WO2014086293A1 - 一种数据传输方法及装置 - Google Patents

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WO2014086293A1
WO2014086293A1 PCT/CN2013/088537 CN2013088537W WO2014086293A1 WO 2014086293 A1 WO2014086293 A1 WO 2014086293A1 CN 2013088537 W CN2013088537 W CN 2013088537W WO 2014086293 A1 WO2014086293 A1 WO 2014086293A1
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WO
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subframe
grant
downlink
uplink
radio frame
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PCT/CN2013/088537
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English (en)
French (fr)
Inventor
林亚男
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China Academy of Telecommunications Technology CATT
Original Assignee
China Academy of Telecommunications Technology CATT
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Allocation of payload; Allocation of data channels, e.g. PDSCH or PUSCH
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1854Scheduling and prioritising arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1887Scheduling and prioritising arrangements

Definitions

  • the present application relates to the field of communications, and in particular, to a data transmission method and apparatus. Background technique
  • a radio frame In the LTE (Long Term Evolution) system, a radio frame has a length of 10 ms, and a radio frame contains 10 subframes, and one subframe has a length of 1 ms.
  • TDD Time Division Duplex
  • seven TDD uplink/downlink subframe configurations are defined, as shown in Table 1; where D represents a DL (Downlink) subframe.
  • U represents a UL (UpLink, Uplink) subframe, and S represents a special subframe of the TDD system.
  • the special subframe consists of three parts: "DwPTS ((downlink pilot slot))” area, “GP (Guard Period)” area and “UpPTS (uplink pilot slot)” area, where DwPTS It is used to transmit the downlink primary synchronization signal and the normal downlink service data, the GP is the protection interval, the UpPTS transmits the uplink random access signal and the uplink detection signal, and the special subframe has multiple configurations, as shown in Table 2.
  • the special subframe can be regarded as a normal downlink subframe, and any downlink data service can be transmitted.
  • the DwPTS in a special subframe only occupies 3 OFDM symbols, only the downlink primary synchronization signal, the random access signal, and the uplink detection signal exist in the special subframe, that is, there is no downlink in the special subframe at this time. data transmission.
  • the uplink and downlink may be caused.
  • the cross interference between them is shown in Figure 1. Interference between the uplink and the downlink can seriously affect normal communication. To avoid this interference, a guard band needs to be reserved between the two working bands. The original agreement stipulated that no data transmission would take place within the guard band.
  • subframe 0 and subframe 5 are always downlink subframes
  • subframe 2 is always an uplink subframe
  • subframe 1 is always a special subframe, including: DwPTS (downlink pilot slot, used for downlink Transmission, length of at least 3 OFDM symbols), GP (Guard Interval) and UpPTS (uplink pilot time slot for uplink transmission, length of at least 1 OFDM symbol), at least the first 3 OFDM symbols in subframe 6 It is downlink.
  • DwPTS downlink pilot slot, used for downlink Transmission, length of at least 3 OFDM symbols
  • GP Guard Interval
  • UpPTS uplink pilot time slot for uplink transmission, length of at least 1 OFDM symbol
  • subframe 0 and subframe 5 are always downlink subframes
  • subframe 2 is always uplink subframe
  • subframe 1 and subframe The first 3 OFDM symbols of 6 are used for downlink transmission, and the last OFDM symbol of subframe 1 is used as UpPTS.
  • a new carrier type is defined in LTE Rel-11, which is recorded as NCT (New Carrier Type), and the traditional PDCCH is not transmitted in the NCT carrier (Physical Downlink Control Channel)
  • the physical downlink control channel may be an EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel).
  • the NCT carrier performs data demodulation based on URS (UE-specific reference signals), does not transmit CRS (Cell-specific reference signals), or occupies one subframe every 5 ms to transmit CRS and transmits only CRS of a port.
  • the DwPTS when the DwPTS is 3 OFDM symbols, it is only used to transmit the PDCCH.
  • the PDCCH transmitted is mainly used to carry the UL grant (uplink scheduling signaling), and is not used to transmit the PDSCH (Physical Downlink Shared). Channel, physical downlink shared channel). If the above method is still used in the guard band, the resources in the guard band cannot be fully utilized because there is only one uplink subframe (ie, subframe 2) in the guard band, and only the first three in subframe 1 and subframe 6.
  • the OFDM symbol is used for downlink, the UL grant cannot be transmitted, and the PDSCH cannot be transmitted. Then most of the resources in subframe 1 and subframe 6 are completely wasted.
  • the embodiment of the present application provides a data transmission method and device for improving resource utilization in a frequency band.
  • a data transmission method includes:
  • a data transmission method in a frequency band comprising:
  • n 0 or 5;
  • the PDSCH is received on all OFDM symbols for PDSCH transmission and the first M OFDM symbols in subframe n+1 in the downlink subframe n, where M is a positive integer not greater than N, and N is a downlink The maximum number of OFDM symbols used for PDSCH transmission in a subframe.
  • a data transmission device includes:
  • a data transmission device includes:
  • a main control unit configured to receive, according to the received DL grant, all PDSCHs for the PDSCH transmission and the first M OFDM symbols in the subframe n+1 in the downlink subframe n, where M is not greater than N
  • M is not greater than N
  • N is the maximum number of OFDM symbols used for PDSCH transmission in the downlink subframe.
  • the OFDM symbols are used for PDSCH scheduling transmission together, wherein the DL grant and the UL grant are not transmitted in the subframe n+1, so that the resources in the subframe 1 and the subframe 6 can be fully utilized, and the resource waste is effectively avoided. Resource utilization.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of interference between TDD uplink and downlink in the background art
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a subframe configuration in a guard band under the background art
  • FIG. 3 is a flowchart of data transmission performed by a base station according to an embodiment of the present application
  • FIG. 4 is a schematic diagram of data scheduling by using a PDCCH in an embodiment of the present application.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of resource scheduling by using an EPDCCH in the embodiment of the present application.
  • FIG. 6 is a flowchart of data transmission performed by a UE according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a first base station in an embodiment of the present application.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of a first UE function according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of a function of a second base station in the embodiment of the present application.
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of a function of a second UE in the embodiment of the present application. detailed description
  • a new data transmission method is designed in the embodiment of the present application, and the resources in the downlink subframe 1 and the downlink subframe 6 can be fully utilized.
  • the specific process of data transmission by the base station is as follows:
  • the DL grant sent by the base station passes the PDCCH (Physical Downlink Control) Channel, physical downlink control channel) transmission, as shown in FIG. 4; or, through EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel), as shown in FIG. 5; or, in downlink subframe n; or The downlink subframe in the downlink subframe n is transmitted in the downlink subframe.
  • PDCCH Physical Downlink Control
  • EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
  • Step 310 The base station transmits the PDSCH to the UE in the OFDM symbol for the PDSCH transmission and the first M OFDM symbols in the subframe n+1 in the downlink subframe n based on the transmitted DL grant, where M is not greater than N.
  • M is not greater than N.
  • N is the maximum number of OFDM symbols in the downlink subframe.
  • the subframe n is a downlink subframe n
  • the subframe n+1 may be a special subframe or a downlink subframe, and thus are respectively referred to as a downlink subframe.
  • Frame n and subframe n+l are respectively referred to as a downlink subframe.
  • the base station transmits the PDSCH to the UE using the same frequency band on the downlink subframe n and the subframe n+1.
  • the base station may transmit the PDSCH to the UE by using, but not limited to, the following two manners.
  • the first mode is: the base station encodes a TB (Transport Block) to obtain coding information, and maps the coding information to all OFDM symbols used for PDSCH transmission and the former M in subframe n+1 in the downlink subframe n. Transmission is performed on the OFDM symbols, that is, the PDSCH is transmitted to the UE through the OFDM symbol for the PDSCH transmission and the first M OFDM symbols in the subframe n+1 in the downlink subframe n in the joint coding manner.
  • a TB Transport Block
  • the UE determines, according to the N PRB , the TB size corresponding to the current PDSCH transmission, and the TB is mapped to all the OFDM symbols used for PDSCH transmission and the first M OFDM symbols in the subframe n+1 in the downlink subframe n.
  • N raB L RB x ”, 1 ⁇ A ⁇ 2
  • A is pre-agreed by the standard or pre-configured by the network side, preferably
  • the UE may determine, according to the modulation and coding level information/ MCS used by the current PDSCH allocated by the network side indicated in the UL grant, the modulation level and the TBS (Transport Block Size) index used for transmitting the PDSCH.
  • / TBS according to / TBS and N PRB further lookup table to know the number of data source bits of the currently scheduled PDSCH.
  • the size of the transport block is determined in this manner, and will not be described again.
  • the base station needs to receive the ACK/NAK (ACKnowledge/ Negative ACKnowledge) information fed back by the UE, preferably, but not limited to the following Any of three ways:
  • Mode A-1 The uplink subframe 2 of the base station in the radio frame m+1 receives the ACK/NAK information corresponding to the PDSCH transmission in the radio frame m fed back by the UE.
  • Mode A-2 If the first type of carrier that currently carries the PDSCH transmission (that is, the carrier that does not transmit the DL grant and the UL grant on the subframe n+1 (ie, subframe 1 and subframe 6)] is used as a secondary carrier and other Class 2 carrier (ie, can be in a subframe) n+1 (ie, subframe 1 and subframe 6) transmits the carrier of the DL grant and the UL grant], and the base station receives the ACK/NAK information corresponding to the PDSCH transmission in the first type of carrier fed back by the UE on the second type of carrier.
  • the first type of carrier that currently carries the PDSCH transmission that is, the carrier that does not transmit the DL grant and the UL grant on the subframe n+1 (ie, subframe 1 and subframe 6)
  • Class 2 carrier ie, can be in a subframe
  • n+1 ie, subframe 1 and subframe 6 transmits the carrier of the DL grant and the UL grant
  • the base station receives, on the uplink subframe n+1+k, all the OFDM symbols used for the PDSCH transmission and the first M OFDM symbols in the subframe n+1 in the downlink subframe n of the first type of carriers fed back by the UE.
  • the ACK/NAK information corresponding to the PDSCH where the uplink subframe n+1+k is an uplink subframe of the transmission ACK/NAK information corresponding to the subframe n+1 in the second type carrier, and k is a preset parameter.
  • the correspondence between n and k is as shown in Table 3.
  • Mode A-3 The base station receives, in the uplink subframe n+1+k, all the OFDM symbols used for the PDSCH transmission and the PDSCH corresponding to the transmission on the first M OFDM symbols in the subframe n+1 in the downlink subframe n fed back by the UE.
  • ACK/NAK information where the uplink subframe n+1+k is an uplink subframe of the transmission ACK/NAK information corresponding to the subframe n+1 of the carrier currently carrying the PDSCH transmission, k is a preset parameter, k and n The correspondence between them is also shown in Table 3.
  • the second mode is: the base station obtains the first coding information after encoding the first TB, and maps the first coding information to all OFDM symbols used for PDSCH transmission in the downlink subframe n, and obtains the second TB code. Second coding information, and mapping the second coding information to the first M OFDM symbols in the subframe n+1, that is, using the OFDM symbol and the subframe n for the PDSCH transmission in the downlink subframe n in an independent coding manner. The first M OFDM symbols in +1 transmit the PDSCH to the UE.
  • the data is divided into two parts P1 and P2, wherein P1 is independently coded and then mapped to sub-frame n for transmission, and P2 is independently coded and mapped to sub-frame n+1 for transmission.
  • the UE may be based on ⁇ ( ⁇ is the current indicated in the DL grant sent by the base station)
  • the number of PRBs occupied by the PDSCH transmission is determined by the first TB size corresponding to the PDSCH transmission in the downlink subframe n (that is, the P1 size), and the first TB is mapped to all the OFDM symbol uploads for the PDSCH transmission in the downlink subframe n.
  • the base station needs to receive feedback from the UE.
  • the ACK/NAK information may be, but is not limited to, any one of the following three methods:
  • Method B-1 The base station in the uplink subframe 2 of the radio frame m+1 receives the ACK/NAK information corresponding to the PDSCH transmission in the radio frame m fed back by the UE.
  • Method B-2 If the first type of carrier that currently carries the PDSCH transmission (that is, the carrier that does not transmit the DL grant and the UL grant on the subframe n+1 (ie, subframe 1 and subframe 6)] is used as the secondary carrier and the second type.
  • the carrier that is, the carrier of the DL grant and the UL grant may be transmitted in the subframe n+1 (ie, subframe 1 and subframe 6)], and the base station receives the PDSCH in the first type of carrier fed back by the UE on the second type of carrier.
  • the base station will receive the first TB corresponding to the OFDM symbol transmitted on the OFDM symbol for the PDSCH transmission in the downlink sub-frame n of the first type of carrier, which is received by the UE on the uplink subframe n+k.
  • ACK/NAK information on the uplink subframe n+1+k', the ACK corresponding to the second TB transmitted on the first M OFDM symbols in the downlink subframe n+1 of the first type of carrier is received.
  • uplink subframe n+k is an uplink subframe of the transmission ACK/NAK information corresponding to the downlink subframe n in the primary carrier
  • the uplink subframe n+1+k' is the downlink subframe in the primary carrier
  • the uplink subframe corresponding to the transmission ACK/NAK information corresponding to n+1, k and k' are preset parameters. The correspondence between it and k' is as shown in Table 3.
  • Method B-3 The base station will receive, on the uplink subframe n+k, the ACK/NAK information corresponding to the first TB transmitted by the UE to all the OFDM symbols used for PDSCH transmission in the downlink subframe n, in the uplink subframe
  • the ACK/NAK information corresponding to the second TB transmitted on the first M OFDM symbols in the downlink subframe n+1 in the first type of carrier is received on the frame n+1+k', where the uplink subframe is received.
  • the n+k is the uplink subframe of the ACK/NAK information corresponding to the downlink subframe n in the carrier that carries the PDSCH transmission
  • the uplink subframe n+1+k' is the downlink subframe n+1 of the carrier that is currently carrying the PDSCH transmission.
