第二基站为微基站。
33、 一种基站, 其特征在于, 包括:
存储单元, 用于存储所述基站提供的第一小区的下行资源;
发送单元, 用于获取所述下行资源并通过所述下行资源向用户设备发送 下行数据;
其中, 所述用户设备的上行数据通过第二基站提供的第二小区的上行资 源向所述第二基站发送。
34、 根据权利要求 33所述的基站, 其特征在于:
还包括接收单元,用于接收所述第二基站发送的上行无线资源配置信息; 所述发送单元, 还用于在所述第一小区向所述用户设备发送所述上行无 线资源配置信息。
35、 根据权利要求 34 所述的基站, 其特征在于, 所述接收单元, 还用 于:
接收所述第二基站发送的所述用户设备的第一上行消息;
或,
在所述第一小区的物理上行控制信道 PUCCH接收所述用户设备发送的 第二上行消息。
36、 根据权利要求 35所述的基站, 其特征在于:
所述第一上行消息为所述第二基站接收的所述用户设备发送的上行消 息, 包括以下任意一种或多种:无线资源控制 RRC信令、无线资源控制 RRC 测量报告、 RLC状态报告、 设置了 Poll位的上行无线链路控制确认模式协议 数据单元 RLC AMD PDLL 上行媒体接入控制层控制单元 MAC CE、 针对下 行数据的混合自动重传请求 HARQ的确认消息 ACK/拒绝消息 NACK、 调度 请求信息 SR、 信道状态信息 CSI、 探测参考信号 SRS、 上行解调参考信号 DMRS;
所述第二上行消息包括以下任意一种或多种: ACK/NACK、 4艮告、 信道 状态信息 CSI、 调度请求信息 SR。
37、 根据权利要求 34-36任一项所述的基站, 其特征在于:
所述接收单元, 还用于接收所述第二基站发送的第一下行消息; 所述发送单元, 还用于在所述第一小区将所述第一下行消息发送给所述 用户设备。
38、 根据权利要求 37所述的基站, 其特征在于:
所述第一下行消息包括以下任意一种或多种: RRC信令、 RLC状态报告、 设置了 Poll位的下行 RLC AMD PDLL 下行 MAC CE、 上行调度信令、 针对 上行数据的混合自动重传请求 HARQ的 ACK/NACK。
39、 根据权利要求 34-38任一项所述的基站, 其特征在于:
所述接收单元, 还用于接收所述第二基站发送的随机接入响应消息; 所 述发送单元, 还用于在所述第一小区将所述随机接入响应消息发送给所述用 户设备; 所述接收单元, 还用于接收所述第二基站发送的竟争解决消息; 所 述发送单元, 还用于在所述第一小区将所述竟争解决消息发送给所述用户设 备;
或,
所述接收单元, 还用于接收所述第二基站发送的用于生成所述随机接入 响应消息的信息; 还包括: 生成单元, 用于根据用于生成所述随机接入响应 消息的信息生成所述随机接入响应消息; 所述发送单元, 还用于在所述第一 小区将所述随机接入响应消息发送给所述用户设备; 所述接收单元, 还用于 接收所述第二基站发送的用于生成所述竟争解决消息的信息;所述生成单元, 还用于在所述第一小区根据用于生成所述竟争解决消息的信息生成所述竟争 解决消息; 所述发送单元, 还用于在所述第一小区将所述竟争解决消息发送 给所述用户设备。
40、 根据权利要求 39所述的基站, 其特征在于:
所述接收单元, 还用于接收所述第二基站发送的所述随机接入前导; 或 者, 还包括: 分配单元, 用于为所述用户设备分配所述随机接入前导;
所述发送单元, 还用于在所述第一小区将所述随机接入前导发送给所述 用户设备。
41、 根据权利要求 33-39任一项所述的基站, 其特征在于, 还包括: 配置单元, 用于在所述第一小区为所述用户设备配置下行无线资源配置 信息;
分配单元, 用于在所述第一小区为所述用户设备分配所述下行资源。
