WO2014166357A1 - 一种上行传输方法及设备 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to the field of communications technologies, and in particular, to an uplink transmission method and device. Background technique
- CA carrier aggregation
- the carrier (or cell) of the CA uses different frequency band resources, that is, the frequency division duplex (FDD) frame structure is used on each carrier in different frequency bands of Inter-band, or the terminal is in different frequency bands.
- the time division duplex (TDD) frame structure is used on each carrier (where the TDD uplink/downlink configurations used by each carrier in different frequency bands may be the same or different), or the terminals are in one frequency band.
- the FDD frame structure is used on the carrier, and the TDD frame structure is used on each carrier of the other frequency band.
- the terminal has multi-carrier simultaneous reception capability in the downlink, that is, in each downlink subframe, downlink data of the serving base station from the frequency band can be simultaneously received in different aggregated frequency bands, and different frequency bands are served by different base stations.
- the terminal only supports the single-band transmit capability in the uplink, that is, it only supports transmitting the uplink signal to the base station serving the frequency band in one frequency band in each uplink subframe.
- the terminal may have uplink transmission on multiple uplink carriers belonging to different frequency bands, and the uplink transmission may include a physical uplink control channel.
- PUCCH Physical Uplink Control Channel
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- SRS Sounding Reference Signal
- the terminal only supports single-band transmission capability on the uplink. When uplink transmission is required on uplink carriers in different frequency bands, there is no corresponding transmission scheme. Summary of the invention
- An uplink transmission method includes: an uplink subframe occupied by each frequency band of a fixed carrier aggregation in a shared uplink subframe set, where the frequency band of the carrier aggregation includes at least two frequency bands, and an uplink subframe occupied by each frequency band The frames are different from each other, and the shared uplink subframe set is a set of uplink subframes whose subframe structures are used in each frequency band and whose subframe numbers are the same in one radio frame;
- uplink data is transmitted on a frequency band occupying the uplink subframe.
- An uplink transmission method includes:
- the at least one set of uplink subframes in which the frequency band of the terminal device is aggregated is a set of uplink subframes whose subframe structure is used in each frequency band of the terminal device and whose subframe numbers are the same in one radio frame;
- a terminal device comprising: configuration information sent by the device, determining an uplink subframe occupied by each frequency band of the carrier aggregation in a shared uplink subframe set, where the frequency band of the carrier aggregation includes at least two frequency bands, each The uplink subframes occupied by the frequency band are different from each other, and the shared uplink subframe set is a set of uplink subframes with the same subframe number in one radio frame in each radio frame;
- the uplink transmission module is configured to send uplink data in a frequency band occupying the uplink subframe in each uplink subframe in the shared uplink subframe set.
- a network device including:
- An allocation mode determining module configured to determine, according to an allocation manner agreed in advance with the terminal device, an uplink subframe occupied by each frequency band aggregated by the terminal device carrier in a shared uplink subframe set; or determining the terminal device carrier An uplink subframe that is occupied by each of the aggregated uplink subframes, and sends configuration information to the terminal device, so that the terminal device determines, according to the configuration information, that each frequency band is in a shared uplink.
- the uplink receiving module is configured to: in each of the uplink subframes in the shared uplink subframe, receive an uplink sent by the terminal device on a frequency band that occupies the uplink subframe in a frequency band that is aggregated by the terminal device data.
- a terminal device includes: a transceiver, a memory, and a processor;
- the memory is configured to store one or more executable programs used to configure the processor; the processor is configured with one or more executable programs, and the one or more executable programs are configured
- each frequency band of the carrier aggregation is occupied by an uplink subframe occupied by the shared uplink subframe set, where The frequency band of the carrier aggregation includes at least two frequency bands, and the uplink subframes occupied by each frequency band are different from each other, and the shared uplink subframe set is a frame structure used in each frequency band, and the subframe numbers in one radio frame are the same. a set of uplink subframes;
- a network device comprising: a transceiver, a memory, and a processor
- the memory is configured to store one or more executable programs used to configure the processor; the processor is configured with one or more executable programs, and the one or more executable programs are configured To perform the following methods:
- a frame to which the uplink subframe of the frequency band to which the terminal device is aggregated is a set of uplink subframes whose subframe structures are used in each frequency band of the terminal device and whose subframe numbers are the same in one radio frame;
- the transceiver Receiving, by the transceiver, the uplink sent by the terminal device in a frequency band occupying the uplink subframe in a frequency band aggregated by the terminal device in each uplink subframe in the shared uplink subframe set by the transceiver data.
- the technical solution provided by the embodiment of the present invention allocates an uplink subframe in a shared uplink subframe set for each frequency band of the carrier aggregation, and ensures that the uplink number is transmitted in only one frequency band in one uplink subframe, and the Inter-band CA is present. Uplink transmission of a terminal with only single-band transmission capability in the uplink. DRAWINGS
- FIG. 1 is a flowchart of a method of a terminal device side according to an embodiment of the present invention
- FIG. 2 is a flowchart of a method for a network device side according to an embodiment of the present invention
- FIG. 3 is a schematic structural diagram of a terminal device according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 4 is a schematic structural diagram of a network device according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 5 is a schematic structural diagram of a terminal device according to another embodiment of the present disclosure.
- FIG. 6 is a schematic structural diagram of a network device according to another embodiment of the present invention. detailed description
- the technical solution provided by the embodiment of the present invention allocates an uplink subframe in a shared uplink subframe set for each frequency band of the carrier aggregation, and ensures that the uplink number is transmitted in only one frequency band in one uplink subframe, and the Inter-band CA is present.
- the uplink transmission of the terminal device with only single-band transmission capability is uplinked.
- the carrier aggregation refers to: In a downlink subframe, the terminal can simultaneously receive downlink data in multiple frequency bands, and in one uplink subframe, the terminal can only send uplink data in one frequency band.
- FIG. 1 is a flowchart of a method of a terminal device side according to an embodiment of the present invention.
- the implementation manner is as follows.
- the information includes: information, determining an uplink subframe occupied by each frequency band of a carrier aggregation in a shared uplink subframe set.
- the frequency band in which the terminal device is aggregated includes at least two frequency bands, and the uplink subframes occupied by each frequency band are different from each other.
- the shared uplink subframe set is a set of uplink subframes having the same subframe number in one radio frame in the frame structure used on each frequency band.
- the terminal device carrier aggregates Band 1 and Band 2.
- the FDD frame structure is used on Band 1
- the TDD frame structure of Up/Down configuration 0 is used on Band 2.
- FDD frame structure In a radio frame, subframes with subframe numbers 0-9 are all uplink subframes, and TDD frame structure with uplink/downlink configuration 0 is subframe number 2, 3, 4, 7, in one radio frame.
- the subframes of 8 and 9 are uplink subframes.
- the uplink subframe set shared by the frequency band 1 and the frequency band 2 is ⁇ subframe 2, subframe 3, subframe 4, subframe 7, subframe 8, subframe 9 ⁇ . .
- subframe 2 refers to a subframe with subframe number 2.
- Step 110 In each uplink subframe in the shared uplink subframe set, send uplink data on a frequency band occupying the uplink subframe.
- the network device Receiving high-level signaling sent by the network device, where the high-layer signaling carries configuration information in the form of a bitmap; determining each frequency band according to the value of the A bit in the configuration information and the uplink subframe corresponding to each A bit.
- each A bit corresponds to one uplink subframe in one radio frame or one uplink subframe in the shared uplink subframe set, and the value of the A bit indicates a frequency band occupying the uplink subframe.
- each A bit and the uplink subframe is predetermined.
- Table 1 Correspondence between A-bit information corresponding to each uplink subframe and the indicated frequency band
- the terminal device aggregates two frequency bands, one frequency band is deployed as a macro cell, and one frequency band is deployed as a small cell.
- the macro cell and the small cell both use an FDD frame structure, and then share.
- the configuration information is When the status is "0101010101", the subframe indicating that the subframe number is even is occupied by the Macro cell, and the subframe with the subframe number is odd is occupied by the small cell, or when the status of the configuration information is "0000011111", it indicates the top 5 The subframes are occupied by the Macro cell, and the last 5 subframes are occupied by the small cell.
- the status of the configuration information is "0111101111” it indicates that the 1st and 6th subframes are used by the Macro cell. Occupied, the remaining subframes are occupied by the small cell.
- the terminal device aggregates two frequency bands, the frequency band 1 (for example, the frequency band deployed as the small cell) uses the FDD frame structure, and the frequency band 2 (for example, the frequency band deployed as the Macro cell) uses the TDD frame structure and uses the TDD frame structure.
- the frequency band 1 for example, the frequency band deployed as the small cell
- the frequency band 2 for example, the frequency band deployed as the Macro cell
- uplink subframes that are not shared in the frame structure such as uplink subframes with subframe numbers 0, 1, 4, 5, 6, and 9, can also be used in the frequency band 1; Contains only the corresponding uplink subframes Each bit indicates information, that is, a total of 4 bits of configuration information is required
- the configuration information when the status of the configuration information is "0101", it indicates that the first and third uplink subframes in the shared uplink subframe set (ie, the subframe number is 2 and The uplink subframe of 7 is occupied by the frequency band 2, and the second and fourth uplink subframes (that is, the uplink subframes with the subframe numbers 3 and 8) are occupied by the frequency band 1
- the third configuration information mode When both the frequency band 1 and the frequency band 2 use the TDD frame structure, the configuration information may include all the uplink subframes in one radio frame, and each bit information in the configuration information corresponds to one of the radio frames.
- the frequency band 1 uses the TDD uplink/downlink configuration 0
- the frequency band 2 uses the TDD uplink/downlink configuration 1
- a total of 6 bits of configuration information is required.
- the subframe number is The uplink subframes of 4 and 9 are occupied by the macro cell, and the uplink subframes with the subframe numbers 2, 3, 7, and 8 are occupied by the small cell.
- PDCCH Physical Downlink Control Channel
- EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
- the high-level signaling or the PDCCH/EPDCCH carries the C-bit configuration information, and the value of the configuration information indicates one of the D allocation modes of the uplink subframes in the shared uplink subframe set occupied by each frequency band.
- the high layer signaling or PDCCH/EPDCCH includes the following situations: high layer signaling, PDCCH, or EPDCCH; higher layer signaling, or PDCCH; higher layer signaling, or EPDCCH; higher layer signaling, or PDCCH and EPDCCH.
- the allocation manner of the uplink subframes in the shared uplink subframe set occupied by each frequency band is:
- One frequency band occupies i uplink subframes in the shared uplink subframe set, and the other frequency band occupies Ni uplink subframes in the shared uplink subframe set; where N is an uplink in the shared uplink subframe set The number of subframes, i is an integer not greater than N/2.
- the allocation manner provided by the embodiment of the present invention is such that the uplink subframes occupied by each frequency band are uniformly distributed in one radio frame as much as possible.
- sub-frames are numbered sequentially starting from 0.
- the following is an example of several allocation methods.
- the other frequency band occupies the remaining uplink subframes in the shared uplink subframe set (that is, the uplink subframes other than the uplink subframes with the subframe number 0 in the shared uplink subframe set, or the shared uplink subframes)
- An uplink subframe other than the uplink subframe with the subframe number 5 in the frame set ); of course, one uplink subframe occupied by one frequency band may not be limited to the uplink subframe with the subframe number 0 or 5, and may also occupy one wireless Any other uplink subframe in the frame, and another frequency band occupies the remaining uplink subframes in the shared uplink subframe set;
- one frequency band occupies an uplink subframe with subframe numbers 0 and 5 in the shared uplink subframe set, or an uplink subframe with subframe numbers 1 and 6, or subframe numbers 2 and 7.
- An uplink subframe, or an uplink subframe with subframe numbers 3 and 8, or an uplink subframe with subframe numbers 4 and 9, and another bandwidth occupies the remaining uplink subframes in one radio frame; of course, one frequency band occupies
- the remaining uplink subframes in the subframe set
- one frequency band occupies an uplink subframe with subframe numbers 0, 5, and 9 in the shared uplink subframe set, or an uplink subframe with subframe numbers 1, 5, and 9, or the subframe number is Uplink subframes of 0, 4, and 8, or uplink subframes with subframe numbers 0, 4, and 9, and another frequency band occupying the remaining uplink subframes in the shared uplink subframe set;
- one frequency band occupies an uplink subframe with subframe numbers 0, 3, 6, and 9 in the shared uplink subframe set, and the other frequency band occupies the remaining uplink subframes in the shared uplink subframe set;
- one frequency band occupies an uplink subframe with an even number of subframes in the shared uplink subframe set, and the other frequency band occupies an uplink subframe with an odd subframe number in the shared uplink subframe set; or
- One frequency band occupies an uplink subframe in a first half frame belonging to one radio frame in a shared uplink subframe set, and another frequency band occupies an uplink subframe in a second half frame of a shared uplink subframe group belonging to one radio frame.
- the subframe number is a number in one radio frame, starting from 0; for FDD, one radio frame (a radio frame of an FDD frame structure) includes 10 uplink subframes, and a sub-frame of an uplink subframe in one radio frame The frame number is 0 ⁇ 9.
- the subframe number of the uplink subframe in a radio frame depends on the TDD uplink and downlink configuration used.
- one The subframe number of the uplink subframe in the radio frame is 2, 3, 4, 7, 8, 9,
- the subframe number of the uplink subframe in one radio frame is 2; the concept of the following subframe number is the same as here.
- N is an integer greater than or equal to 2 and less than or equal to 6.
- the allocation manner of the uplink subframes in the shared uplink subframe set in each of the foregoing frequency bands includes At least one of the following:
- one frequency band occupies an uplink subframe with a subframe number of 2 in the shared uplink subframe set, and the other frequency band occupies the remaining uplink subframes in the shared uplink subframe set.
- one frequency band occupies the uplink subframes with subframe numbers 2 and 7 in the shared uplink subframe set, and the other frequency band occupies the remaining uplink subframes in the shared uplink subframe set.
- one frequency band occupies an uplink subframe with subframe numbers 2, 4, and 8 in the shared uplink subframe set, or an uplink subframe with subframe numbers 2, 3, and 4, and another frequency band occupies sharing. The remaining uplink subframes in the uplink subframe set.
- N is an integer greater than or equal to 2 and less than or equal to 6, and each of the foregoing frequency bands occupies two frequency bands in the shared uplink subframe set.
- the 1:5 allocation mode can be used.
- one frequency band uses any of the uplink subframes whose subframe number is 2, 3, 4, 7, 8, or 9.
- An uplink subframe (for example, an uplink subframe with a subframe number of 2, an uplink subframe with a subframe number of 3, 4, 5, 8, or 9), and another uplink subframe for another frequency band; It is also possible to use a 2:4 allocation method, for example, one frequency band uses any two uplink subframes in an uplink subframe whose subframe number is 2, 3, 4, 7, 8, or 9 (may be the subframe number is 2 and 3, or subframe numbers 2 and 4, or subframe numbers 2 and 7, or subframe numbers 2 and 8, or subframe numbers 2 and 9, or subframe numbers 3 and 4, or Subframe numbers are 3 and 7, or subframe numbers are 3 and 8, or subframe numbers are 3 and 9, or subframe numbers are 4 and 7, or sub-frame numbers Numbers 4 and 8, or subframe numbers 4 and 9, or subframe numbers 7 and 8, or subframe numbers 7 and 9, or subframe numbers 8 and 9), another band The remaining uplink subframes are used; a 3:3 allocation scheme can also be used, for example, one frequency band uses any three uplink subframes
- a 1:3 allocation mode may be used, for example, one frequency band uses any of the uplink subframes whose subframe number is 2, 3, 7, or 8.
- An uplink subframe for example, an uplink subframe with a subframe number of 2, an uplink subframe with a subframe number of 3, 7, or 8
- another uplink subframe for another frequency band 2:2 allocation method, for example, one frequency band uses any two uplink subframes in an uplink subframe with subframe number 2, 3, 7, or 8 (for example, it may be subframe number 2 and 3, or sub-frame Frame numbers 2 and 7, or subframe numbers 2 and 8, or subframe numbers 3 and 7, or subframe numbers 3 and 8, or subframe numbers 7 and 8), another The frequency band uses the remaining uplink subframes;
- the allocation mode of 1:1 can be used.
- One frequency band uses the uplink subframe with the subframe number 2, and the other frequency band uses the subframe number.
- a 1:2 allocation mode may be used.
- one frequency band uses any one of the uplink subframes whose subframe number is 2, 3, or 4.
- a subframe for example, an uplink subframe with a subframe number of 2, an uplink subframe with a subframe number of 3 or 4
- another uplink subframe for another frequency band
- the 1:4 allocation mode can be used.
- one frequency band uses the uplink subframe with the subframe number 2, 3, 4, 7, or 8. Any one of the uplink subframes (for example, an uplink subframe with a subframe number of 2, an uplink subframe with a subframe number of 3 or 4 or 7 or 8), and another uplink subframe for another frequency band; Can also use 2:3
- the allocation mode for example, one frequency band uses any two uplink subframes in the uplink subframe with the subframe number 2, 3, 4, 7, or 8 (for example, the subframe number may be 2 and 3, or the subframe number 2 and 4, or subframe numbers 2 and 7, or subframe numbers 2 and 8, or subframe numbers 3 and 4, or subframe numbers 3 and 7, or subframe numbers 3 and 8, Or the subframe numbers are 4 and 7, or the subframe numbers are 4 and 8, or the subframe numbers are 7 and 8), and the other frequency band uses the remaining uplink subframes.
- N is an integer greater than or equal to 1 and less than or equal to 6, the above
- the allocation manner of the uplink subframes in the shared uplink subframe set occupied by each frequency band includes at least one of the following:
- Band 1 uses TDD uplink/downlink.
- Configuration 1 when using TDD uplink/downlink configuration 2, it can be allocated according to 0:2, that is, band 1 does not use any subframe in the shared uplink subframe, and uplink subframes with subframe numbers 2 and 7 are used for the frequency band. 2.
- Band 1 performs uplink transmission in its corresponding uplink subframes of subframe numbers 3 and 8 that do not belong to the shared set.
- the TDD uplink and downlink configuration of the 5ms uplink and downlink switching point period and the TDD uplink and downlink configuration aggregation of the 10ms uplink and downlink switching point period are used: Band 1 uses TDD uplink/downlink configuration 2, and frequency band 2 uses TDD uplink/downlink configuration 5 , can be allocated according to 0:1, that is, band 1 does not use any subframe in the shared uplink subframe, and the uplink subframe with subframe number 2 is used for band 2, and band 1 is in its corresponding subframe that does not belong to the shared set. Upstream transmission is performed in 7.
- the frequency band 1 uses the FDD frame structure
- the frequency band 2 uses the TDD uplink/downlink configuration 1, which can be allocated according to 0:4, that is, the frequency band 1 does not use any subframe in the shared uplink subframe, and the subframe number is 2, 3,
- the uplink subframes of 7 and 8 are used for the frequency band 2, and the frequency band 1 performs uplink transmission in the corresponding uplink subframes whose subframe numbers are 0, 1, 4, 5, 6, and 9 that do not belong to the shared set.
- one frequency band occupies an uplink subframe with a subframe number of 2 in the shared uplink subframe set, and the other frequency band occupies the remaining uplink subframes in the shared uplink subframe set.
- the aggregation of different TDD uplink and downlink configurations in the 5ms uplink and downlink switching point period Assume that the frequency band 1 uses TDD uplink and downlink. Configuration 2, Band 2 uses TDD uplink and downlink configuration 1, and the shared uplink subframe set includes uplink subframes with subframe numbers 2 and 7 in one radio frame, and Band 1 can occupy subframes in the shared uplink subframe set.
- the frequency band 2 can occupy the uplink subframe with the subframe number of 7 in the shared uplink subframe set.
- the frequency band 2 can also use its own TDD uplink and downlink configuration (configuration 1).
- the uplink subframes of the uplink subframes that are shared by the multiple frequency bands that is, the uplink subframes with subframe numbers 3 and 8; for example, the aggregation of different TDD uplink and downlink configurations of the 10 ms uplink and downlink handover point period: Assume that the frequency band 1 uses the TDD uplink and downlink Configuration 3, Band 2 uses TDD uplink and downlink configuration 4, and the shared uplink subframe set includes an uplink subframe with subframe numbers 2 and 3 in one radio frame, and Band 1 can occupy subframes in the shared uplink subframe set.
- the frequency band 2 can occupy the uplink subframe with the subframe number 3 in the shared uplink subframe set.
- the frequency band 1 can also use its own TDD uplink and downlink configuration (configuration 3).
- Multi-frequency The uplink subframe of the uplink subframe shared by the segment that is, the uplink subframe with the subframe number of 4; for example, the TDD uplink and downlink configuration of the 5ms uplink and downlink switching point period and the TDD uplink and downlink configuration aggregation of the 10ms uplink and downlink switching point period :
- the frequency band 1 uses the TDD uplink and downlink configuration 1
- the frequency band 2 uses the TDD uplink and downlink configuration 3
- the shared uplink subframe set includes the uplink subframes with the subframe numbers 2 and 3 in one radio frame, and the frequency band 1 can occupy the shared uplink.