  • the corresponding uplink subframe for transmitting ACK/NAK information, k and k' are preset parameters, and the correspondence between n and k, k' is as shown in Table 3.
  • the UE does not receive the DL grant and the UL grant that are sent by the base station in the subframe 1 and the subframe 6. Then, in the embodiment of the present application, the base station may adopt the DL grant and the UL grant. However, it is not limited to the following methods to issue a UL grant:
  • the base station transmits the UL grant corresponding to the PUSCH transmission in the uplink subframe 2 in the radio frame m and the downlink sub-frame in the radio frame m+1 in the downlink subframe 5 in the radio frame m-1.
  • the ACK/NAK information corresponding to the PUSCH transmission in the uplink subframe 2 in the radio frame m is transmitted.
  • the base station transmits the PUSCH transmission in the uplink subframe 7 and the uplink subframe 8 in the radio frame m in the downlink subframe 0 in the radio frame m.
  • the UL grant corresponding to the PUSCH transmission in the uplink subframe 2 and the uplink subframe 3 in the radio frame m is transmitted in the downlink subframe 5 in the radio frame m-1.
  • the other uplink subframes send the UL grant according to the existing scheduling timing relationship
  • the specific parameter table 4 shows that the PUSCH transmission in each uplink subframe receives the ACK/NAK information fed back by the UE according to the existing feedback timing. 5 is shown.
  • the base station transmits the UL grant corresponding to the PUSCH transmission in the uplink subframe 7 in the radio frame m in the downlink subframe 0 in the radio frame m;
  • the UL grant corresponding to the PUSCH transmission in the uplink subframe 2 in the radio frame m is transmitted in the downlink subframe 5 in the radio frame m-1.
  • the other uplink subframes send the UL grant according to the existing scheduling timing relationship
  • the specific parameter table 4 shows that the PUSCH transmission in each uplink subframe receives the ACK/NAK information fed back by the UE according to the existing feedback timing. 5 is shown.
  • the base station transmits the UL grant corresponding to the PUSCH transmission in the uplink subframe 8 in the radio frame m in the downlink subframe 0 in the radio frame m;
  • the UL grant corresponding to the PUSCH transmission in the uplink subframe 3 in the radio frame m is transmitted in the downlink subframe 5 in the radio frame m-1.
  • the other uplink subframes send the UL grant according to the existing scheduling timing relationship, and the specific parameter table 4 shows that the PUSCH transmission in each uplink subframe receives the ACK/NAK information fed back by the UE according to the existing feedback timing. 5 is shown.
  • the UL grant When the UL grant is transmitted according to the timing relationship described in the above four cases, multi-subframe scheduling is required (that is, the UL grant corresponding to multiple uplink subframes is transmitted in the same downlink subframe). In this case, the UL grant needs to add subframes.
  • the indication information is used to indicate which uplink subframe or subframes the current UL grant specifically schedules.
  • the specific process for the UE to perform data transmission in the frequency band is as follows:
  • the UE receives the DL grant sent by the base station by using the PDCCH, as shown in FIG. 4, or receives the DL grant sent by the base station by using the EPDCCH, as shown in FIG. 5; or, in the downlink subframe n.
  • Step 610 The UE receives the PDSCH in the OFDM symbol for the PDSCH transmission and the first M OFDM symbols in the subframe n+1 in the downlink subframe n based on the received DL grant, where M is a positive integer not greater than N. N is the maximum number of OFDM symbols in the downlink subframe.
  • subframe n is a downlink subframe n
  • subframe n+1 may be a special subframe or a downlink subframe, and thus is referred to as a downlink subframe.
  • step 610 the UE receives the PDSCH using the same frequency band on the downlink subframe n and the subframe n+1.
  • the corresponding UE can determine the TB size in the PDSCH transmission by using, but not limited to, the following two manners.
  • the UE feeds back the ACK/NAK to the base station, which may be, but is not limited to, any one of the following three methods:
  • Mode C-1 The UE transmits an ACK/NAK information corresponding to the PDSCH transmission in the radio frame m to the base station in the uplink subframe 2 of the radio frame m+1.
  • Mode C-2 If the first type of carrier that currently carries the PDSCH transmission (ie, in subframe n+1 (ie, subframe 1 and subframe 6) A carrier that does not transmit DL grant and UL grant] acts as a secondary carrier and other second type of carriers (ie, carriers that can transmit DL grant and UL grant in subframes n+1 (ie, subframe 1 and subframe 6)] And the UE feeds back the ACK/NAK information corresponding to the PDSCH transmission in the first type of carrier on the second type of carrier, and the UE feeds back the first type of intra-carrier downlink sub-frame n to the base station in the uplink subframe n+1+k.
  • the first type of carrier that currently carries the PDSCH transmission ie, in subframe n+1 (ie, subframe 1 and subframe 6)
  • a carrier that does not transmit DL grant and UL grant acts as a secondary carrier and other second type of carriers (ie, carriers that can transmit DL grant and UL grant
  • the uplink subframe corresponding to the transmission ACK/NAK information corresponding to n+1, k is a preset parameter.
  • the correspondence between n and k is as shown in Table 3.
  • Mode C-3 The UE feeds back, to the base station, all the OFDM symbols used for PDSCH transmission in the downlink subframe n and the PDSCH transmitted on the first M OFDM symbols in the subframe n+1 in the uplink subframe n+1+k.
  • ACK/NAK information where the uplink subframe n+1+k is an uplink subframe of the transmission ACK/NAK information corresponding to the subframe n+1 of the carrier currently carrying the PDSCH transmission, where k is a preset parameter, k and n
  • Table 3 The correspondence between the two is also shown in Table 3.
  • P2 size a second TB size
  • the UE needs to feed back ACK/NAK information to the network side.
  • the UE may use one of the following three methods:
  • Method D-1 The UE forwards the ACK/NAK information corresponding to the PDSCH transmission in the radio frame m to the base station in the uplink subframe 2 in the radio frame m+1.
  • Method D-2 If the first type of carrier that currently carries the PDSCH transmission (that is, the carrier that does not transmit the DL grant and the UL grant on the subframe n+1 (ie, subframe 1 and subframe 6)] is used as the secondary carrier and the second type.
  • the carrier that is, the carrier of the DL grant and the UL grant may be transmitted in the subframe n+1 (ie, the subframe 1 and the subframe 6)], and the UE feeds back the PDSCH transmission in the first type of carrier on the second type of carrier.
  • the UE will feed back the ACK/NAK corresponding to the first TB transmitted on all OFDM symbols for PDSCH transmission in the downlink subframe n of the first type of carrier to the base station on the uplink subframe n+k.
  • the ACK/NAK information corresponding to the second TB transmitted on the first M OFDM symbols in the downlink subframe n+1 of the first type of carrier is fed back to the base station, where
  • the uplink subframe n+k is an uplink subframe of the transmission ACK/NAK information corresponding to the downlink subframe n in the primary carrier
  • the uplink subframe n+l+k' is an uplink subframe for transmitting ACK/NAK information corresponding to the downlink subframe n+1 in the second type carrier
  • k and k' are preset parameters, and the correspondence between 0 and k' is specific as shown in Table 3
  • Method D-3 The UE feeds back, on the uplink subframe n+k, ACK/NAK information corresponding to the first TB transmitted on all OFDM symbols used for PDSCH transmission in the downlink subframe n, in the uplink subframe n.
  • the +1+k' is forwarded to the base station and is mapped to the ACK/NAK information corresponding to the second TB transmitted on the first M OFDM symbols in the downlink subframe n+1, where the uplink subframe n+k is the current bearer PDSCH transmission.
  • the uplink subframe of the ACK/NAK information corresponding to the downlink subframe n in the carrier, and the uplink subframe n+1+k' is the transmission ACK/NAK information corresponding to the downlink subframe n+1 of the carrier currently carrying the PDSCH transmission.
  • the uplink subframe, k and k' are preset parameters, and the correspondence between n and k, k' is as shown in Table 3.
  • the UE does not receive the DL grant and the DL grant sent by the base station side in the subframe 1 and the subframe 6.
  • the UE may receive the UL grant by using, but not limited to, the following method:
  • the UE receives the intra-radio frame m in the uplink subframe 2 in the downlink subframe 5 in the radio frame m-1.
  • the UE receives the PUSCH transmission in the uplink subframe ⁇ and the uplink subframe 8 in the radio frame m in the downlink subframe 0 in the radio frame m.
  • the PUSCH transmits the corresponding UL grant.
  • the other uplink subframes receive the UL grant according to the existing scheduling timing relationship, and the specific parameter table 4 shows that the PUSCH transmission in each uplink subframe feeds back ACK/NAK information to the base station according to the existing feedback timing. Shown.
  • the UE receives the UL grant corresponding to the PUSCH transmission in the uplink subframe 7 in the radio frame m in the downlink subframe 0 of the radio frame m;
  • the UL grant corresponding to the PUSCH transmission in the uplink subframe 2 in the radio frame m is received in the downlink subframe 5 in the radio frame m-1.
  • the other uplink subframes receive the UL grant according to the existing scheduling timing relationship, and the specific parameter table 4 shows that the PUSCH transmission in each uplink subframe feeds back ACK/NAK information to the base station according to the existing feedback timing. Shown.
  • the UE receives the UL grant corresponding to the PUSCH transmission in the uplink subframe 8 in the radio frame m in the downlink subframe 0 of the radio frame m;
  • the UL grant corresponding to the PUSCH transmission in the uplink subframe 3 in the radio frame m is received in the downlink subframe 5 in the radio frame m-1.
  • the other uplink subframes receive the UL grant according to the existing scheduling timing relationship, and the specific parameter table 4 shows that the PUSCH transmission in each uplink subframe feeds back ACK/NAK information to the base station according to the existing feedback timing. Shown.
  • multi-subframe scheduling that is, the UL grant corresponding to multiple uplink subframes is transmitted in the same downlink subframe
  • the UE needs to be added according to the UL grant.
  • the subframe indication information distinguishes which one or which uplink subframes the current UL grant specifically schedules.
  • the base station includes a communication unit 70 and a processing unit 71, where
  • the processing unit 71 is configured to transmit, according to the transmitted DL grant, the PDSCH to the UE in all the OFDM symbols for the PDSCH transmission and the first M OFDM symbols in the subframe n+1 in the downlink subframe n, where M is not greater than A positive integer of N, where N is the maximum number of OFDM symbols in the downlink subframe.
  • the communication unit 70 transmits the DL grant through the PDCCH; or transmits the DL grant through the EPDCCH; or transmits the DL grant in the downlink subframe n; or, the DL grant is in the downlink subframe n
  • the previous downlink subframe is transmitted.
  • the processing unit 71 transmits the PDSCH to the UE through the same frequency band on the downlink subframe n and the subframe n+1.
  • the processing unit 71 obtains coding information by encoding one TB, and maps the coding information to all OFDM symbols used for PDSCH transmission in the downlink subframe n and the first M OFDM symbols in the subframe n+1 for transmission; or Encoding the first TB to obtain the first coding information, and mapping the first coding information to all OFDM symbols used for PDSCH transmission in the downlink subframe n for transmission; and encoding the second TB to obtain the second coding information, The second coding information is mapped to the first M OFDM symbols in the subframe n+1 for transmission.
  • the communication unit 70 is further configured to:
  • the uplink subframe 2 in the radio frame m+1 receives the correct response command/error response command ACK/NAK information corresponding to the PDSCH transmission in the radio frame m fed back by the UE; or
  • the NAK information where the uplink subframe n+1+k is an uplink subframe of the transmission ACK/NAK information corresponding to the subframe n+1, where k is a preset parameter; or
  • ACK/NAK information corresponding to the first TB transmitted on the OFDM symbol where the uplink subframe n+k is the downlink subframe n
  • Corresponding uplink subframe for transmitting ACK/NAK information k is a preset parameter
  • the uplink M subframe receives the mapping of the UE feedback to the pre-M in the subframe n+1 on the uplink subframe n+1+k′
  • the communication unit 70 is further configured to:
  • the uplink scheduling signaling UL grant corresponding to the PUSCH transmitted in the uplink subframe 2 in the radio frame m is transmitted in the downlink subframe 5 in the radio frame m-1, and in the downlink subframe 1 in the radio frame m+1. Transmitting ACK/NAK information corresponding to the PUSCH transmitted in the uplink subframe 2 in the radio frame m;
  • the carrier transmitting the UL grant adopts the TDD uplink and downlink configuration 0
  • the UL grant corresponding to the PUSCH transmitted in the uplink subframe 7 and the uplink subframe 8 in the radio frame m is transmitted in the downlink subframe 0 in the radio frame m, in the wireless
  • the downlink grant 5 in the frame m-1 transmits the UL grant corresponding to the PUSCH transmitted in the uplink subframe 2 and the uplink subframe 3 in the radio frame m; or
  • the carrier transmitting the UL grant adopts the TDD uplink and downlink configuration 1
  • the UL grant corresponding to the PUSCH transmitted in the uplink subframe 7 in the radio frame m is transmitted in the downlink subframe 0 of the radio frame m, and is in the radio frame m-1.
  • the UL grant corresponding to the PUSCH transmitted in the uplink subframe 2 in the radio frame m is transmitted; or
  • the carrier transmitting the UL grant adopts the TDD uplink and downlink configuration 6
  • the UL grant corresponding to the PUSCH transmitted in the uplink subframe 8 in the radio frame m is transmitted in the downlink subframe 0 of the radio frame m, and is in the radio frame m-1.
  • the UL grant corresponding to the PUSCH transmitted in the uplink subframe 3 in the radio frame m is transmitted.
  • the UE includes a communication unit 80 and a main control unit 81, where the communication unit 80 is configured to receive a DL grant sent by the network side, where the DL grant is used to schedule the downlink subframe n.
  • n 0 or 5;
  • the main control unit 81 is configured to receive, according to the received DL grant, all PDSCHs for the PDSCH transmission and the first M OFDM symbols of the subframe n+1 in the downlink subframe n, where M is not greater than N A positive integer, N is the maximum number of OFDM symbols used for PDSCH transmission in the downlink subframe.
