WO2014180188A1 - 一种多子帧调度方法、基站、终端和系统 - Google Patents

一种多子帧调度方法、基站、终端和系统 Download PDF

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WO2014180188A1
WO2014180188A1 PCT/CN2014/073912 CN2014073912W WO2014180188A1 WO 2014180188 A1 WO2014180188 A1 WO 2014180188A1 CN 2014073912 W CN2014073912 W CN 2014073912W WO 2014180188 A1 WO2014180188 A1 WO 2014180188A1
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WO
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subframe
parameters
subframes
dci
scheduled
Prior art date
Application number
PCT/CN2014/073912
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English (en)
French (fr)
Inventor
林志嵘
夏树强
戴博
Original Assignee
中兴通讯股份有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames

Definitions

  • Multi-subframe scheduling method base station, terminal and system
  • the present invention relates to the field of communications, and more particularly to a multi-subframe scheduling method, a base station, a terminal, and a system. Background technique
  • the uplink physical channel of the Long Term Evolution (LTE) system includes a physical random access channel (Physical Random Access Channel, PARCH for short), a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH), and physical uplink control. Channel (Physical Uplink Control Channel, abbreviated as PUCCH).
  • LTE uplink uses Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) technology.
  • the reference signals and data are multiplexed by Time Division Multiplexing (TDM).
  • the downlink physical channel of the LTE includes a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH), a Physical Uplink Control Channel (PDCCH), a Physical Broadcast Channel (PBCH), and a physical broadcast channel.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PDCCH Physical Uplink Control Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PMCH Physical Multicast Channel
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PHICH Physical Hybrid ARQ Indicator Channel
  • EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
  • uplink and downlink control information is separately transmitted by the PUCCH and the PDCCH.
  • the PUCCH is used to transmit uplink control information (UPI), including Scheduling Request (SR), and physical downlink shared information.
  • UPI uplink control information
  • SR Scheduling Request
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • HARQ-ACK/NACK ositive acknowledgement/negative acknowledgement
  • CSI Downlink State Information
  • the CSI includes three types: Channel Quality Indication (CQI), Precoding Matrix Indicator (PMI), and Rank Indication (RI).
  • CQI Channel Quality Indication
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • RI Rank Indication
  • periodic CSI is configured by Evolved-Node B (eNB) through high-level signaling, and the UE sends in a fixed manner according to a certain time interval.
  • eNB Evolved-Node B
  • the aperiodic CSI that is, the eNB triggers through the DCI, and the UE transmits after receiving the DCI.
  • the PDCCH is used to transmit downlink control information (Downlink Control Information, DCI for short).
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI is mainly used to schedule the PDSCH and the PUSCH.
  • the UE After receiving the DCI, the UE receives the PDSCH sent by the eNB according to the indication of the DCI, or sends the PDSCH to the eNB according to the indication of the DCI.
  • PUSCH mainly includes a resource block assignment (Modulation and coding scheme, MSC for short), a Downlink Assignment Index (DAI), and a channel state information request (Channel State Information request).
  • MSC Modulation and coding scheme
  • DAI Downlink Assignment Index
  • Channel State Information request Channel State Information request
  • the cyclic shift and demodulation reference signal (Cyclic shift for DM RS and OCC index), the transport block size (TBS), etc.
  • the UE after receiving the DCI, the UE receives the eNB according to the indication of the DCI.
  • the incoming PDSCH or the PUSCH is transmitted to the eNB.
  • the above TBS indicates the size of the transport block.
  • MIMO Multiple-Input Multiple-Output
  • the multi-antenna unit utilizes the rich spatial multi-dimensional characteristics of the wireless scatter channel to operate in a multi-input/multi-output manner to achieve an effect of increasing the channel capacity of the system.
  • each carrier supports multiple transport blocks (Transport Block, TB for short), and the eNB needs to inform the UE of each TB's TBS.
  • the DAI is called the UL DAI when the DCI schedules the UE to send the uplink subframe, and indicates the number of ACKs that need to be fed back in the uplink subframe to be sent by the UE.
  • the DAI is called the DL DAI when the DCI schedules the UE to receive the downlink subframe, indicating the current The subframe is the first downlink subframe scheduled in the scheduling window.
  • the scheduling in the existing LTE system includes dynamic scheduling and semi-persistent scheduling.
  • the dynamic scheduling that is, the eNB schedules the UE according to the existing communication requirements, that is, the eNB sends a DCI, and the UE receives a PDSCH according to the current DCI or sends the same.
  • a PUSCH; Semi-Persistance Scheduling (SPS) means that the eNB activates semi-persistent scheduling through DCI. After the semi-persistent scheduling is activated, the UE receives the PDSCH or transmits the PUSCH at a fixed interval without the eNB re-using the DCI notification.
  • the maximum modulation and coding scheme (MCS) of the SPS scheduling is limited to 15.