- the uplink subframe with the subframe number of the uplink subframe set is 2, and the frequency band 2 can occupy the uplink subframe with the subframe number 3 in the shared uplink subframe set.
- the frequency band 1 can also use its own TDD.
- the uplink subframes that are not in the uplink subframe of the multi-band sharing that is, the uplink subframes with subframe numbers 7 and 8
- the frequency band 2 can also use its own TDD uplink and downlink configuration (configuration 3).
- An uplink subframe that does not belong to an uplink subframe shared by multiple bands that is, an uplink subframe with a subframe number of 4.
- one frequency band occupies an uplink subframe with subframe numbers 2 and 7 in the shared uplink subframe set, and the other frequency band occupies the remaining uplink subframes in the shared uplink subframe set.
- This method is applicable to the case of different TDD uplink and downlink configuration aggregation and FDD and TDD aggregation in the 5ms uplink and downlink switching point period. For example, suppose that Band 1 uses TDD uplink and downlink configuration 1, and Band 2 uses TDD uplink and downlink configuration 0, shared uplink.
- the subframe set includes an uplink subframe with subframe numbers 2, 3, 7, and 8 in a radio frame
- the frequency band 1 can occupy an uplink subframe with subframe numbers 2 and 7 in the shared uplink subframe set, the frequency band 1
- the uplink of the subframe number of the shared uplink subframe set is 3 and 8
- the frequency band 2 can also use the uplink subframes of the uplink subframes that are not in the multi-band sharing in the TDD uplink and downlink configuration (configuration 0), that is, the uplink subframes with the subframe numbers 4 and 9.
- one frequency band occupies an uplink subframe with subframe numbers 2, 4, and 8 in the shared uplink subframe set, or an uplink subframe with subframe numbers 2, 3, and 4, and another frequency band occupies sharing. The remaining uplink subframes in the uplink subframe set.
- the configuration information may also be used to allocate an uplink subframe according to the allocation manner of the uplink subframe in the foregoing implementation manner 2, that is, preferably, in the first implementation manner, The case of the uplink subframe occupied by each frequency band indicated by the configuration information satisfies an uplink subframe allocation manner in the second implementation manner.
- the PDCCH/EPDCCH includes: including one of a PDCCH and an EPDCCH, or including a PDCCH and an EPDCCH.
- the uplink subframe in the shared uplink subframe set indicated in the configuration information is determined as an uplink subframe occupied by the frequency band in which the PDCCH/EPDCCH is received in the shared uplink subframe set.
- the configuration information indicates an uplink subframe for transmitting a PUSCH scheduled by the UL grant on a frequency band in which the PDCCH/EPDCCH is received; when the PDCCH/EPDCCH carries the downlink
- the scheduling grant (DL grant) or the PDCCH/EPDCCH is the PDCCH/EPDCCH indicating the downlink semi-persistent scheduling (SPS) resource release
- the configuration information indicates that the frequency band is used on the PDCCH/EPDCCH.
- the bit field occupied by the configuration information in the foregoing mode 3 may include E bits, and E may be obtained by rounding the calculation result of log 2 F.
- E “log 2 F , F is one.
- the value of the bit field occupied by the configuration information indicates the subframe number of the uplink subframe.
- G “l.g 2 H
- H is the number of uplink subframes in the shared uplink subframe set
- the value of the bit field occupied by the configuration information indicates the number of the uplink subframe in the shared uplink subframe set.
- the uplink subframes with the subframe numbers 2, 3, 4, 7, 8, and 9 are included.
- the uplink subframe with the subframe number 2 is numbered 1 in the set, and the uplink subframe with the subframe number 3 is in the set.
- the number of the uplink subframe in the subframe number 4 is 3, the number of the uplink subframe with the subframe number 7 is 4 in the set, and the uplink subframe with the subframe number 8 is The number in the set is 5, and the number of the uplink subframe with the subframe number 9 is 6 in the set.
- the terminal device uses the frequency band K to transmit the uplink data in the uplink subframe in the uplink subframe set in which the frequency band K is not shared with other aggregated frequency bands.
- the frequency band K is a frequency band that is aggregated by the terminal device, and the uplink subframe set that the frequency band K does not share with other aggregated frequency bands is a set of uplink subframes other than the shared uplink subframe set in the frame structure used on the frequency band K. .
- the high layer signaling described in the foregoing method of any terminal device side may be sent by a network device serving one of the frequency bands, or sent by multiple network devices serving different frequency bands respectively. If it is sent by multiple network devices, the terminal may determine, but not limited to, the uplink subframe occupied by each frequency band by using the configuration information carried in the first received high-level signaling.
- the high layer signaling may be RRC signaling, or may be MAC signaling.
- the information can be sent via PBCH, SIB information or PDSCH bearer.
- the uplink data may include UCI, uplink service data, and SRS.
- the UCI may be transmitted on the PUCCH/PUSCH, and the uplink service data is transmitted in the PUSCH.
- the SRS is generally in the SRS subframe according to the configuration period and the frequency domain location. Transfer on an SC-FDMA symbol.
- UCI includes ACK/NACK, CSI, and SR.
- the PUSCH and the SRS may be sent on any one of the uplink carriers in the frequency band, and the PUCCH is sent only on a specific uplink carrier in the frequency band, and the specific uplink carrier is generally pre-defined or configured;
- the transmission scheme may use PUCCH format la/lb, PUCCH format lb with channel selection, PUCCH format 2/2a/2b/3, and preferably, PUCCH is used. Format3 transmission scheme.
- the uplink subframe is used to transmit on the frequency band occupying the uplink subframe.
- the uplink data may be sent on the semi-static physical uplink control channel resource pre-configured by the high-layer signaling in the uplink subframe of the shared uplink subframe set, where the uplink data is semi-static.
- the physical uplink control channel resource is in the frequency band occupying the uplink subframe; or, in each uplink subframe in the shared uplink subframe set, in the physical downlink control channel/enhanced physical downlink control channel
- the uplink data is sent on the semi-static physical uplink control channel resource indicated by the resource indication field, where the semi-static physical uplink control channel resource indicated by the resource indication field is a plurality of semi-static channel resources pre-configured by the high layer signaling. At least one resource is in a frequency band occupying the uplink subframe.
- the current mode is as follows, including:
- Step 200 Determine, according to an allocation manner agreed in advance with the terminal device, an uplink subframe occupied by each frequency band aggregated by the terminal device carrier in the shared uplink subframe set.
- Step 200 may be replaced by: determining an uplink subframe occupied by each frequency band of the terminal device carrier aggregation in the shared uplink subframe set, and sending configuration information to the terminal device, so that the terminal device determines according to the configuration information.
- the uplink subframe occupied by each frequency band in the shared uplink subframe set is determined.
- the frequency band of the terminal device carrier aggregation includes at least two frequency bands, and the uplink subframes occupied by each frequency band of the terminal device are different from each other, and the shared uplink subframe set is a frame structure used on each frequency band of the terminal device.
- Step 210 Receive, in each of the uplink subframes in the shared uplink subframe set, uplink data sent by the terminal device on a frequency band that occupies the uplink subframe in a frequency band that is aggregated by the terminal device.
- the technical features are the same as or similar to the implementation of the terminal device.
- the service base stations of the terminal equipment operating in different frequency bands are different.
- the terminal device carrier aggregates the frequency band 1 and the frequency band 2, the frequency band 1 is served by the base station A, and the frequency band 2 is served by the base station B.
- the terminal device can simultaneously receive on the downlink carrier in the frequency band 1 and the frequency band 2 Downlink data, downlink data in frequency band 1 (including but not limited to PDCCH, EPDCCH, PDSCH, PBCH, PHICH, PCFICH, PMCH, etc., downlink channel transmission, the same below) is scheduled and transmitted by base station A, and downlink data in frequency band 2 is used by the base station.
- downlink data in frequency band 1 including but not limited to PDCCH, EPDCCH, PDSCH, PBCH, PHICH, PCFICH, PMCH, etc., downlink channel transmission, the same below
- base station A and base station B are independent of each other in scheduling; in particular, for a bearer separation scenario, one of the base stations (e.g., base station A) is responsible for transmitting configuration information related to higher layer signaling, that is, maintaining the terminal.
- the device is connected to the user plane on the network side, and the other base station (for example, the base station B) is responsible for transmitting downlink service information (ie, the downlink data referred to above), that is, maintaining the data plane connection between the terminal device and the network side; in one uplink subframe.
- the terminal device transmits uplink data in a frequency band, and the uplink data is served by a base serving the frequency band.
- the station receives; that is, in the uplink subframe corresponding to the frequency band 1, the base station A receives the uplink data sent by the terminal device in the frequency band 1, and in the uplink subframe corresponding to the frequency band 2, the base station B receives the terminal device and sends the data in the frequency band 2. Upstream data.
- the network device (the primary network device) serving the one frequency band may determine the uplink subframe occupied by each frequency band of the terminal device carrier aggregation in the shared uplink subframe set, and Each frequency band that is used by the terminal device to aggregate the carrier in the shared uplink subframe set is notified to other network devices serving each frequency band, and each frequency band indicating the terminal device carrier aggregation is occupied in the shared uplink subframe set.
- Configuration information of the uplink subframe can be The device may be sent to the terminal device only by the primary network device, or may be sent to the terminal device by multiple network devices serving different frequency bands. In this case, the configuration information sent by each network device to the terminal device should consistently indicate the same uplink subframe.
- the allocation situation, or the configuration information sent by each network device to the terminal device respectively indicates the uplink subframe occupied by the frequency band served by the network device).
- the uplink subframe occupied by each frequency band in the carrier aggregation in the shared uplink subframe set may also be determined in advance by negotiation between other network devices in the served frequency bands.
- the base station When the base station sends the configuration information to notify each terminal of the terminal device of the uplink subframe occupied by the shared uplink subframe set, only one of the serving base stations may send configuration information to the terminal device, and the configuration is performed for one frequency band.
- the macro cell, the other cell is deployed as a small cell, and the configuration information is usually sent by the base station of the Macro cell to the terminal, and the small cell base station can obtain the uplink subframe occupied by the small cell band by interacting with the advance information of the Macro cell base station.
- the configuration may be performed by the plurality of serving base stations simultaneously or separately to the terminal device. For example, the base stations of the Macro cell and the small cell send configuration information to the terminal device, and the configuration of the macro cell and the small cell to the terminal device.
- Configuration information indicates shared uplink Uplink subframes occupied in uplink subframe Macro cell case, Mmall cell base station to indicate that the shared configuration information sent by the terminal is occupied in uplink subframe small cell case.
- the network device determines that each frequency band of the carrier aggregation is in the uplink subframe occupied by the shared uplink subframe set, and sends configuration information to the terminal device in multiple manners.
- the following examples are used to allocate uplink subframes for each frequency band.
- An implementation manner of allocating an uplink subframe to each frequency band and transmitting the configuration information to the terminal device determining an uplink subframe occupied by each frequency band of the terminal device carrier aggregation in the shared uplink subframe set, and sending the upper layer to the terminal device Signaling, the high-level signaling carries configuration information in the form of a bitmap, where each A bit corresponds to one uplink subframe in one radio frame or one uplink subframe in the uplink subframe set, the A The value of the bit indicates that the uplink subframe is occupied.
- the frequency band A can be obtained by rounding the calculation result of log 2 B.
- the traffic is allocated according to the traffic volume of different frequency bands (which may include the uplink traffic and the downlink traffic), and more uplink subframes are allocated to the traffic bands with larger traffic (such as the frequency band served by the small cell).
- a smaller number of frequency bands (such as the frequency band served by the Marco cell) allocates fewer uplink subframes.
- An implementation manner of allocating an uplink subframe to each frequency band and transmitting configuration information to the terminal device determining an uplink subframe occupied by each frequency band aggregated by the terminal device carrier in the shared uplink subframe set, and sending the upper layer to the terminal device Signaling or PDCCH/EPDCCH ("/" indicates "and/or” relationship), the high-layer signaling or PDCCH/EPDCCH carries C-bit configuration information, and the value of the configuration information indicates that each frequency band occupies a shared uplink subframe.
- One of the D allocation modes of the uplink subframes in the set wherein the D types of allocations are pre-configured by the network device through high-layer signaling or pre-agreed with the terminal device, and C can pass the log 2 D
- the network device sends the PDCCH/EPDCCH to the terminal device by using the network device serving the frequency band in one frequency band; for example, for one frequency band 1 deployed as a Macro cell, another frequency band 2
- the PDCCH/EPDCCH (and the PDCCH/EPDCCH scheduled PDSCH) is sent by the Macro cell base station to the terminal device.
- the small cell base station sends the PDCCH to the terminal device.
- the case where the following network device transmits the PDCCH/EPDCCH to the terminal device is the same as that of the above, and will not be described again.
- the allocation manner of the uplink subframes in the shared uplink subframe set occupied by each frequency band is: one frequency band occupies i of the shared uplink subframe set An uplink subframe, where another frequency band occupies the Ni uplink subframes in the shared uplink subframe set; where N is the number of uplink subframes in the shared uplink subframe set, where i is not large An integer of N/2.
- the allocation mode of the uplink subframe in the shared uplink subframe set of each frequency band of the terminal device may include at least one of the following:
- one frequency band occupies an uplink subframe with a subframe number of 0 or 5 in the shared uplink subframe set, and another frequency band occupies the remaining uplink subframes in the shared uplink subframe set;
- one frequency band occupies an uplink subframe with subframe numbers 0 and 5 in the shared uplink subframe set, or an uplink subframe with subframe numbers 1 and 6, or subframe numbers 2 and 7.
- one frequency band occupies an uplink subframe with subframe numbers 0, 5, and 9 in the shared uplink subframe set, or an uplink subframe with subframe numbers 1, 5, and 9, or a subframe.
- An uplink subframe numbered 0, 4, and 8, or an uplink subframe with subframe numbers 0, 4, and 9, and another frequency band occupies the remaining uplink subframes in the shared uplink subframe set;
- one frequency band occupies an uplink subframe with subframe numbers 0, 3, 6, and 9 in the shared uplink subframe set, and another frequency band occupies the remaining uplink in the shared uplink subframe set.
- one frequency band occupies an uplink subframe with an even subframe number in the shared uplink subframe set, and another frequency band occupies an uplink subframe with an odd subframe number in the shared uplink subframe set.
- a frequency band occupies an uplink subframe in a first half frame belonging to one radio frame in the shared uplink subframe set, and another frequency band occupies a second half frame belonging to one radio frame in the shared uplink subframe set.
- the N is an integer greater than or equal to 2 and less than or equal to 6.
- a frequency band occupies an uplink subframe with a subframe number of 2 in the shared uplink subframe set, and another frequency band occupies the remaining uplink subframes in the shared uplink subframe set;
- the value is 3
- one frequency band occupies an uplink subframe with subframe numbers 2, 4, and 8 in the shared uplink subframe set, or an uplink subframe with subframe numbers 2, 3, and 4, and another frequency band occupies The remaining uplink subframes in the shared uplink subframe set.
- the N is an integer greater than or equal to 1 and less than or equal to 6.
- the manner in which the frequency bands of the terminal device occupy the uplink subframes in the shared uplink subframe set includes at least one of the following:
- one frequency band does not occupy the uplink subframe in the shared uplink subframe set, and the other frequency band occupies all uplink subframes in the shared uplink subframe set;
- one frequency band occupies an uplink subframe with a subframe number of 2 in the shared uplink subframe set, and another frequency band occupies the remaining uplink subframes in the shared uplink subframe set;
- one frequency band occupies an uplink subframe with subframe numbers 2 and 7 in the shared uplink subframe set, and another frequency band occupies the remaining uplink subframes in the shared uplink subframe set;
- the value is 3
- one frequency band occupies an uplink subframe with subframe numbers 2, 4, and 8 in the shared uplink subframe set, or an uplink subframe with subframe numbers 2, 3, and 4, and another frequency band occupies The remaining uplink subframes in the shared uplink subframe set.
- the configuration information may also be used to allocate an uplink subframe according to the allocation manner of the uplink subframe in the foregoing implementation manner 2, that is, preferably, in the first implementation manner, The case of the uplink subframe occupied by each frequency band indicated by the configuration information satisfies an uplink subframe allocation manner in the second implementation manner.
- the configuration information indicates that the terminal device is configured to transmit the UL on the frequency band that receives the PDCCH/EPDCCH.
- the configuration information indicates that the terminal device is receiving the PDCCH/EPDCCH
- E “lo g2 F , F
- the value of the bit field occupied by the configuration information indicates the subframe number of the uplink subframe; or the bit field occupied by the configuration information includes G bits, and G can pass
- G "1. g 2 H , H is the number of uplink subframes in the shared uplink subframe set, and the bits occupied by the configuration information.
- the value of the field indicates the number of the uplink subframe in the shared uplink subframe set.
- the network device determines, according to the allocation manner agreed in advance with the terminal device, that there are multiple implementation manners of the uplink subframe occupied by each frequency band in the carrier aggregation of the terminal device, and the following carrier is aggregated.
- Two frequency bands are included as examples, for example.
- the uplink subframe in the uplink subframe set that the frequency band K of the terminal device is not shared with other aggregated frequency bands is received on the frequency band K.
- the uplink data sent by the terminal device, where the uplink subframe set that is not shared with other aggregated frequency bands is an uplink subframe other than the shared uplink subframe set in the frame structure used on the frequency band K. A collection of frames.
- any network device side method embodiment is sent by a network device serving one of the frequency segments, or sent by multiple network devices serving different frequency bands respectively.
- the frequency band aggregated in the terminal device when the uplink data bearer is sent in the physical uplink control channel, in each uplink subframe in the shared uplink subframe set, the frequency band aggregated in the terminal device.
- the specific implementation manner of receiving the uplink data sent by the terminal device in the frequency band that occupies the uplink subframe may be:
- the uplink data sent by the terminal device on a semi-static physical uplink control channel resource that is pre-configured to the terminal device by using high-layer signaling The semi-static physical uplink control channel resource is in a frequency band occupying the uplink subframe;
- a semi-static physical uplink control channel resource that is indicated to the terminal device by a resource indication field in a physical downlink control channel/enhanced physical downlink control channel in each of the shared uplink subframe sets.
- the embodiment of the present invention further provides a terminal device, and the structure thereof is as shown in FIG. 3, including:
- the allocation mode determining module 301 is configured to determine, according to an allocation manner pre-agreed by the network device or the configuration information sent by the network device, an uplink subframe occupied by each frequency band of the carrier aggregation in the shared uplink subframe set, where The frequency band of the carrier aggregation includes at least two frequency bands, and the uplink subframes occupied by each frequency band are different from each other.
- the shared uplink subframe set is the uplink of the frame structure used in each frequency band with the same subframe number in one radio frame. a collection of subframes;
- the uplink transmission module 302 is configured to send uplink data in a frequency band occupying the uplink subframe in each uplink subframe in the shared uplink subframe set.
- the allocation mode determining module 301 is specifically configured to:
- the high-layer signaling carries the configuration information in the form of a bitmap, where the A-bit corresponds to one uplink subframe or one uplink subframe in one radio frame.
- g 2 B and B are the number of frequency bands to be aggregated;
- the allocation mode determining module 301 is specifically configured to:
- the configuration information of the D-type allocation mode is one of the D-type allocation modes of the uplink subframes in the shared uplink subframe set.
- the D-type allocation mode is pre-configured by the network device through high-layer signaling or Network equipment pre-agreed, C can pass
- the allocation mode is determined according to the value of the configuration information, and the uplink subframe occupied by each frequency band in the shared uplink subframe set is determined according to the determined allocation manner.
- the allocation manner of the uplink subframes in the shared uplink subframe set is:
- One frequency band occupies i uplink subframes in the shared uplink subframe set, and another frequency band occupies Ni uplink subframes in the shared uplink subframe set; where N is the shared uplink subframe The number of uplink subframes in the set, where i is an integer not greater than N/2.
- the N 10, and the allocation manner of the uplink subframes in the shared uplink subframe set by the respective frequency bands includes at least one of the following Kind:
- one frequency band occupies an uplink subframe with a subframe number of 0 or 5 in the shared uplink subframe set, and another frequency band occupies the remaining uplink subframes in the shared uplink subframe set;
- one frequency band occupies an uplink subframe with subframe numbers 0 and 5 in the shared uplink subframe set, or an uplink subframe with subframe numbers 1 and 6, or subframe numbers 2 and 7.
- one frequency band occupies an uplink subframe with subframe numbers 0, 5, and 9 in the shared uplink subframe set, or an uplink subframe with subframe numbers 1, 5, and 9, or a subframe.
- An uplink subframe numbered 0, 4, and 8, or an uplink subframe with subframe numbers 0, 4, and 9, and another frequency band occupies the remaining uplink subframes in the shared uplink subframe set;
- one frequency band occupies an uplink subframe with subframe numbers 0, 3, 6, and 9 in the shared uplink subframe set, and another frequency band occupies the remaining uplink in the shared uplink subframe set.
- one frequency band occupies an uplink subframe with an even number of subframe numbers in the shared uplink subframe set, and another frequency band occupies an odd number of subframe numbers in the shared uplink subframe set.