  • the communication unit 80 receives the DL grant through the PDCCH; or
  • the main control unit 81 receives the PDSCH through the same frequency band on the downlink subframe n and the subframe n+1.
  • the main control unit 81 determines the number N′ of resource blocks occupied by the current PDSCH transmission based on the received DL grant, and determines the size of the TB according to the N B , and the TB is mapped to all OFDM for the PDSCH transmission in the downlink subframe n.
  • the symbol and the transmission of the first M OFDM symbols in the subframe n+1, where N PJ3 ⁇ 4 L RB x ⁇ 4", 1 ⁇ A ⁇ 2, pre-agreed by the standard or pre-configured by the network side; or, based on the received DL
  • the grant determines the number N of resource blocks occupied by the current PDSCH transmission, and determines the first TB size according to ⁇ , the first TB is mapped to all OFDM symbols used for PDSCH transmission in the downlink subframe n; and according to ⁇ +, Determining the size of the second frame, the second frame is mapped to the subframe n+1
  • A' is pre-agreed by the standard or pre-configured by the network side.
  • the communication unit 80 is further used to:
  • the uplink subframe 2 in the radio frame m+1 feeds back to the network side the correct answer command/error response command ACK/NAK information corresponding to all PDSCHs in the radio frame m; or
  • All the signals in the downlink subframe n for PDSCH transmission are fed back to the network side on the uplink subframe n+1+k.
  • the ACK/NAK information corresponding to the first TB transmitted on all OFDM symbols used for PDSCH transmission in the downlink subframe n is fed back to the network side on the uplink subframe n+k, where the uplink subframe n+k
  • k is a preset parameter
  • the uplink subframe is fed back to the network side to the subframe n+ on the uplink subframe n+1+k' 1 ACK/NAK information corresponding to the second TB transmitted on the first M OFDM symbols, where the uplink subframe n+ 1 + k′ is the uplink subframe of the transmission ACK/NAK information corresponding to the downlink subframe n+ 1 , k′ Preset parameters.
  • the communication unit 80 is further used to:
  • the carrier transmitting the UL grant adopts the TDD uplink and downlink configuration 0
  • the UL grant corresponding to the PUSCH transmitted in the uplink subframe 7 and the uplink subframe 8 in the radio frame m is received in the downlink subframe 0 in the radio frame m, in the wireless
  • the downlink grant 5 in the frame m-1 receives the UL grant corresponding to the PUSCH transmitted in the uplink subframe 2 and the uplink subframe 3 in the radio frame m; or
  • the carrier transmitting the UL grant adopts the TDD uplink and downlink configuration 1
  • the UL grant corresponding to the PUSCH transmitted in the uplink subframe 7 in the radio frame m is received in the downlink subframe 0 in the radio frame m, and is in the radio frame m-1.
  • the downlink sub-frame 5 receives the UL grant corresponding to the PUSCH transmitted in the uplink subframe 2 in the radio frame m; or If the carrier transmitting the UL grant adopts the TDD uplink and downlink configuration 6, the UL grant corresponding to the PUSCH transmitted in the uplink subframe 8 in the radio frame m is received in the downlink subframe 0 in the radio frame m, and is in the radio frame m-1.
  • the downlink subframe 5 receives the UL grant corresponding to the PUSCH transmitted in the uplink subframe 3 in the radio frame m.
  • the second base station in this embodiment of the present application includes:
  • the OFDM symbol for the PDSCH transmission and the first M OFDM symbols in the subframe n+1 are transmitted by the transceiver 910 to the UE, where M is a positive integer not greater than N, and N is an OFDM symbol in the downlink subframe.
  • the maximum number; the transceiver 910 is configured to send and receive data under the control of the processor 900.
  • the processor 900 is specifically configured to: transmit the DL grant by using a PDCCH; or transmit the DL grant by using an EPDCCH; or transmit the DL grant in a downlink subframe n; or The downlink subframe in the downlink subframe n is transmitted in the downlink subframe.
  • the processor 900 is specifically configured to: control the transceiver 910 to transmit the PDSCH to the UE through the same frequency band on the downlink subframe n and the subframe n+1.
  • the processor 900 is specifically configured to: control the transceiver 910 to encode one TB to obtain coding information, and map the coding information to all OFDM symbols used for PDSCH transmission and the first M OFDM in subframe n+1 in the downlink subframe n. Transmission is performed on the symbol; or, the control transceiver 910 encodes the first TB to obtain the first coding information, and maps the first coding information to all OFDM symbols used for PDSCH transmission in the downlink subframe n for transmission; The second TB is encoded to obtain second encoding information, and the second encoding information is mapped to the first M OFDM symbols in the subframe n+1 for transmission.
  • the processor 900 is specifically configured to: control the transceiver 910 to receive the correct response command/error response command ACK/NAK information corresponding to the PDSCH transmission in the radio frame m fed back by the UE in the uplink subframe 2 in the radio frame m+1; or The control transceiver 910 receives, on the uplink subframe n+1+k, all the OFDM symbols for the PDSCH transmission and the PDSCH transmitted on the first M OFDM symbols in the subframe n+1 in the downlink subframe n fed back by the UE.
  • Corresponding ACK/NAK information where the uplink subframe n+1+k is an uplink subframe of the transmission ACK/NAK information corresponding to the subframe n+1, and k is a preset parameter; or
  • the control transceiver 910 receives, on the uplink subframe n+k, the ACK/NAK information corresponding to the first TB transmitted on the OFDM symbol for the PDSCH transmission in the downlink subframe n, which is fed back by the UE, where the uplink subframe
  • the frame n+k is an uplink subframe for transmitting ACK/NAK information corresponding to the downlink subframe n, where k is a preset parameter
  • the uplink subframe receives the mapping of the UE feedback on the uplink subframe n+1+k′ to ACK/NAK information corresponding to the second TB transmitted on the first M OFDM symbols in the subframe n+1, where the uplink subframe n+1+k' is the transmission ACK/NAK signal corresponding to the subframe n+1
  • the uplink subframe of the interest, k' is the preset parameter.
  • the processor 900 is specifically configured to: control, by the transceiver 910, the uplink scheduling signaling UL grant corresponding to the PUSCH transmitted in the uplink subframe 2 in the radio frame m in the downlink subframe 5 in the radio frame m-1, and in the wireless
  • the downlink subframe 1 in the frame m+1 transmits the ACK/NAK information corresponding to the PUSCH transmitted in the uplink subframe 2 in the radio frame m. If the carrier transmitting the UL grant adopts the TDD uplink and downlink configuration 0, the transceiver 910 is controlled.
  • the control transceiver 910 transmits the UL grant corresponding to the PUSCH transmitted in the uplink subframe ⁇ in the radio frame m in the downlink subframe 0 of the radio frame m, in the radio frame.
  • the downlink subframe 5 in the m-1 transmits the UL grant corresponding to the PUSCH transmitted in the uplink subframe 2 in the radio frame m; or if the carrier transmitting the UL grant adopts the TDD uplink and downlink configuration 6, the transceiver 910 is controlled to be wireless.
  • the UL grant corresponding to the PUSCH transmitted in the uplink subframe 8 in the radio frame m is transmitted in the downlink subframe 0 in the frame m, and is transmitted in the uplink subframe 3 in the radio frame m in the downlink subframe 5 in the radio frame m-1.
  • the UL grant corresponding to the transmitted PUSCH is transmitted in the downlink subframe 0 in the frame m, and is transmitted in the uplink subframe 3 in the radio frame m in the downlink subframe 5 in the radio frame m-1.
  • the bus architecture may include any number of interconnected buses and bridges, specifically linked by one or more processors represented by processor 900 and various circuits of memory represented by memory 920.
  • the bus architecture can also link various other circuits such as peripherals, voltage regulators, and power management circuits, which are well known in the art and, therefore, will not be further described herein.
  • the bus interface provides an interface.
  • Transceiver 910 can be a plurality of components, including a transmitter and a receiver, providing means for communicating with various other devices on a transmission medium.
  • the processor 900 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the memory 920 can store data used by the processor 900 in performing operations.
  • the processor 900 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the memory 920 can store data used by the processor 900 in performing operations.
  • the second UE in this embodiment of the present application includes:
  • the transceiver 1010 is configured to send and receive data under the control of the processor 1000.
  • the processor 1000 is specifically configured to: control the transceiver 1010 to receive the DL grant by using a PDCCH; or Receiving the DL grant by using the EPDCCH; or receiving the DL grant in the downlink subframe n; or receiving the DL grant in a downlink subframe before the downlink subframe n.
  • the processor 1000 is specifically configured to: control the transceiver 1010 to receive the PDSCH through the same frequency band on the downlink subframe n and the subframe n+1.
  • the processor 1000 is specifically configured to: determine, according to the received DL grant, the number of resource blocks occupied by the current PDSCH transmission.
  • N M the TB is mapped to all OFDM symbols used for PDSCH transmission and the first M OFDM symbols in subframe n+1 in the downlink subframe n
  • ⁇ ' is pre-agreed by the standard or pre-configured by the network side.
  • the processor 1000 is specifically configured to: control the transceiver 1010 to feed back the correct response command/error response command ACK/NAK information corresponding to all PDSCHs in the radio frame m to the network side in the uplink subframe 2 in the radio frame m+1; or The control transceiver 1010 feeds back to the network side in the uplink subframe n+1+k that all of the data in the downlink subframe n is used for
  • ACK/NAK information corresponding to the PDSCH transmitted on the PDSCH and the PDSCH transmitted on the first M OFDM symbols of the downlink subframe n+1, where the uplink subframe n+1+k is the transmission ACK corresponding to the subframe n+1.
  • the uplink subframe of the NAK information where k is a preset parameter; or
  • the control transceiver 1010 feeds back, to the network side, the ACK/NAK information corresponding to the first TB transmitted on all OFDM symbols used for PDSCH transmission in the downlink subframe n on the uplink subframe n+k, where the uplink subframe
  • the frame n+k is an uplink subframe for transmitting ACK/NAK information corresponding to the downlink subframe n, where k is a preset parameter; and the uplink subframe is fed back to the network side on the uplink subframe n+1+k′ ACK/NAK information corresponding to the second TB transmitted on the first M OFDM symbols in the subframe n+1, where the uplink subframe n+1+k' is the transmission ACK/NAK information corresponding to the downlink subframe n+1
  • the uplink subframe, k' is a preset parameter.
  • the processor 1000 is specifically configured to: control, by the transceiver 1010, the uplink scheduling signaling UL grant corresponding to the PUSCH transmitted in the uplink subframe 2 in the radio frame m in the downlink subframe 5 in the radio frame m-1, and in the wireless
  • the downlink subframe 1 in the frame m+1 receives the ACK/NAK information corresponding to the PUSCH transmitted in the uplink subframe 2 in the radio frame m; or
  • the control transceiver 1010 receives the PUSCH transmitted in the uplink subframe 7 and the uplink subframe 8 in the radio frame m in the downlink subframe 0 in the radio frame m.
  • UL grant Receiving, in the downlink subframe 5 in the radio frame m-1, the UL grant corresponding to the PUSCH transmitted in the uplink subframe 2 and the uplink subframe 3 in the radio frame m; or
  • the control transceiver 1010 receives the UL grant corresponding to the PUSCH transmitted in the uplink subframe 7 in the radio frame m in the downlink subframe 0 of the radio frame m, in the wireless
  • the downlink subframe 5 in the frame m-1 receives the UL grant corresponding to the PUSCH transmitted in the uplink subframe 2 in the radio frame m; or, if the carrier transmitting the UL grant adopts the TDD uplink and downlink configuration 6, the control transceiver 1010 is The downlink subframe 0 in the radio frame m receives the UL grant corresponding to the PUSCH transmitted in the uplink subframe 8 in the radio frame m, and receives the uplink subframe 3 in the radio frame m in the downlink subframe 5 in the radio frame m-1.
  • the bus architecture can include any number of interconnected buses and bridges, specifically linked by one or more processors represented by processor 1000 and various circuits of memory represented by memory 1020.
  • the bus architecture can also link various other circuits such as peripherals, voltage regulators, and power management circuits, which are well known in the art and, therefore, will not be further described herein.
  • the bus interface provides an interface.
  • Transceiver 1010 can be a plurality of components, including a transmitter and a receiver, providing means for communicating with various other devices on a transmission medium.
  • the user interface 1030 may also be an interface capable of externally connecting the required devices, including but not limited to a keypad, a display, a speaker, a microphone, a joystick, and the like.
  • the processor 1000 is responsible for managing the bus architecture and the usual processing, and the memory 1020 can store data used by the processor 1000 in performing operations.
  • embodiments of the present application can be provided as a method, system, or computer program product.
  • the application can take the form of an entirely hardware embodiment, an entirely software embodiment, or a combination of software and hardware.
  • the application can be in the form of a computer program product embodied on one or more computer-usable storage media (including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.) in which computer usable program code is embodied.
  • the computer program instructions can also be stored in a computer readable memory that can direct a computer or other programmable data processing device to operate in a particular manner, such that the instructions stored in the computer readable memory produce an article of manufacture comprising the instruction device.
  • the apparatus implements the functions specified in one or more blocks of a flow or a flow and/or block diagram of the flowchart.
  • These computer program instructions can also be loaded onto a computer or other programmable data processing device such that a series of operational steps are performed on a computer or other programmable device to produce computer-implemented processing for execution on a computer or other programmable device.
  • the instructions provide steps for implementing the functions specified in one or more of the flow or in a block or blocks of a flow diagram.