42、 根据权利要求 33-41任一项所述的基站, 其特征在于, 所述基站为 宏基站, 所述第二基站为微基站。
43、 根据权利要求 33-42任一项所述的基站, 其特征在于:
所述第一小区与所述第二小区的覆盖范围有重叠; 或, 所述第一基站与 所述第二基站的频率有重叠。
44、 一种基站, 其特征在于, 包括:
存储单元, 用于存储所述基站提供的第二小区的上行资源;
接收单元, 用于获取所述上行资源并通过所述上行资源接收所述用户设 备发送的上行数据;
其中, 所述用户设备的下行数据通过第一基站提供的第一小区的下行资 源由所述用户设备接收。
45、 根据权利要求 44所述的基站, 其特征在于, 还包括:
发送单元, 用于将上行无线资源配置信息发送给所述第一基站, 以使所 述第一基站在所述第一小区向所述用户设备发送所述上行无线资源配置信 息。
46、 根据权利要求 45所述的基站, 其特征在于:
所述发送单元, 还用于向所述第一基站发送第一下行消息, 以使所述第 一基站在所述第一小区将所述第一下行消息发送给所述用户设备; 或,
所述发送单元, 还用于在所述第二小区的物理下行控制信道 PDCCH向 所述用户设备发送第二下行消息。
47、 根据权利要求 46所述的基站, 其特征在于:
所述第一下行消息包括以下任意一种或多种: 无线资源控制 RRC信令、 RLC 状态报告、 设置了 Poll 位的下行无线链路控制确认模式协议数据单元 RLC AMD PDU、 下行媒体接入控制层控制单元 MAC CE、 上行调度信令、 针对上行数据的混合自动重传请求 HARQ的确认消息 ACK/拒绝消息 NACK; 所述第二下行消息包括以下任意一种或多种: 上行调度信令、 针对上行 数据的混合自动重传请求 HARQ的确认消息 ACK/拒绝消息 NACK。
48、 根据权利要求 45-47任一项所述的基站, 其特征在于:
所述接收单元, 还用于在所述第二小区接收所述用户设备发送的第一上 行消息;
所述发送单元, 还用于将所述第一上行消息转发给所述第一基站。
49、 根据权利要求 48所述的基站, 其特征在于:
所述第一上行消息包括以下任意一种或多种: RRC信令、 RRC测量才艮 告、 RLC状态报告、 设置了 Poll位的上行 RLC AMD PDLL 上行 MAC CE、 针对下行数据的 HARQ的 ACK/ NACK、 信道状态信息 CSI、 调度请求信息 SR、 探测参考信号 SRS、 上行解调参考信号 DMRS。
50、 根据权利要求 45-49任一项所述的基站, 其特征在于:
所述接收单元, 还用于在所述第二小区接收所述用户设备发送的随机接 入前导; 还包括: 生成单元, 用于在所述第二小区生成随机接入响应消息; 所述发送单元, 还用于将所述随机接入响应消息发送给所述第一基站; 所述 接收单元, 还用于在所述第二小区接收所述用户设备发送的具有用户设备竟 争解决标识的消息; 所述生成单元, 还用于在所述第二小区生成竟争解决消 息; 所述发送单元, 还用于将所述竟争解决消息发送给所述第一基站; 或者, 所述接收单元, 还用于在所述第二小区接收所述用户设备发送的随机接 入前导; 所述发送单元, 还用于将用于生成所述随机接入响应消息的信息发 送给所述第一基站; 所述接收单元, 还用于在所述第二小区接收所述用户设 备发送的具有用户设备竟争解决标识的消息; 所述发送单元, 还用于将用于 生成所述竟争解决消息的信息发送给所述第一基站。
51、 根据权利要求 50所述的基站, 其特征在于:
还包括分配单元, 用于在所述第二小区为所述用户设备分配所述随机接 入前导;
所述发送单元, 还用于将所述随机接入前导发送给所述第一基站, 以使 所述第一基站在所述第一小区将所述随机接入前导发送给所述用户设备。