- a frequency band occupies an uplink subframe in a first half frame belonging to one radio frame in the shared uplink subframe set, and another frequency band occupies a radio frame in the shared uplink subframe set Uplink subframe in a half frame;
- the N is an integer greater than or equal to 2 and less than or equal to 6, and each frequency band occupies the shared uplink subframe set.
- the allocation method of the uplink subframe includes at least one of the following:
- one frequency band occupies an uplink subframe with a subframe number of 2 in the shared uplink subframe set, and another frequency band occupies the remaining uplink subframes in the shared uplink subframe set;
- one frequency band occupies an uplink subframe with subframe numbers 2 and 7 in the shared uplink subframe set, and another frequency band occupies the remaining uplink subframes in the shared uplink subframe set;
- the value is 3
- one frequency band occupies an uplink subframe with subframe numbers 2, 4, and 8 in the shared uplink subframe set, or an uplink subframe with subframe numbers 2, 3, and 4, and another frequency band occupies The remaining uplink subframes in the shared uplink subframe set;
- an allocation of the uplink subframes in the shared uplink subframe set includes at least one of the following:
- one frequency band does not occupy the uplink subframe in the shared uplink subframe set, and the other frequency band occupies all uplink subframes in the shared uplink subframe set;
- one frequency band occupies an uplink subframe with a subframe number of 2 in the shared uplink subframe set, and another frequency band occupies the remaining uplink subframes in the shared uplink subframe set;
- one frequency band occupies an uplink subframe with subframe numbers 2 and 7 in the shared uplink subframe set, and another frequency band occupies the remaining uplink subframes in the shared uplink subframe set;
- the value is 3
- one frequency band occupies an uplink subframe with subframe numbers 2, 4, and 8 in the shared uplink subframe set, or an uplink subframe with subframe numbers 2, 3, and 4, and another frequency band occupies The remaining uplink subframes in the shared uplink subframe set.
- the allocation mode determining module 301 is specifically configured to: And receiving, by the network device, a physical downlink control channel/an enhanced physical downlink control channel, where a predetermined bit field in the physical downlink control channel/enhanced physical downlink control channel is the configuration information; wherein, when the physical downlink control channel/enhanced When the physical downlink control channel carries the uplink scheduling grant, the configuration information indicates that when the physical downlink control channel/enhanced physical downlink control channel is received, the physical downlink control channel/enhanced physical downlink control channel carries a downlink scheduling grant or When the physical downlink control channel/enhanced physical downlink control channel is the physical downlink control channel/enhanced physical downlink control channel indicating the release of the downlink semi-persistent scheduling resource, the configuration information indicates that the physical downlink control channel/enhanced physical downlink is received.
- the bit field occupied by the configuration information includes E bits, and E can be obtained by rounding the calculation result of log 2 F.
- E “l 0 g 2 F ⁇ , F is a wireless
- the number of the uplink subframes in the frame, the value of the bit field occupied by the configuration information indicates the subframe number of the uplink subframe; or the bit field occupied by the configuration information includes G bits, and G can pass the log 2
- the calculation result of H is rounded off.
- G "log 2 H ⁇
- H is the number of uplink subframes in the shared uplink subframe set, and the value of the bit field occupied by the configuration information Indicates the number of the uplink subframe in the shared uplink subframe set.
- the allocation mode determining module 301 is specifically configured to: determine, according to a pre-agreed allocation manner with the network device, that one frequency band occupies i subframes in the shared uplink subframe set. Determining that another frequency band occupies the shared uplink subframe set
- n is an integer not greater than N/2; or Determining, according to a pre-agreed allocation manner with the network device, that one frequency band occupies an uplink subframe of an odd subframe number in the shared uplink subframe set, and determining that another frequency band occupies the shared uplink subframe set An uplink subframe of an even subframe number; or
- the uplink transmission module 302 is further configured to:
- the uplink data is sent by using the frequency band K.
- the uplink subframe set that is not shared with other aggregated frequency bands is the frequency band.
- the high layer signaling is sent by a network device serving one of the frequency bands or by a plurality of network devices serving different frequency bands respectively.
- the uplink transmission module 402 is specifically configured to:
- the uplink data is sent on the semi-static physical uplink control channel resource indicated by the resource indication field in the enhanced physical downlink control channel, where the semi-static physical uplink control channel resource indicated by the resource indication field is pre-configured for high-layer signaling At least one of the plurality of semi-static channel resources is in a frequency band occupying the uplink subframe.
- the embodiment of the present invention further provides a network device, and the structure thereof is as shown in FIG. 4, including:
- the allocation mode determining module 401 is configured to determine, according to an allocation manner agreed in advance with the terminal device, an uplink subframe occupied by each frequency band aggregated by the terminal device carrier in a shared uplink subframe set; or, determining the terminal device An uplink subframe occupied by each frequency band of the carrier aggregation in the set of the shared uplink subframes, and sending configuration information to the terminal device, so that the terminal device determines, according to the configuration information, that each frequency band is in a shared uplink.
- the uplink receiving module 402 is configured to receive, by using the terminal device, a frequency band that occupies the uplink subframe in a frequency band that is aggregated by the terminal device, in each uplink subframe in the shared uplink subframe set. Upstream data.
- the allocation mode determining module 401 is specifically configured to:
- each A bit corresponds to one uplink subframe in one radio frame or one uplink subframe in the uplink subframe set, and the value of the A bit indicates a frequency band occupying the uplink subframe.
- A can be obtained by rounding the calculation result of log 2 B.
- A "log 2 B , B is the number of frequency bands of the aggregation.
- the allocation mode determining module is specifically configured to:
- each frequency band of the terminal device carrier aggregation is occupied by the shared uplink subframe set Upgoing a subframe, and sending, to the terminal device, a high layer signaling or a physical downlink control channel or an enhanced physical downlink control channel, where the high layer signaling or the physical downlink control channel or the enhanced physical downlink control channel carries the configuration of C bits
- the value of the configuration information indicates that one of the D-type allocation modes of the uplink subframe in the shared uplink subframe set is occupied by each frequency band of the terminal device, where the D-type allocation mode is a network device.
- each of the frequency bands of the terminal device occupies an allocation manner of the uplink subframe in the shared uplink subframe set:
- One frequency band occupies i uplink subframes in the shared uplink subframe set, and another frequency band occupies Ni uplink subframes in the shared uplink subframe set; where N is the shared uplink subframe The number of uplink subframes in the set, where i is an integer not greater than N/2.
- the allocation manner of the uplink subframes in the shared uplink subframe set by each frequency band of the terminal device includes: At least one of the following:
- one frequency band occupies an uplink subframe with a subframe number of 0 or 5 in the shared uplink subframe set, and another frequency band occupies the remaining uplink subframes in the shared uplink subframe set;
- one frequency band occupies an uplink subframe with subframe numbers 0 and 5 in the shared uplink subframe set, or an uplink subframe with subframe numbers 1 and 6, or subframe numbers 2 and 7.
- one frequency band occupies an uplink subframe with subframe numbers 0, 5, and 9 in the shared uplink subframe set, or an uplink subframe with subframe numbers 1, 5, and 9, or a subframe.
- An uplink subframe numbered 0, 4, and 8, or an uplink subframe with subframe numbers 0, 4, and 9, and another frequency band occupies the remaining uplink subframes in the shared uplink subframe set;
- one frequency band occupies an uplink subframe with subframe numbers 0, 3, 6, and 9 in the shared uplink subframe set, and another frequency band occupies the remaining uplink in the shared uplink subframe set.
- one frequency band occupies an uplink subframe with an even subframe number in the shared uplink subframe set, and another frequency band occupies an uplink subframe with an odd subframe number in the shared uplink subframe set.
- a frequency band occupies an uplink subframe in a first half frame belonging to one radio frame in the shared uplink subframe set, and another frequency band occupies a second half frame belonging to one radio frame in the shared uplink subframe set.
- one frequency band occupies an uplink subframe with subframe numbers 2 and 7 in the shared uplink subframe set, and another frequency band occupies the remaining uplink subframes in the shared uplink subframe set;
- the value is 3
- one frequency band occupies an uplink subframe with subframe numbers 2, 4, and 8 in the shared uplink subframe set, or an uplink subframe with subframe numbers 2, 3, and 4, and another frequency band occupies The remaining uplink subframes in the shared uplink subframe set;
- one frequency band occupies an uplink subframe with a subframe number of 2 in the shared uplink subframe set, and another frequency band occupies the remaining uplink subframes in the shared uplink subframe set;
- one frequency band occupies an uplink subframe with subframe numbers 2 and 7 in the shared uplink subframe set, and another frequency band occupies the remaining uplink subframes in the shared uplink subframe set;
- one frequency band occupies the subframe numbers 2, 4, and 8 in the shared uplink subframe set.
- An uplink subframe, or an uplink subframe with subframe numbers 2, 3, and 4, and another frequency band occupies the remaining uplink subframes in the shared uplink subframe set.
- the allocation mode determining module 401 is specifically configured to:
- the configuration information indicates that the terminal device is receiving the An uplink subframe of the physical downlink control channel/enhanced channel; when the physical downlink control channel/enhanced physical downlink control channel carries a downlink scheduling grant or the physical downlink control channel/enhanced physical downlink control channel is used to indicate downlink semi-persistent scheduling When the physical downlink control channel/enhanced physical downlink control channel is released, the configuration information indicates that the terminal device is configured to transmit the physical downlink control on a frequency band that receives the physical downlink control channel/enhanced physical downlink control channel
- the bit field occupied by the configuration information includes E bits, and E can be obtained by rounding the calculation result of log 2 F.
- E “l 0 g 2 F ⁇ , F is a wireless
- the number of the uplink subframes in the frame, the value of the bit field occupied by the configuration information indicates the subframe number of the uplink subframe; or the bit field occupied by the configuration information includes G bits, and G can pass the log 2
- the calculation result of H is rounded off.
- G "log 2 H ⁇
- H is the number of uplink subframes in the shared uplink subframe set, and the value of the bit field occupied by the configuration information Indicates the number of the uplink subframe in the shared uplink subframe set.
- the allocation mode determining module 401 is specifically configured to:
- the uplink receiving module 402 is further configured to:
- the uplink subframe set shared by the aggregated frequency band is a set of uplink subframes other than the shared uplink subframe set in the frame structure used on the frequency band K.
- the high layer signaling is sent by a network device serving one of the frequency bands or by a plurality of network devices serving different frequency bands respectively.
- the uplink is The receiving module 402 is specifically configured to:
- the uplink data sent by the terminal device on a semi-static physical uplink control channel resource that is pre-configured to the terminal device by using high-layer signaling The semi-static physical uplink control channel resource is in a frequency band occupying the uplink subframe;