Landscapes

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

Abstract

本申请涉及通信领域,公开了一种数据传输方法及装置。该方法为:重新设计了一种数据传输方式,即在n=0或5时,将子帧n+1中的前M个OFDM符号作为下行资源与子帧n中所有用于PDSCH传输的OFDM符号一起进行PDSCH调度传输,其中,在子帧n+1中不传输DLgrant和ULgrant,这样,可以充分利用子帧1和子帧6中的资源,在避免资源浪费的同时有效提高了资源利用率。

Description

一种数据传输方法及装置
本申请要求在 2012年 12月 07 日提交中国专利局、 申请号为 201210526565.4、 申请 名称为 "一种数据传输方法及装置 "的中国专利申请的优先权, 其全部内容通过引用结合在 本申请中。
技术领域
本申请涉及通信领域, 特别涉及一种数据传输方法及装置。 背景技术
在 LTE ( Long Term Evolution, 长期演进) 系统中, 一个无线帧的长度为 10ms, —个 无线帧中包含有 10个子帧,一个子帧的长度为 lms。对于每个 TDD ( Time division duplex, 时分双工) 的无线帧, 定义了七种 TDD上 /下行子帧配置, 具体如表 1所示;其中 D代表 DL ( Downlink, 下行链路)子帧, U代表 UL ( UpLink, 上行链路)子帧, S代表 TDD系 统的特殊子帧。
特殊子帧中包含三部分: "DwPTS ( (下行导频时隙)) " 区域, "GP ( Guard Period, 保 护时隙)" 区域和 "UpPTS (上行导频时隙)" 区域, 其中, DwPTS用于传输下行主同步信 号及普通下行业务数据, GP为保护间隔, UpPTS传输上行随机接入信号及上行探测信号, 特殊子帧存在多种配置情况, 如表 2所示。
当某一特殊子帧中的 DwPTS 占用的 OFDM ( Orthogonal Frequency Division Multiplexing, 正交频分复用)符号数目大于 3时, 可将该特殊子帧视为普通下行子帧, 传 输任意下行数据业务。 而当某一特殊子帧中的 DwPTS只占用的 3个 OFDM符号时, 该特 殊子帧中只存在下行主同步信号、 随机接入信号及上行探测信号外, 即此时特殊子帧中无 下行数据传输。
表 1
( TDD上 /下行子帧配置) 上下行配置 子帧编号
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 D S U U U D S U U U
1 D S U U D D S U U D
2 D S U D D D S U D D
3 D S U U U D D D D D
4 D S U U D D D D D D
5 D S U D D D D D D D
6 D S U U U D S U U D (各种 TDD配置下, DwPTS区域内所包含的 OFDM符号数)
Figure imgf000004_0001
现有技术下, 在 LTE系统中, 若在相邻频带上存在着两个不同的 TDD运营商, 且不 同 TDD运营商在各自的频带上配置不同的 TDD上下行配置时, 可能会造成上下行间的交 叉干扰, 具体如图 1所示。 上下行间的干扰会严重影响正常通信, 为避免此干扰, 需要在 两个工作频带间预留保护频带。 原有协议规定, 在保护频带内不进行任何数据传输。
而为了充分利用 TDD运营商之间的保护频带, 目前, 可使用保护频带中的子帧 0、 子 帧 1、 子帧 2、 子帧 5和子帧 6进行数据传输。 不论采用哪种 TDD配置, 子帧 0和子帧 5 总是下行子帧, 子帧 2总是上行子帧, 子帧 1总是特殊子帧, 包括: DwPTS (下行导频时 隙, 用于下行传输, 长度至少为 3个 OFDM符号)、 GP (保护间隔)和 UpPTS (上行导频 时隙, 用于上行传输, 长度至少为 1个 OFDM符号), 子帧 6中至少前 3个 OFDM符号总 是下行, 因此, 这些子帧中不存在上下行间干扰, 具体如图 2所示, 即子帧 0和子帧 5总 是下行子帧, 子帧 2总是上行子帧, 子帧 1和子帧 6的前 3个 OFDM符号用于下行传输, 子帧 1的最后一个 OFDM符号作为 UpPTS。
另一方面, 为了降低系统开销, LTE Rel-11中讨论定义一种新的载波类型, 记为 NCT ( New Carrier Type,新的载波类型), NCT载波中不传输传统的 PDCCH ( Physical Downlink Control Channel,物理下行控制信道),可传输 EPDCCH( Enhanced Physical Downlink Control Channel, 增强的物理下行控制信道)。 NCT载波内基于 URS ( UE-specific reference signals, 终端特殊参考信号)进行数据解调, 不传输 CRS ( Cell-specific reference signals, 小区专属 导频信号)或每 5ms占用一个子帧传输 CRS且只传输一个端口的 CRS。
综上所述, 目前, 由于子帧 1和子帧 6中可用于下行传输的资源非常有限。 因此, 在 实际应用中会产生以下问题: 在 LTE TDD Rel-8系统中, 当 DwPTS长度为 3个 OFDM符号时只用于传输 PDCCH, 此时传输的 PDCCH主要用于承载 UL grant (上行调度信令), 不用于传 PDSCH ( Physical Downlink Shared Channel, 物理下行共享信道)。 若在保护频带内依然沿用上述方法, 那么 保护频带上的资源无法得到充分地利用, 因为保护频带内只有一个上行子帧 (即子帧 2 ), 而子帧 1和子帧 6中只有前 3个 OFDM符号用于下行,无法传输 UL grant,也无法传 PDSCH, 那么子帧 1和子帧 6中的大部分资源就会被全部浪费掉。
另一方面, 由于 NCT载波上不传输传统的 PDCCH, 因此, 当特殊子帧釆用特殊子帧 配置 0和特殊子帧配置 5时, 下行子帧 1和下行子帧 6中的 DwPTS即无 PDCCH传输, 也不支持 PDSCH传输, 将造成资源浪费。 申请内容
本申请实施例提供一种数据传输方法及装置, 用以提高频带内的资源利用率。
本申请实施例提供的具体技术方案如下:
一种数据传输方法, 包括:
向 UE发送 DL grant, 所述 DL grant用以调度下行子帧 n中的 PDSCH传输, 其中, n
= 0或 5;
基于发送的 DL grant,在下行子帧 n中所有用于 PDSCH传输的 OFDM符号和子帧 n+1 中的前 M个 OFDM符号上向 UE传输 PDSCH, 其中, M为不大于 N的正整数, N为下行 子帧中 OFDM符号的最大数量。
一种频带内的数据传输方法, 包括:
接收网络侧发送的 DL grant, 所述 DL grant用以调度下行子帧 n中的 PDSCH传输, 其中, n = 0或 5;
基于接收的 DL grant,在下行子帧 n中所有用于 PDSCH传输的 OFDM符号和子帧 n+1 中的前 M个 OFDM符号上接收 PDSCH, 其中, M为不大于 N的正整数, N为下行子帧 中用于 PDSCH传输的 OFDM符号最大数量。
一种数据传输装置, 包括:
通信单元, 用于向 UE发送 DL grant, 所述 DL grant用以调度下行子巾贞 n中的 PDSCH 传输, 其中, n = 0或 5;
处理单元,用于基于发送的 DL grant,在下行子帧 n中所有用于 PDSCH传输的 OFDM 符号和子帧 n+1中的前 M个 OFDM符号上向 UE传输 PDSCH, 其中, M为不大于 N的 正整数, N为下行子帧中 OFDM符号的最大数量。 一种数据传输装置, 包括:
通信单元, 用于接收网络侧发送的 DL grant, 所述 DL grant用以调度下行子帧 n中的 PDSCH传输, 其中, n = 0或 5;
主控单元,用于基于接收的 DL grant,在下行子帧 n中所有用于 PDSCH传输的 OFDM 符号和子帧 n+1中的前 M个 OFDM符号上接收 PDSCH, 其中, M为不大于 N的正整数, N为下行子帧中用于 PDSCH传输的 OFDM符号最大数量。
本申请实施例中, 重新设计了一种数据传输方式, 即在 n = 0或 5时, 将子帧 n+1中 的前 M个 OFDM符号作为下行资源与子帧 n中所有用于 PDSCH传输的 OFDM符号一起 进行 PDSCH调度传输, 其中, 在子帧 n+1中不传输 DL grant和 UL grant, 这样, 可以充 分利用子帧 1和子帧 6中的资源, 在避免资源浪费的同时有效提高了资源利用率。 附图说明
图 1为背景技术下 TDD上下行间干扰示意图;
图 2为背景技术下保护频带内子帧配置示意图;
图 3为本申请实施例中基站进行数据传输流程图;
图 4为本申请实施例中采用 PDCCH进行资料调度示意图;
图 5为本申请实施例中采用 EPDCCH进行资源调度示意图;
图 6为本申请实施例中 UE进行数据传输流程图;
图 7为本申请实施例中第一种基站功能结构示意图;
图 8为本申请实施例中第一种 UE功能结构示意图;
图 9为本申请实施例中第二种基站功能结构示意图;
图 10为本申请实施例中第二种 UE功能结构示意图。 具体实施方式
为了提高频带内的资源利用率, 本申请实施例中设计了一种新的数据传输方法, 可有 效的充分利用下行子帧 1和下行子帧 6中的资源。
下面结合附图对本申请优选的实施例进行详细说明。
参阅图 3所示, 本申请实施例中, 基站进行数据传输的具体流程如下:
步骤 300: 基站向 UE发送 DL grant, 该 DL grant用以调度下行子帧 n中的 PDSCH传 输, 其中, n = 0或 5。
本申请实施例中, 基站发送的 DL grant通过 PDCCH ( Physical Downlink Control Channel, 物理下行控制信道)传输, 具体如图 4所示; 或者, 通过 EPDCCH (增强的物 理下行控制信道)传输, 具体如图 5所示; 或者, 在下行子帧 n中传输; 或者, 在下行子 帧 n之前的下行子帧中传输。
步骤 310:基站基于发送的 DL grant,在下行子帧 n中所有用于 PDSCH传输的 OFDM 符号和子帧 n+1中的前 M个 OFDM符号上向 UE传输 PDSCH, 其中, M为不大于 N的 正整数, N为下行子帧中 OFDM符号的最大数量。
本申请实施例中, 由于 n = 0或 5 , 因此, 子帧 n为下行子帧 n, 而子帧 n+1可能为特 殊子帧也可能为下行子帧, 因而将其分别称为下行子帧 n和子帧 n+l。
在步骤 310中, 基站在下行子帧 n与子帧 n+1上使用相同的频带向 UE传输 PDSCH。 在上述实施例中, 基站可以采用但不限于以下两种方式向 UE传输 PDSCH。
第一种方式为: 基站将一个 TB ( Transport Block, 传输块)编码后得到编码信息, 将 编码信息映射到下行子帧 n中所有用于 PDSCH传输的 OFDM符号和子帧 n+1中的前 M 个 OFDM符号上进行传输, 即采用联合编码方式通过下行子帧 n中所有用于 PDSCH传输 的 OFDM符号和子帧 n+1中的前 M个 OFDM符号向 UE传输 PDSCH。
在这种情况下, UE根据 NPRB确定当前 PDSCH传输所对应的 TB大小, 该 TB映射至 下行子帧 n中所有用于 PDSCH传输的 OFDM符号和子帧 n+1中的前 M个 OFDM符号上 传输, 其中, NraB =L RB x 」, 1<A<2, A由标准预先约定或由网络侧预先配置, 较优地
A=1.4 ( 17/12 ), 为基站发送的 DL grant中指示的当前 PDSCH传输所占用的 PRB
( Physical Resource Block, 物理资源块)数目。
具体地, UE可以根据 UL grant中指示的网络侧分配的当前 PDSCH所使用的调制编码 等级信息 /MCS , 查表确定传输 PDSCH所使用的调制级数及 TBS ( Transport block size, 传 输块大小 )索引 /TBS ,再根据 /TBS和 NPRB进一步查表获知当前调度的 PDSCH其对应的数据 源比特数目, 后续实施例中均采用此方式确定传输块的大小, 将不再赘述。
另一方面, 为了能够及时掌握 PDSCH上的数据传输情况, 基站需要接收 UE反馈的 ACK/NAK ( ACKnowledge/ Negative ACKnowledge, 正确应答指令 /错误应答指令 )信息, 较佳的, 可以采用但不限于以下三种方式中的任意一种:
方式 A-1 : 基站在无线帧 m+1中的上行子帧 2接收 UE反馈的无线帧 m中的 PDSCH 传输对应的 ACK/NAK信息。
方式 A-2:若当前承载 PDSCH传输的第一类载波〔即在子帧 n+1 (即子帧 1和子帧 6 ) 上不传输 DL grant和 UL grant的载波〕作为一个辅载波与其他第二类载波〔即可以在子帧 n+1 (即子帧 1和子帧 6 )传输 DL grant和 UL grant的载波〕聚合工作, 且基站在第二类 载波上接收 UE反馈的第一类载波中的 PDSCH传输对应的 ACK/NAK信息, 则基站在上 行子帧 n+1+k上接收 UE反馈的第一类载波内下行子帧 n中所有用于 PDSCH传输的 OFDM 符号和子帧 n+1中的前 M个 OFDM符号上传输的 PDSCH对应的 ACK/NAK信息, 其中, 上行子帧 n+1+k为上述第二类载波中子帧 n+1对应的传输 ACK/NAK信息的上行子帧, k 为预设参数。 n与 k之间的对应关系具体如表 3所示。
表 3
( K: {H-U for TDD)
Figure imgf000008_0001
方式 A-3 : 基站在上行子帧 n+1+k上接收 UE反馈的下行子帧 n中所有用于 PDSCH 传输的 OFDM符号和子帧 n+1中的前 M个 OFDM符号上传输的 PDSCH对应的 ACK/NAK 信息, 其中, 上行子帧 n+1+k 为当前承载 PDSCH传输的载波中子帧 n+1 对应的传输 ACK/NAK信息的上行子帧, k为预设参数, k与 n之间的对应关系同样参照表 3所示。