52、 根据权利要求 44-51任一项所述的基站, 其特征在于, 所述基站为 微基站, 所述第一基站为宏基站。
53、 一种终端, 其特征在于, 包括:
接收单元, 用于在第一基站提供的第一小区的下行资源接收下行数据; 发送单元, 用于在第二基站提供的第二小区的上行资源发送上行数据。
54、 根据权利要求 53所述的终端, 其特征在于:
所述接收单元, 还用于接收所述第一基站在所述第一小区向所述用户设 备发送的上行无线资源信息, 所述上行无线资源配置信息由所述第二基站发 送给所述第一基站。
55、 根据权利要求 53或 54所述的终端, 其特征在于, 所述发送单元, 还用于:
在所述第二小区发送第一上行消息, 以使所述第二基站将所述第一上行 消息发送给所述第一基站; 或者,
在所述第一小区的物理上行控制信道 PUCCH向所述第一小区发送第二 上行消息。
56、 根据权利要求 55所述的终端, 其特征在于:
所述第一上行消息包括以下任意一种或多种: 无线资源控制 RRC信令、 无线资源控制 RRC测量报告、 RLC状态报告、 设置了 Poll位的上行无线链 路控制确认模式协议数据单元 RLC AMD PDU、 上行媒体接入控制层控制单 元 MAC CE、 针对下行数据的混合自动重传请求 HARQ的确认消息 ACK/拒 绝消息 NACK、 调度请求信息 SR、 信道状态信息 CSI、 探测参考信号 SRS、 上行解调参考信号 DMRS;
所述第二上行消息包括以下任意一种或多种: ACK/NACK、 信道状态信 息 CSI、 调度请求信息 SR。
57、 根据权利要求 53-56任一项所述的终端, 其特征在于, 所述接收单 元, 还用于:
在所述第一小区接收所述第一基站发送的所述第二基站的第一下行消 息; 或者,
在所述第二小区的物理下行控制信道 PDCCH接收所述第二基站发送的 第二下行消息。
58、 根据权利要求 57所述的终端, 其特征在于:
所述第一下行消息包括以下任意一种或多种: RRC信令、 RLC状态报告、 设置了 Poll位的下行 RLC AMD PDLL 下行 MAC CE、 上行调度信令、 针对 上行数据的混合自动重传请求 HARQ的 ACK/NACK;
所述第二下行消息包括以下任意一种或多种: 上行调度信令、 针对上行 数据的混合自动重传请求 HARQ的 ACK/NACK。
59、 根据权利要求 53-58任一项所述的终端, 其特征在于:
若所述用户设备的上行传输失步, 所述发送单元, 还用于向所述第二基 站发送随机接入前导;
所述接收单元, 还用于接收所述第一基站发送的随机接入响应消息; 所述发送单元, 还用于向所述第二基站发送具有用户设备竟争解决标识 的消息;
所述接收单元, 还用于接收所述第一基站发送的竟争解决消息。
60、 根据权利要求 59所述的终端, 其特征在于:
所述接收单元, 还用于接收所述第一基站在所述第一小区发送的所述随 机接入前导。
61、 根据权利要求 59或 60所述的终端, 其特征在于, 还包括: 确定单元, 用于根据是否在设定的接收窗口长度内接收所述随机接入响 应消息, 确定是否成功接入所述第二小区。
62、 根据权利要求 61所述的终端, 其特征在于, 还包括:
更新单元, 用于修改所述接收窗口的起始时间和 /或增加所述接收窗口的 长度。
63、 根据权利要求 59-62任一项所述的终端, 其特征在于:
所述确定单元, 还用于根据是否在设定的竟争解决定时器长度内接收所 述竟争解决消息, 确定是否竟争解决成功。
64、 根据权利要求 53-63任一项所述的终端, 其特征在于:
所述第一基站为宏基站, 所述第二基站为微基站。
65、 一种基站, 其特征在于, 包括:
存储器, 用于存储所述基站提供的第一小区的下行资源;
发射机, 用于获取所述下行资源并通过所述下行资源向用户设备发送下 行数据;
其中, 所述用户设备的上行数据通过第二基站提供的第二小区的上行资 源向所述第二基站发送。
66、 根据权利要求 65所述的基站, 其特征在于:
还包括接收机, 用于接收所述第二基站发送的上行无线资源配置信息; 所述发射机, 还用于在所述第一小区向所述用户设备发送所述上行无线 资源配置信息。
67、 根据权利要求 66所述的基站, 其特征在于:
所述接收机, 还用于:
接收所述第二基站发送的所述用户设备的第一上行消息; 或者, 在所述第一小区的物理上行控制信道 PUCCH接收所述用户设备发送的 第二上行消息。
68、 根据权利要求 67所述的基站, 其特征在于:
所述第一上行消息为所述第二基站接收的所述用户设备发送的上行消 息, 包括以下任意一种或多种:无线资源控制 RRC信令、无线资源控制 RRC 测量报告、 RLC状态报告、 设置了 Poll位的上行无线链路控制确认模式协议 数据单元 RLC AMD PDLL 上行媒体接入控制层控制单元 MAC CE、 针对下 行数据的混合自动重传请求 HARQ的确认消息 ACK/拒绝消息 NACK、 调度 请求信息 SR、 信道状态信息 CSI、 探测参考信号 SRS、 上行解调参考信号 DMRS;
所述第二上行消息包括以下任意一种或多种: ACK/NACK、 4艮告、 信道 状态信息 CSI、 调度请求信息 SR。
69、 根据权利要求 66-68任一项所述的基站, 其特征在于:
所述接收机, 还用于接收所述第二基站发送的第一下行消息;
所述发射机, 还用于在所述第一小区将所述第一下行消息发送给所述用 户设备。
70、 根据权利要求 69所述的基站, 其特征在于:
所述第一下行消息包括以下任意一种或多种: RRC信令、 RLC状态报告、 设置了 Poll位的下行 RLC AMD PDLL 下行 MAC CE、 上行调度信令、 针对 上行数据的混合自动重传请求 HARQ的 ACK/NACK。
71、 根据权利要求 66-70任一项所述的基站, 其特征在于:
所述接收机, 还用于接收所述第二基站发送的随机接入响应消息; 所述 发射机, 还用于在所述第一小区将所述随机接入响应消息发送给所述用户设 备; 所述接收机, 还用于接收所述第二基站发送的竟争解决消息; 所述发射 机, 还用于在所述第一小区将所述竟争解决消息发送给所述用户设备; 或者, 所述接收机, 还用于接收所述第二基站发送的用于生成所述随机接入响 应消息的信息; 还包括处理器, 用于根据用于生成所述随机接入响应消息的 信息生成所述随机接入响应消息; 所述发射机, 还用于在所述第一小区将所 述随机接入响应消息发送给所述用户设备; 所述接收机, 还用于接收所述第 二基站发送的用于生成所述竟争解决消息的信息; 所述处理器, 还用于在所 述第一小区根据用于生成所述竟争解决消息的信息生成所述竟争解决消息; 所述发射机, 还用于在所述第一小区将所述竟争解决消息发送给所述用户设 备。
72、 根据权利要求 71所述的基站, 其特征在于:
所述接收机, 还用于接收所述第二基站发送的所述随机接入前导; 或者, 所述处理器, 还用于为所述用户设备分配所述随机接入前导;
所述发射机, 还用于在所述第一小区将所述随机接入前导发送给所述用 户设备。
73、 根据权利要求 65-70任一项所述的基站, 其特征在于, 还包括: 处理器, 用于在所述第一小区为所述用户设备配置下行无线资源配置信 息, 并在所述第一小区为所述用户设备分配所述下行资源。
74、 根据权利要求 65-73任一项所述的基站, 其特征在于: 所述基站为 宏基站, 所述第二基站为微基站。