- a semi-static physical uplink control channel resource that is indicated to the terminal device by a resource indication field in a physical downlink control channel/enhanced physical downlink control channel in each of the shared uplink subframe sets.
- the uplink subframe set shared by each frequency band is all uplink subframes or all available uplink subframes;
- each frequency band uses a TDD frame structure, and each frequency band uses the same TDD uplink/downlink configuration, or when some frequency bands use an FDD frame structure, and some frequency bands use the same TDD uplink/downlink configuration TDD frame structure, each The uplink subframe set shared by the frequency band is an uplink subframe or an available uplink subframe indicated by the TDD uplink/downlink configuration;
- the uplink subframe set shared by each frequency band is an uplink subframe or an available uplink subframe with the same number in each uplink subframe set indicated by different TDD uplink/downlink configurations used by each frequency band;
- the available uplink subframe is an uplink subframe in which the scheduling signaling cannot be obtained, and an uplink subframe determined as a downlink in the transmission direction of the half duplex terminal.
- the embodiment of the present invention further provides a terminal device, and the structure thereof is as shown in FIG. 5, including: a transceiver 501, a memory 502, and a processor 503, where:
- the transceiver 501 may include a baseband processing component, a radio frequency processing component, and the like according to actual needs, for transmitting related information.
- the memory 502 is configured to store one or more executable programs, which are used to configure the processor 503; the processor 503 is configured with one or more executable programs, and the one or more executable programs are used to execute the following
- the method includes: an uplink subframe that is occupied by each frequency band of the carrier aggregation in the shared uplink subframe set, where the frequency band of the carrier aggregation includes at least two frequency bands, and the uplink subframes occupied by each frequency band are different from each other.
- the shared uplink subframe set is a set of uplink subframes whose subframe structures are used in each frequency band and whose subframe numbers are the same in one radio frame;
- the uplink data is transmitted by the transceiver 501 in each of the uplink subframes in the shared uplink subframe set in the frequency band occupying the uplink subframe.
- the embodiment of the present invention further provides a network device, and the structure thereof is as shown in FIG. 6.
- the method includes: a transceiver 601, a memory 602, and a processor 603, where: the transceiver 601 is required according to actual needs.
- the device may include a baseband processing component, a radio frequency processing component, and the like for transmitting related information;
- the memory 602 is configured to store one or more executable programs, which are used to configure the processor 603; the processor 603 is configured with one or more executable programs, and the one or more executable programs are used to execute the following Method:
- a frame to which the terminal device is aggregated to The uplink subframe set is a set of uplink subframes whose subframe structure used in each frequency band of the terminal device is the same as the subframe number in one radio frame;
- the transceiver 603 Receiving, by the transceiver 603, the uplink data sent by the terminal device in a frequency band occupying the uplink subframe in a frequency band aggregated by the terminal device in each of the uplink subframes in the shared uplink subframe set.
- embodiments of the present invention can be provided as a method, system, or computer program product. Accordingly, the present invention may take the form of an entirely hardware embodiment, an entirely software embodiment, or a combination of software and hardware. Moreover, the invention can be embodied in the form of one or more computer program products embodied on a computer-usable storage medium (including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.) in which computer usable program code is embodied.
- a computer-usable storage medium including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.
- the computer program instructions can also be stored in a computer readable memory that can direct a computer or other programmable data processing device to operate in a particular manner, such that the instructions stored in the computer readable memory produce an article of manufacture comprising the instruction device.
- the apparatus implements the functions specified in one or more blocks of a flow or a flow and/or block diagram of the flowchart.
- These computer program instructions can also be loaded onto a computer or other programmable data processing device such that 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 functions for implementing the functions specified in one or more blocks of a flow or a flow of the flowchart and/or a block diagram Steps.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
一种上行传输方法及设备。其终端设备侧方法包括:根据与网络设备预先约定的分配方式或者网络设备发送的配置信息,确定载波聚合的每个频段在共享的上行子帧集合中占用的上行子帧,其中,每个频段占用的上行子帧互不相同,共享的上行子帧集合为各频段上使用的帧结构中子帧编号相同的上行子帧的集合;在共享的上行子帧集合中的每个上行子帧上,使用占用该上行子帧的频段发送上行数据。本发明实施例提供的技术方案,为每个频段分配共享的上行子帧集合中的上行子帧,保证在一个上行子帧中在一个频段上发送上行数据,实现了Inter−band CA场景下上行仅具有单频段发送能力的终端的上行传输。
Description
一种上行传输方法及设备 本申请要求在 2013 年 4 月 8 日提交中国专利局、 申请号为 201310119902.2, 发明名称为 "一种上行传输方法及设备" 的中国专利申请的 优先权, 其全部内容通过引用结合在本申请中。 技术领域
本发明涉及通信技术领域, 尤其涉及一种上行传输方法及设备。 背景技术
随着技术的演进和数据业务的增加,在长期演进增强(LTE-A, Long Term Evolution-Advance )系统的后续版本中, 可能存在如下载波聚合( CA, Carrier Aggregation )场景:
终端进行 CA的载波(或小区)使用不同的频段( band )资源,即 Inter-band 不同频段中的各载波上都使用频分双工 ( FDD, Frequency Division Duplex ) 帧结构, 或者终端在不同频段中的各载波上都使用时分双工 (TDD, Time Division Duplex ) 帧结构 (其中, 不同频段中的各载波使用的 TDD上 /下行配 置可以相同或者不同), 或者, 终端在一个频段中的各载波上使用 FDD帧结 构, 在另一个频段的各载波上使用 TDD帧结构。
终端在下行具有多载波同时接收能力, 即在每个下行子帧中能够同时在 聚合的不同频段接收来自于该频段的服务基站的下行数据, 不同频段由不同 的基站服务。 但考虑到射频复杂度和成本, 终端在上行仅支持单频段发射能 力, 即在每个上行子帧中仅支持在一个频段上发送上行信号给服务于该频段 的基站。
对于工作在 Inter-band CA场景中的终端, 终端在属于不同频段的多个上 行载波上都可能存在上行传输, 上行传输可以包括物理上行控制信道
( PUCCH, Physical Uplink Control Channel ), 物理上行共享信道( PUSCH, Physical Uplink Shared Channel ), 探测参考信号 (SRS, Sounding Reference Signal )等等。 但终端在上行仅支持单频段发射能力, 当需要在不同频段的上 行载波上进行上行传输, 还没有相应的传输方案。 发明内容
本发明的目的是提供一种上行传输方法及设备, 以实现 Inter-band CA场 景下的上行传输。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的:
一种上行传输方法, 包括: 定载波聚合的每个频段在共享的上行子帧集合中占用的上行子帧, 其中, 所 述载波聚合的频段至少包括两个频段, 每个频段占用的上行子帧互不相同, 所述共享的上行子帧集合为各频段上使用的帧结构在一个无线帧中的子帧编 号相同的上行子帧的集合;
在所述共享的上行子帧集合中的每个上行子帧中, 在占用所述上行子帧 的频段上发送上行数据。
一种上行传输方法, 包括:
根据与终端设备预先约定的分配方式, 确定所述终端设备载波聚合的每 个频段在共享的上行子帧集合中占用的上行子帧; 或者, 确定所述终端设备 载波聚合的每个频段在共享的上行子帧集合中占用的上行子帧, 并向所述终 端设备发送配置信息, 以使所述终端设备根据所述配置信息确定每个频段在 共享的上行子帧集合中占用的上行子帧; 所述终端设备载波聚合的频段至少 享的上行子帧集合为所述终端设备的各频段上使用的帧结构在一个无线帧中 的子帧编号相同的上行子帧的集合;
在所述共享的上行子帧集合中的每个上行子帧中, 在所述终端设备聚合
的频段中占用所述上行子帧的频段上接收所述终端设备发送的上行数据。 一种终端设备, 包括: 设备发送的配置信息, 确定载波聚合的每个频段在共享的上行子帧集合中占 用的上行子帧, 其中, 所述载波聚合的频段至少包括两个频段, 每个频段占 用的上行子帧互不相同, 所述共享的上行子帧集合为各频段上使用的帧结构 在一个无线帧中的子帧编号相同的上行子帧的集合;
上行传输模块, 用于在所述共享的上行子帧集合中的每个上行子帧中, 在占用所述上行子帧的频段上发送上行数据。
一种网络设备, 包括:
分配方式确定模块, 用于根据与终端设备预先约定的分配方式, 确定所 述终端设备载波聚合的每个频段在共享的上行子帧集合中占用的上行子帧; 或者, 确定所述终端设备载波聚合的每个频段在共享的上行子帧的集合中占 用的上行子帧, 并向所述终端设备发送配置信息, 以使所述终端设备根据所 述配置信息确定每个频段在共享的上行子帧集合中占用的上行子帧; 所述终 端设备载波聚合的频段至少包括两个, 所述终端设备的每个频段占用的上行 子帧互不相同, 所述共享的上行子帧集合为所述终端设备的各频段上使用的 帧结构在一个无线帧中的子帧编号相同的上行子帧的集合;
上行接收模块, 用于在所述共享的上行子帧集合中的每个上行子帧中, 在所述终端设备聚合的频段中占用所述上行子帧的频段上接收所述终端设备 发送的上行数据。
一种终端设备, 包括: 收发信机、 存储器和处理器;
所述存储器, 用于存储一个或多个可执行程序, 被用于配置所述处理器; 所述处理器, 被配置了一个或多个可执行程序, 所述一个或多个可执行 程序用于执行以下方法: 定载波聚合的每个频段在共享的上行子帧集合中占用的上行子帧, 其中, 所
述载波聚合的频段至少包括两个频段, 每个频段占用的上行子帧互不相同, 所述共享的上行子帧集合为各频段上使用的帧结构在一个无线帧中的子帧编 号相同的上行子帧的集合;
通过所述收发信机在所述共享的上行子帧集合中的每个上行子帧中, 在 占用所述上行子帧的频段上发送上行数据。
一种网络设备, 包括: 收发信机、 存储器和处理器;
所述存储器, 用于存储一个或多个可执行程序, 被用于配置所述处理器; 所述处理器, 被配置了一个或多个可执行程序, 所述一个或多个可执行 程序用于执行以下方法:
根据与终端设备预先约定的分配方式, 确定所述终端设备载波聚合的每 个频段在共享的上行子帧集合中占用的上行子帧; 或者, 确定所述终端设备 载波聚合的每个频段在共享的上行子帧的集合中占用的上行子帧, 并向所述 终端设备发送配置信息, 以使所述终端设备根据所述配置信息确定每个频段 在共享的上行子帧集合中占用的上行子帧; 所述终端设备载波聚合的频段至 的上行子帧集合为所述终端设备的各频段上使用的帧结构在一个无线帧中的 子帧编号相同的上行子帧的集合;
通过所述收发信机在所述共享的上行子帧集合中的每个上行子帧中, 在 所述终端设备聚合的频段中占用所述上行子帧的频段上接收所述终端设备发 送的上行数据。
本发明实施例提供的技术方案, 为载波聚合的每个频段分配共享的上行 子帧集合中的上行子帧, 保证在一个上行子帧中仅在一个频段上发送上行数 现了 Inter-band CA场景下上行仅具有单频段发送能力的终端的上行传输。 附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案, 下面将对实施例描述中
所需要使用的附图作简要介绍, 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, 对于本领域的普通技术人员来讲, 在不付出创造性劳动性 的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
图 1为本发明实施例提供的终端设备侧方法流程图;
图 2为本发明实施例提供的网络设备侧方法流程图;
图 3为本发明实施例提供的终端设备结构示意图;
图 4为本发明实施例提供的网络设备结构示意图;
图 5为本发明另一实施例提供的终端设备的结构示意图;
图 6为本发明另一实施例提供的网络设备的结构示意图。 具体实施方式
本发明实施例提供的技术方案, 为载波聚合的每个频段分配共享的上行 子帧集合中的上行子帧, 保证在一个上行子帧中仅在一个频段上发送上行数 现了 Inter-band CA场景下, 上行仅具有单频段发送能力的终端设备的上行传 输。 本发明实施例中, 载波聚合是指: 在一个下行子帧中, 终端可以在多个 频段上同时接收下行数据, 在一个上行子帧中, 终端只能在一个频段上发送 上行数据。
下面将结合附图, 对本发明实施例提供的技术方案进行详细说明。
图 1 所示为本发明实施例提供的终端设备侧方法流程图, 其实现方式如 下, 具体包括: 信息, 确定载波聚合的每个频段在共享的上行子帧集合中占用的上行子帧。
其中, 终端设备载波聚合的频段至少包括两个频段, 每个频段占用的上 行子帧互不相同。
共享的上行子帧集合为各频段上使用的帧结构中在一个无线帧中的子帧 编号相同的上行子帧的集合。
例如, 终端设备载波聚合了频段 1和频段 2。 在频段 1上使用 FDD帧结 构, 在频段 2上使用上 /下行配置 0的 TDD帧结构。 FDD帧结构在一个无线 帧中子帧编号为 0~9的子帧全部为上行子帧,上 /下行配置 0的 TDD帧结构在 一个无线帧中子帧编号为 2、 3、 4、 7、 8和 9的子帧为上行子帧, 那么, 频 段 1和频段 2共享的上行子帧集合为{子帧 2, 子帧 3、 子帧 4、 子帧 7、 子帧 8、 子帧 9}。 以子帧 2为例, 是指子帧编号为 2的子帧。
步骤 110、在上述共享的上行子帧集合中的每个上行子帧中, 在占用该上 行子帧的频段上发送上行数据。
本发明实施例中, 根据网络设备发送的配置信息确定载波聚合的每个频 段在共享的上行子帧集合中占用的上行子帧的实现方式有多种, 下面例举其 中几种。
根据配置信息为每个频段分配上行子帧的实现方式一:
接收网络设备发送的高层信令, 该高层信令中携带位图(bitmap )形式的 配置信息; 根据该配置信息中 A比特的取值和每 A比特对应的上行子帧, 确 定每个频段在共享的上行子帧集合中占用的上行子帧。
其中, 上述配置信息中, 每 A比特对应一个无线帧中的一个上行子帧或 者对应上述共享的上行子帧集合中的一个上行子帧, 该 A比特的取值表示占 用该上行子帧的频段, A可通过对 log2B的计算结果进行取整后得到,优选地, A=「log 2B,, B为聚合的频段数 (即载波聚合的频段数);
每 A比特与上行子帧的对应关系是预先确定的。
例如, 假设有频段 1和频段 2, A=l时, A比特的取值与占用上行子帧的 频段的对应关系如表 1所示。
表 1 : 每个上行子帧对应的 A比特信息与指示频段的对应关系
基于该实现方式一, 假设终端设备聚合了 2个频段, 一个频段部署为宏 小区( Macro cell ),一个频段部署为小小区( small cell ), Macro cell和 small cell 均使用 FDD帧结构,则共享的上行子帧集合即为一个无线帧中所有上行子帧, 子帧编号从 0到 9, A=l, 即每 1比特信息对应一个上行子帧, 该 1比特信息 的不同状态分别表示该上行子帧被哪个频段占用, 共需 10比特配置信息, 例 如, 假设 1比特的状态 "0" 表示该子帧被 Macro cell占用, 状态 "Γ 表示该 子帧被 small cell占用, 则当配置信息的状态为 "0101010101" 时, 表示子帧 编号为偶数的子帧被 Macro cell占用, 子帧编号为奇数的子帧被 small cell占 用, 或者, 当配置信息的状态为 "0000011111" 时, 表示前 5个子帧被 Macro cell 占用, 后 5 个子帧被 small cell 占用, 或者, 当配置信息的状态为 "0111101111 "时,表示第 1和第 6个子帧被 Macro cell占用,其余子帧被 small cell占用。
基于该实现方式一, 假设终端设备聚合了 2个频段, 频段 1 (例如部署为 small cell的频段 )使用 FDD帧结构, 频段 2 (例如部署为 Macro cell的频段 ) 使用 TDD帧结构且使用 TDD上 /下行配置 1, 则共享的上行子帧集合为一个 无线帧中子帧编号为 2、 3、 7和 8的上行子帧, A=l, H没 1比特的状态 "0" 表示该子帧被频段 2占用, 状态 "Γ 表示该子帧被频段 1占用, 第一种配置 信息方式: 可以总是使用 10比特配置信息, 每 1比特信息对应一个无线帧中 的一个子帧, 例如当配置信息的状态为 "1101111011" 时, 表示共享的上行子 帧集合中的子帧编号为 2和 7的上行子帧被频段 2占用, 子帧编号为 3和 8 的上行子帧被频段 1 占用, 此外, 在频段 1上还可使用其帧结构中非共享的 上行子帧, 如子帧编号为 0、 1、 4、 5、 6和 9的上行子帧; 第二种配置信息 方式, 配置信息仅包含共享的上行子帧对应的每比特指示信息, 即共需 4 比 特配置信息, 例如当配置信息的状态为 "0101" 时, 表示共享上行子帧集合 中的第一和第三个上行子帧 (即子帧编号为 2和 7的上行子帧)被频段 2占 用, 第二和第四个上行子帧 (即子帧编号为 3和 8的上行子帧)被频段 1 占
用; 第三种配置信息方式: 当频段 1和频段 2均使用 TDD帧结构时, 配置信 息可以包括一个无线帧中的所有上行子帧, 配置信息中每 1 比特信息对应一 个无线帧中的一个上行子帧, 假设频段 1使用 TDD上 /下行配置 0, 频段 2使 用 TDD上 /下行配置 1时, 共需 6比特配置信息, 例如当配置信息的状态为 "110110" 时, 表示子帧编号为 4和 9的上行子帧被 macro cell占用, 子帧编 号为 2、 3、 7和 8的上行子帧被 small cell占用。
根据配置信息为每个频段分配上行子帧的实现方式二:
接收网络设备发送的高层信令或物理下行控制信道(PDCCH, Physical Downlink Control Channel ) /增强物理下行控制信道( EPDCCH, Evolution Physical Downlink Control Channel ); 才艮据该配置信息的取值确定分配方式, 根据确定的分配方式确定每个频段在共享的上行子帧集合中占用的上行子 帧。
上述高层信令或 PDCCH /EPDCCH中携带 C比特的配置信息, 该配置信 息的取值表示各频段占用共享的上行子帧集合中的上行子帧的 D种分配方式 中的一种。 其中, D种分配方式是网络设备通过高层信令预先配置的或者与 网络设备预先约定的, C可通过对 log2D 的计算结果进行取整后得到, 优选 地, C=「l。g2 D 。
其中, 高层信令或 PDCCH/EPDCCH包括如下情形: 高层信令、 PDCCH、 或 EPDCCH; 高层信令、 或 PDCCH; 高层信令、 或 EPDCCH; 高层信令、 或 PDCCH和 EPDCCH。
C=l时, C比特信息的取值与分配方式的对应关系如表 2所示:
表 2
C比特状态 分配方式
0 i:(N-i)中的一种, 例如对于两个频段
都使用 FDD时, N=10, i=2
1 i:(N-i)中的另一种, 例如对于两个频
段都使用 FDD时, N=10, i=5
C=2时, C比特信息的取值与分配方式的对应关系如表 3所示:
表 3
一个频段占用共享的上行子帧集合中的 i个上行子帧,另一个频段占用共 享的上行子帧集合中的 N-i个上行子帧; 其中, N为所述共享的上行子帧集合 中的上行子帧数, i为不大于 N/2的整数。
较佳地, 本发明实施例提供的分配方式要使得每个频段占用的上行子帧 尽可能均匀分布在一个无线帧中。 无线帧中, 子帧从 0开始顺序编号, 下面 以几种分配方式举例说明。
当两个频段上均使用 FDD帧结构时, 所述 N=10, 上述各频段占用共享 i=l时,一个频段占用共享的上行子帧集合中的子帧编号为 0或 5的上行 子帧, 另一个频段占用共享的上行子帧集合中的其余上行子帧 (即共享的上 行子帧集合中子帧编号为 0的上行子帧之外的上行子帧, 或者共享的上行子
帧集合中子帧编号为 5的上行子帧之外的上行子帧); 当然, 一个频段占用的 一个上行子帧可以不限于子帧编号为 0或 5的上行子帧, 还可以占用一个无 线帧中的其他任意一个上行子帧 ,另一个频段占用共享的上行子帧集合中的其 余上行子帧;
i=2时, 一个频段占用共享的上行子帧集合中的子帧编号为 0和 5的上行 子帧, 或者子帧编号为 1和 6的上行子帧, 或子帧编号为 2和 7的上行子帧, 或者子帧编号为 3和 8的上行子帧, 或者子帧编号为 4和 9的上行子帧, 另 一个频段占用一个无线帧中的其余上行子帧; 当然, 一个频段占用的两个上 行子帧也可以是两个连续的上行子帧, 例如子帧编号为 k和 k+1的上行子帧, 其中 k=0~8 中的任一整数, 另一个频段占用共享的上行子帧集合中的其余上 行子帧;
i=3时, 一个频段占用共享的上行子帧集合中的子帧编号为 0、 5和 9的 上行子帧, 或者子帧编号为 1、 5和 9的上行子帧, 或者子帧编号为 0、 4和 8 的上行子帧, 或者子帧编号为 0、 4和 9的上行子帧, 另一个频段占用共享的 上行子帧集合中的其余上行子帧;
i=4时, 一个频段占用共享的上行子帧集合中的子帧编号为 0、 3、 6和 9 的上行子帧, 另一个频段占用共享的上行子帧集合中的其余上行子帧;
i=5时, 一个频段占用共享的上行子帧集合中的子帧编号为偶数的上行子 帧, 另一个频段占用共享的上行子帧集合中的子帧编号为奇数的上行子帧; 或者, 一个频段占用共享的上行子帧集合中属于一个无线帧的前半帧中的上 行子帧, 另一个频段占用共享的上行子帧集合中属于一个无线帧的后半帧中 的上行子帧。
其中, 子帧编号为在一个无线帧中的编号, 从 0开始; 对于 FDD, 一个 无线帧( FDD帧结构的无线帧)中包含 10个上行子帧, 一个无线帧中的上行 子帧的子帧编号为 0~9; 对于 TDD, 上行子帧在一个无线帧 (TDD帧结构的 无线帧) 中的子帧编号取决于所使用的 TDD上下行配置, 例如使用 TDD上 下行配置 0时, 一个无线帧中的上行子帧的子帧编号为 2、 3、 4、 7、 8、 9,
使用 TDD上下行配置 5时, 一个无线帧中的上行子帧的子帧编号为 2; 下述 子帧编号的概念同此处。
当两个频段上均使用同一种上 /下行配置的 TDD帧结构时, N为大于等 于 2且小于等于 6的整数, 上述各频段占用共享的上行子帧集合中的上行子 帧的分配方式包括以下至少一种:
i=l时,一个频段占用共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2的上行子帧, 另一个频段占用共享的上行子帧集合中的其余上行子帧。
i=2时, 一个频段占用共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2和 7的上行 子帧, 另一个频段占用共享的上行子帧集合中的其余上行子帧。
i=3时, 一个频段占用共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2、 4和 8的 上行子帧, 或者子帧编号为 2、 3和 4的上行子帧, 另一个频段占用共享的上 行子帧集合中的其余上行子帧。