第二种方式为: 基站将第一 TB编码后得到第一编码信息, 并将第一编码信息映射到 下行子帧 n中所有用于 PDSCH传输的 OFDM符号上传输, 将第二 TB编码后得到第二编 码信息, 并将第二编码信息映射到子帧 n+1中的前 M个 OFDM符号上传输, 即采用独立 编码方式通过下行子帧 n中所有用于 PDSCH传输的 OFDM符号和子帧 n+1中的前 M个 OFDM符号向 UE传输 PDSCH。
换言之, 将数据分为两部分 P1和 P2, 其中,对 P1进行独立编码后映射到子帧 n中传 输, 对 P2进行独立编码后映射到子帧 n+1中传输。
在这种情况下, UE可以根据 ( 为在基站发送的 DL grant 中指示的当前
PDSCH传输所占用的 PRB数目), 确定下行子帧 n中 PDSCH传输所对应的第一 TB大小 (即 P1大小), 该第一 TB映射至下行子帧 n中所有用于 PDSCH传输的 OFDM符号上传 输; 以及根据 ^确定子帧 η+1中实际使用的 PRB数目 NPHS,„+1 , NPRB n+l = [N^ x ^ 'J , 其中, 0<Α'<1 , Α'由标准预先约定或由网络侧预先配置, 较优地 A=0.25 ( « 3/12 ), UE根 据 确定第二 TB大小(即 P2大小),该第二 TB映射至子帧 n+1中的前 M个 OFDM 符号上传输。
另一方面, 为了能够及时掌握 PDSCH上的数据传输情况, 基站需要接收 UE反馈的
ACK/NAK信息, 较佳的, 可以采用但不限于以下三种方式中的任意一种:
方法 B-1 : 基站在无线帧 m+1中的上行子帧 2接收 UE反馈的无线帧 m中的 PDSCH 传输对应的 ACK/NAK信息。
方法 B-2: 若当前承载 PDSCH传输的第一类载波〔即在子帧 n+1 (即子帧 1和子帧 6 ) 上不传输 DL grant和 UL grant的载波〕作为辅载波与第二类载波〔即可以在子帧 n+1 (即 子帧 1和子帧 6 )传输 DL grant和 UL grant的载波〕聚合使用, 且基站在第二类载波上接 收 UE反馈的第一类载波中的 PDSCH传输对应的 ACK/NAK信息, 则基站将在上行子帧 n+k上接收 UE反馈的映射至第一类载波内下行子帧 n中所有用于 PDSCH传输的 OFDM 符号上传输的第一 TB对应的 ACK/NAK信息 , 在上行子帧 n+1+k'上接收 UE反馈的映射 至第一类载波内下行子帧 n+1中的前 M个 OFDM符号上传输的第二 TB对应的 ACK/NAK 信息, 其中, 上行子帧 n+k为上述主载波中下行子帧 n对应的传输 ACK/NAK信息的上行 子帧,上行子帧 n+1+k'为上述主载波中下行子帧 n+1对应的传输 ACK/NAK信息的上行子 帧, k和 k'为预设参数, 。与 k'之间的对应关系具体如表 3所示
方法 B-3 : 基站将在上行子帧 n+k上接收 UE反馈的映射至下行子帧 n中所有用于 PDSCH传输的 OFDM符号上传输的第一 TB对应的 ACK/NAK信息, 在上行子帧 n+1+k' 上接收 UE反馈的映射至第一类载波内下行子帧 n+1中的前 M个 OFDM符号上传输的第 二 TB对应的 ACK/NAK信息, 其中, 上行子帧 n+k为当前承载 PDSCH传输的载波中下 行子帧 n对应的传输 ACK/NAK信息的上行子帧, 上行子帧 n+1+k'为当前承载 PDSCH传 输的载波中下行子帧 n+1对应的传输 ACK/NAK信息的上行子帧, k和 k'为预设参数, n 与 k、 k'之间的对应关系具体如表 3所示。
基于上述实施例中的记载, UE在子帧 1和子帧 6中不接收基站侧下发的 DL grant和 UL grant, 那么, 为了能够进行正确地调度 PUSCH传输, 本申请实施例中, 基站可以采用 但不限于以下方法下发 UL grant:
第一种情况下,基站在无线帧 m- 1中的下行子帧 5中发送无线帧 m中上行子帧 2内的 PUSCH传输所对应的 UL grant, 以及在无线帧 m+1中的下行子帧 1中发送无线帧 m中上 行子帧 2内的 PUSCH传输所对应的 ACK/NAK信息。 第二种情况下, 若传输 UL grant的载波采用 TDD上下行配置 0 , 则基站在无线帧 m 中的下行子帧 0中发送无线帧 m中上行子帧 7和上行子帧 8内的 PUSCH传输对应的 UL grant; 在无线帧 m-1 中的下行子帧 5 中发送无线帧 m中上行子帧 2和上行子帧 3 内的 PUSCH传输对应的 UL grant。
此外, 其他上行子帧按照现有的调度时序关系发送 UL grant, 具体参数表 4所示, 以 及各上行子帧中的 PUSCH传输按照现有反馈时序接收 UE反馈的 ACK/NAK信息, 具体 参阅表 5所示。
表 4
Figure imgf000010_0001
表 5
Figure imgf000010_0002
第三种情况下, 若传输 UL grant的载波采用 TDD上下行配置 1 , 则基站在无线帧 m 中的下行子帧 0中发送无线帧 m中上行子帧 7内的 PUSCH传输对应的 UL grant; 在无线 帧 m- 1中的下行子帧 5中发送无线帧 m中上行子帧 2内的 PUSCH传输对应的 UL grant。
此外, 其他上行子帧按照现有的调度时序关系发送 UL grant, 具体参数表 4所示, 以 及各上行子帧中的 PUSCH传输按照现有反馈时序接收 UE反馈的 ACK/NAK信息, 具体 参阅表 5所示。
第四种情况下, 若传输 UL grant的载波采用 TDD上下行配置 6 , 则基站在无线帧 m 中的下行子帧 0中发送无线帧 m中上行子帧 8内的 PUSCH传输对应的 UL grant; 在无线 帧 m- 1中的下行子帧 5中发送无线帧 m中上行子帧 3内的 PUSCH传输对应的 UL grant。 此外, 其他上行子帧按照现有的调度时序关系发送 UL grant, 具体参数表 4所示, 以 及各上行子帧中的 PUSCH传输按照现有反馈时序接收 UE反馈的 ACK/NAK信息, 具体 参阅表 5所示。
按照上述四种情况中记载的时序关系传输 UL grant时, 需要使用多子帧调度(即多个 上行子帧对应的 UL grant在同一下行子帧传输),此时, UL grant中需要增加子帧指示信息, 用于指示当前 UL grant具体调度哪个或哪些上行子帧。
与上述实施例相对应, 参阅图 6所示, 本申请实施例中, UE在频带内进行数据传输 的具体流程如下:
步骤 600: UE接收网络侧发送的 DL grant, ¾ DL grant用以调度下行子帧 n中的 PDSCH 传输, 其中, n = 0或 5。
本申请实施例中, UE通过 PDCCH接收基站下发的 DL grant,具体如图 4所示;或者, 通过 EPDCCH接收基站下发的 DL grant, 具体如图 5所示; 或者, 在下行子帧 n中接收基 站下发的 DL grant; 或者, 在下行子帧 n之前的下行子帧中接收基站下发的 DL grant。
步骤 610: UE基于接收的 DL grant, 在下行子帧 n中所有用于 PDSCH传输的 OFDM 符号和子帧 n+1中的前 M个 OFDM符号上接收 PDSCH, 其中, M为不大于 N的正整数, N为下行子帧中 OFDM符号的最大数量。
与步驟 310同理, 由于 n = 0或 5 , 因此, 子帧 n为下行子帧 n, 而子帧 n+1可能是特 殊子帧也可能是下行子帧, 因而将其分别称为下行子帧 n和子帧 n+1。
在步骤 610中, UE在下行子帧 n与子帧 n+1上使用相同的频带接收 PDSCH。
本申请实施例中, 由于基站可以采用两种方式传输 PDSCH,相应的 UE可以采用但不 限于以下两种方式确定 PDSCH传输中的 TB大小。
第一种方式为: UE根据 N^确定当前 PDSCH传输所对应的 TB大小, 该 TB映射至 下行子帧 n中所有用于 PDSCH传输的 OFDM符号和子帧 n+1中的前 M个 OFDM符号上 传输,
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1<A<2 , A由标准预先约定或由网络侧预先配置, 较优地 A=1.4 (。17/12 ), N 为基站发送的 DL grant中指示的当前 PDSCH传输所占用的 PRB数目。
另一方面, 为了令网络侧能够及时掌握 PDSCH上的数据传输情况, UE向基站反馈 ACK/NAK, 可以采用但不限于以下三种方式中的任意一种:
方式 C-1 : UE在无线帧 m+1中的上行子帧 2向基站反馈无线帧 m中的 PDSCH传输 对应的 ACK/NAK信息。
方式 C-2: 若当前承载 PDSCH传输的第一类载波〔即在子帧 n+1 (即子帧 1和子帧 6 ) 上不传输 DL grant和 UL grant的载波〕作为一个辅载波与其他第二类载波〔即可以在子帧 n+1 (即子帧 1和子帧 6 )传输 DL grant和 UL grant的载波〕聚合工作,且 UE在第二类载 波上反馈第一类载波中的 PDSCH传输对应的 ACK/NAK信息, 则 UE在上行子帧 n+1+k 上向基站反馈第一类载波内下行子帧 n中所有用于 PDSCH传输的 OFDM符号和子帧 n+1 中的前 M个 OFDM符号上传输的 PDSCH对应的 ACK/NAK信息,其中,上行子帧 n+1+k 为上述第二类载波中子帧 n+1对应的传输 ACK/NAK信息的上行子帧, k为预设参数。 n 与 k之间的对应关系具体如表 3所示。
方式 C-3 : UE在上行子帧 n+1+k上向基站反馈下行子帧 n中所有用于 PDSCH传输的 OFDM符号和子帧 n+1中的前 M个 OFDM符号上传输的 PDSCH对应的 ACK/NAK信息, 其中, 上行子帧 n+1+k为当前承载 PDSCH传输的载波中子帧 n+1对应的传输 ACK/NAK 信息的上行子帧, k为预设参数, k与 n之间的对应关系同样参照表 3所示。
第二种方式为: UE可以根据 ( 为在基站发送的 DL grant 中指示的当前 PDSCH传输所占用的 PRB数目), 确定下行子帧 n中 PDSCH传输所对应的第一 TB大小 (即 P1大小), 该第一 TB映射至下行子帧 n中所有用于 PDSCH传输的 OFDM符号上传 输; 以及根据 ^确定子帧 n+1中实际使用的 PRB数目 NPRS,„+1 , NPRB n+] = [N^ x ^ 'J , 其中, 0<Α'<1 , Α'由标准预先约定或由网络侧预先配置, 较优地 A=0.25 ( ^ 3/12 ), UE根 据 ρΛΒ+1确定第二 TB大小(即 P2大小),该第二 TB映射至子帧 n+1中的前 M个 OFDM 符号上传输。
另一方面, 为了能够及时掌握 PDSCH上的数据传输情况, UE 需要向网络側反馈 ACK/NAK信息, 较佳的, 可以采用但不限于以下三种方式中的任意一种:
方法 D-l : UE在无线帧 m+1中的上行子帧 2向基站反馈无线帧 m中的 PDSCH传输 对应的 ACK/NAK信息。
方法 D-2:若当前承载 PDSCH传输的第一类载波〔即在子帧 n+1 (即子帧 1和子帧 6 ) 上不传输 DL grant和 UL grant的载波〕作为辅载波与第二类载波〔即可以在子帧 n+1 (即 子帧 1和子帧 6 )传输 DL grant和 UL grant的载波〕聚合使用, 且 UE在第二类载波上反 馈第一类载波中的 PDSCH传输对应的 ACK/NAK信息, 则 UE将在上行子帧 n+k上向基 站反馈映射至第一类载波内下行子帧 n中所有用于 PDSCH传输的 OFDM符号上传输的第 一 TB对应的 ACK/NAK信息, 在上行子帧 n+1+k'上向基站反馈映射至第一类载波内下行 子帧 n+ 1中的前 M个 OFDM符号上传输的第二 TB对应的 ACK/NAK信息, 其中, 上行 子帧 n+k为上述主载波中下行子帧 n对应的传输 ACK/NAK信息的上行子帧, 上行子帧 n+l+k'为上述第二类载波中下行子帧 n+1对应的传输 ACK/NAK信息的上行子帧, k和 k' 为预设参数, 0与 k'之间的对应关系具体如表 3所示
方法 D-3 : UE在上行子帧 n+k上向基站反馈映射至下行子帧 n中所有用于 PDSCH传 输的 OFDM符号上传输的第一 TB对应的 ACK/NAK信息,在上行子帧 n+1+k'上向基站反 馈映射至下行子帧 n+1中的前 M个 OFDM符号上传输的第二 TB对应的 ACK/NAK信息, 其中, 上行子帧 n+k为当前承载 PDSCH传输的载波中下行子帧 n对应的传输 ACK/NAK 信息的上行子帧, 上行子帧 n+1+k'为当前承载 PDSCH传输的载波中下行子帧 n+1对应的 传输 ACK/NAK信息的上行子帧, k和 k'为预设参数, n与k、 k'之间的对应关系具体如表 3所示。
基于上述实施例中的记载, UE在子帧 1和子帧 6中不接收基站侧下发的 DL grant和
UL grant, 那么, 为了能够进行正确地调度 PUSCH传输, 本申请实施例中, UE可以采用 但不限于以下方法接收 UL grant:
第一种情况下, UE在无线帧 m-1中的下行子帧 5中接收无线帧 m中上行子帧 2内的
PUSCH传输所对应的 UL grant; 以及在无线帧 m+1中的下行子帧 1中接收无线帧 m中上 行子帧 2内的 PUSCH传输所对应的 ACK/NAK信息。
第二种情况下, 若传输 UL grant的载波采用 TDD上下行配置 0, 则 UE在无线帧 m 中的下行子帧 0中接收无线帧 m中上行子帧 Ί和上行子帧 8内的 PUSCH传输对应的 UL grant; 在无线帧 m-1 中的下行子帧 5 中接收无线帧 m中上行子帧 2和上行子帧 3 内的
PUSCH传输对应的 UL grant。
此外, 其他上行子帧按照现有的调度时序关系接收 UL grant, 具体参数表 4所示, 以 及各上行子帧中的 PUSCH传输按照现有反馈时序向基站反馈 ACK/NAK信息, 具体参阅 表 5所示。