75、 根据权利要求 65-74任一项所述的基站, 其特征在于:
所述第一小区与所述第二小区的覆盖范围有重叠; 或,
所述第一基站与所述第二基站的频率有重叠。
76、 一种基站, 其特征在于, 包括:
存储器, 用于存储所述基站提供的第二小区的上行资源;
接收机, 用于获取所述上行资源并通过所述上行资源接收所述用户设备 发送的上行数据;
其中, 所述用户设备的下行数据通过第一基站提供的第一小区的下行资 源由所述用户设备接收。
77、 根据权利要求 76所述的基站, 其特征在于, 还包括:
发射机, 用于将上行无线资源配置信息发送给所述第一基站, 以使所述 第一基站在所述第一小区向所述用户设备发送所述上行无线资源配置信息。
78、 根据权利要求 77所述的基站, 其特征在于:
所述发射机, 还用于向所述第一基站发送第一下行消息, 以使所述第一 基站在所述第一小区将所述第一下行消息发送给所述用户设备; 或者,
所述发射机, 还用于在所述第二小区的物理下行控制信道 PDCCH向所 述用户设备发送第二下行消息。
79、 根据权利要求 78所述的基站, 其特征在于:
所述第一下行消息包括以下任意一种或多种: 无线资源控制 RRC信令、 RLC 状态报告、 设置了 Poll 位的下行无线链路控制确认模式协议数据单元 RLC AMD PDU、 下行媒体接入控制层控制单元 MAC CE、 上行调度信令、 针对上行数据的混合自动重传请求 HARQ的确认消息 ACK/拒绝消息 NACK; 所述第二下行消息包括以下任意一种或多种: 上行调度信令、 针对上行 数据的混合自动重传请求 HARQ的确认消息 ACK/拒绝消息 NACK。
80、 根据权利要求 77-79任一项所述的基站, 其特征在于: 所述接收机, 还用于在所述第二小区接收所述用户设备发送的第一上行 消息;
所述发射机, 还用于将所述第一上行消息转发给所述第一基站。
81、 根据权利要求 80所述的基站, 其特征在于:
所述第一上行消息包括以下任意一种或多种: RRC信令、 RRC测量才艮 告、 RLC状态报告、 设置了 Poll位的上行 RLC AMD PDLL 上行 MAC CE、 针对下行数据的 HARQ的 ACK/ NACK、 信道状态信息 CSI、 调度请求信息 SR、 探测参考信号 SRS、 上行解调参考信号 DMRS。
82、 根据权利要求 77-81任一项所述的基站, 其特征在于:
所述接收机, 还用于在所述第二小区接收所述用户设备发送的随机接入 前导; 还包括处理器, 用于在所述第二小区生成随机接入响应消息; 所述发 射机, 还用于将所述随机接入响应消息发送给所述第一基站; 所述接收机, 还用于在所述第二小区接收所述用户设备发送的具有用户设备竟争解决标识 的消息; 所述处理器, 还用于在所述第二小区生成竟争解决消息; 所述发射 机, 还用于将所述竟争解决消息发送给所述第一基站; 或者,
所述接收机, 还用于在所述第二小区接收所述用户设备发送的随机接入 前导; 所述发射机, 还用于将用于生成所述随机接入响应消息的信息发送给 所述第一基站; 所述接收机, 还用于在所述第二小区接收所述用户设备发送 的具有用户设备竟争解决标识的消息; 所述发射机, 还用于将用于生成所述 竟争解决消息的信息发送给所述第一基站。
83、 根据权利要求 82所述的基站, 其特征在于:
所述处理器, 还用于在所述第二小区为所述用户设备分配所述随机接入 前导;
所述发射机, 还用于将所述随机接入前导发送给所述第一基站, 以使所 述第一基站在所述第一小区将所述随机接入前导发送给所述用户设备。
84、 根据权利要求 76-83任一项所述的基站, 其特征在于:
所述基站为微基站, 所述第一基站为宏基站。
85、 一种终端, 其特征在于, 包括:
接收机, 用于在第一基站提供的第一小区的下行资源接收下行数据; 发射机, 用于在第二基站提供的第二小区的上行资源发送上行数据。
86、 根据权利要求 85所述的终端, 其特征在于:
所述接收机, 还用于接收所述第一基站在所述第一小区向所述用户设备 发送的上行无线资源配置信息, 所述上行无线资源配置信息由所述第二基站 发送给所述第一基站。
87、 根据权利要求 85或 86所述的终端, 其特征在于:
所述发射机, 还用于:
在所述第二小区发送第一上行消息, 以使所述第二基站将所述第一上行 消息发送给所述第一基站; 或者,
在所述第一小区的物理上行控制信道 PUCCH向所述第一小区发送第二 上行消息。
88、 根据权利要求 87所述的终端, 其特征在于:
所述第一上行消息包括以下任意一种或多种: 无线资源控制 RRC信令、 无线资源控制 RRC测量报告、 RLC状态报告、 设置了 Poll位的上行无线链 路控制确认模式协议数据单元 RLC AMD PDU、 上行媒体接入控制层控制单 元 MAC CE、 针对下行数据的混合自动重传请求 HARQ的确认消息 ACK/拒 绝消息 NACK、 调度请求信息 SR、 信道状态信息 CSI、 探测参考信号 SRS、 上行解调参考信号 DMRS;
所述第二上行消息包括以下任意一种或多种: ACK/NACK、 信道状态信 息 CSI、 调度请求信息 SR。
89、 根据权利要求 85-87任一项所述的终端, 其特征在于:
所述接收机, 还用于:
在所述第一小区接收所述第一基站发送的所述第二基站的第一下行消 息; 或者,
还用于在所述第二小区的物理下行控制信道 PDCCH接收所述第二基站 发送的第二下行消息。
90、 根据权利要求 89所述的终端, 其特征在于:
所述第一下行消息包括以下任意一种或多种: RRC信令、 RLC状态报告、 设置了 Poll位的下行 RLC AMD PDLL 下行 MAC CE、 上行调度信令、 针对 上行数据的混合自动重传请求 HARQ的 ACK/NACK;
所述第二下行消息包括以下任意一种或多种: 上行调度信令、 针对上行 数据的混合自动重传请求 HARQ的 ACK/NACK。
91、 根据权利要求 85-90任一项所述的终端, 其特征在于:
若所述用户设备的上行传输失步, 则所述发射机, 还用于向所述第二基 站发送随机接入前导; 所述接收机, 还用于接收所述第一基站发送的随机接 入响应消息; 所述发射机, 还用于向所述第二基站发送具有用户设备竟争解 决标识的消息; 所述接收机, 还用于接收所述第一基站发送的竟争解决消息。
92、 根据权利要求 91所述的终端, 其特征在于:
所述接收机, 还用于接收所述第一基站在所述第一小区发送的所述随机 接入前导。
93、 根据权利要求 91或 92所述的终端, 其特征在于, 还包括: 处理器, 用于根据是否在设定的接收窗口长度内接收所述随机接入响应 消息, 确定是否成功接入所述第二小区。
94、 根据权利要求 93所述的终端, 其特征在于:
所述处理器, 还用于修改所述接收窗口的起始时间和 /或增加所述接收窗 口的长度。
95、 根据权利要求 94所述的终端, 其特征在于:
所述处理器, 还用于根据是否在设定的竟争解决定时器长度内接收所述 竟争解决消息, 确定是否竟争解决成功。
96、 根据权利要求 85-95任一项所述的终端, 其特征在于, 所述第一基 站为宏基站, 所述第二基站为微基站。
97、 一种通讯系统, 包括:
如权利要求 33-43、 65-75任一项所述的基站; 和
权利要求 44-52、 76-84任一项所述的基站。
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