具体而言,当两个频段上均使用同一种上 /下行配置的 TDD帧结构时, N 为大于等于 2且小于等于 6的整数, 上述各频段占用共享的上行子帧集合中 当两个频段均使用上 /下行配置 0的 TDD帧结构时, 可釆用 1 :5的分配方 式, 例如, 一个频段使用子帧编号为 2、 3、 4、 7、 8或 9的上行子帧中的任 意一个上行子帧 (例如, 可以是子帧编号为 2 的上行子帧, 也可以是子帧编 号为 3、 4、 5、 8或 9的上行子帧), 另一个频段使用其余上行子帧; 还可釆 用 2:4的分配方式, 例如, 一个频段使用子帧编号为 2、 3、 4、 7、 8或 9的上 行子帧中的任意两个上行子帧(可以是子帧编号为 2和 3、 或子帧编号为 2和 4、 或子帧编号为 2和 7、 或子帧编号为 2和 8、 或子帧编号为 2和 9、 或子帧 编号为 3和 4、 或子帧编号为 3和 7、 或子帧编号为 3和 8、 或子帧编号为 3 和 9、 或子帧编号为 4和 7、 或子帧编号为 4和 8、 或子帧编号为 4和 9、 或 子帧编号为 7和 8、 或子帧编号为 7和 9、 或子帧编号为 8和 9的上行子帧), 另一个频段使用其余上行子帧; 还可以釆用 3:3的分配方式, 例如, 一个频段 使用子帧编号为 2、 3、 4、 7、 8或 9的上行子帧中的任意三个上行子帧 (可
以是子帧编号为 2、 3和 4、 或子帧编号为 2、 3和 7、 或者子帧编号为 2、 3 和 8、 或者子帧编号为 2、 3和 9、 或者子帧编号为 2、 4和 7、 或者子帧编号 为 2、 4和 8、 或者子帧编号为 2、 4和 9、 或者子帧编号为 2、 7和 8、 或者子 帧编号为 2、 7和 9、 或者子帧编号为 3、 4和 7、 或者子帧编号为 3、 4和 8、 或者子帧编号为 3、 4和 9、 或者子帧编号为 3、 7和 8、 或者子帧编号为 3、 7 和 9、 或者子帧编号为 3、 8和 9、 或者子帧编号为 4、 7和 8、 或者子帧编号 为 4、 7和 9、 或者子帧编号为 4、 8和 9、 或者子帧编号为 7、 8和 9的上行 子帧), 另一个频段使用其余上行子帧;
当两个频段均使用上 /下行配置 1的 TDD帧结构时, 可釆用 1 :3的分配方 式, 例如, 一个频段使用子帧编号为 2、 3、 7或 8的上行子帧中的任意一个 上行子帧 (例如, 可以是子帧编号为 2的上行子帧, 也可以是子帧编号为 3、 7或 8的上行子帧), 另一个频段使用其余上行子帧; 还可釆用 2:2的分配方 式, 例如, 一个频段使用子帧编号为 2、 3、 7或 8的上行子帧中的任意两个 上行子帧 (例如, 可以是子帧编号为 2和 3、 或子帧编号为 2和 7、 或子帧编 号为 2和 8、 或子帧编号为 3和 7、 或子帧编号为 3和 8、 或子帧编号为 7和 8的上行子帧), 另一个频段使用其余上行子帧;
当两个频段均使用上 /下行配置 2或 4的 TDD帧结构时,可釆用 1 :1的分 配方式, 一个频段使用子帧编号为 2 的上行子帧, 另一个频段使用子帧编号 为 7的上行子帧;
当两个频段均使用上 /下行配置 3的 TDD帧结构时, 可釆用 1 :2的分配方 式, 例如, 一个频段使用子帧编号为 2、 3或 4的上行子帧中的任意一个上行 子帧 (例如, 可以是子帧编号为 2的上行子帧, 也可以是子帧编号为 3或 4 的上行子帧), 另一个频段使用其余上行子帧;
当两个频段均使用上 /下行配置 6的 TDD帧结构时, 可釆用 1 :4的分配方 式, 例如, 一个频段使用子帧编号为 2、 3、 4、 7或 8的上行子帧中的任意一 个上行子帧(例如, 可以是子帧编号为 2的上行子帧, 也可以是子帧编号为 3 或 4或 7或 8的上行子帧), 另一个频段使用其余上行子帧; 还可釆用 2:3的
分配方式, 例如, 一个频段使用子帧编号为 2、 3、 4、 7或 8的上行子帧中的 任意两个上行子帧 (例如, 可以是子帧编号为 2和 3、 或子帧编号为 2和 4、 或子帧编号为 2和 7、 或子帧编号为 2和 8、 或子帧编号为 3和 4、 或子帧编 号为 3和 7、 或子帧编号为 3和 8、 或子帧编号为 4和 7、 或子帧编号为 4和 8、 或子帧编号为 7和 8的上行子帧), 另一个频段使用其余上行子帧。
当两个频段上分别使用不同上 /下行配置的 TDD帧结构,或当一个频段上 使用 TDD帧结构、 另一个频段上使用 FDD帧结构时, N为大于等于 1且小 于等于 6 的整数, 上述各频段占用共享的上行子帧集合中的上行子帧的分配 方式包括以下至少一种:
i=0时, 一个频段不占用共享的上行子帧集合中的上行子帧, 另一个频段 占用共享的上行子帧集合中的所有上行子帧。 例如, 当频段 1 的上行子帧数 大于频段 2的上行子帧数时, 可按照 0:N分配, 假设 5ms上下行切换点周期 的不同 TDD上下行配置聚合情况: 频段 1使用 TDD上 /下行配置 1, 频段 2 使用 TDD上 /下行配置 2时, 可按照 0:2分配, 即频段 1不使用共享上行子帧 中的任何子帧, 子帧编号为 2和 7的上行子帧用于频段 2, 频段 1在其对应的 不属于共享集合的子帧编号为 3和 8的上行子帧中进行上行传输。又^ ^设 5ms 上下行切换点周期的 TDD上下行配置与 10ms上下行切换点周期的 TDD上下 行配置聚合情况: 频段 1使用 TDD上 /下行配置 2, 频段 2使用 TDD上 /下行 配置 5时, 可按照 0:1分配, 即频段 1不使用共享上行子帧中的任何子帧, 子 帧编号为 2的上行子帧用于频段 2,频段 1在其对应的不属于共享集合的子帧 7中进行上行传输。 又假设频段 1使用 FDD帧结构, 频段 2使用 TDD上 /下 行配置 1时, 可按照 0:4分配, 即频段 1不使用共享上行子帧中的任何子帧, 子帧编号为 2、 3、 7和 8的上行子帧用于频段 2, 频段 1在其对应的不属于共 享集合的子帧编号为 0、 1、 4、 5、 6和 9的上行子帧中进行上行传输。
i=l时,一个频段占用共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2的上行子帧, 另一个频段占用共享的上行子帧集合中的其余上行子帧。 例如, 5ms 上下行 切换点周期的不同 TDD上下行配置聚合情况: 假设频段 1使用 TDD上下行
配置 2, 频段 2使用 TDD上下行配置 1, 共享的上行子帧集合包括一个无线 帧中的子帧编号为 2和 7的上行子帧, 频段 1可占用共享的上行子帧集合中 的子帧编号为 2的上行子帧, 频段 2可占用共享的上行子帧集合中的子帧编 号为 7的上行子帧, 此外, 频段 2还可以使用自身的 TDD上下行配置(配置 1 ) 中不属于多频段共享的上行子帧的上行子帧, 即子帧编号为 3和 8的上行 子帧; 又例如, 10ms上下行切换点周期的不同 TDD上下行配置聚合情况: 假设频段 1使用 TDD上下行配置 3, 频段 2使用 TDD上下行配置 4, 共享的 上行子帧集合包括一个无线帧中的子帧编号为 2和 3的上行子帧, 频段 1可 占用共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2的上行子帧, 频段 2则可占用共 享的上行子帧集合中的子帧编号为 3的上行子帧, 此外, 频段 1还可以使用 自身的 TDD上下行配置 (配置 3 ) 中不属于多频段共享的上行子帧的上行子 帧, 即子帧编号为 4的上行子帧; 又例如, 5ms上下行切换点周期的 TDD上 下行配置与 10ms上下行切换点周期的 TDD上下行配置聚合情况: 假设频段 1使用 TDD上下行配置 1, 频段 2使用 TDD上下行配 3, 共享的上行子帧集 合包括一个无线帧中的子帧编号为 2和 3的上行子帧, 频段 1可占用共享的 上行子帧集合中的子帧编号为 2的上行子帧, 频段 2则可占用共享的上行子 帧集合中的子帧编号为 3的上行子帧, 此外, 频段 1还可以使用自身的 TDD 上下行配置(配置 1 )中不属于多频段共享的上行子帧的上行子帧, 即子帧编 号为 7和 8的上行子帧,频段 2还可以使用自身的 TDD上下行配置(配置 3 ) 中不属于多频段共享的上行子帧的上行子帧, 即子帧编号为 4的上行子帧。
i=2时, 一个频段占用共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2和 7的上行 子帧, 另一个频段占用共享的上行子帧集合中的其余上行子帧。 该方法较适 用 5ms上下行切换点周期的不同 TDD上下行配置聚合的情况以及 FDD和 TDD聚合情况, 例如,假设频段 1使用 TDD上下行配置 1, 频段 2使用 TDD 上下行配置 0, 共享的上行子帧集合包括一个无线帧中的子帧编号为 2、 3、 7 和 8的上行子帧, 频段 1可占用共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2和 7 的上行子帧, 频段 1可占用共享的上行子帧集合的子帧编号为 3和 8的上行
子帧, 此外, 频段 2还可以使用自身的 TDD上下行配置 (配置 0 ) 中不属于 多频段共享的上行子帧的上行子帧, 即子帧编号为 4和 9的上行子帧。
i=3时, 一个频段占用共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2、 4和 8的 上行子帧, 或者子帧编号为 2、 3和 4的上行子帧, 另一个频段占用共享的上 行子帧集合中的其余上行子帧。
例如, 一个频段使用上 /下行配置为 1 的 TDD帧结构, 另一个频段使用 FDD帧结构, 则包括上述 i=0、 i=l和 i=2的 3种分配方式。 又例如, 一个频 段使用上下行配置为 1的 TDD帧结构, 另一个频段使用上 /下行配置为 5的 TDD帧结构, 则包括上述 i=0的一种分配方式。
较优的, 对于上述实现方式一, 配置信息也可以按照上述实现方式二中 的上行子帧的分配方式对上述共享的上行子帧进行上行子帧的分配指示, 即 优选的, 实现方式一中的配置信息所指示各频段占用的上行子帧的情况, 满 足实现方式二中的一种上行子帧分配方式。
根据配置信息为每个频段分配上行子帧的实现方式三:
接收网络设备发送的 PDCCH/EPDCCH,该 PDCCH/EPDCCH中的预定比 特域为配置信息; 根据该配置信息中指示的上行子帧, 确定接收到该 PDCCH/EPDCCH的频段在共享的上行子帧集合中占用的上行子帧。
本发明实施例中, PDCCH/EPDCCH表示: 包括 PDCCH、 EPDCCH中 的一个, 或包括 PDCCH和 EPDCCH。
具体的, 将该配置信息中指示的、 上述共享的上行子帧集合中的上行子 帧, 确定为接收到该 PDCCH/EPDCCH的频段在该共享的上行子帧集合中占 用的上行子帧。
其中, 当上述 PDCCH/EPDCCH承载上行调度许可( UL grant )时, 配置 信息指示在接收到 PDCCH/EPDCCH 的频段上用于传输 UL grant所调度的 PUSCH的上行子帧; 当上述 PDCCH/EPDCCH承载下行调度许可( DL grant ) 或上述 PDCCH/EPDCCH 为指示下行半持续调度 ( SPS ) 资源释放的 PDCCH/EPDCCH时,配置信息指示在接收到该 PDCCH/EPDCCH的频段上用
于传输该 PDCCH/EPDCCH 所在的下行子帧的肯定确认 /否定确认 ( ACK/NACK )信息的上行子帧。
较佳地, 上述方式三中的配置信息占用的比特域可以包含 E个比特, E 可通过对 log2F的计算结果进行取整后得到, 优选地, E=「log2 F ,F为一个无 线帧中的上行子帧个数, 该配置信息占用的比特域的取值指示上行子帧的子 帧编号。
较佳地, 上述方式三中的配置信息占用的比特域还可以包含 G个比特, G可通过对 log2H 的计算结果进行取整后得到, 优选地, G=「l。g2 H ,H为共 享的上行子帧集合中的上行子帧个数, 该配置信息占用的比特域的取值指示 上行子帧在共享的上行子帧集合中的编号。 例如, 共享的上行子帧集合中包 括子帧编号为 2、 3、 4、 7、 8和 9的上行子帧。 则子帧编号为 2的上行子帧 在集合中的编号为 1, 子帧编号为 3的上行子帧在集合中的编号为 2, 子帧编 号为 4的上行子帧在集合中的编号为 3,子帧编号为 7的上行子帧在集合中的 编号为 4, 子帧编号为 8的上行子帧在集合中的编号为 5, 子帧编号为 9的上 行子帧在集合中的编号为 6。
本发明实施例中, 根据与网络设备预先约定的分配方式确定载波聚合的 每个频段在共享的上行子帧集合中占用的上行子帧的实现方式也有多种。 下 面以终端设备聚合了两个频段为例, 对根据与网络设备预先约定的分配方式, 确定载波聚合的每个频段在共享的上行子帧集合中占用的上行子帧的具体实 现方式进行举例说明。 根据与网络设备预先约定的分配方式, 确定一个频段占用共享的上行子 帧集合中的 i个子帧,确定另一个频段占用共享的上行子帧集合中的 N-i个上 行子帧; 其中, N为共享的上行子帧集合中的上行子帧数, i为不大于 N/2的 整数。
根据与网络设备预先约定的分配方式, 确定一个频段占用所述共享的上 行子帧集合中的奇数子帧编号的上行子帧, 确定另一个频段占用所述共享的 上行子帧集合中的偶数子帧编号的上行子帧。 根据与网络设备预先约定的分配方式, 确定一个频段占用所述共享的上 行子帧集合中属于一个无线帧的前半帧的上行子帧, 确定另一个频段占用所 述共享的上行子帧集合中属于一个无线帧的后半帧的上行子帧。 根据与网络设备预先约定的分配方式, 确定一个频段占用所述共享的上 行子帧集合中的第 X个上行子帧, 确定另一个频段占用所述共享的上行子帧 集合中的第 y个上行子帧;其中,所述共享的上行子帧集合中的上行子帧数 N 为奇数时, x=l, 3... ... N, y=2, 4... ... N-l ; 所述共享的上行子帧集合中的上 行子帧数 N为偶数时, x=l, 3, ... ... N-l , y=2, 4... ... N。 根据与所述网络设备预先约定的分配方式, 确定一个频段不占用所述共 享的上行子帧集合中的上行子帧, 确定另一个频段占用所述共享的上行子帧 集合中的全部上行子帧。
基于上述任意终端设备侧方法实施例, 较佳地, 终端设备还在频段 K不 与其他聚合的频段共享的上行子帧集合中的上行子帧中, 使用频段 K发送上 行数据。 其中, 频段 K为终端设备聚合的一个频段, 频段 K不与其他聚合的 频段共享的上行子帧集合为频段 K上使用的帧结构中、 共享的上行子帧集合 之外的上行子帧的集合。
上述任意终端设备侧方法实施例中所述的高层信令可以是服务于其中一 个频段的网络设备发送的, 或者是分别服务于不同频段的多个网络设备发送 的。 如果是多个网络设备发送的, 终端可以但不仅限于使用第一个接收到的 高层信令中携带的配置信息确定每个频段占用的上行子帧。
本发明实施例中, 高层信令可以是 RRC信令, 也可以是 MAC信令, 配
置信息可以通过 PBCH、 SIB信息或者 PDSCH承载发送。
其中, 上行数据可以包括 UCI、 上行业务数据和 SRS, UCI可以承载在 PUCCH/PUSCH上传输,上行业务数据承载在 PUSCH中传输, SRS—般按照 配置周期和频域位置在 SRS子帧中的最后一个 SC-FDMA符号上传输。 UCI 包括 ACK/NACK、 CSI和 SR。
在每个频段中, PUSCH和 SRS可以在该频段中的任何一个上行载波上发 送, PUCCH仅在该频段中的一个特定的上行载波上发送, 该特定的上行载波 一般为预先定义或配置的; 当在一个频段在一个特定的上行载波上使用 PUCCH传输 UCI时,传输方案可以使用 PUCCH format la/lb、 PUCCH format lb with channel selection, PUCCH format 2/2a/2b/3 , 较优的, 使用 PUCCH format3传输方案。
基于上述任意终端设备侧方法实施例, 较佳地, 当上行数据承载在 PUCCH中发送时, 在共享的上行子帧集合中的每个上行子帧中, 在占用该上 行子帧的频段上发送上行数据的具体实现方式可以是: 在共享的上行子帧集 合中的每个上行子帧中, 在高层信令预先配置的半静态物理上行控制信道资 源上发送所述上行数据, 所述半静态物理上行控制信道资源在占用所述上行 子帧的频段上; 或者, 在所述共享的上行子帧集合中的每个上行子帧中, 在 物理下行控制信道 /增强的物理下行控制信道中的资源指示域中指示的半静态 物理上行控制信道资源上发送所述上行数据, 其中, 所述资源指示域指示的 半静态物理上行控制信道资源为高层信令预先配置的多个半静态信道资源中 的至少一个资源, 在占用所述上行子帧的频段上。 现方式如下, 具体包括:
步骤 200、根据与终端设备预先约定的分配方式, 确定该终端设备载波聚 合的每个频段在共享的上行子帧集合中占用的上行子帧。 步骤 200可以替换 为: 确定该终端设备载波聚合的每个频段在共享的上行子帧集合中占用的上 行子帧, 并向该终端设备发送配置信息, 以使该终端设备根据该配置信息确
定每个频段在共享的上行子帧集合中占用的上行子帧。
其中, 终端设备载波聚合的频段至少包括两个频段, 该终端设备的每个 频段占用的上行子帧互不相同, 共享的上行子帧集合为所述终端设备的各频 段上使用的帧结构在一个无线帧中的子帧编号相同的上行子帧的集合。
步骤 210、在共享的上行子帧集合中的每个上行子帧中, 在该终端设备聚 合的频段中占用所述上行子帧的频段上接收该终端设备发送的上行数据。
本发明网络设备侧方法实施例中, 存在与终端设备侧实施例相同或相似 的技术特征, 可以参照终端设备侧的实现方式描述, 这里不再赘述。
较优的, 本发明中, 终端设备在不同频段工作的服务基站不同。 例如, 终端设备载波聚合了频段 1和频段 2,频段 1由基站 A服务,频段 2由基站 B 服务, 在一个下行子帧中, 终端设备可以同时在频段 1和频段 2中的下行载 波上接收下行数据,频段 1中的下行数据(包括但不限于 PDCCH、 EPDCCH、 PDSCH、 PBCH、 PHICH、 PCFICH、 PMCH等下行信道传输, 下同) 由基站 A调度和发送, 频段 2中的下行数据由基站 B调度和发送; 基站 A和基站 B 对终端设备的调度是相互独立的; 特别的, 对于承载分离场景, 其中一个基 站(例如基站 A ) 负责发送与高层信令相关的配置信息, 即维持终端设备与 网络侧的用户面连接, 另一个基站(例如基站 B )负责发送下行业务信息(即 上述所指的下行数据), 即维持终端设备与网络侧的数据面连接; 在一个上行 子帧中, 终端设备在一个频段上发送上行数据, 该上行数据由服务于该频段 的基站接收; 即在频段 1对应的上行子帧中, 由基站 A接收终端设备在频段 1上发送的上行数据, 在频段 2对应的上行子帧中, 由基站 B接收终端设备 在频段 2上发送的上行数据。
网络设备向终端设备发送配置信息时, 可以仅由服务于一个频段的网络 设备(主网络设备)确定终端设备载波聚合的每个频段在共享的上行子帧集 合中占用的上行子帧, 并将终端设备聚合载波的每个频段在共享的上行子帧 集合中占用的上行子帧通知给服务于各频段的其他网络设备, 指示终端设备 载波聚合的每个频段在共享的上行子帧集合中占用的上行子帧的配置信息可
以仅由该主网络设备发送给终端设备, 也可以由多个服务于不同频段的网络 设备发送给终端设备(此时, 各网络设备发送给终端设备的配置信息应一致 指示同一种上行子帧分配情况, 或者各网络设备发送给终端设备的配置信息 分别指示该网络设备服务的频段所占用的上行子帧)。 也可以预先在服务于的 各频段的其他网络设备协商之间协商确定载波聚合中的每个频段在共享的上 行子帧集合中占用的上行子帧。
当釆用基站发送配置信息的方式通知终端设备的每个频段在共享的上行 子帧集合中占用的上行子帧时, 可以仅由其中一个服务基站向终端设备发送 配置信息, 对于一个频段部署为 Macro cell, 另一个频段部署为 small cell的 场景, 通常由 Macro cell的基站向终端发送该配置信息, small cell基站可通 过与 Macro cell基站的预先信息交互, 获得 small cell频段占用的上行子帧的 配置情况; 或者也可以由多个服务基站同时或分别向终端设备发送配置信息, 例如 Macro cell和 small cell的基站都向终端设备发送配置信息, Macro cell 和 small cell的基站向终端设备发送的配置信息相同, 都指示共享的上行子帧 在 Macro cell和 small cell之间 々具体分酉己, 或者, Macro cell和 small cell 基站向终端设备发送的配置信息不同, Macro cell的基站向终端设备发送的配 置信息指示共享的上行子帧中被 Macro cell占用的上行子帧情况, Mmall cell 的基站向终端设备发送的配置信息指示共享的上行子帧中被 small cell占用的 上行子帧情况。
网络设备确定载波聚合的每个频段在共享的上行子帧集合中占用的上行 子帧, 并向终端设备发送配置信息的实现方式有多种, 下面例举几种为各频 段分配上行子帧并向所述终端设备发送配置信息的实现方式。
为各频段分配上行子帧并向终端设备发送配置信息的实现方式一: 确定所述终端设备载波聚合的每个频段在共享的上行子帧集合中占用的 上行子帧, 并向终端设备发送高层信令, 该高层信令中携带位图形式的配置 信息, 配置信息中, 每 A比特对应一个无线帧中的一个上行子帧或者对应所 述上行子帧集合中的一个上行子帧, 该 A比特的取值表示占用该上行子帧的
频段, A可通过对 log2B的计算结果进行取整后得到, 优选地, A=「l。g2 B , B 为聚合的频段数。
较佳地, 根据不同频段的业务量大小 (可以包括上行业务量和下行业务 量)进行分配, 对业务量较大的频段(如 small cell服务的频段)分配较多的 上行子帧, 对业务量较少的频段 (如 Marco cell服务的频段 )分配较少的上行 子帧。
为各频段分配上行子帧并向终端设备发送配置信息的实现方式二: 确定所述终端设备载波聚合的每个频段在共享的上行子帧集合中占用的 上行子帧, 并向终端设备发送高层信令或 PDCCH/EPDCCH ( "/" 表示 "和 / 或" 关系), 该高层信令或 PDCCH/EPDCCH中携带 C比特的配置信息, 该配 置信息的取值表示各频段占用共享的上行子帧集合中的上行子帧的 D种分配 方式中的一种; 其中, 这 D种分配方式是本网络设备通过高层信令预先配置 的或者与终端设备预先约定的, C可通过对 log2D 的计算结果进行取整后得 到, 优选地, C=「log2 D,。 具体的, 如果是与终端设备预先约定的, 则可以是 使用各频段的网络设备与终端共同约定的。
较优的, 网络设备在向终端设备发送 PDCCH/EPDCCH时, 在一个频段 上由服务于该频段的网络设备向终端设备发送 PDCCH/EPDCCH; 例如,对于 一个频段 1部署为 Macro cell, 另一个频段 2部署为 small cell的场景, 在频 段 1 上, 由 Macro cell基站向终端设备发送 PDCCH/EPDCCH (以及该 PDCCH/EPDCCH调度的 PDSCH ), 在频段 2上, 由 small cell基站向终端设 备发送 PDCCH/EPDCCH (以及该 PDCCH/EPDCCH调度的 PDSCH )。 下述网 络设备向终端设备发送 PDCCH/EPDCCH的情况同此处, 不再赘述。
基于该实现方式二, 当终端设备聚合了两个频段时, 各频段占用共享的 上行子帧集合中的上行子帧的分配方式为: 一个频段占用所述共享的上行子 帧集合中的 i个上行子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的 N-i 个上行子帧; 其中, N为所述共享的上行子帧集合中的上行子帧数, i为不大
于 N/2的整数。
具体的, 当两个频段上均使用 FDD帧结构时, 所述 N=10, 终端设备的 各频段占用所述共享的上行子帧集合中的上行子帧的分配方式可以包括以下 至少一种:
i=l时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 0或 5的 上行子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧; i=2时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 0和 5的 上行子帧, 或者子帧编号为 1和 6的上行子帧, 或者子帧编号为 2和 7的上 行子帧, 或者子帧编号为 3和 8的上行子帧, 或者子帧编号为 4和 9的上行 子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧;
i=3时,一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 0、 5和 9 的上行子帧, 或者子帧编号为 1、 5和 9的上行子帧, 或者子帧编号为 0、 4 和 8的上行子帧, 或者子帧编号为 0、 4和 9的上行子帧, 另一个频段占用所 述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧;
i=4时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 0、 3、 6 和 9 的上行子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子 帧;
i=5时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为偶数的上 行子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为奇数的上 行子帧; 或者, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中属于一个无线帧的 前半帧中的上行子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中属于一个 无线帧的后半帧中的上行子帧。
当两个频段上均使用同一种上 /下行配置的 TDD帧结构时, 所述 N为大 于等于 2且小于等于 6的整数, 所述终端设备各频段占用所述共享的上行子 i=l时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2的上 行子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧;
i=2时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2和 7的 上行子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧; i=3时,一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2、 4和 8 的上行子帧, 或者子帧编号为 2、 3和 4的上行子帧, 另一个频段占用所述共 享的上行子帧集合中的其余上行子帧。
当两个频段上分别使用不同上 /下行配置的 TDD帧结构,或当一个频段上 使用 TDD帧结构, 另一个频段上使用 FDD帧结构时, 所述 N为大于等于 1 且小于等于 6 的整数, 所述终端设备的各频段占用所述共享的上行子帧集合 中的上行子帧的分配方式包括以下至少一种:
i=0时, 一个频段不占用所述共享的上行子帧集合中的上行子帧, 另一个 频段占用所述共享的上行子帧集合中的所有上行子帧;
i=l时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2的上行 子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧;
i=2时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2和 7的 上行子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧; i=3时,一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2、 4和 8 的上行子帧, 或者子帧编号为 2、 3和 4的上行子帧, 另一个频段占用所述共 享的上行子帧集合中的其余上行子帧。
较优的, 对于上述实现方式一, 配置信息也可以按照上述实现方式二中 的上行子帧的分配方式对上述共享的上行子帧进行上行子帧的分配指示, 即 优选的, 实现方式一中的配置信息所指示各频段占用的上行子帧的情况, 满 足实现方式二中的一种上行子帧分配方式。
为各频段分配上行子帧并向终端发送配置信息的实现方式三:
确定所述终端设备载波聚合的每个频段在共享的上行子帧集合中占用的 上行子帧, 并向终端发送 PDCCH/EPDCCH,所述 PDCCH/EPDCCH中的预定 比特域为配置信息; 其中, 当 PDCCH/EPDCCH承载 UL grant时, 所述配置 信息指示终端设备在接收到所述 PDCCH/EPDCCH的频段上用于传输所述 UL
grant所调度的 PUSCH的上行子帧; 当所述 PDCCH/EPDCCH承载 DL grant 或所述 PDCCH/EPDCCH为指示下行 SPS资源释放的 PDCCH/EPDCCH时, 所述配置信息指示终端设备在接收到 PDCCH/EPDCCH 的频段上用于传输 PDCCH/EPDCCH所在的下行子帧的 ACK/NACK信息的上行子帧。
基于上述实现方式三, 较佳地, 所述配置信息占用的比特域包含 E个比 特, E可通过对 log2F的计算结果进行取整后得到, 优选地, E=「log2 F ,F为 一个无线帧中的上行子帧个数, 所述配置信息占用的比特域的取值指示上行 子帧的子帧编号; 或者, 所述配置信息占用的比特域包含 G个比特, G可通 过对 log2H 的计算结果进行取整后得到, 优选地, G=「l。g2 H ,H为所述共享 的上行子帧集合中的上行子帧个数, 所述配置信息占用的比特域的取值指示 上行子帧在所述共享的上行子帧集合中的编号。
本发明实施例终, 网络设备根据与终端设备预先约定的分配方式确定终 端设备载波聚合中的每个频段在共享的上行子帧集合中占用的上行子帧的实 现方式有多种, 下面聚合载波中包含两个频段为例, 举例说明。
根据与所述终端设备预先约定的分配方式, 确定所述终端设备的一个频 段占用所述共享的上行子帧集合中的 i个子帧,确定所述终端设备的另一个频 段占用所述共享的上行子帧集合中的 N-i个上行子帧; 其中, i为不大于 N/2 的整数, N为所述共享的上行子帧集合中的上行子帧数; 或者,
根据与所述终端设备预先约定的分配方式, 确定所述终端设备的一个频 段占用所述共享的上行子帧集合中的奇数子帧编号的上行子帧, 确定所述终 端设备的另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的偶数子帧编号的上行 子帧;
根据与所述终端设备预先约定的分配方式, 确定所述终端设备的一个频 段占用所述共享的上行子帧集合中属于一个无线帧中的前半帧的上行子帧, 确定所述终端设备的另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中属于一个无 线帧中的后半帧的上行子帧; 或者,
根据与所述终端设备预先约定的分配方式, 确定所述终端设备的一个频 段占用所述共享的上行子帧集合中的第 X个上行子帧, 确定所述终端设备的 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的第 y个上行子帧; 其中, 所述 共享的上行子帧集合中的上行子帧数 N为奇数时, x=l, 3... ... N, y=2, 4... ...