  • SU-MIMO single-user multiple-input multiple-output
  • the number of antennas is up to 8, and the number of transmitted codeword streams is up to two.
  • the uplink SU-MIMO technology is introduced.
  • the number of uplink transmission antennas of the UE is up to four.
  • the maximum number of codeword streams transmitted in the uplink is 2.
  • a base station can schedule transmission of two codeword streams in one subframe by one DCI, MCS of two scheduled codeword streams, and New Data Indicator (NDI) and redundancy.
  • NDI New Data Indicator
  • the version (Redundancy version, RV for short) can be indicated separately.
  • one DCI can only trigger the UE to receive one PDSCH or send one PUSCH.
  • the same scheduling parameters can be used in multiple subframes. Transmitting, dynamically transmitted at this time
  • the control overhead is large, which reduces the system performance.
  • SPS scheduling due to the limitation of the maximum MCS of 15, the high-order modulation cannot be used, and the user transmission with relatively large data volume cannot be supported.
  • the base station schedules multiple uplink subframes or downlink subframes through one DCI, and the UE receives downlink data or multiple scheduled uplinks in multiple scheduled downlink subframes.
  • the uplink data is sent in the subframe.
  • the disadvantage of multi-subframe scheduling is that the scheduling parameters of the scheduled multiple subframes, such as MCS and TBS, can only be consistent and cannot be changed according to the channel environment, which reduces scheduling flexibility.
  • MCS and TBS scheduling parameters of the scheduled multiple subframes
  • the embodiments of the present invention provide a multi-subframe scheduling method, a base station, a terminal, and a system.
  • An embodiment of the present invention provides a multi-subframe scheduling method, where the method includes:
  • the base station configures downlink control information (DCI) including multiple sets of scheduling parameters, and sends the DCI to the terminal;
  • DCI downlink control information
  • the base station schedules transmission of multiple subframes or one subframe by using multiple sets of scheduling parameters in the DCI according to the current transmission mode.
  • the transmission mode comprises: a spatial multiplexing mode and a non-spatial multiplexing mode.
  • the transmission of the multiple subframes refers to single codeword stream transmission of multiple subframes or multicodeword stream transmission of multiple subframes.
  • the transmission of the multiple subframes refers to: single codeword stream transmission of multiple subframes. ;
  • the current transmission mode is a non-spatial multiplexing mode, and the number of sets of scheduling parameters included in the DCI When it is greater than 2, the transmission of the multiple subframes refers to: single codeword stream transmission of multiple subframes or multi-codeword stream transmission of multiple subframes.
  • each set of scheduling parameters includes at least one type of parameters: resource indication information, modulation and coding scheme (MSC), downlink allocation index (DAI), Channel state information request, cyclic shift of demodulation reference signal and orthogonal mask, hybrid automatic repeat request process number, transmission power command (TPC), sounding reference signal request, precoding information;
  • MSC modulation and coding scheme
  • DAI downlink allocation index
  • TPC transmission power command
  • sounding reference signal request precoding information
  • the parameter types included in each set of scheduling parameters are the same or different; the same type of parameters in each set of scheduling parameters have the same or different values.
  • the DCI when the current transmission mode is the non-spatial multiplexing mode, if the DCI includes the same number of scheduling parameters as the number of subframes of the scheduled multiple subframes, the DCI includes multiple sets of scheduling.
  • the correspondence between the parameter and the scheduled multiple subframes is: an index of each set of scheduling parameters and a subframe index according to the DCI, a corresponding relationship, or a predefined correspondence, or a corresponding relationship of signaling;
  • the current transmission mode is the non-spatial multiplexing mode
  • the DCI includes multiple sets of scheduling parameters and multiple scheduled sub-subjects.
  • the correspondence between the frames is: a predefined correspondence, or a corresponding relationship of signaling.
  • the current transmission mode is a non-spatial multiplexing mode
  • the specific parameter in each set of scheduling parameters included in the DCI has only one domain:
  • each of the subframes adopts the specific parameter; or, the base station pre-defines the correspondence between the value of the specific parameter and the value of the specific parameter adopted by each subframe to be scheduled; Or,
  • the base station pre-defines the correspondence between the value of the specific parameter and the multiple parameters of the scheduled multiple subframes; or When the specific parameter indicates that the number of bits of the domain is 0, the base station indicates the value of the specific parameter adopted by each subframe that is scheduled.
  • the base station pre-defining the correspondence between the value of the specific parameter and the multiple parameters of the scheduled multiple subframes, including:
  • the value of the specific parameter into a first partial bit and a second partial bit, where the first partial bit corresponds to a value of a specific parameter adopted by each scheduled subframe; the second part The bit is idle, or is used to indicate a predefined one or more parameters employed by each of the scheduled subframes;
  • each DCI corresponding to the specific parameter is included.