第三种情况下, 若传输 UL grant的载波采用 TDD上下行配置 1 , 则 UE在无线帧 m 中的下行子帧 0中接收无线帧 m中上行子帧 7内的 PUSCH传输对应的 UL grant; 在无线 帧 m-1中的下行子帧 5中接收无线帧 m中上行子帧 2内的 PUSCH传输对应的 UL grant。
此外, 其他上行子帧按照现有的调度时序关系接收 UL grant, 具体参数表 4所示, 以 及各上行子帧中的 PUSCH传输按照现有反馈时序向基站反馈 ACK/NAK信息, 具体参阅 表 5所示。
第四种情况下, 若传输 UL grant的载波采用 TDD上下行配置 6, 则 UE在无线帧 m 中的下行子帧 0中接收无线帧 m中上行子帧 8内的 PUSCH传输对应的 UL grant; 在无线 帧 m-1中的下行子帧 5中接收无线帧 m中上行子帧 3内的 PUSCH传输对应的 UL grant。 此外, 其他上行子帧按照现有的调度时序关系接收 UL grant, 具体参数表 4所示, 以 及各上行子帧中的 PUSCH传输按照现有反馈时序向基站反馈 ACK/NAK信息, 具体参阅 表 5所示。
按照上述四种情况中记载的时序关系接收 UL grant时, 需要使用多子帧调度(即多个 上行子帧对应的 UL grant在同一下行子帧传输),此时, UE需要根据 UL grant中增加的子 帧指示信息, 区分当前 UL grant具体调度哪个或哪些上行子帧。
基于上述实施例, 参阅图 7所示, 本申请实施例中, 基站包括通信单元 70和处理单 元 71 , 其中,
通信单元 70,用于向 UE发送 DL grant,该 DL grant用以调度下行子帧 n中的 PDSCH 传输, 其中, n = 0或 5 ;
处理单元 71, 用于基于发送的 DL grant, 在下行子帧 n中所有用于 PDSCH传输的 OFDM符号和子帧 n+1中的前 M个 OFDM符号上向 UE传输 PDSCH,其中, M为不大于 N的正整数, N为下行子帧中 OFDM符号的最大数量。
通信单元 70将所述 DL grant通过 PDCCH传输;或者,将所述 DL grant通过 EPDCCH 传输; 或者, 将所述 DL grant在下行子帧 n中传输; 或者, 将所述 DL grant在下行子帧 n 之前的下行子帧中传输。
处理单元 71在下行子帧 n和子帧 n+1上通过相同的频带向 UE传输 PDSCH。
处理单元 71对一个 TB进行编码后得到编码信息,将编码信息映射至下行子帧 n中所 有用于 PDSCH传输的 OFDM符号和子帧 n+1中的前 M个 OFDM符号上进行传输;或者, 对第一 TB进行编码后得到第一编码信息, 并将第一编码信息映射至下行子帧 n中所有用 于 PDSCH传输的 OFDM符号上进行传输; 对第二 TB进行编码后得到第二编码信息, 将 第二编码信息映射至子帧 n+1中的前 M个 OFDM符号上进行传输。
所述通信单元 70进一步用于:
在无线帧 m+1中的上行子帧 2接收 UE反馈的无线帧 m中的 PDSCH传输对应的正确 应答指令 /错误应答指令 ACK/NAK信息; 或者,
在上行子帧 n+1+k上接收 UE反馈的所述在下行子帧 n中所有用于 PDSCH传输的 OFDM符号和子帧 n+1中的前 M个 OFDM符号上传输的 PDSCH对应的 ACK/NAK信息, 其中,上行子帧 n+1+k为子帧 n+1对应的传输 ACK/NAK信息的上行子帧, k为预设参数; 或者,
在上行子帧 n+k上接收 UE反馈的所述映射至下行子帧 n中所有用于 PDSCH传输的
OFDM符号上传输的第一 TB对应的 ACK/NAK信息, 其中, 上行子帧 n+k为下行子帧 n 对应的传输 ACK/NAK信息的上行子帧, k为预设参数; 在上行子帧在上行子帧 n+1+k'上 接收 UE反馈的所述映射至子帧 n+1 中的前 M个 OFDM符号上传输的第二 TB对应的 ACK/NAK信息, 其中, 上行子帧 n+ 1 +k'为子帧 n+ 1对应的传输 ACK/NAK信息的上行子 帧, k'为预设参数。
所述通信单元 70进一步用于:
在无线帧 m-1中的下行子帧 5中发送无线帧 m中上行子帧 2内传输的 PUSCH所对应 的上行调度信令 UL grant,以及在无线帧 m+1中的下行子帧 1中发送无线帧 m中上行子帧 2内传输的 PUSCH所对应的 ACK/NAK信息;
若传输 UL grant的载波采用 TDD上下行配置 0 , 则在无线帧 m中的下行子帧 0中发 送无线帧 m中上行子帧 7和上行子帧 8内传输的 PUSCH对应的 UL grant, 在无线帧 m-1 中的下行子帧 5中发送无线帧 m中上行子帧 2和上行子帧 3内传输的 PUSCH对应的 UL grant; 或者 ,
若传输 UL grant的载波采用 TDD上下行配置 1 , 则在无线帧 m中的下行子帧 0中发 送无线帧 m中上行子帧 7内传输的 PUSCH对应的 UL grant, 在无线帧 m- 1中的下行子帧 5中发送无线帧 m中上行子帧 2内传输的 PUSCH对应的 UL grant;或者,
若传输 UL grant的载波采用 TDD上下行配置 6 , 则在无线帧 m中的下行子帧 0中发 送无线帧 m中上行子帧 8内传输的 PUSCH对应的 UL grant, 在无线帧 m- 1中的下行子帧 5中发送无线帧 m中上行子帧 3内传输的 PUSCH对应的 UL grant。
参阅图 8所示, 本申请实施例中, UE包括通信单元 80和主控单元 81 , 其中, 通信单元 80, 用于接收网络侧发送的 DL grant, 该 DL grant用以调度下行子帧 n中的
PDSCH传输, 其中, n = 0或 5 ;
主控单元 81 , 用于基于接收的 DL grant, 在下行子帧 n中所有用于 PDSCH传输的 OFDM符号和子帧 n+1中的前 M个 OFDM符号上接收 PDSCH, 其中, M为不大于 N的 正整数, N为下行子帧中用于 PDSCH传输的 OFDM符号最大数量。
通信单元 80通过 PDCCH接收所述 DL grant; 或者,
通过 EPDCCH接收所述 DL grant; 或者, 在下行子帧 n中接收所述 DL grant; 或者, 在下 行子帧 n之前的下行子帧中接收所述 DL grant。
主控单元 81在下行子帧 n和子帧 n+1上通过相同的频带接收 PDSCH。
主控单元 81基于接收的 DL grant确定当前 PDSCH传输占用的资源块数目 N' , 并 根据 N B确定 TB的大小, 所述 TB映射至下行子帧 n中所有用于 PDSCH传输的 OFDM 符号和子帧 n+1中前 M个 OFDM符号上传输, 其中, NPJ¾=L RB x^4」, 1<A<2, 由标准 预先约定或由网络侧预先配置; 或者, 基于接收的 DL grant确定当前 PDSCH传输占用的 资源块数目 N , 根据 确定第一 TB大小, 所述第一 TB映射至下行子帧 n中所有用 于 PDSCH传输的 OFDM符号上传输; 以及根据 Λ^^+,确定第二 ΤΒ的大小, 所述第二 ΤΒ映射至子帧 n+1
Figure imgf000016_0001
A'由标准预先约定或由网络側预先配置。
通信单元 80进一步用于:
在无线帧 m+1中的上行子帧 2向网络侧反馈无线帧 m中的所有 PDSCH对应的正确应 答指令 /错误应答指令 ACK/NAK信息; 或者,
在上行子帧 n+1+k上向网络侧反馈所述在下行子帧 n 内所有用于 PDSCH传输的
OFDM符号和下行子帧 n+1的前 M个 OFDM符号上传输的 PDSCH对应的 ACK/NAK信 息, 其中, 上行子帧 n+1+k为子帧 n+1对应的传输 ACK/NAK信息的上行子帧, k为预设 参数; 或者,
在上行子帧 n+k上向网络侧反馈所述映射至下行子帧 n 内所有用于 PDSCH传输的 OFDM符号上传输的第一 TB对应的 ACK/NAK信息, 其中, 上行子帧 n+k为下行子帧 n 对应的传输 ACK/NAK信息的上行子帧, k为预设参数; 在上行子帧在上行子帧 n+1+k'上 向网络側反馈所述映射至子帧 n+1 内前 M 个 OFDM符号上传输的第二 TB 对应的 ACK/NAK信息, 其中, 上行子帧 n+ 1 +k'为下行子帧 n+ 1对应的传输 ACK/NAK信息的上 行子帧, k'为预设参数。
通信单元 80进一步用于:
在无线帧 m-1中的下行子帧 5中接收无线帧 m中上行子帧 2内传输的 PUSCH所对应 的上行调度信令 UL grant,以及在无线帧 m+1中的下行子帧 1中接收无线帧 m中上行子帧 2内传输的 PUSCH所对应的 ACK/NAK信息; 或者,
若传输 UL grant的载波采用 TDD上下行配置 0, 则在无线帧 m中的下行子帧 0中接 收无线帧 m中上行子帧 7和上行子帧 8内传输的 PUSCH对应的 UL grant, 在无线帧 m-1 中的下行子帧 5中接收无线帧 m中上行子帧 2和上行子帧 3内传输的 PUSCH对应的 UL grant; 或者 ,
若传输 UL grant的载波采用 TDD上下行配置 1, 则在无线帧 m中的下行子帧 0中接 收无线帧 m中上行子帧 7内传输的 PUSCH对应的 UL grant, 在无线帧 m-1中的下行子帧 5中接收无线帧 m中上行子帧 2内传输的 PUSCH对应的 UL grant; 或者, 若传输 UL grant的载波采用 TDD上下行配置 6, 则在无线帧 m中的下行子帧 0中接 收无线帧 m中上行子帧 8内传输的 PUSCH对应的 UL grant, 在无线帧 m-1中的下行子帧 5中接收无线帧 m中上行子帧 3内传输的 PUSCH对应的 UL grant。
如图 9所示, 本申请实施例中第二种基站包括:
处理器 900, 用于通过收发机 910向 UE发送 DL grant, 该 DL grant用以调度下行子 帧 n中的 PDSCH传输, 其中, n = 0或 5; 基于发送的 DL grant, 在下行子帧 n中所有用 于 PDSCH传输的 OFDM符号和子帧 n+1中的前 M个 OFDM符号上收发机 910向 UE传 输 PDSCH, 其中, M为不大于 N的正整数, N为下行子帧中 OFDM符号的最大数量; 收发机 910, 用于在处理器 900的控制下收发数据。
处理器 900具体用于, 将所述 DL grant通过 PDCCH传输; 或者, 将所述 DL grant通 过 EPDCCH传输; 或者, 将所述 DL grant在下行子帧 n中传输; 或者, 将所述 DL grant 在下行子帧 n之前的下行子帧中传输。
处理器 900具体用于, 控制收发机 910在下行子帧 n和子帧 n+1上通过相同的频带向 UE传输 PDSCH。
处理器 900具体用于, 控制收发机 910对一个 TB进行编码后得到编码信息, 将编码 信息映射至下行子帧 n中所有用于 PDSCH传输的 OFDM符号和子帧 n+1 中的前 M个 OFDM符号上进行传输;或者,控制收发机 910对第一 TB进行编码后得到第一编码信息, 并将第一编码信息映射至下行子帧 n中所有用于 PDSCH传输的 OFDM符号上进行传输; 对第二 TB进行编码后得到第二编码信息, 将第二编码信息映射至子帧 n+1 中的前 M个 OFDM符号上进行传输。
处理器 900具体用于,控制收发机 910在无线帧 m+1中的上行子帧 2接收 UE反馈的 无线帧 m中的 PDSCH传输对应的正确应答指令 /错误应答指令 ACK/NAK信息; 或者, 控制收发机 910在上行子帧 n+1+k上接收 UE反馈的所述在下行子帧 n中所有用于 PDSCH传输的 OFDM符号和子帧 n+1中的前 M个 OFDM符号上传输的 PDSCH对应的 ACK/NAK信息, 其中, 上行子帧 n+1+k为子帧 n+1对应的传输 ACK/NAK信息的上行子 帧, k为预设参数; 或者,
控制收发机 910在上行子帧 n+k上接收 UE反馈的所述映射至下行子帧 n中所有用于 PDSCH传输的 OFDM符号上传输的第一 TB对应的 ACK/NAK信息,其中,上行子帧 n+k 为下行子帧 n对应的传输 ACK/NAK信息的上行子帧, k为预设参数; 在上行子帧在上行 子帧 n+1+k'上接收 UE反馈的所述映射至子帧 n+1中的前 M个 OFDM符号上传输的第二 TB对应的 ACK/NAK信息, 其中, 上行子帧 n+1+k'为子帧 n+1对应的传输 ACK/NAK信 息的上行子帧, k'为预设参数。
处理器 900具体用于,控制收发机 910在无线帧 m- 1中的下行子帧 5中发送无线帧 m 中上行子帧 2内传输的 PUSCH所对应的上行调度信令 UL grant, 以及在无线帧 m+1中的 下行子帧 1中发送无线帧 m中上行子帧 2内传输的 PUSCH所对应的 ACK/NAK信息; 若传输 UL grant的载波采用 TDD上下行配置 0 , 则控制收发机 910在无线帧 m中的 下行子帧 0中发送无线帧 m中上行子帧 7和上行子帧 8内传输的 PUSCH对应的 UL grant, 在无线帧 m-1中的下行子帧 5中发送无线帧 m中上行子帧 2和上行子帧 3内传输的 PUSCH 对应的 UL grant; 或者,
若传输 UL grant的载波采用 TDD上下行配置 1 , 则控制收发机 910在无线帧 m中的 下行子帧 0中发送无线帧 m中上行子帧 Ί内传输的 PUSCH对应的 UL grant,在无线帧 m-1 中的下行子帧 5中发送无线帧 m中上行子帧 2内传输的 PUSCH对应的 UL grant; 或者, 若传输 UL grant的载波采用 TDD上下行配置 6, 则控制收发机 910在无线帧 m中的 下行子帧 0中发送无线帧 m中上行子帧 8内传输的 PUSCH对应的 UL grant,在无线帧 m-1 中的下行子帧 5中发送无线帧 m中上行子帧 3内传输的 PUSCH对应的 UL grant。