N-l; 所述共享的上行子帧集合中的上行子帧数 N 为偶数时, x=l, 3, ... ...
N-1 , y=2, 4…… N; 或者,
根据与所述终端设备预先约定的分配方式, 确定所述终端设备的一个频 段不占用所述共享的上行子帧集合中的上行子帧, 确定所述终端设备的另一 个频段占用所述共享的上行子帧集合中的全部上行子帧。
基于上述任意网络设备侧方法实施例, 较佳地, 还可以在所述终端设备 的频段 K不与其他聚合的频段共享的上行子帧集合中的上行子帧中, 在所述 频段 K上接收所述终端设备发送的上行数据; 其中, 所述不与其他聚合的频 段共享的上行子帧集合为所述频段 K上使用的帧结构中、 所述共享的上行子 帧集合之外的上行子帧的集合。
上述任意网络设备侧方法实施例中所述的高层信令为服务于其中一个频 段的网络设备发送的, 或者为分别服务于不同频段的多个网络设备发送的。
基于上述任意网络侧方法实施例, 当所述上行数据承载在物理上行控制 信道中发送时, 在所述共享的上行子帧集合中的每个上行子帧中, 在所述终 端设备聚合的频段中占用所述上行子帧的频段上接收所述终端设备发送的上 行数据的具体实现方式可以是:
在所述共享的上行子帧集合中的每个上行子帧中, 在通过高层信令预先 配置给所述终端设备的半静态物理上行控制信道资源上接收所述终端设备发 送的所述上行数据, 所述半静态物理上行控制信道资源在占用所述上行子帧 的频段上; 或者,
在所述共享的上行子帧集合中的每个上行子帧中, 在通过物理下行控制 信道 /增强的物理下行控制信道中的资源指示域指示给所述终端设备的半静态 物理上行控制信道资源上接收所述终端设备发送的所述上行数据, 其中, 所
述资源指示域指示的半静态物理上行控制信道资源为网络设备通过高层信令 预先配置给所述终端设备的多个半静态信道资源中的至少一个资源, 在占用 所述上行子帧的频段上。
基于与方法同样的发明构思, 本发明实施例还提供一种终端设备, 其结 构如图 3所示, 包括:
分配方式确定模块 301,用于根据与网络设备预先约定的分配方式或者网 络设备发送的配置信息, 确定载波聚合的每个频段在共享的上行子帧集合中 占用的上行子帧, 其中, 所述载波聚合的频段至少包括两个频段, 每个频段 占用的上行子帧互不相同, 所述共享的上行子帧集合为各频段上使用的帧结 构在一个无线帧中的子帧编号相同的上行子帧的集合;
上行传输模块 302, 用于在所述共享的上行子帧集合中的每个上行子帧 中, 在占用所述上行子帧的频段上发送上行数据。
较佳地, 所述分配方式确定模块 301具体用于:
接收网络设备发送的高层信令, 所述高层信令中携带位图形式的所述配 置信息, 所述配置信息中, 每 A比特对应一个无线帧中的一个上行子帧或者 对应所述上行子帧集合中的一个上行子帧, 该 A比特的取值表示占用该上行 子帧的频段, A 可通过对 log2B 的计算结果进行取整后得到, 优选地, A=「l。g2 B , B为聚合的频段数;
根据所述配置信息中 A比特的取值和每 A比特对应的上行子帧, 确定每 个频段在共享的上行子帧集合中占用的上行子帧。
较佳地, 所述分配方式确定模块 301具体用于:
接收网络设备发送的高层信令或物理下行控制信道 /增强物理下行控制信 道, 所述高层信令或物理下行控制信道 /增强物理下行控制信道中携带 C比特 的所述配置信息, 所述配置信息的取值表示各频段占用所述共享的上行子帧 集合中的上行子帧的 D种分配方式中的一种; 其中, 所述 D种分配方式是网 络设备通过高层信令预先配置的或者与网络设备预先约定的, C 可通过对
log2D 的计算结果进行取整后得到, 优选地, C=「log2 D,;
根据所述配置信息的取值确定分配方式, 根据确定的分配方式确定每个 频段在共享的上行子帧集合中占用的上行子帧。
较佳地, 当聚合了两个频段时, 所述各频段占用所述共享的上行子帧集 合中的上行子帧的分配方式为:
一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的 i个上行子帧,另一个频段占 用所述共享的上行子帧集合中的 N-i个上行子帧; 其中, N为所述共享的上行 子帧集合中的上行子帧数, i为不大于 N/2的整数。
较佳地, 当两个频段上均使用频分双工帧结构时, 所述 N=10, 所述各频 段占用所述共享的上行子帧集合中的上行子帧的分配方式包括以下至少一 种:
i=l时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 0或 5的 上行子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧; i=2时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 0和 5的 上行子帧, 或者子帧编号为 1和 6的上行子帧, 或者子帧编号为 2和 7的上 行子帧, 或者子帧编号为 3和 8的上行子帧, 或者子帧编号为 4和 9的上行 子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧;
i=3时,一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 0、 5和 9 的上行子帧, 或者子帧编号为 1、 5和 9的上行子帧, 或者子帧编号为 0、 4 和 8的上行子帧, 或者子帧编号为 0、 4和 9的上行子帧, 另一个频段占用所 述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧;
i=4时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 0、 3、 6 和 9 的上行子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子 帧;
i=5时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为偶数的上 行子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为奇数的上
行子帧; 或者, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中属于一个无线帧的 前半帧中的上行子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中属于一个 无线帧的后半帧中的上行子帧;;
当两个频段上均使用同一种上 /下行配置的时分双工帧结构时, 所述 N为 大于等于 2且小于等于 6的整数, 所述各频段占用所述共享的上行子帧集合 中的上行子帧的分配方式包括以下至少一种:
i=l时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2的上行 子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧;
i=2时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2和 7的 上行子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧; i=3时,一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2、 4和 8 的上行子帧, 或者子帧编号为 2、 3和 4的上行子帧, 另一个频段占用所述共 享的上行子帧集合中的其余上行子帧;
当两个频段上分别使用不同上 /下行配置的时分双工帧结构, 或当一个频 段上使用时分双工帧结构、 另一个频段上使用频分双工帧结构时, 所述 N为 大于等于 1且小于等于 6的整数, 所述各频段占用所述共享的上行子帧集合 中的上行子帧的分配方式包括以下至少一种:
i=0时, 一个频段不占用所述共享的上行子帧集合中的上行子帧, 另一个 频段占用所述共享的上行子帧集合中的所有上行子帧;
i=l时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2的上行 子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧;
i=2时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2和 7的 上行子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧; i=3时,一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2、 4和 8 的上行子帧, 或者子帧编号为 2、 3和 4的上行子帧, 另一个频段占用所述共 享的上行子帧集合中的其余上行子帧。
较佳地, 所述分配方式确定模块 301具体用于:
接收网络设备发送的物理下行控制信道 /增强物理下行控制信道, 所述物 理下行控制信道 /增强物理下行控制信道中的预定比特域为所述配置信息; 其 中, 当所述物理下行控制信道 /增强物理下行控制信道承载上行调度许可时, 所述配置信息指示在接收到所述物理下行控制信道 /增强物理下行控制信道的 当所述物理下行控制信道 /增强物理下行控制信道承载下行调度许可或所述物 理下行控制信道 /增强物理下行控制信道为指示下行半持续调度资源释放的物 理下行控制信道 /增强物理下行控制信道时, 所述配置信息指示在接收到所述 物理下行控制信道 /增强物理下行控制信道的频段上用于传输所述物理下行控 制信道 /增强物理下行控制信道所在的下行子帧的肯定确认 /否定确认信息的 上行子帧;
根据所述配置信息中指示的上行子帧, 确定接收到所述物理下行控制信 道 /增强物理下行控制信道的频段在所述共享的上行子帧集合中占用的上行子 帧。
较佳地, 所述配置信息占用的比特域包含 E个比特, E可通过对 log2F的 计算结果进行取整后得到, 优选地, E=「l0g2 F^ ,F为一个无线帧中的上行子帧 个数, 所述配置信息占用的比特域的取值指示上行子帧的子帧编号; 或者, 所述配置信息占用的比特域包含 G个比特, G可通过对 log2H 的计算结 果进行取整后得到,优选地, G=「log2 H^ ,H为所述共享的上行子帧集合中的上 行子帧个数, 所述配置信息占用的比特域的取值指示上行子帧在所述共享的 上行子帧集合中的编号。
较佳地, 当聚合了两个频段时, 所述分配方式确定模块 301具体用于: 根据与网络设备预先约定的分配方式, 确定一个频段占用所述共享的上 行子帧集合中的 i个子帧,确定另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的
N-i个上行子帧; 其中, N为所述共享的上行子帧集合中的上行子帧数, i为 不大于 N/2的整数; 或者,
根据与所述网络设备预先约定的分配方式, 确定一个频段占用所述共享 的上行子帧集合中的奇数子帧编号的上行子帧, 确定另一个频段占用所述共 享的上行子帧集合中的偶数子帧编号的上行子帧; 或者,
根据与所述网络设备预先约定的分配方式, 确定一个频段占用所述共享 的上行子帧集合中属于一个无线帧的前半帧的上行子帧, 确定另一个频段占 用所述共享的上行子帧集合中属于一个无线帧的后半帧的上行子帧; 或者, 根据与所述网络设备预先约定的分配方式, 确定一个频段占用所述共享 的上行子帧集合中的第 X个上行子帧, 确定另一个频段占用所述共享的上行 子帧集合中的第 y个上行子帧; 其中, 所述共享的上行子帧集合中的上行子 帧数 N为奇数时, x=l, 3... ... N, y=2, 4... ... N-l; 所述共享的上行子帧集合 中的上行子帧数 N为偶数时, x=l, 3, ... ... N-l , y=2, 4... ... N; 或者,
根据与所述网络设备预先约定的分配方式, 确定一个频段不占用所述共 享的上行子帧集合中的上行子帧, 确定另一个频段占用所述共享的上行子帧 集合中的全部上行子帧。
较佳地, 所述上行传输模块 302还用于:
在频段 K不与其他聚合频段共享的上行子帧集合中的上行子帧中, 使用 所述频段 K发送上行数据; 其中, 所述不与其他聚合的频段共享的上行子帧 集合为所述频段 K上使用的帧结构中、 所述共享的上行子帧集合之外的上行 子帧的集合。
较佳地, 所述高层信令为服务于其中一个频段的网络设备发送的, 或者 为分别服务于不同频段的多个网络设备发送的。
较佳地, 当所述上行数据承载在物理上行控制信道中发送时, 所述上行 传输模块 402具体用于:
在所述共享的上行子帧集合中的每个上行子帧中, 在高层信令预先配置 的半静态物理上行控制信道资源上发送所述上行数据, 所述半静态物理上行 控制信道资源在占用所述上行子帧的频段上; 或者,
在所述共享的上行子帧集合中的每个上行子帧中, 在物理下行控制信道 /
增强的物理下行控制信道中的资源指示域中指示的半静态物理上行控制信道 资源上发送所述上行数据, 其中, 所述资源指示域指示的半静态物理上行控 制信道资源为高层信令预先配置的多个半静态信道资源中的至少一个资源, 在占用所述上行子帧的频段上。
基于与方法同样的发明构思, 本发明实施例还提供一种网络设备, 其结 构如图 4所示, 包括:
分配方式确定模块 401, 用于根据与终端设备预先约定的分配方式, 确定 所述终端设备载波聚合的每个频段在共享的上行子帧集合中占用的上行子 帧; 或者, 确定所述终端设备载波聚合的每个频段在共享的上行子帧的集合 中占用的上行子帧, 并向所述终端设备发送配置信息, 以使所述终端设备根 据所述配置信息确定每个频段在共享的上行子帧集合中占用的上行子帧; 所 述终端设备载波聚合的频段至少包括两个, 所述终端设备的每个频段占用的 上行子帧互不相同, 所述共享的上行子帧集合为所述终端设备的各频段上使 用的帧结构在一个无线帧中的子帧编号相同的上行子帧的集合;
上行接收模块 402, 用于在所述共享的上行子帧集合中的每个上行子帧 中, 在所述终端设备聚合的频段中占用所述上行子帧的频段上接收所述终端 设备发送的上行数据。
较佳地, 所述分配方式确定模块 401具体用于:
确定所述终端设备载波聚合的每个频段在共享的上行子帧集合中占用的 上行子帧, 并向所述终端设备发送高层信令, 所述高层信令中携带位图形式 的所述配置信息, 所述配置信息中, 每 A比特对应一个无线帧中的一个上行 子帧或者对应所述上行子帧集合中的一个上行子帧, 该 A比特的取值表示占 用该上行子帧的频段, A可通过对 log2B的计算结果进行取整后得到,优选地, A=「log2 B , B为聚合的频段数。
较佳地, 所述分配方式确定模块具体用于:
确定所述终端设备载波聚合的每个频段在共享的上行子帧集合中占用的
上行子帧, 并向所述终端设备发送高层信令或物理下行控制信道或增强物理 下行控制信道, 所述高层信令或物理下行控制信道或增强物理下行控制信道 中携带 C比特的所述配置信息, 所述配置信息的取值表示终端设备的各频段 占用所述共享的上行子帧集合中的上行子帧的 D种分配方式中的一种;其中, 所述 D种分配方式是网络设备通过高层信令预先配置的或者与终端设备预先 约定的, C可通过对 log2D 的计算结果进行取整后得到,优选地, C=「l。g2 D,。
较佳地, 当终端设备聚合了两个频段时, 所述终端设备的各频段占用所 述共享的上行子帧集合中的上行子帧的分配方式为:
一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的 i个上行子帧,另一个频段占 用所述共享的上行子帧集合中的 N-i个上行子帧; 其中, N为所述共享的上行 子帧集合中的上行子帧数, i为不大于 N/2的整数。
较佳地, 当两个频段上均使用频分双工帧结构时, 所述 N=10, 所述终端 设备的各频段占用所述共享的上行子帧集合中的上行子帧的分配方式包括以 下至少一种:
i=l时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 0或 5的 上行子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧; i=2时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 0和 5的 上行子帧, 或者子帧编号为 1和 6的上行子帧, 或者子帧编号为 2和 7的上 行子帧, 或者子帧编号为 3和 8的上行子帧, 或者子帧编号为 4和 9的上行 子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧;
i=3时,一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 0、 5和 9 的上行子帧, 或者子帧编号为 1、 5和 9的上行子帧, 或者子帧编号为 0、 4 和 8的上行子帧, 或者子帧编号为 0、 4和 9的上行子帧, 另一个频段占用所 述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧;
i=4时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 0、 3、 6 和 9 的上行子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子
帧;
i=5时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为偶数的上 行子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为奇数的上 行子帧; 或者, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中属于一个无线帧的 前半帧中的上行子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中属于一个 无线帧的后半帧中的上行子帧;
当两个频段上均使用同一种上 /下行配置的时分双工帧结构时, 所述 N为 大于等于 2且小于等于 6的整数, 所述终端设备的各频段占用所述共享的上 i=l时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2的上 行子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧;
i=2时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2和 7的 上行子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧; i=3时,一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2、 4和 8 的上行子帧, 或者子帧编号为 2、 3和 4的上行子帧, 另一个频段占用所述共 享的上行子帧集合中的其余上行子帧;
当两个频段上分别使用不同上 /下行配置的时分双工帧结构, 或当一个频 段上使用时分双工帧结构, 另一个频段上使用频分双工帧结构时, 所述 N为 大于等于 1且小于等于 6的整数, 所述终端设备的各频段占用所述共享的上 i=0时, 一个频段不占用所述共享的上行子帧集合中的上行子帧, 另一个 频段占用所述共享的上行子帧集合中的所有上行子帧;
i=l时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2的上行 子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧;
i=2时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2和 7的 上行子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧; i=3时,一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2、 4和 8
的上行子帧, 或者子帧编号为 2、 3和 4的上行子帧, 另一个频段占用所述共 享的上行子帧集合中的其余上行子帧。
较佳地, 所述分配方式确定模块 401具体用于:
确定所述终端设备载波聚合的每个频段在共享的上行子帧集合中占用的 上行子帧,并向所述终端设备发送物理下行控制信道 /增强物理下行控制信道, 所述物理下行控制信道 /增强物理下行控制信道中的预定比特域为所述配置信 息; 其中, 当所述物理下行控制信道 /增强物理下行控制信道承载上行调度许 可时, 所述配置信息指示所述终端设备在接收到所述物理下行控制信道 /增强 享信道的上行子帧; 当所述物理下行控制信道 /增强物理下行控制信道承载下 行调度许可或所述物理下行控制信道 /增强物理下行控制信道为指示下行半持 续调度资源释放的物理下行控制信道 /增强物理下行控制信道时, 所述配置信 息指示所述终端设备在接收到所述物理下行控制信道 /增强物理下行控制信道 的频段上用于传输所述物理下行控制信道 /增强物理下行控制信道所在的下行 子帧的肯定确认 /否定确认信息的上行子帧。
较佳地, 所述配置信息占用的比特域包含 E个比特, E可通过对 log2F的 计算结果进行取整后得到, 优选地, E=「l0g2 F^ ,F为一个无线帧中的上行子帧 个数, 所述配置信息占用的比特域的取值指示上行子帧的子帧编号; 或者, 所述配置信息占用的比特域包含 G个比特, G可通过对 log2H 的计算结 果进行取整后得到,优选地, G=「log2 H^ ,H为所述共享的上行子帧集合中的上 行子帧个数, 所述配置信息占用的比特域的取值指示上行子帧在所述共享的 上行子帧集合中的编号。
较佳地, 当终端设备聚合了两个频段时, 所述分配方式确定模块 401 具 体用于:
根据与终端设备预先约定的分配方式, 确定所述终端设备的一个频段占 用所述共享的上行子帧集合中的 i个子帧,确定所述终端设备的另一个频段占
用所述共享的上行子帧集合中的 N-i个上行子帧; 其中, i为不大于 N/2的整 数, N为所述共享的上行子帧集合中的上行子帧数; 或者,
根据与所述终端设备预先约定的分配方式, 确定所述终端设备的一个频 段占用所述共享的上行子帧集合中的奇数子帧编号的上行子帧, 确定所述终 端设备的另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的偶数子帧编号的上行 子帧;
根据与所述终端设备预先约定的分配方式, 确定所述终端设备的一个频 段占用所述共享的上行子帧集合中属于一个无线帧中的前半帧的上行子帧, 确定所述终端设备的另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中属于一个无 线帧中的后半帧的上行子帧; 或者,
根据与所述终端设备预先约定的分配方式, 确定所述终端设备的一个频 段占用所述共享的上行子帧集合中的第 X个上行子帧, 确定所述终端设备的 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的第 y个上行子帧; 其中, 所述 共享的上行子帧集合中的上行子帧数 N为奇数时, x=l, 3... ... N, y=2, 4... ...
N-l; 所述共享的上行子帧集合中的上行子帧数 N 为偶数时, x=l, 3, ... ...