  • a set of parameters in the scheduling parameter used to indicate a predefined one or more parameters employed by each of the scheduled subframes.
  • the embodiment of the invention further provides a multi-subframe scheduling method, the method comprising:
  • the terminal receives downlink control information (DCI) sent by the base station and includes multiple sets of scheduling parameters;
  • DCI downlink control information
  • the terminal schedules transmission of multiple subframes or one subframe by using multiple sets of scheduling parameters in the DCI according to the current transmission mode.
  • the transmission mode comprises: a spatial multiplexing mode and a non-spatial multiplexing mode.
  • the transmission of the multiple subframes refers to single codeword stream transmission of multiple subframes or multi-codeword stream transmission of multiple subframes.
  • the transmission of the multiple subframes refers to: single codeword stream transmission of multiple subframes. ;
  • the transmission of the multiple subframes refers to: single codeword stream transmission of multiple subframes or multiple subframes Codeword stream transmission.
  • each set of scheduling parameters includes at least one type of parameters: resource indication information, modulation and coding scheme (MSC), downlink allocation index (DAI), Channel state information request, cyclic shift of demodulation reference signal and orthogonal mask, hybrid automatic repeat request process number, transmission power command (TPC), sounding reference signal request, precoding information;
  • MSC modulation and coding scheme
  • DAI downlink allocation index
  • TPC transmission power command
  • sounding reference signal request precoding information
  • the parameter types included in each set of scheduling parameters are the same or different; the same type of parameters in each set of scheduling parameters have the same or different values.
  • the DCI When the current transmission mode is the non-spatial multiplexing mode, if the number of sets of scheduling parameters included in the DCI is the same as the number of subframes of the scheduled multiple subframes, the DCI includes multiple sets of scheduling parameters and multiple scheduled sub-subjects.
  • the correspondence between the frames is: according to the index of the scheduling parameter included in the DCI and the subframe index, the corresponding relationship, or the predefined correspondence, or the corresponding relationship of signaling;
  • the current transmission mode is the non-spatial multiplexing mode
  • the DCI includes multiple sets of scheduling parameters and multiple scheduled sub-subjects.
  • the correspondence between the frames is: a predefined correspondence, or a corresponding relationship of signaling.
  • the current transmission mode is a non-spatial multiplexing mode
  • the specific parameter in each set of scheduling parameters included in the DCI has only one domain:
  • Each of the plurality of subframes that are scheduled uses the specific parameter; or Determining, by the terminal, a value of a specific parameter adopted by each of the scheduled subframes corresponding to the value of the specific parameter; or
  • the terminal determines a plurality of parameters of the scheduled plurality of subframes corresponding to the value of the specific parameter
  • the terminal acquires the value of the specific parameter adopted by each subframe that is scheduled by the base station.
  • the terminal determines a plurality of parameters of the plurality of scheduled subframes corresponding to the value of the specific parameter, including:
  • the value of the specific parameter into a first partial bit and a second partial bit, where the first partial bit corresponds to a value of a specific parameter adopted by each scheduled subframe; the second part The bit is idle, or is used to indicate a predefined one or more parameters employed by each of the scheduled subframes;
  • each DCI corresponding to the specific parameter is included.
  • a set of parameters in the scheduling parameter used to indicate a predefined one or more parameters employed by each of the scheduled subframes.
  • the embodiment of the invention further provides a base station, including:
  • a configuration module configured to configure downlink control information (DCI) that includes multiple sets of scheduling parameters
  • a sending module configured to send the DCI to the terminal
  • the scheduling module is configured to use multiple sets of scheduling parameters in the DCI according to the current transmission mode Scheduling the transmission of multiple subframes or one subframe.
  • the transmission mode comprises: a spatial multiplexing mode and a non-spatial multiplexing mode.
  • the transmission of the multiple subframes refers to: single codeword stream transmission of multiple subframes or multi-codeword stream transmission of multiple subframes.
  • the scheduling module is configured to schedule a single codeword stream transmission of multiple subframes when the current transmission mode is a non-spatial multiplexing mode, and the number of sets of scheduling parameters included in the DCI is 2. Or configured to schedule single codeword stream transmission of multiple subframes or multicodeword stream transmission of multiple subframes when the current transmission mode is non-spatial multiplexing mode, and the number of sets of scheduling parameters included in the DCI is greater than 2. .
  • each set of scheduling parameters includes at least one type of parameters: resource indication information, modulation and coding scheme (MSC), downlink allocation index (DAI), Channel state information request, cyclic shift of demodulation reference signal and orthogonal mask, hybrid automatic repeat request process number, transmission power command (TPC), sounding reference signal request, precoding information;
  • MSC modulation and coding scheme
  • DAI downlink allocation index
  • TPC transmission power command
  • sounding reference signal request precoding information
  • the parameter types included in each set of scheduling parameters are the same or different; the same type of parameters in each set of scheduling parameters have the same or different values.