其中, 在图 9中, 总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥, 具体由处理器 900 代表的一个或多个处理器和存储器 920代表的存储器的各种电路链接在一起。 总线架构还 可以将诸如外围设备、 稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起, 这些都 是本领域所公知的, 因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机 910 可以是多个元件, 即包括发送机和接收机, 提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的 单元。 处理器 900负责管理总线架构和通常的处理, 存储器 920可以存储处理器 900在执 行操作时所使用的数据。
处理器 900负责管理总线架构和通常的处理, 存储器 920可以存储处理器 900在执行 操作时所使用的数据。
如图 10所示, 本申请实施例中第二种 UE包括:
处理器 1000, 用于通过收发机 1010接收网络侧发送的 DL grant, 该 DL grant用以调 度下行子帧 n中的 PDSCH传输, 其中, n = 0或 5; 基于接收的 DL grant, 在下行子帧 n 中所有用于 PDSCH传输的 OFDM符号和子帧 n+1中的前 M个 OFDM符号上通过收发机 1010接收 PDSCH, 其中, M为不大于 N的正整数, N为下行子帧中用于 PDSCH传输的 OFDM符号最大数量;
收发机 1010, 用于在处理器 1000的控制下收发数据。
处理器 1000具体用于: 控制收发机 1010通过 PDCCH接收所述 DL grant; 或者, 通过 EPDCCH接收所述 DL grant; 或者, 在下行子帧 n中接收所述 DL grant; 或者, 在下 行子帧 n之前的下行子帧中接收所述 DL grant。
处理器 1000具体用于: 控制收发机 1010在下行子巾贞 n和子帧 n+1上通过相同的频带 接收 PDSCH。
处理器 1000具体用于:基于接收的 DL grant确定当前 PDSCH传输占用的资源块数目
N M , 并根据 N^确定 TB的大小, 所述 TB映射至下行子帧 n中所有用于 PDSCH传输 的 OFDM符号和子帧 n+1中前 M个 OFDM符号上传输,其中, NPRB = [NP'RB x 」, 1<Α<2, 由标准预先约定或由网络侧预先配置; 或者, 基于接收的 DL grant确定当前 PDSCH传输 占用的资源块数目 N' , 根据 N' 确定第一 TB大小, 所述第一 TB映射至下行子帧 n中 所有用于 PDSCH传输的 OFDM符号上传输; 以及根据 NPRB RM确定第二 TB的大小, 所述 第二 TB映射至子帧 n+1中的前 M个 OFDM符号上传输, 其中, NPRB N+ = N^ x ^ 'J ,
0<Α'<1 , Α'由标准预先约定或由网络侧预先配置。
处理器 1000具体用于:控制收发机 1010在无线帧 m+1中的上行子帧 2向网络侧反馈 无线帧 m中的所有 PDSCH对应的正确应答指令 /错误应答指令 ACK/NAK信息; 或者, 控制收发机 1010在上行子帧 n+1+k上向网络侧反馈所述在下行子帧 n 内所有用于
PDSCH传输的 OFDM符号和下行子帧 n+1的前 M个 OFDM符号上传输的 PDSCH对应的 ACK/NAK信息, 其中, 上行子帧 n+1+k为子帧 n+1对应的传输 ACK/NAK信息的上行子 帧, k为预设参数; 或者,
控制收发机 1010在上行子帧 n+k上向网络侧反馈所述映射至下行子帧 n内所有用于 PDSCH传输的 OFDM符号上传输的第一 TB对应的 ACK/NAK信息,其中,上行子帧 n+k 为下行子帧 n对应的传输 ACK/NAK信息的上行子帧, k为预设参数; 在上行子帧在上行 子帧 n+1+k'上向网络侧反馈所述映射至子帧 n+1 内前 M个 OFDM符号上传输的第二 TB 对应的 ACK/NAK信息,其中,上行子帧 n+1+k'为下行子帧 n+1对应的传输 ACK/NAK信 息的上行子帧, k'为预设参数。
处理器 1000具体用于: 控制收发机 1010在无线帧 m-1中的下行子帧 5中接收无线帧 m中上行子帧 2内传输的 PUSCH所对应的上行调度信令 UL grant , 以及在无线帧 m+1中 的下行子帧 1中接收无线帧 m中上行子帧 2内传输的 PUSCH所对应的 ACK/NAK信息; 或者,
若传输 UL grant的载波釆用 TDD上下行配置 0 ,则控制收发机 1010在无线帧 m中的 下行子帧 0中接收无线帧 m中上行子帧 7和上行子帧 8内传输的 PUSCH对应的 UL grant, 在无线帧 m-1中的下行子帧 5中接收无线帧 m中上行子帧 2和上行子帧 3内传输的 PUSCH 对应的 UL grant; 或者,
若传输 UL grant的载波釆用 TDD上下行配置 1 ,则控制收发机 1010在无线帧 m中的 下行子帧 0中接收无线帧 m中上行子帧 7内传输的 PUSCH对应的 UL grant,在无线帧 m-1 中的下行子帧 5中接收无线帧 m中上行子帧 2内传输的 PUSCH对应的 UL grant; 或者, 若传输 UL grant的载波采用 TDD上下行配置 6,则控制收发机 1010在无线帧 m中的 下行子帧 0中接收无线帧 m中上行子帧 8内传输的 PUSCH对应的 UL grant,在无线帧 m-1 中的下行子帧 5中接收无线帧 m中上行子帧 3内传输的 PUSCH对应的 UL grant。
其中,在图 10中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器 1000 代表的一个或多个处理器和存储器 1020代表的存储器的各种电路链接在一起。 总线架构 还可以将诸如外围设备、 稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起, 这些 都是本领域所公知的, 因此, 本文不再对其进行进一步描述。 总线接口提供接口。 收发机 1010可以是多个元件, 即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通 信的单元。 针对不同的用户设备, 用户接口 1030还可以是能够外接内接需要设备的接口, 连接的设备包括但不限于小键盘、 显示器、 扬声器、 麦克风、 操纵杆等。
处理器 1000负责管理总线架构和通常的处理, 存储器 1020可以存储处理器 1000在 执行操作时所使用的数据。
综上所述, 本申请实施例中, 重新设计了一种数据传输方式, 即在 n = 0或 5时, 将 子帧 n+1中的前 M个 OFDM符号作为下行资源与子帧 n中所有用于 PDSCH传输的 OFDM 符号一起进行 PDSCH调度传输, 其中, 在子帧 n+1中不传输 DL grant和 UL grant, 这样, 可以充分利用子帧 1和子帧 5中的资源, 在避免资源浪费的同时有效提高了资源利用率。
本领域内的技术人员应明白, 本申请的实施例可提供为方法、 系统、 或计算机程序产 品。 因此, 本申请可采用完全硬件实施例、 完全软件实施例、 或结合软件和硬件方面的实 施例的形式。 而且, 本申请可釆用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机 可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、 CD-ROM、 光学存储器等)上实施的计算机程 序产品的形式。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、 设备(系统)、 和计算机程序产品的流程图 和 /或方框图来描述的。 应理解可由计算机程序指令实现流程图和 /或方框图中的每一流 程和 /或方框、 以及流程图和 /或方框图中的流程和 /或方框的结合。 可提供这些计算机 程序指令到通用计算机、 专用计算机、 嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器 以产生一个机器, 使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用 于实现在流程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的 装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方 式工作的计算机可读存储器中, 使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装 置的制造品, 该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个 方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上, 使得在计算机 或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理, 从而在计算机或其他 可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个 方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本申请的优选实施例, 但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概 念, 则可对这些实施例作出另外的变更和修改。 所以, 所附权利要求意欲解释为包括优选 实施例以及落入本申请范围的所有变更和修改。
显然, 本领域的技术人员可以对本申请实施例进行各种改动和变型而不脱离本申请实 施例的精神和范围。 这样, 倘若本申请实施例的这些修改和变型属于本申请权利要求及其 等同技术的范围之内, 则本申请也意图包含这些改动和变型在内。

Claims

权利 要求
1、 一种数据传输方法, 其特征在于, 包括:
向用户终端 UE发送下行调度信令 DL grant, 所述 DL grant用以调度下行子帧 n中的 物理下行共享信道 PDSCH传输, 其中, n = 0或 5;
基于发送的 DL grant, 在下行子帧 n中所有用于 PDSCH传输的正交频分复用 OFDM 符号和子帧 n+1中的前 M个 OFDM符号上向 UE传输 PDSCH, 其中, M为不大于 N的 正整数, N为下行子帧中 OFDM符号的最大数量。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于,
所述 DL grant通过物理下行控制信道 PDCCH传输; 或者,
所述 DL grant通过增强的物理下行控制信道 EPDCCH传输; 或者,
所述 DL grant在下行子帧 n中传输; 或者,
所述 DL grant在下行子帧 n之前的下行子帧中传输。
3、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 在下行子帧 n和子帧 n+1上通过相同的 频带向 UE传输 PDSCH。
4、如权利要求 1、 2或 3所述的方法, 其特征在于, 在下行子帧 n中所有用于 PDSCH 传输的 OFDM符号和子帧 n+1中的前 M个 OFDM符号上向 UE传输 PDSCH, 包括: 对一个传输块 TB进行编码后得到编码信息, 将编码信息映射至下行子帧 n中所有用 于 PDSCH传输的 OFDM符号和子帧 n+1中的前 M个 OFDM符号上进行传输;
或者,
对第一 TB进行编码后得到第一编码信息, 并将第一编码信息映射至下行子帧 n中所 有用于 PDSCH传输的 OFDM符号上进行传输;对第二 TB进行编码后得到第二编码信息, 将第二编码信息映射至子帧 n+1中的前 M个 OFDM符号上进行传输。
5、 如权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 进一步包括:
在无线帧 m+1中的上行子帧 2接收 UE反馈的无线帧 m中的 PDSCH传输对应的正确 应答指令 /错误应答指令 ACK/NAK信息; 或者,
在上行子帧 n+1+k上接收 UE反馈的所述在下行子帧 n中所有用于 PDSCH传输的 OFDM符号和子帧 n+1中的前 M个 OFDM符号上传输的 PDSCH对应的 ACK/NAK信息, 其中,上行子帧 n+1+k为子帧 n+1对应的传输 ACK/NAK信息的上行子帧, k为预设参数; 或者,
在上行子帧 n+k上接收 UE反馈的所述映射至下行子帧 n中所有用于 PDSCH传输的
OFDM符号上传输的第一 TB对应的 ACK/NAK信息, 其中, 上行子帧 n+k为下行子帧 n 对应的传输 ACK/NAK信息的上行子帧, k为预设参数; 在上行子帧在上行子帧 n+1+k'上 接收 UE反馈的所述映射至子帧 n+1 中的前 M个 OFDM符号上传输的第二 TB对应的 ACK/NAK信息, 其中, 上行子帧 n+ 1 +k'为子帧 n+ 1对应的传输 ACK/NAK信息的上行子 帧, k'为预设参数。
6、 如权利要求 1、 2或 3所述的方法, 其特征在于, 进一步包括:
在无线帧 m-1中的下行子帧 5中发送无线帧 m中上行子帧 2内传输的 PUSCH所对应 的上行调度信令 UL grant,以及在无线帧 m+1中的下行子帧 1中发送无线帧 m中上行子帧 2内传输的 PUSCH所对应的 ACK/NAK信息; 或者,
若传输 UL grant的载波采用 TDD上下行配置 0, 则在无线帧 m中的下行子帧 0中发 送无线帧 m中上行子帧 7和上行子帧 8内传输的 PUSCH对应的 UL grant, 在无线帧 m-1 中的下行子帧 5中发送无线帧 m中上行子帧 2和上行子帧 3内传输的 PUSCH对应的 UL grant; 或者 ,
若传输 UL grant的载波采用 TDD上下行配置 1 , 则在无线帧 m中的下行子帧 0中发 送无线帧 m中上行子帧 7内传输的 PUSCH对应的 UL grant, 在无线帧 m-1中的下行子帧 5中发送无线帧 m中上行子帧 2内传输的 PUSCH对应的 UL grant;或者,
若传输 UL grant的载波采用 TDD上下行配置 6, 则在无线帧 m中的下行子帧 0中发 送无线帧 m中上行子帧 8内传输的 PUSCH对应的 UL grant, 在无线帧 m-1中的下行子帧 5中发送无线帧 m中上行子帧 3内传输的 PUSCH对应的 UL grant。