N-1 , y=2, 4…… N; 或者,
根据与所述终端设备预先约定的分配方式, 确定所述终端设备的一个频 段不占用所述共享的上行子帧集合中的上行子帧, 确定所述终端设备的另一 个频段占用所述共享的上行子帧集合中的全部上行子帧。
较佳地, 所述上行接收模块 402还用于:
在所述终端设备的频段 K不与其他聚合的频段共享的上行子帧集合中的 上行子帧中, 在所述频段 K上接收所述终端设备发送的上行数据; 其中, 所 述不与其他聚合的频段共享的上行子帧集合为所述频段 K上使用的帧结构 中、 所述共享的上行子帧集合之外的上行子帧的集合。
较佳地, 所述高层信令为服务于其中一个频段的网络设备发送的, 或者 为分别服务于不同频段的多个网络设备发送的。
较佳地, 当所述上行数据承载在物理上行控制信道中发送时, 所述上行
接收模块 402具体用于:
在所述共享的上行子帧集合中的每个上行子帧中, 在通过高层信令预先 配置给所述终端设备的半静态物理上行控制信道资源上接收所述终端设备发 送的所述上行数据, 所述半静态物理上行控制信道资源在占用所述上行子帧 的频段上; 或者,
在所述共享的上行子帧集合中的每个上行子帧中, 在通过物理下行控制 信道 /增强的物理下行控制信道中的资源指示域指示给所述终端设备的半静态 物理上行控制信道资源上接收所述终端设备发送的所述上行数据, 其中, 所 述资源指示域指示的半静态物理上行控制信道资源为网络设备通过高层信令 预先配置给所述终端设备的多个半静态信道资源中的至少一个资源, 在占用 所述上行子帧的频段上。
本发明各个实施例中:
当各频段都使用 FDD帧结构时, 各频段共享的上行子帧集合为所有上行 子帧或所有可用上行子帧;
当各频段都使用 TDD帧结构、且各频段使用相同的 TDD上 /下行配置时, 或者, 当部分频段使用 FDD帧结构、 部分各频段使用同一种 TDD上 /下行配 置的 TDD帧结构时, 各频段共享的上行子帧集合为所述 TDD上 /下行配置所 指示的上行子帧或可用上行子帧;
当各频段都使用 TDD帧结构、 且各频段使用的 TDD上 /下行配置不完全 相同时, 或者, 当部分频段使用 FDD帧结构、 部分各频段使用 TDD帧结构 且使用了至少两种 TDD上 /下行配置时,各频段共享的上行子帧集合为各频段 所使用的不同的 TDD 上 /下行配置所指示的各上行子帧集合中编号相同的上 行子帧或可用上行子帧;
其中, 所述可用上行子帧为除去不能获得调度信令的上行子帧、 以及对 于半双工终端传输方向确定为下行的上行子帧。
基于与方法同样的发明构思, 本发明实施例还提供一种终端设备, 其结 构如图 5所示, 包括: 收发信机 501、 存储器 502和处理器 503, 其中:
收发信机 501根据实际需要可以包括基带处理部件、 射频处理部件等设 备, 用于传输相关信息;
存储器 502, 用于存储一个或多个可执行程序, 被用于配置处理器 503; 处理器 503, 被配置了一个或多个可执行程序, 所述一个或多个可执行程 序用于执行以下方法: 定载波聚合的每个频段在共享的上行子帧集合中占用的上行子帧, 其中, 所 述载波聚合的频段至少包括两个频段, 每个频段占用的上行子帧互不相同, 所述共享的上行子帧集合为各频段上使用的帧结构在一个无线帧中的子帧编 号相同的上行子帧的集合;
通过收发信机 501 在所述共享的上行子帧集合中的每个上行子帧中, 在 占用所述上行子帧的频段上发送上行数据。
其中, 处理器 503 中配置的可执行程序所执行的上述方法, 其具体实现 过程可参见前述的实施例, 在此不再赘述。
基于与方法同样的发明构思, 本发明实施例还提供一种网络设备, 其结 构如图 6所示, 包括: 收发信机 601、 存储器 602和处理器 603, 其中: 收发信机 601根据实际需要可以包括基带处理部件、 射频处理部件等设 备, 用于传输相关信息;
存储器 602, 用于存储一个或多个可执行程序, 被用于配置处理器 603; 处理器 603, 被配置了一个或多个可执行程序, 所述一个或多个可执行程 序用于执行以下方法:
根据与终端设备预先约定的分配方式, 确定所述终端设备载波聚合的每 个频段在共享的上行子帧集合中占用的上行子帧; 或者, 确定所述终端设备 载波聚合的每个频段在共享的上行子帧的集合中占用的上行子帧, 并向所述 终端设备发送配置信息, 以使所述终端设备根据所述配置信息确定每个频段 在共享的上行子帧集合中占用的上行子帧; 所述终端设备载波聚合的频段至
的上行子帧集合为所述终端设备的各频段上使用的帧结构在一个无线帧中的 子帧编号相同的上行子帧的集合;
通过收发信机 603在所述共享的上行子帧集合中的每个上行子帧中, 在 所述终端设备聚合的频段中占用所述上行子帧的频段上接收所述终端设备发 送的上行数据。
其中, 处理器 603 中配置的可执行程序所执行的上述方法, 其具体实现 过程可参见前述的实施例, 在此不再赘述。
本领域内的技术人员应明白, 本发明的实施例可提供为方法、 系统、 或 计算机程序产品。 因此, 本发明可釆用完全硬件实施例、 完全软件实施例、 或结合软件和硬件方面的实施例的形式。 而且, 本发明可釆用在一个或多个 其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质 (包括但不限于磁盘 存储器、 CD-ROM、 光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、 设备(系统)、 和计算机程序产 品的流程图和 /或方框图来描述的。 应理解可由计算机程序指令实现流程图 和 /或方框图中的每一流程和 /或方框、 以及流程图和 /或方框图中的流程 和 /或方框的结合。 可提供这些计算机程序指令到通用计算机、 专用计算机、 嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器, 使得通过该计算机或其 他可编程数据处理设备的处理器执行的指令可实现流程图中的一个流程或多 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 的一个流程或多个流程和 /或方框图的一个方框或多个方框中指定的功能的
步骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例, 但本领域内的技术人员一旦得知了 基本创造性概念, 则可对这些实施例作出另外的变更和修改。 所以, 所附权 利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。 发明的精神和范围。 这样, 倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要 求及其等同技术的范围之内, 则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims
1、 一种上行传输方法, 其特征在于, 包括: 定载波聚合的每个频段在共享的上行子帧集合中占用的上行子帧, 其中, 所 述载波聚合的频段至少包括两个频段, 每个频段占用的上行子帧互不相同, 所述共享的上行子帧集合为各频段上使用的帧结构在一个无线帧中的子帧编 号相同的上行子帧的集合;
在所述共享的上行子帧集合中的每个上行子帧中, 在占用所述上行子帧 的频段上发送上行数据。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 根据网络设备发送的配置 信息, 确定载波聚合的每个频段在共享的上行子帧集合中占用的上行子帧, 包括如下方式中的至少一种:
方式 1 :
接收网络设备发送的高层信令, 所述高层信令中携带位图形式的所述配 置信息, 所述配置信息中, 每 A比特对应一个无线帧中的一个上行子帧或者 对应所述上行子帧集合中的一个上行子帧, 该 A比特的取值表示占用该上行 子帧的频段, A=「log2 B B为聚合的频段数;
根据所述配置信息中 A比特的取值和每 A比特对应的上行子帧, 确定每 个频段在共享的上行子帧集合中占用的上行子帧;
方式 2:
:接收网络设备发送的高层信令或物理下行控制信道 /增强物理下行控制 信道, 所述高层信令或物理下行控制信道 /增强物理下行控制信道中携带 C比 特的所述配置信息, 所述配置信息的取值表示各频段占用所述共享的上行子 帧集合中的上行子帧的 D种分配方式中的一种; 其中, 所述 D种分配方式是 网络设备通过高层信令预先配置的或者与网络设备预先约定的, C=「log2 D ; 根据所述配置信息的取值确定分配方式, 根据确定的分配方式确定每个
频段在共享的上行子帧集合中占用的上行子帧;
方式 3:
接收网络设备发送的物理下行控制信道 /增强物理下行控制信道, 所述物 理下行控制信道 /增强物理下行控制信道中的预定比特域为所述配置信息; 其 中, 当所述物理下行控制信道 /增强物理下行控制信道承载上行调度许可时, 所述配置信息指示在接收到所述物理下行控制信道 /增强物理下行控制信道的 当所述物理下行控制信道 /增强物理下行控制信道承载下行调度许可或所述物 理下行控制信道 /增强物理下行控制信道为指示下行半持续调度资源释放的物 理下行控制信道 /增强物理下行控制信道时, 所述配置信息指示在接收到所述 物理下行控制信道 /增强物理下行控制信道的频段上用于传输所述物理下行控 制信道 /增强物理下行控制信道所在的下行子帧的肯定确认 /否定确认信息的 上行子帧;
根据所述配置信息中指示的上行子帧, 确定接收到所述物理下行控制信 道或增强物理下行控制信道的频段在所述共享的上行子帧集合中占用的上行 子帧;
或者,
当聚合了两个频段时, 根据与网络设备预先约定的分配方式, 确定载波 聚合的每个频段在共享的上行子帧集合中占用的上行子帧, 包括:
根据与网络设备预先约定的分配方式, 确定一个频段占用所述共享的上 行子帧集合中的 i个子帧,确定另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的 N-i个上行子帧; 其中, N为所述共享的上行子帧集合中的上行子帧数, i为 不大于 N/2的整数; 或者,
根据与网络设备预先约定的分配方式, 确定一个频段占用所述共享的上 行子帧集合中的奇数子帧编号的上行子帧, 确定另一个频段占用所述共享的 上行子帧集合中的偶数子帧编号的上行子帧; 或者,
根据与网络设备预先约定的分配方式, 确定一个频段占用所述共享的上
行子帧集合中属于一个无线帧的前半帧的上行子帧, 确定另一个频段占用所 述共享的上行子帧集合中属于一个无线帧的后半帧的上行子帧; 或者,
根据与网络设备预先约定的分配方式, 确定一个频段占用所述共享的上 行子帧集合中的第 X个上行子帧, 确定另一个频段占用所述共享的上行子帧 集合中的第 y个上行子帧;其中,所述共享的上行子帧集合中的上行子帧数 N 为奇数时, x=l, 3... ... N, y=2, 4... ... N-l ; 所述共享的上行子帧集合中的上 行子帧数 N为偶数时, x=l, 3, ... ... N-l , y=2, 4... ... N; 或者,
根据与网络设备预先约定的分配方式, 确定一个频段不占用所述共享的 上行子帧集合中的上行子帧, 确定另一个频段占用所述共享的上行子帧集合 中的全部上行子帧。
3、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 在釆用方式 2时, 当聚合 了两个频段时, 所述各频段占用所述共享的上行子帧集合中的上行子帧的分 配方式为:
一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的 i个上行子帧,另一个频段占 用所述共享的上行子帧集合中的 N-i个上行子帧; 其中, N为所述共享的上行 子帧集合中的上行子帧数, i为不大于 N/2的整数;
和 /或,
在釆用方式 3时, 所述配置信息占用的比特域包含:
E个比特, E=「log2 F,,F为一个无线帧中的上行子帧个数, 所述配置信息 占用的比特域的取值指示上行子帧的子帧编号; 或者,
G个比特, G=「log2 H 1 ,Η为所述共享的上行子帧集合中的上行子帧个数, 所述配置信息占用的比特域的取值指示上行子帧在所述共享的上行子帧集合 中的编号。
4、 根据权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 在釆用方式 2时, 当两个 频段上均使用频分双工帧结构时, 所述 Ν=10, 所述各频段占用所述共享的上
i=l时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 0或 5的 上行子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧; i=2时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 0和 5的 上行子帧, 或者子帧编号为 1和 6的上行子帧, 或者子帧编号为 2和 7的上 行子帧, 或者子帧编号为 3和 8的上行子帧, 或者子帧编号为 4和 9的上行 子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧;
i=3时,一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 0、 5和 9 的上行子帧, 或者子帧编号为 1、 5和 9的上行子帧, 或者子帧编号为 0、 4 和 8的上行子帧, 或者子帧编号为 0、 4和 9的上行子帧, 另一个频段占用所 述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧;
i=4时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 0、 3、 6 和 9 的上行子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子 帧;
i=5时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为偶数的上 行子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为奇数的上 行子帧; 或者, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中属于一个无线帧的 前半帧中的上行子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中属于一个 无线帧的后半帧中的上行子帧;
当两个频段上均使用同一种上 /下行配置的时分双工帧结构时, 所述 N为 大于等于 2且小于等于 6的整数, 所述各频段占用所述共享的上行子帧集合 中的上行子帧的分配方式包括以下至少一种:
i=l时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2的上行 子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧;
i=2时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2和 7的 上行子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧; i=3时,一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2、 4和 8 的上行子帧, 或者子帧编号为 2、 3和 4的上行子帧, 另一个频段占用所述共
享的上行子帧集合中的其余上行子帧;
当两个频段上分别使用不同上 /下行配置的时分双工帧结构, 或当一个频 段上使用时分双工帧结构、 另一个频段上使用频分双工帧结构时, 所述 N为 大于等于 1且小于等于 6的整数, 所述各频段占用所述共享的上行子帧集合 中的上行子帧的分配方式包括以下至少一种:
i=0时, 一个频段不占用所述共享的上行子帧集合中的上行子帧, 另一个 频段占用所述共享的上行子帧集合中的所有上行子帧;
i=l时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2的上行 子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧;
i=2时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2和 7的 上行子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧; i=3时,一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2、 4和 8 的上行子帧, 或者子帧编号为 2、 3和 4的上行子帧, 另一个频段占用所述共 享的上行子帧集合中的其余上行子帧。
5、 根据权利要求 1 ~ 4任一项所述的方法, 其特征在于, 该方法还包括: 在频段 K不与其他聚合的频段共享的上行子帧集合中的上行子帧中, 使 用所述频段 K发送上行数据; 其中, 所述不与其他聚合的频段共享的上行子 帧集合为所述频段 K上使用的帧结构中、 所述共享的上行子帧集合之外的上 行子帧的集合。
6、 根据权利要求 1 ~ 4任一项所述的方法, 其特征在于, 所述高层信令 为服务于其中一个频段的网络设备发送的, 或者为分别服务于不同频段的多 个网络设备发送的。
7、 根据权利要求 1 ~ 4任一项所述的方法, 其特征在于, 当所述上行数 据承载在物理上行控制信道中发送时, 在所述共享的上行子帧集合中的每个 上行子帧中, 在占用所述上行子帧的频段上发送上行数据, 包括:
在所述共享的上行子帧集合中的每个上行子帧中, 在高层信令预先配置 的半静态物理上行控制信道资源上发送所述上行数据, 所述半静态物理上行
控制信道资源在占用所述上行子帧的频段上; 或者,
在所述共享的上行子帧集合中的每个上行子帧中, 在物理下行控制信道 / 增强的物理下行控制信道中的资源指示域中指示的半静态物理上行控制信道 资源上发送所述上行数据, 其中, 所述资源指示域指示的半静态物理上行控 制信道资源为高层信令预先配置的多个半静态信道资源中的至少一个资源, 在占用所述上行子帧的频段上。
8、 一种上行传输方法, 其特征在于, 包括:
根据与终端设备预先约定的分配方式, 确定所述终端设备载波聚合的每 个频段在共享的上行子帧集合中占用的上行子帧; 或者, 确定所述终端设备 载波聚合的每个频段在共享的上行子帧集合中占用的上行子帧, 并向所述终 端设备发送配置信息, 以使所述终端设备根据所述配置信息确定每个频段在 共享的上行子帧集合中占用的上行子帧; 所述终端设备载波聚合的频段至少 享的上行子帧集合为所述终端设备的各频段上使用的帧结构在一个无线帧中 的子帧编号相同的上行子帧的集合;
在所述共享的上行子帧集合中的每个上行子帧中, 在所述终端设备聚合 的频段中占用所述上行子帧的频段上接收所述终端设备发送的上行数据。
9、 根据权利要求 8所述的方法, 其特征在于, 确定所述终端设备载波聚 合的每个频段在共享的上行子帧集合中占用的上行子帧, 并向所述终端设备 发送配置信息, 包括如下方式中的至少一种:
方式 1 :
确定所述终端设备载波聚合的每个频段在共享的上行子帧集合中占用的 上行子帧, 并向所述终端设备发送高层信令, 所述高层信令中携带位图形式 的所述配置信息, 所述配置信息中, 每 A比特对应一个无线帧中的一个上行 子帧或者对应所述上行子帧集合中的一个上行子帧, 该 A比特的取值表示占 用该上行子帧的频段, A=「log2 B,, B为聚合的频段数;
方式 2:
确定所述终端设备载波聚合的每个频段在共享的上行子帧集合中占用的 上行子帧, 并向所述终端设备发送高层信令或物理下行控制信道 /增强物理下 行控制信道, 所述高层信令或物理下行控制信道 /增强物理下行控制信道中携 带 C比特的所述配置信息, 所述配置信息的取值表示所述终端设备的各频段 占用所述共享的上行子帧集合中的上行子帧的 D种分配方式中的一种;其中, 所述 D种分配方式是网络设备通过高层信令预先配置的或者与所述终端设备 预先约定的, C=「log2 D,;
方式 3:
确定所述终端设备载波聚合的每个频段在共享的上行子帧集合中占用的 上行子帧,并向所述终端设备发送物理下行控制信道 /增强物理下行控制信道, 所述物理下行控制信道 /增强物理下行控制信道中的预定比特域为所述配置信 息; 其中, 当所述物理下行控制信道 /增强物理下行控制信道承载上行调度许 可时, 所述配置信息指示所述终端设备在接收到所述物理下行控制信道 /增强 享信道的上行子帧; 当所述物理下行控制信道 /增强物理下行控制信道承载下 行调度许可或所述物理下行控制信道 /增强物理下行控制信道为指示下行半持 续调度资源释放的物理下行控制信道 /增强物理下行控制信道时, 所述配置信 息指示所述终端设备在接收到所述物理下行控制信道 /增强物理下行控制信道 的频段上用于传输所述物理下行控制信道 /增强物理下行控制信道所在的下行 子帧的肯定确认 /否定确认信息的上行子帧;
或者,
当所述终端设备聚合了两个频段时, 根据与所述终端设备预先约定的分 配方式, 确定所述终端设备载波聚合的每个频段在共享的上行子帧集合中占 用的上行子帧, 包括:
根据与所述终端设备预先约定的分配方式, 确定所述终端设备的一个频
段占用所述共享的上行子帧集合中的 i个子帧,确定所述终端设备的另一个频 段占用所述共享的上行子帧集合中的 N-i个上行子帧; 其中, i为不大于 N/2 的整数, N为所述共享的上行子帧集合中的上行子帧数; 或者,
根据与所述终端设备预先约定的分配方式, 确定所述终端设备的一个频 段占用所述共享的上行子帧集合中的奇数子帧编号的上行子帧, 确定所述终 端设备的另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的偶数子帧编号的上行 子帧;
根据与所述终端设备预先约定的分配方式, 确定所述终端设备的一个频 段占用所述共享的上行子帧集合中属于一个无线帧中的前半帧的上行子帧, 确定所述终端设备的另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中属于一个无 线帧中的后半帧的上行子帧; 或者,
根据与所述终端设备预先约定的分配方式, 确定所述终端设备的一个频 段占用所述共享的上行子帧集合中的第 X个上行子帧, 确定所述终端设备的 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的第 y个上行子帧; 其中, 所述 共享的上行子帧集合中的上行子帧数 N为奇数时, x=l, 3... ... N, y=2, 4... ...
N-l; 所述共享的上行子帧集合中的上行子帧数 N 为偶数时, x=l, 3, ... ...