  • the configuration module is further configured to: if the current transmission mode is a non-spatial multiplexing mode, if the DCI includes the same number of scheduling parameters as the number of subframes of the scheduled multiple subframes,
  • the corresponding relationship between the multiple sets of scheduling parameters included in the DCI and the scheduled multiple subframes is: according to an index of each set of scheduling parameters and a subframe index included in the DCI, a corresponding relationship, or a predefined correspondence, Or the corresponding relationship of signaling;
  • the configuration module is further configured to: if the current transmission mode is a non-spatial multiplexing mode, if the number of sets of scheduling parameters included in the DCI is different from the number of subframes in the scheduled multiple subframes,
  • the correspondence between the multiple sets of scheduling parameters included in the DCI and the scheduled multiple subframes is: a predefined correspondence, or a corresponding relationship of signaling.
  • the configuration module is further configured to: when the current transmission mode is a non-spatial multiplexing mode, and the specific parameter included in each set of scheduling parameters included in the configured DCI has only one domain: In the transmission of the multiple subframes, each subframe is configured to adopt the specific parameter; or, the correspondence between the value of the specific parameter and the value of the specific parameter adopted by each subframe to be scheduled is configured; or, Corresponding relationship between the value of the specific parameter and the multiple parameters of the scheduled multiple subframes; or, when the specific parameter indicates that the bit number of the domain is 0, configuring specific parameters used by each subframe to be scheduled Value.
  • the configuration module is configured to: divide the value of the specific parameter into a corresponding relationship between the multiple parameters of the scheduled multiple subframes: a first part of the bit and a second part of the bit, wherein the first part of the bit corresponds to a value of a specific parameter adopted by each of the scheduled subframes; the second part of the bit is idle, or is used to indicate that the bit is scheduled Or pre-defined one or more parameters adopted by each subframe; or, configured to divide the value of the specific parameter into the first to n+1 partial bits according to the number of scheduled subframes n, where The first to nth partial bits are respectively used to indicate a specific parameter adopted by the scheduled 1st to nth subframes; the n+1th partial bit is idle, or is used to indicate that each subframe to be scheduled is adopted. Predefined one or more parameters.
  • the configuration module is further configured to: when the value of the specific parameter adopted by each of the configured scheduled subframes is the same and unique, each of the DCIs corresponding to the specific parameter is included
  • the parameters in the set of scheduling parameters are configured to indicate a predefined one or more parameters employed by each of the scheduled subframes.
  • the embodiment of the invention further provides a terminal, including:
  • a receiving module configured to receive downlink control information (DCI) sent by the base station and having multiple sets of scheduling parameters
  • An analysis module configured to analyze multiple sets of scheduling parameters included in the DCI
  • the transmission module is configured to schedule transmission of multiple subframes or one subframe by using multiple sets of scheduling parameters in the DCI according to the current transmission mode.
  • the transmission mode comprises: a spatial multiplexing mode and a non-spatial multiplexing mode.
  • the transmission of the multiple subframes refers to single codeword stream transmission of multiple subframes or multicodeword stream transmission of multiple subframes.
  • the transmitting module is further configured to schedule single codeword stream transmission of multiple subframes when the current transmission mode is a non-spatial multiplexing mode, and the number of sets of scheduling parameters included in the DCI is 2. And configuring, when the current transmission mode is a non-spatial multiplexing mode, and the number of sets of scheduling parameters included in the DCI is greater than 2, scheduling single codeword stream transmission of multiple subframes or multi-codeword stream transmission of multiple subframes; .
  • each set of scheduling parameters includes at least one type of parameters: resource indication information, modulation and coding scheme (MSC), downlink allocation index (DAI), Channel state information request, cyclic shift of demodulation reference signal and orthogonal mask, hybrid automatic repeat request process number, transmission power command (TPC), sounding reference signal request, precoding information;
  • MSC modulation and coding scheme
  • DAI downlink allocation index
  • TPC transmission power command
  • sounding reference signal request precoding information
  • the parameter types included in each set of scheduling parameters are the same or different; the same type of parameters in each set of scheduling parameters have the same or different values.
  • the analyzing module is further configured to: when the current transmission mode is a non-spatial multiplexing mode, and the number of sets of the scheduling parameters included in the DCI is the same as the number of subframes of the scheduled multiple subframes,
  • the relationship between the multiple sets of scheduling parameters included in the DCI and the scheduled multiple subframes is: a one-to-one correspondence between the index of the scheduling parameter included in the DCI and the subframe index, or a predefined correspondence, or Correspondence of signaling notifications;
  • the analyzing module is further configured to be in a non-spatial multiplexing mode in the current transmission mode
  • the correspondence between the multiple sets of scheduling parameters included in the DCI and the scheduled multiple subframes is obtained as follows: a predefined correspondence, Or the corresponding relationship of signaling.