7、 一种数据传输方法, 其特征在于, 包括:
接收网络侧发送的下行调度信令 DL grant, 所述 DL grant用以调度下行子帧 n中的物 理下行共享信道 PDSCH传输, 其中, n = 0或 5;
基于接收的 DL grant, 在下行子帧 n中所有用于 PDSCH传输的正交频分复用 OFDM 符号和子帧 n+1中的前 M个 OFDM符号上接收 PDSCH, 其中, M为不大于 N的正整数, N为下行子帧中用于 PDSCH传输的 OFDM符号最大数量。
8、 如权利要求 7所述的方法, 其特征在于,
所述 DL grant通过物理下行控制信道 PDCCH接收; 或者,
所述 DL grant通过增强的物理下行控制信道 EPDCCH接收; 或者,
所述 DL grant在下行子帧 n中接收; 或者,
所述 DL grant在下行子帧 n之前的下行子帧中接收。
9、 如权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 在下行子帧 n和子帧 n+1上通过相同的 频带接收 PDSCH。
10、 如权利要求 7、 8或 9所述的方法, 其特征在于, 基于接收的 DL grant, 在下行子 帧 n中所有用于 PDSCH传输的正交频分复用 OFDM符号和子帧 n+1中的前 M个 OFDM 符号上接收 PDSCH, 包括:
基于接收的 DL grant确定当前 PDSCH传输占用的资源块数目 N' , 并根据 NPRB确定 TB的大小,所述 TB映射至下行子帧 n中所 用于 PDSCH传输的 OFDM符号和子帧 n+1 中前 M个 OFDM符号上传输, 其中, Nras
Figure imgf000024_0001
X 」, 1<A<2, 由标准预先约定或由网 络侧预先配置; 或者,
基于接收的 DL grant确定当前 PDSCH传输占用的资源块数目 N ,根据 确定第 一 TB大小, 所述第一 TB映射至下行子帧 n中所有用于 PDSCH传输的 OFDM符号上传 输;以及根据 NPRB n+确定第二 TB的大小,所述第二 TB映射至子帧 n+1中的前 M个 OFDM 符号上传输, 其中, Np = L RB X '」, 0<A'<1 , A'由标准预先约定或由网络侧预先配 置。
11、 如权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 进一步包括:
在无线帧 m+1中的上行子帧 2向网络侧反馈无线帧 m中的所有 PDSCH对应的正确应 答指令 /错误应答指令 ACK/NAK信息; 或者,
在上行子帧 n+1+k上向网络侧反馈所述在下行子帧 n 内所有用于 PDSCH传输的 OFDM符号和下行子帧 n+1的前 M个 OFDM符号上传输的 PDSCH对应的 ACK/NAK信 息, 其中, 上行子帧 n+1+k为子帧 n+1对应的传输 ACK/NAK信息的上行子帧, k为预设 参数; 或者,
在上行子帧 n+k上向网络侧反馈所述映射至下行子帧 n 内所有用于 PDSCH传输的
OFDM符号上传输的第一 TB对应的 ACK/NAK信息, 其中, 上行子帧 n+k为下行子帧 n 对应的传输 ACK/NAK信息的上行子帧, k为预设参数; 在上行子帧在上行子帧 n+1+k'上 向网络側反馈所述映射至子帧 n+1 内前 M 个 OFDM符号上传输的第二 TB 对应的 ACK/NAK信息, 其中, 上行子帧 n+ 1 +k'为下行子帧 n+ 1对应的传输 ACK/NAK信息的上 行子帧, k'为预设参数。
12、 如权利要求 7、 8或 9所述的方法, 其特征在于, 进一步包括:
在无线帧 m-1中的下行子帧 5中接收无线帧 m中上行子帧 2内传输的 PUSCH所对应 的上行调度信令 UL grant,以及在无线帧 m+1中的下行子帧 1中发送无线帧 m中上行子帧 2内传输的 PUSCH所对应的 ACK/NAK信息; 或者,
若传输 UL grant的载波采用 TDD上下行配置 0, 则在无线帧 m中的下行子帧 0中接 收无线帧 m中上行子帧 7和上行子帧 8内传输的 PUSCH对应的 UL grant, 在无线帧 m-1 中的下行子帧 5中接收无线帧 m中上行子帧 2和上行子帧 3内传输的 PUSCH对应的 UL grant; 或者 ,
若传输 UL grant的载波采用 TDD上下行配置 1 , 则在无线帧 m中的下行子帧 0中接 收无线帧 m中上行子帧 7内传输的 PUSCH对应的 UL grant, 在无线帧 m-1中的下行子帧 5中接收无线帧 m中上行子帧 2内传输的 PUSCH对应的 UL grant; 或者,
若传输 UL grant的载波采用 TDD上下行配置 6, 则在无线帧 m中的下行子帧 0中接 收无线帧 m中上行子帧 8内传输的 PUSCH对应的 UL grant, 在无线帧 m-1中的下行子帧 5中接收无线帧 m中上行子帧 3内传输的 PUSCH对应的 UL grant。
13、 一种数据传输装置, 其特征在于, 包括:
通信单元, 用于向用户终端 UE发送下行调度信令 DL grant, 所述 DL grant用以调度 下行子帧 n中的物理下行共享信道 PDSCH传输, 其中, n = 0或 5;
处理单元, 用于基于发送的 DL grant, 在下行子帧 n中所有用于 PDSCH传输的正交 频分复用 OFDM符号和子帧 n+1中的前 M个 OFDM符号上向 UE传输 PDSCH,其中, M 为不大于 N的正整数, N为下行子帧中 OFDM符号的最大数量。
14、 如权利要求 13所述的装置, 其特征在于, 所述通信单元具体用于:
将所述 DL grant通过物理下行控制信道 PDCCH传输; 或者,
将所述 DL grant通过增强的物理下行控制信道 EPDCCH传输; 或者,
将所述 DL grant在下行子帧 n中传输; 或者,
将所述 DL grant在下行子帧 n之前的下行子帧中传输。
15、 如权利要求 13所述的装置, 其特征在于, 所述处理单元在下行子帧 n和子帧 n+1 上通过相同的频带向 UE传输 PDSCH。
16、 如权利要求 13、 14或 15所述的装置, 其特征在于, 所述处理单元具体用于: 对一个传输块 TB进行编码后得到编码信息, 将编码信息映射至下行子帧 n中所有用 于 PDSCH传输的 OFDM符号和子帧 n+1中的前 M个 OFDM符号上进行传输;
或者,
对第一 TB进行编码后得到第一编码信息, 并将第一编码信息映射至下行子帧 n中所 有用于 PDSCH传输的 OFDM符号上进行传输;对第二 TB进行编码后得到第二编码信息, 将第二编码信息映射至子帧 n+1中的前 M个 OFDM符号上进行传输。
17、 如权利要求 16所述的装置, 其特征在于, 所述通信单元进一步用于: 在无线帧 m+1中的上行子帧 2接收 UE反馈的无线帧 m中的 PDSCH传输对应的正确 应答指令 /错误应答指令 ACK/NAK信息; 或者,
在上行子帧 n+1+k上接收 UE反馈的所述在下行子帧 n中所有用于 PDSCH传输的 OFDM符号和子帧 n+1中的前 M个 OFDM符号上传输的 PDSCH对应的 ACK/NAK信息, 其中,上行子帧 n+1+k为子帧 n+1对应的传输 ACK/NAK信息的上行子帧, k为预设参数; 或者,
在上行子帧 n+k上接收 UE反馈的所述映射至下行子帧 n中所有用于 PDSCH传输的 OFDM符号上传输的第一 TB对应的 ACK/NAK信息, 其中, 上行子帧 n+k为下行子帧 n 对应的传输 ACK/NAK信息的上行子帧, k为预设参数; 在上行子帧在上行子帧 n+1+k'上 接收 UE反馈的所述映射至子帧 n+1 中的前 M个 OFDM符号上传输的第二 TB对应的 ACK/NAK信息, 其中, 上行子帧 n+1+k'为子帧 n+1对应的传输 ACK/NAK信息的上行子 帧, k'为预设参数。
18、 如权利要求 13、 14或 15所述的装置, 其特征在于, 所述通信单元进一步用于: 在无线帧 m-1中的下行子帧 5中发送无线帧 m中上行子帧 2内传输的 PUSCH所对应 的上行调度信令 UL grant,以及在无线帧 m+1中的下行子巾贞 1中发送无线帧 m中上行子帧 2内传输的 PUSCH所对应的 ACK/NAK信息;
若传输 UL grant的载波采用 TDD上下行配置 0, 则在无线帧 m中的下行子帧 0中发 送无线帧 m中上行子帧 7和上行子帧 8内传输的 PUSCH对应的 UL grant, 在无线帧 m-1 中的下行子帧 5中发送无线帧 m中上行子帧 2和上行子帧 3内传输的 PUSCH对应的 UL grant; 或者 ,
若传输 UL grant的载波采用 TDD上下行配置 1, 则在无线帧 m中的下行子帧 0中发 送无线帧 m中上行子帧 7内传输的 PUSCH对应的 UL grant, 在无线帧 m-1中的下行子帧 5中发送无线帧 m中上行子帧 2内传输的 PUSCH对应的 UL grant;或者,
若传输 UL grant的载波采用 TDD上下行配置 6, 则在无线帧 m中的下行子帧 0中发 送无线帧 m中上行子帧 8内传输的 PUSCH对应的 UL grant, 在无线帧 m-1中的下行子帧 5中发送无线帧 m中上行子帧 3内传输的 PUSCH对应的 UL grant。
19、 一种数据传输装置, 其特征在于, 包括:
通信单元, 用于接收网络侧发送的下行调度信令 DL grant, 所述 DL grant用以调度下 行子帧 n中的物理下行共享信道 PDSCH传输, 其中, n = 0或 5;
主控单元, 用于基于接收的 DL grant, 在下行子帧 n中所有用于 PDSCH传输的正交 频分复用 OFDM符号和子帧 n+1中的前 M个 OFDM符号上接收 PDSCH, 其中, M为不 大于 N的正整数, N为下行子帧中用于 PDSCH传输的 OFDM符号最大数量。
20、 如权利要求 19所述的装置, 其特征在于, 所述通信单元具体用于:
通过物理下行控制信道 PDCCH接收所述 DL grant; 或者,
通过增强的物理下行控制信道 EPDCCH接收所述 DL grant; 或者,
在下行子帧 n中接收所述 DL grant; 或者,
在下行子帧 n之前的下行子帧中接收所述 DL grant。
21、 如权利要求 19所述的装置, 其特征在于, 所述主控单元在下行子帧 n和子帧 n+1 上通过相同的频带接收 PDSCH。
22、 如权利要求 19、 20或 21所述的装置, 其特征在于, 所述主控单元具体用于: 基于接收的 DL grant确定当前 PDSCH传输占用的资源块数目 N' , 并根据 NPRB确定 TB的大小,所述 TB映射至下行子帧 n中所有用于 PDSCH传输的 OFDM符号和子帧 n+1 中前 M个 OFDM符号上传输, 其中, NraB
Figure imgf000027_0001
, 1<A<2, 由标准预先约定或由网 络侧预先配置; 或者,
基于接收的 DL grant确定当前 PDSCH传输占用的资源块数目 N' 根据 ^确定第 一 TB大小, 所述第一 TB映射至下行子帧 n中所有用于 PDSCH传输的 OFDM符号上传 输;以及根据 NPRB n+l确定第二 TB的大小,所述第二 TB映射至子帧 n+1中的前 M个 OFDM 符号上传输, 其中, NfflB,„+1 = [ !^ '」, 0<A'<1 , A'由标准预先约定或由网络侧预先配 置。
23、 如权利要求 22所述的装置, 其特征在于, 所述通信单元进一步用于: 在无线帧 m+1中的上行子帧 2向网络侧反馈无线帧 m中的所有 PDSCH对应的正确应 答指令 /错误应答指令 ACK/NAK信息; 或者,
在上行子帧 n+1+k上向网络側反馈所述在下行子帧 n 内所有用于 PDSCH传输的 OFDM符号和下行子帧 n+1的前 M个 OFDM符号上传输的 PDSCH对应的 ACK/NAK信 息, 其中, 上行子帧 n+1+k为子帧 n+1对应的传输 ACK/NAK信息的上行子帧, k为预设 参数; 或者,
在上行子帧 n+k上向网络侧反馈所述映射至下行子帧 n 内所有用于 PDSCH传输的
OFDM符号上传输的第一 TB对应的 ACK/NAK信息, 其中, 上行子帧 n+k为下行子帧 n 对应的传输 ACK/NAK信息的上行子帧, k为预设参数; 在上行子帧在上行子帧 n+1+k'上 向网络側反馈所述映射至子帧 n+1 内前 M 个 OFDM符号上传输的第二 TB 对应的 ACK/NAK信息, 其中, 上行子桢 n+ 1 +k'为下行子帧 n+ 1对应的传输 ACK/NAK信息的上 行子帧, k'为预设参数。
24、 如权利要求 19、 20或 21所述的装置, 其特征在于, 所述通信单元进一步用于: 在无线帧 m-1中的下行子帧 5中接收无线帧 m中上行子帧 2内传输的 PUSCH所对应 的上行调度信令 UL grant,以及在无线帧 m+1中的下行子桢 1中接收无线帧 m中上行子帧
2内传输的 PUSCH所对应的 ACK/NAK信息; 或者,
若传输 UL grant的载波采用 TDD上下行配置 0, 则在无线帧 m中的下行子帧 0中接 收无线帧 m中上行子帧 7和上行子帧 8内传输的 PUSCH对应的 UL grant, 在无线帧 m-1 中的下行子帧 5中接收无线帧 m中上行子帧 2和上行子帧 3内传输的 PUSCH对应的 UL grant; 或者 ,
若传输 UL grant的载波采用 TDD上下行配置 1 , 则在无线帧 m中的下行子帧 0中接 收无线帧 m中上行子帧 7内传输的 PUSCH对应的 UL grant, 在无线帧 m-1中的下行子帧 5中接收无线帧 m中上行子帧 2内传输的 PUSCH对应的 UL grant; 或者,
若传输 UL grant的载波采用 TDD上下行配置 6, 则在无线帧 m中的下行子帧 0中接 收无线帧 m中上行子帧 8内传输的 PUSCH对应的 UL grant, 在无线帧 m-1中的下行子帧 5中接收无线帧 m中上行子帧 3内传输的 PUSCH对应的 UL grant。
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