N-1 , y=2, 4…… N; 或者,
根据与所述终端设备预先约定的分配方式, 确定所述终端设备的一个频 段不占用所述共享的上行子帧集合中的上行子帧, 确定所述终端设备的另一 个频段占用所述共享的上行子帧集合中的全部上行子帧。
10、 根据权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 在釆用方式 2时, 当所 述终端设备聚合了两个频段时, 所述终端设备的各频段占用所述共享的上行 子帧集合中的上行子帧的分配方式为:
一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的 i个上行子帧,另一个频段占 用所述共享的上行子帧集合中的 N-i个上行子帧; 其中, N为所述共享的上行 子帧集合中的上行子帧数, i为不大于 N/2的整数;
和 /或,
在釆用方式 3时, 所述配置信息占用的比特域包含:
E个比特, E=「l。g2 F,,F为一个无线帧中的上行子帧个数, 所述配置信息 占用的比特域的取值指示上行子帧的子帧编号; 或者,
G个比特, G=「l。g2 H 1 ,Η为所述共享的上行子帧集合中的上行子帧个数, 所述配置信息占用的比特域的取值指示上行子帧在所述共享的上行子帧集合 中的编号。
11、 根据权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 在釆用方式 2时, 当两 个频段上均使用频分双工帧结构时, 所述 Ν=10, 所述终端设备的各频段占用 i=l时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 0或 5的 上行子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧; i=2时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 0和 5的 上行子帧, 或者子帧编号为 1和 6的上行子帧, 或者子帧编号为 2和 7的上 行子帧, 或者子帧编号为 3和 8的上行子帧, 或者子帧编号为 4和 9的上行 子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧;
i=3时,一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 0、 5和 9 的上行子帧, 或者子帧编号为 1、 5和 9的上行子帧, 或者子帧编号为 0、 4 和 8的上行子帧, 或者子帧编号为 0、 4和 9的上行子帧, 另一个频段占用所 述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧;
i=4时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 0、 3、 6 和 9 的上行子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子 帧;
i=5时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为偶数的上 行子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为奇数的上 行子帧; 或者, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中属于一个无线帧的 前半帧中的上行子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中属于一个
无线帧的后半帧中的上行子帧;
当两个频段上均使用同一种上 /下行配置的时分双工帧结构时, 所述 N为 大于等于 2且小于等于 6的整数, 所述终端设备的各频段占用所述共享的上 i=l时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2的上行 子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧;
i=2时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2和 7的 上行子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧; i=3时,一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2、 4和 8 的上行子帧, 或者子帧编号为 2、 3和 4的上行子帧, 另一个频段占用所述共 享的上行子帧集合中的其余上行子帧;
当两个频段上分别使用不同上 /下行配置的时分双工帧结构, 或当一个频 段上使用时分双工帧结构, 另一个频段上使用频分双工帧结构时, 所述 N为 大于等于 1且小于等于 6的整数, 所述终端设备的各频段占用所述共享的上 i=0时, 一个频段不占用所述共享的上行子帧集合中的上行子帧, 另一个 频段占用所述共享的上行子帧集合中的所有上行子帧;
i=l时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2的上行 子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧;
i=2时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2和 7的 上行子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧; i=3时,一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2、 4和 8 的上行子帧, 或者子帧编号为 2、 3和 4的上行子帧, 另一个频段占用所述共 享的上行子帧集合中的其余上行子帧。
12、 根据权利要求 8 ~ 11 任一项所述的方法, 其特征在于, 该方法还包
括:
在所述终端设备的频段 K不与其他聚合的频段共享的上行子帧集合中的 上行子帧中, 在所述频段 K上接收所述终端设备发送的上行数据; 其中, 所 述不与其他聚合的频段共享的上行子帧集合为所述频段 K上使用的帧结构 中、 所述共享的上行子帧集合之外的上行子帧的集合。
13、 根据权利要求 8 ~ 11 任一项所述的方法, 其特征在于, 所述高层信 令为服务于其中一个频段的网络设备发送的, 或者为分别服务于不同频段的 多个网络设备发送的。
14、 根据权利要求 8 ~ 11 任一项所述的方法, 其特征在于, 当所述上行 数据承载在物理上行控制信道中发送时, 在所述共享的上行子帧集合中的每 个上行子帧中, 在所述终端设备聚合的频段中占用所述上行子帧的频段上接 收所述终端设备发送的上行数据, 包括:
在所述共享的上行子帧集合中的每个上行子帧中, 在通过高层信令预先 配置给所述终端设备的半静态物理上行控制信道资源上接收所述终端设备发 送的所述上行数据, 所述半静态物理上行控制信道资源在占用所述上行子帧 的频段上; 或者,
在所述共享的上行子帧集合中的每个上行子帧中, 在通过物理下行控制 信道 /增强的物理下行控制信道中的资源指示域指示给所述终端设备的半静态 物理上行控制信道资源上接收所述终端设备发送的所述上行数据, 其中, 所 述资源指示域指示的半静态物理上行控制信道资源为网络设备通过高层信令 预先配置给所述终端设备的多个半静态信道资源中的至少一个资源, 在占用 所述上行子帧的频段上。
15、 一种终端设备, 其特征在于, 包括: 设备发送的配置信息, 确定载波聚合的每个频段在共享的上行子帧集合中占 用的上行子帧, 其中, 所述载波聚合的频段至少包括两个频段, 每个频段占 用的上行子帧互不相同, 所述共享的上行子帧集合为各频段上使用的帧结构
在一个无线帧中的子帧编号相同的上行子帧的集合;
上行传输模块, 用于在所述共享的上行子帧集合中的每个上行子帧中, 在占用所述上行子帧的频段上发送上行数据。
16、 根据权利要求 15所述的终端设备, 其特征在于, 所述分配方式确定 模块具体用于按照如下方式中的至少一种, 根据网络设备发送的配置信息, 确定载波聚合的每个频段在共享的上行子帧集合中占用的上行子帧:
方式 1 :
接收网络设备发送的高层信令, 所述高层信令中携带位图形式的所述配 置信息, 所述配置信息中, 每 A比特对应一个无线帧中的一个上行子帧或者 对应所述上行子帧集合中的一个上行子帧, 该 A比特的取值表示占用该上行 子帧的频段, A=「log2 B B为聚合的频段数;
根据所述配置信息中 A比特的取值和每 A比特对应的上行子帧, 确定每 个频段在共享的上行子帧集合中占用的上行子帧; 或者,
方式 2:
接收网络设备发送的高层信令或物理下行控制信道 /增强物理下行控制信 道, 所述高层信令或物理下行控制信道 /增强物理下行控制信道中携带 C比特 的所述配置信息, 所述配置信息的取值表示各频段占用所述共享的上行子帧 集合中的上行子帧的 D种分配方式中的一种; 其中, 所述 D种分配方式是网 络设备通过高层信令预先配置的或者与网络设备预先约定的, C=「log2 D,; 根据所述配置信息的取值确定分配方式, 根据确定的分配方式确定每个 频段在共享的上行子帧集合中占用的上行子帧; 或者,
方式 3:
接收网络设备发送的物理下行控制信道 /增强物理下行控制信道, 所述物 理下行控制信道 /增强物理下行控制信道中的预定比特域为所述配置信息; 其 中, 当所述物理下行控制信道 /增强物理下行控制信道承载上行调度许可时, 所述配置信息指示在接收到所述物理下行控制信道 /增强物理下行控制信道的
当所述物理下行控制信道 /增强物理下行控制信道承载下行调度许可或所述物 理下行控制信道 /增强物理下行控制信道为指示下行半持续调度资源释放的物 理下行控制信道 /增强物理下行控制信道时, 所述配置信息指示在接收到所述 物理下行控制信道 /增强物理下行控制信道的频段上用于传输所述物理下行控 制信道 /增强物理下行控制信道所在的下行子帧的肯定确认 /否定确认信息的 上行子帧;
根据所述配置信息中指示的上行子帧, 确定接收到所述物理下行控制信 道或增强物理下行控制信道的频段在所述共享的上行子帧集合中占用的上行 子帧;
或者,
当聚合了两个频段时, 所述分配方式确定模块在根据与网络设备预先约 定的分配方式, 确定载波聚合的每个频段在共享的上行子帧集合中占用的上 行子帧时, 具体包括:
根据与网络设备预先约定的分配方式, 确定一个频段占用所述共享的上 行子帧集合中的 i个子帧,确定另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的
N-i个上行子帧; 其中, N为所述共享的上行子帧集合中的上行子帧数, i为 不大于 N/2的整数; 或者,
根据与网络设备预先约定的分配方式, 确定一个频段占用所述共享的上 行子帧集合中的奇数子帧编号的上行子帧, 确定另一个频段占用所述共享的 上行子帧集合中的偶数子帧编号的上行子帧; 或者,
根据与网络设备预先约定的分配方式, 确定一个频段占用所述共享的上 行子帧集合中属于一个无线帧的前半帧的上行子帧, 确定另一个频段占用所 述共享的上行子帧集合中属于一个无线帧的后半帧的上行子帧; 或者,
根据与网络设备预先约定的分配方式, 确定一个频段占用所述共享的上 行子帧集合中的第 X个上行子帧, 确定另一个频段占用所述共享的上行子帧 集合中的第 y个上行子帧;其中,所述共享的上行子帧集合中的上行子帧数 N
为奇数时, x=l, 3... ... N, y=2, 4... ... N-l; 所述共享的上行子帧集合中的上 行子帧数 N为偶数时, x=l, 3, ... ... N-l , y=2, 4... ... N; 或者,
根据与网络设备预先约定的分配方式, 确定一个频段不占用所述共享的 上行子帧集合中的上行子帧, 确定另一个频段占用所述共享的上行子帧集合 中的全部上行子帧。
17、 根据权利要求 16所述的终端设备, 其特征在于, 在釆用方式 2时, 当聚合了两个频段时, 所述各频段占用所述共享的上行子帧集合中的上行子 帧的分配方式为:
一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的 i个上行子帧,另一个频段占 用所述共享的上行子帧集合中的 N-i个上行子帧; 其中, N为所述共享的上行 子帧集合中的上行子帧数, i为不大于 N/2的整数;
和 /或,
在釆用方式 3时, 所述配置信息占用的比特域包含:
E个比特, E=「log2 F,,F为一个无线帧中的上行子帧个数, 所述配置信息 占用的比特域的取值指示上行子帧的子帧编号; 或者,
G个比特, G=「log2 H 1 ,Η为所述共享的上行子帧集合中的上行子帧个数, 所述配置信息占用的比特域的取值指示上行子帧在所述共享的上行子帧集合 中的编号。
18、 根据权利要求 17所述的终端设备, 其特征在于, 在釆用方式 2时, 当两个频段上均使用频分双工帧结构时, 所述 Ν=10, 所述各频段占用所述共 i=l时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 0或 5的 上行子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧; i=2时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 0和 5的 上行子帧, 或者子帧编号为 1和 6的上行子帧, 或者子帧编号为 2和 7的上 行子帧, 或者子帧编号为 3和 8的上行子帧, 或者子帧编号为 4和 9的上行
子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧;
i=3时,一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 0、 5和 9 的上行子帧, 或者子帧编号为 1、 5和 9的上行子帧, 或者子帧编号为 0、 4 和 8的上行子帧, 或者子帧编号为 0、 4和 9的上行子帧, 另一个频段占用所 述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧;
i=4时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 0、 3、 6 和 9 的上行子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子 帧;
i=5时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为偶数的上 行子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为奇数的上 行子帧; 或者, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中属于一个无线帧的 前半帧中的上行子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中属于一个 无线帧的后半帧中的上行子帧;
当两个频段上均使用同一种上 /下行配置的时分双工帧结构时, 所述 N为 大于等于 2且小于等于 6的整数, 所述各频段占用所述共享的上行子帧集合 中的上行子帧的分配方式包括以下至少一种:
i=l时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2的上行 子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧;
i=2时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2和 7的 上行子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧; i=3时,一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2、 4和 8 的上行子帧, 或者子帧编号为 2、 3和 4的上行子帧, 另一个频段占用所述共 享的上行子帧集合中的其余上行子帧;
当两个频段上分别使用不同上 /下行配置的时分双工帧结构, 或当一个频 段上使用时分双工帧结构、 另一个频段上使用频分双工帧结构时, 所述 N为 大于等于 1且小于等于 6的整数, 所述各频段占用所述共享的上行子帧集合 中的上行子帧的分配方式包括以下至少一种:
i=0时, 一个频段不占用所述共享的上行子帧集合中的上行子帧, 另一个 频段占用所述共享的上行子帧集合中的所有上行子帧;
i=l时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2的上行 子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧;
i=2时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2和 7的 上行子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧; i=3时,一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2、 4和 8 的上行子帧, 或者子帧编号为 2、 3和 4的上行子帧, 另一个频段占用所述共 享的上行子帧集合中的其余上行子帧。
19、 根据权利要求 15 ~ 18任一项所述的终端设备, 其特征在于, 所述上 行传输模块还用于:
在频段 K不与其他聚合的频段共享的上行子帧集合中的上行子帧中, 使 用所述频段 K发送上行数据; 其中, 所述不与其他聚合的频段共享的上行子 帧集合为所述频段 K上使用的帧结构中、 所述共享的上行子帧集合之外的上 行子帧的集合;
和 /或,
当所述上行数据承载在物理上行控制信道中发送时, 所述上行传输模块 具体用于:
在所述共享的上行子帧集合中的每个上行子帧中, 在高层信令预先配置 的半静态物理上行控制信道资源上发送所述上行数据, 所述半静态物理上行 控制信道资源在占用所述上行子帧的频段上; 或者,
在所述共享的上行子帧集合中的每个上行子帧中, 在物理下行控制信道 / 增强的物理下行控制信道中的资源指示域中指示的半静态物理上行控制信道 资源上发送所述上行数据, 其中, 所述资源指示域指示的半静态物理上行控 制信道资源为高层信令预先配置的多个半静态信道资源中的至少一个资源, 在占用所述上行子帧的频段上。
20、 一种网络设备, 其特征在于, 包括:
分配方式确定模块, 用于根据与终端设备预先约定的分配方式, 确定所 述终端设备载波聚合的每个频段在共享的上行子帧集合中占用的上行子帧; 或者, 确定所述终端设备载波聚合的每个频段在共享的上行子帧的集合中占 用的上行子帧, 并向所述终端设备发送配置信息, 以使所述终端设备根据所 述配置信息确定每个频段在共享的上行子帧集合中占用的上行子帧; 所述终 端设备载波聚合的频段至少包括两个, 所述终端设备的每个频段占用的上行 子帧互不相同, 所述共享的上行子帧集合为所述终端设备的各频段上使用的 帧结构在一个无线帧中的子帧编号相同的上行子帧的集合;
上行接收模块, 用于在所述共享的上行子帧集合中的每个上行子帧中, 在所述终端设备聚合的频段中占用所述上行子帧的频段上接收所述终端设备 发送的上行数据。
21、 根据权利要求 20所述的网络设备, 其特征在于, 所述分配方式确定 模块具体用于按照如下方式中的至少一种, 确定所述终端设备载波聚合的每 个频段在共享的上行子帧的集合中占用的上行子帧, 并向所述终端设备发送 配置信息:
方式 1 :
确定所述终端设备载波聚合的每个频段在共享的上行子帧集合中占用的 上行子帧, 并向所述终端设备发送高层信令, 所述高层信令中携带位图形式 的所述配置信息, 所述配置信息中, 每 A比特对应一个无线帧中的一个上行 子帧或者对应所述上行子帧集合中的一个上行子帧, 该 A比特的取值表示占 用该上行子帧的频段, A=「log2 B,, B为聚合的频段数;
方式 2:
确定所述终端设备载波聚合的每个频段在共享的上行子帧集合中占用的 上行子帧, 并向所述终端设备发送高层信令或物理下行控制信道或增强物理 下行控制信道, 所述高层信令或物理下行控制信道或增强物理下行控制信道 中携带 C比特的所述配置信息, 所述配置信息的取值表示所述终端设备的各
频段占用所述共享的上行子帧集合中的上行子帧的 D种分配方式中的一种; 其中, 所述 D种分配方式是网络设备通过高层信令预先配置的或者与所述终 端设备预先约定的, C=「log2 D,;
方式 3:
确定所述终端设备载波聚合的每个频段在共享的上行子帧集合中占用的 上行子帧,并向所述终端设备发送物理下行控制信道 /增强物理下行控制信道, 所述物理下行控制信道 /增强物理下行控制信道中的预定比特域为所述配置信 息; 其中, 当所述物理下行控制信道 /增强物理下行控制信道承载上行调度许 可时, 所述配置信息指示所述终端设备在接收到所述物理下行控制信道 /增强 享信道的上行子帧; 当所述物理下行控制信道 /增强物理下行控制信道承载下 行调度许可或所述物理下行控制信道 /增强物理下行控制信道为指示下行半持 续调度资源释放的物理下行控制信道 /增强物理下行控制信道时, 所述配置信 息指示所述终端设备在接收到所述物理下行控制信道 /增强物理下行控制信道 的频段上用于传输所述物理下行控制信道 /增强物理下行控制信道所在的下行 子帧的肯定确认 /否定确认信息的上行子帧;
或者,
当所述终端设备聚合了两个频段时, 所述分配方式确定模块在根据与终 端设备预先约定的分配方式, 确定所述终端设备载波聚合的每个频段在共享 的上行子帧集合中占用的上行子帧时, 具体包括:
根据与所述终端设备预先约定的分配方式, 确定所述终端设备的一个频 段占用所述共享的上行子帧集合中的 i个子帧,确定所述终端设备的另一个频 段占用所述共享的上行子帧集合中的 N-i个上行子帧; 其中, i为不大于 N/2 的整数, N为所述共享的上行子帧集合中的上行子帧数; 或者,
根据与所述终端设备预先约定的分配方式, 确定所述终端设备的一个频 段占用所述共享的上行子帧集合中的奇数子帧编号的上行子帧, 确定所述终
端设备的另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的偶数子帧编号的上行 子帧;
根据与所述终端设备预先约定的分配方式, 确定所述终端设备的一个频 段占用所述共享的上行子帧集合中属于一个无线帧中的前半帧的上行子帧, 确定所述终端设备的另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中属于一个无 线帧中的后半帧的上行子帧; 或者,
根据与所述终端设备预先约定的分配方式, 确定所述终端设备的一个频 段占用所述共享的上行子帧集合中的第 X个上行子帧, 确定所述终端设备的 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的第 y个上行子帧; 其中, 所述 共享的上行子帧集合中的上行子帧数 N为奇数时, x=l, 3... ... N, y=2, 4... ...
N-l ; 所述共享的上行子帧集合中的上行子帧数 N 为偶数时, x=l, 3, ... ...
N-1 , y=2, 4…… N; 或者,
根据与所述终端设备预先约定的分配方式, 确定所述终端设备的一个频 段不占用所述共享的上行子帧集合中的上行子帧, 确定所述终端设备的另一 个频段占用所述共享的上行子帧集合中的全部上行子帧。
22、 根据权利要求 21所述的网络设备, 其特征在于, 在釆用方式 2时, 当所述终端设备聚合了两个频段时, 所述终端设备的各频段占用所述共享的 上行子帧集合中的上行子帧的分配方式为:
一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的 i个上行子帧,另一个频段占 用所述共享的上行子帧集合中的 N-i个上行子帧; 其中, N为所述共享的上行 子帧集合中的上行子帧数, i为不大于 N/2的整数;
和 /或,
在釆用方式 3时, 所述配置信息占用的比特域包含:
E个比特, E=「log2 F,,F为一个无线帧中的上行子帧个数, 所述配置信息 占用的比特域的取值指示上行子帧的子帧编号; 或者,
G个比特, G=「log2 H ,Η为所述共享的上行子帧集合中的上行子帧个数,
所述配置信息占用的比特域的取值指示上行子帧在所述共享的上行子帧集合 中的编号。
23、 根据权利要求 22所述的网络设备, 其特征在于, 在釆用方式 2时, 当两个频段上均使用频分双工帧结构时, 所述 N=10, 所述终端设备的各频段 占用所述共享的上行子帧集合中的上行子帧的分配方式包括以下至少一种: i=l时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 0或 5的 上行子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧; i=2时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 0和 5的 上行子帧, 或者子帧编号为 1和 6的上行子帧, 或者子帧编号为 2和 7的上 行子帧, 或者子帧编号为 3和 8的上行子帧, 或者子帧编号为 4和 9的上行 子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧;
i=3时,一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 0、 5和 9 的上行子帧, 或者子帧编号为 1、 5和 9的上行子帧, 或者子帧编号为 0、 4 和 8的上行子帧, 或者子帧编号为 0、 4和 9的上行子帧, 另一个频段占用所 述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧;
i=4时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 0、 3、 6 和 9 的上行子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子 帧;
i=5时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为偶数的上 行子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为奇数的上 行子帧; 或者, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中属于一个无线帧的 前半帧中的上行子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中属于一个 无线帧的后半帧中的上行子帧;
当两个频段上均使用同一种上 /下行配置的时分双工帧结构时, 所述 N为 大于等于 2且小于等于 6的整数, 所述终端设备的各频段占用所述共享的上 i=l时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2的上
行子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧; i=2时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2和 7的 上行子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧; i=3时,一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2、 4和 8 的上行子帧, 或者子帧编号为 2、 3和 4的上行子帧, 另一个频段占用所述共 享的上行子帧集合中的其余上行子帧;
当两个频段上分别使用不同上 /下行配置的时分双工帧结构, 或当一个频 段上使用时分双工帧结构, 另一个频段上使用频分双工帧结构时, 所述 N为 大于等于 1且小于等于 6的整数, 所述终端设备的各频段占用所述共享的上 i=0时, 一个频段不占用所述共享的上行子帧集合中的上行子帧, 另一个 频段占用所述共享的上行子帧集合中的所有上行子帧;
i=l时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2的上行 子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧;
i=2时, 一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2和 7的 上行子帧, 另一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的其余上行子帧; i=3时,一个频段占用所述共享的上行子帧集合中的子帧编号为 2、 4和 8 的上行子帧, 或者子帧编号为 2、 3和 4的上行子帧, 另一个频段占用所述共 享的上行子帧集合中的其余上行子帧。
24、 根据权利要求 20 ~ 23任一项所述的网络设备, 其特征在于, 所述上 行接收模块还用于:
在所述终端设备的频段 K不与其他聚合的频段共享的上行子帧集合中的 上行子帧中, 在所述频段 K上接收所述终端设备发送的上行数据; 其中, 所 述不与其他聚合的频段共享的上行子帧集合为所述频段 K上使用的帧结构 中、 所述共享的上行子帧集合之外的上行子帧的集合;
和 /或,
当所述上行数据承载在物理上行控制信道中发送时, 所述上行接收模块
具体用于:
在所述共享的上行子帧集合中的每个上行子帧中, 在通过高层信令预先 配置给所述终端设备的半静态物理上行控制信道资源上接收所述终端设备发 送的所述上行数据, 所述半静态物理上行控制信道资源在占用所述上行子帧 的频段上; 或者,
在所述共享的上行子帧集合中的每个上行子帧中, 在通过物理下行控制 信道 /增强的物理下行控制信道中的资源指示域指示给所述终端设备的半静态 物理上行控制信道资源上接收所述终端设备发送的所述上行数据, 其中, 所 述资源指示域指示的半静态物理上行控制信道资源为网络设备通过高层信令 预先配置给所述终端设备的多个半静态信道资源中的至少一个资源, 在占用 所述上行子帧的频段上。
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