  • the analyzing module is further configured to: when the current transmission mode is a non-spatial multiplexing mode, and the specific parameter in each set of scheduling parameters included in the DCI has only one domain: In the transmission of the multiple subframes, the analysis determines that each of the subframes adopts the specific parameter; or, the analysis obtains the value of the specific parameter used by each of the scheduled subframes corresponding to the value of the specific parameter; or Obtaining a plurality of parameters of the scheduled plurality of subframes corresponding to the value of the specific parameter; or, if the number of bits of the specific parameter indication field is 0, obtaining the scheduled each indicated by the base station The value of a particular parameter used by a sub-frame.
  • the analyzing module is configured to analyze the obtained parameters of the plurality of subframes corresponding to the value of the specific parameter: further configured to analyze that the value of the specific parameter is obtained Dividing into a first partial bit and a second partial bit, wherein the first partial bit corresponds to a value of a specific parameter adopted by each scheduled subframe; the second partial bit is idle, or is used for indicating The predefined one or more parameters adopted by each of the scheduled sub-frames; or, configured to be analyzed, according to the number of scheduled subframes n, the value of the specific parameter is divided into 1st to n+1 a partial bit, where the first to n partial bits are respectively used to indicate a specific parameter adopted by the scheduled 1st to nth subframes; the n+1th partial bit is idle, or is used to indicate that the bit is scheduled Each of the sub-frames takes one or more predefined parameters.
  • the analyzing module is further configured to: when the current transmission mode is the non-spatial multiplexing mode, and the specific parameters adopted by each of the scheduled subframes are the same and unique, the analysis is performed.
  • the parameter in each set of scheduling parameters included in the DCI corresponding to the specific parameter is used to indicate a predefined one or more parameters adopted by each subframe to be scheduled.
  • the embodiment of the invention further provides a multi-subframe scheduling system, including the foregoing base station and terminal.
  • a multi-subframe scheduling scheme is provided by the embodiment of the present invention: the base station configures downlink control information (DCI) including multiple sets of scheduling parameters, and sends the DCI to the terminal; the base station uses multiple sets of scheduling in the DCI according to the current transmission mode.
  • the parameter schedules transmission of multiple subframes or one subframe; the terminal receives downlink control information (DCI) sent by the base station and includes multiple sets of scheduling parameters; the terminal schedules multiple subframes by using multiple sets of scheduling parameters in the DCI according to the current transmission mode. Or a sub-frame transmission.
  • DCI downlink control information
  • DCI downlink control information
  • the scheduling of multiple subframe transmissions can be realized by using a DCI with multiple sets of scheduling parameters, which saves the multi-subframe scheduling control overhead; at the same time, the parameter types included in each set of scheduling parameters are the same or Different; the same type of parameters in each set of scheduling parameters have the same or different values, which improves the flexibility of scheduling.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a multi-subframe scheduling method on a base station side according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a multi-subframe scheduling method on a terminal side according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of a multi-subframe scheduling system according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • the base station side multi-subframe scheduling method includes: Step 101: A base station configures a DCI that includes multiple sets of scheduling parameters, and sends the DCI to the terminal. Step 102: The base station according to the current transmission mode , scheduling multiple subframes or one subframe transmission using multiple sets of scheduling parameters in the DCI.
  • the terminal side multi-subframe scheduling method includes: Step 201: The terminal receives a DCI that is sent by a base station and includes multiple sets of scheduling parameters. Step 202: The terminal performs transmission of multiple subframes or one subframe by using multiple sets of scheduling parameters in the DCI according to the current transmission mode.
  • the determination of the current transmission mode is predefined by the base station and then notified to the terminal by means of a signaling.
  • the above DCI including multiple sets of scheduling parameters may be in the DCI format defined by the existing standard, and may also adopt a predefined DCI format.
  • the transmission of multiple subframes refers to: single codeword stream transmission of multiple subframes or multi-codeword stream transmission of multiple subframes; transmission of one subframe refers to multi-codeword stream transmission of one subframe.
  • the spatial multiplexing mode and the transmission of one subframe are defined by the existing standards, and are not described in detail in the embodiments of the present invention.
  • the embodiments of the present invention mainly describe a non-spatial multiplexing mode and transmission of a plurality of subframes.
  • the transmission of multiple subframes refers to: single-word stream transmission of multiple subframes
  • the transmission of multiple subframes refers to: single codeword stream transmission of multiple subframes or multi-codeword stream transmission of multiple subframes .
  • each set of scheduling parameters includes at least one type of parameters as follows: Resource block assignment, Modulation and Coding Scheme (MSC) ), Downlink Assignment Index (DAI), Channel State Information Request, Cyclic shift for DM RS and OCC index, mixing Automatic retransmission request process number ( HARQ process number ), Transmission Power Command (TPC), detection Reference signal request (SRS request), precoding information (Precoding information).
  • MSC Modulation and Coding Scheme
  • DAI Downlink Assignment Index
  • HARQ process number Transmission Power Command
  • SRS request detection Reference signal request
  • Precoding information Precoding information
  • the correspondence between the multiple sets of scheduling parameters included in the DCI and the scheduled multiple subframes For: according to the index of each set of scheduling parameters and the subframe index of the DCI, the corresponding relationship, or the predefined correspondence, or the corresponding relationship of signaling;
  • the correspondence between the multiple sets of scheduling parameters included in the DCI and the scheduled multiple subframes It is: a predefined correspondence or a corresponding relationship of signaling.
  • the current transmission mode is a non-spatial multiplexing mode
  • the specific parameter in each set of scheduling parameters included in the DCI has only one domain:
  • each of the subframes adopts the specific parameter (the specific parameter adopted by each subframe is the same as the value of the specific parameter of only one domain described above); or, the base station pre-defines the specific parameter.
  • the value of the specific parameter is the same or different.
  • the value of the specific parameter used in each subframe is only one.
  • the specific parameters of the domain are the same or different); or,
  • the base station pre-defines the correspondence between the value of the specific parameter and the multiple parameters of the scheduled multiple subframes (the values of the multiple parameters of the scheduled multiple subframes are configured by the base station); or
  • the base station When the bit number of the indication field of the specific parameter is 0, the base station indicates the value of the specific parameter adopted by each sub-frame to be scheduled.
  • the foregoing base station pre-defines a value of a specific parameter and a pair of multiple parameters of the scheduled multiple subframes Should be related, including:
  • the value of the specific parameter is divided into a first part of the bit and a second part of the bit, wherein the first part of the bit corresponds to the value of the specific parameter used by each of the scheduled subframes; the second part of the bit is idle, or Predefining one or more parameters for each subframe that is scheduled to be scheduled;
  • the value of the specific parameter is divided into first to n+1 partial bits, wherein the first to n partial bits are respectively used to indicate that the first to n subframes are scheduled to be used.
  • Specific parameters; the n+1th bit is idle, or is used to indicate a predefined one or more parameters employed by each of the scheduled subframes.
  • the DCI corresponding to the specific parameter contains parameters in each set of scheduling parameters, which are used to indicate Each of the scheduled sub-frames takes one or more predefined parameters.
  • the base station indicates the UE by using the high layer signaling, indicating that the base station and the terminal are in the non-spatial multiplexing mode in the current subframe, the number of scheduling parameters in the DCI configured by the base station is 2, and the number of scheduled subframes is 2, respectively It is subframe n and subframe n+1.
  • the correspondence between the multiple sets of scheduling parameters included in the DCI and the scheduled multiple subframes is: a one-to-one correspondence between the index of each set of scheduling parameters and the subframe index included in the DCI.
  • the base station pre-defines the first set of scheduling parameters corresponding to the first subframe to be scheduled, and the subframe n, and the second set of scheduling parameters corresponds to the second subframe to be scheduled, and the subframe n+l.
  • the first set of scheduling parameters is the scheduling parameter of the TBI in the DCI, and the set of scheduling parameters includes a parameter MCS of 15; the second set of scheduling parameters is DCI.
  • the scheduling parameter of TB2 assuming that the set of scheduling parameters One parameter MCS is 17.
  • the base station transmits user downlink data in the PDSCH in the subframe n and the subframe n+1, wherein the subframe n is transmitted according to the MCS 15, and the subframe n+1 is transmitted according to the MCS 17.
  • the UE After receiving the DCI format 2 sent by the base station, the UE receives the PDSCH sent by the base station with the MCS 15 in the subframe n, and receives the PDSCH sent by the base station with the MCS 17 in the subframe n+1.
  • the base station and the terminal agree that: according to the subframe index, the DCI is sent to the terminal in the even subframe, and the current transmission mode is the non-spatial multiplexing mode.
  • the number of scheduling parameters in the DCI configured by the base station is 2, and the number of scheduled subframes is 2, which are subframe n and subframe n+l, respectively.
  • the correspondence between the multiple sets of scheduling parameters included in the DCI and the scheduled multiple subframes is: a one-to-one correspondence between the index of each set of scheduling parameters and the subframe index included in the DCI.
  • the base station pre-defines the first set of scheduling parameters corresponding to the first subframe to be scheduled, and the subframe n, and the second set of scheduling parameters corresponds to the second subframe to be scheduled, and the subframe n+l.
  • the first set of scheduling parameters is the scheduling parameter of TBI in the DCI
  • the second set of scheduling parameters is the scheduling parameter of TB2 in the DCI.
  • MCS MCS is 10
  • NDI 0, RV is 1
  • RV 1
  • RV 1
  • the base station sends the user downlink data in the PDSCH in the subframe n and the subframe n+1, where the subframe n is transmitted according to the MCS of 10, the NDI is 0, and the RV is 1, and the subframe n+1 is 12 according to the MCS, and the NDI is It is 1 and RV is 2 for transmission.
  • the UE After receiving the DCI format 2A sent by the base station, the UE uses the MCS as 10 and the NDI as 0 in the subframe n, and the RV is 1 to receive the PDSCH sent by the base station, and in the subframe n+1, the MCS is 12, and the NDI is 1. The RV is 2 to receive the PDSCH sent by the base station.
  • the base station and the terminal agree to: according to the subframe index, to the terminal in an even subframe.
  • the DCI is transmitted, and the base station and the terminal in the current even subframe are in a non-spatial multiplexing mode.
  • the number of scheduling parameters in the DCI configured by the base station is 2, and the number of scheduled subframes is 2, which are subframe n and subframe n+1, respectively.
  • the correspondence between the multiple sets of scheduling parameters included in the DCI and the scheduled multiple subframes is: a one-to-one correspondence between the index of each set of scheduling parameters and the subframe index included in the DCI.
  • the base station pre-defines the first set of scheduling parameters corresponding to the first subframe to be scheduled, and the subframe n, and the second set of scheduling parameters corresponds to the second subframe to be scheduled, and the subframe n+l.
  • the base station transmits DCI format 4 in the PDCCH in the subframe n-4 (n-4 is even), wherein the scheduling parameter of the TBI is the first set of scheduling parameters, and the scheduling parameter of the TB2 is the second set of scheduling parameters.
  • the first set of scheduling parameters contains two parameters: MCS is 8, NDI is 0; the second set of parameters contains two parameters: MCS is 9, NDI is 1.
  • the base station sends the user downlink data in the PDSCH in the subframe n and the subframe n+1, where the subframe n is transmitted according to the MCS of 8, and the NDI is 0, and the subframe n+1 is sent according to the MCS of 9, and the NDI is 1. .
  • the UE After receiving the DCI format 4 sent by the base station, the UE has an MCS of 8 in the subframe n.
  • the NDI is 0 to transmit the PUSCH, and in the subframe n+1, the PUSCH is transmitted with MCS of 9, and NDI of 1.
  • the base station indicates the UE by using physical layer signaling, and sends the DCI to the terminal in the even subframe according to the subframe index, and the base station and the terminal in the current even subframe are in the non-spatial multiplexing mode, and the DCI configured by the base station is used.
  • the number of scheduling parameters is 4, and the number of scheduled subframes is 4, which are subframe n, subframe n+l, subframe n+2, and subframe n+3.
  • the correspondence between the multiple sets of scheduling parameters included in the DCI and the scheduled multiple subframes is: a one-to-one correspondence between the index of each set of scheduling parameters included in the DCI and the subframe index.
  • the base station pre-defines the first set of scheduling parameters corresponding to the scheduled first subframe and subframe n, and the second set of scheduling parameters corresponds to the scheduled second subframe and subframe n+1, and the third set of scheduling parameters are correspondingly scheduled.
  • First Three subframes, subframe n+2, and the fourth set of scheduling parameters correspond to the scheduled fourth subframe and subframe n+3.
  • the base station sends DCI in the PDCCH of subframe n (n is even), where the scheduling parameter of TBI is the first set of scheduling parameters, the scheduling parameter of TB2 is the second set of scheduling parameters, and the scheduling parameter of TB3 is the third set of scheduling.
  • the scheduling parameters of TB4 are the fourth set of scheduling parameters.
  • the first set of scheduling parameters in DCI contains one parameter MCS, which is 15; the second set of scheduling parameters contains one parameter MCS, which is 17; the third set of scheduling parameters contains one parameter MCS, which is 15; the fourth set of scheduling parameters Contains a parameter MCS of 18.
  • the base station transmits user downlink data in the PDSCH in the subframe n, the subframe n+1, the subframe n+2, and the subframe n+3, where the subframe n is transmitted according to the MCS 15, and the subframe n+1 is in accordance with the MCS.
  • subframe n+2 is transmitted according to MCS 15
  • subframe n+3 is transmitted according to MCS 18.
  • the UE After receiving the DCI sent by the base station, the UE receives the PDSCH sent by the base station with the MCS 15 in the subframe n, and receives the PDSCH sent by the base station with the MCS 17 in the subframe n+1, in the subframe n+2.
  • the PDSCH transmitted by the base station is received by the MCS 15 and the PDSCH transmitted by the base station is received by the MCS 18 in the subframe n+3.
  • the base station indicates the UE by using the physical layer signaling, and sends the DCI to the terminal in the even subframe according to the subframe index, and the base station and the terminal in the current even subframe are in the non-spatial multiplexing mode.
  • the number of scheduling parameters in the DCI configured by the base station is 4, and the number of scheduled subframes is 2, which is subframe n and subframe n+1.
  • the correspondence between the multiple sets of scheduling parameters included in the DCI and the scheduled multiple subframes is: a predefined correspondence.
  • the base station pre-defines the first set of scheduling parameters corresponding to the first subframe to be scheduled, the first TB of the subframe n, and the second set of scheduling parameters corresponds to the first subframe to be scheduled, and the second TB of the subframe n
  • the third set of scheduling parameters corresponds to the second subframe to be scheduled, the first TB of the subframe n+1
  • the fourth set of scheduling parameters corresponds to the second subframe to be scheduled, and the second TB of the subframe n+1 .
  • the base station sends DCI in the PDCCH of subframe n (n is even), where the scheduling parameter of TBI is the first set of scheduling parameters, the scheduling parameter of TB2 is the second set of scheduling parameters, and the scheduling parameter of TB3 is the third set of scheduling. Parameters, the scheduling parameters of TB4 are the fourth set of scheduling parameters.
  • the frequency domain location is PRB0 to PRB3; the MCS of the second set of scheduling parameters is 17, the frequency domain location is PRB0 to PRB3; the MCS of the third set of scheduling parameters is 15, frequency The domain location is PRB4 to PRB7; the MCS of the fourth set of scheduling parameters is 18, and the frequency domain location is PRB4 to PRB7.
  • the base station sends user downlink data in the PDSCH in the subframe n and the subframe n+1, where the TBI of the subframe n is transmitted according to the MCS 15, the frequency domain location is PRB0 to PRB3, and the TB2 of the subframe n is 17 according to the MCS. Transmit, the frequency domain location is PRB0 to PRB3, the TBI of subframe n+1 is transmitted according to MCS 15, the frequency domain location is PRB4 to PRB7, and the TB2 of subframe n+1 is transmitted according to MCS 18, and the frequency domain location is PRB4 to PRB7.
  • the UE After receiving the DCI sent by the base station, the UE receives the TBI of the PDSCH transmitted by the base station in the subframe n, and the TMS of the PDSCH transmitted by the base station in the frequency domain from PRB0 to PRB3, and the MCS is 17 in the subframe n, and the frequency domain position is PRB0 to PRB3 receive TB2 of the PDSCH transmitted by the base station, with MCS of 15 in subframe n+1, TB 1 of PDSCH transmitted by the base station in PRB4 to PRB7, and MCS of 18 in subframe n+1.
  • the frequency domain location is the TB2 of the PDSCH transmitted by the base station from PRB4 to PRB7.
  • the base station indicates the UE by using physical layer signaling, and sends the DCI to the terminal in the even subframe according to the subframe index, and the base station and the terminal in the current even subframe are in the non-spatial multiplexing mode, where DCI is used in this embodiment.
  • the number of scheduling parameters in the set is 3, and the number of scheduled subframes is 2, which are subframe n and subframe n+1, respectively.
  • the correspondence between the multiple sets of scheduling parameters included in the DCI and the scheduled multiple subframes is: a correspondence between signaling notifications, and the corresponding relationship is: the first set of scheduling parameters are correspondingly scheduled.
  • the first subframe, the first TB of the subframe n, the second set of scheduling parameters corresponding to the first subframe scheduled, the second TB of the subframe, and the third set of scheduling parameters corresponding to the second scheduled The first TB of the subframe subframe n+1.
  • the base station sends the DCI in the PDCCH of the subframe n (n is an even number), wherein the scheduling parameter of the TBI is the first set of scheduling parameters, the scheduling parameter of the TB2 is the second set of scheduling parameters, and the scheduling parameter of the TB3 is the third.
  • Set of scheduling parameters Assume that the MCS of the first set of scheduling parameters in the DCI is 15, the frequency domain location is PRB0 to PRB3; the MCS of the second set of scheduling parameters is 17, the frequency domain location is PRB0 to PRB3; the MCS of the third set of scheduling parameters is 15, frequency The domain location is PRB4 to PRB7.
  • the base station sends user downlink data in the PDSCH in the subframe n and the subframe n+1, where the TBI of the subframe n is transmitted according to the MCS 15, the frequency domain location is PRB0 to PRB3, and the TB2 of the subframe n is 17 according to the MCS. Transmit, the frequency domain location is PRB0 to PRB3, the subframe n+1 is transmitted according to MCS 15, and the frequency domain location is PRB4 to PRB7.
  • the UE After receiving the DCI sent by the base station, the UE receives the TBI of the PDSCH transmitted by the base station in the subframe n, and the TMS of the PDSCH transmitted by the base station in the frequency domain from PRB0 to PRB3, and the MCS is 17 in the subframe n, and the frequency domain position is
  • the PRB0 to the PRB3 receive the TB2 of the PDSCH transmitted by the base station, and receive the PDSCH transmitted by the base station with the MCS of 15 in the subframe n+1, and the frequency domain positions are PRB4 to PRB7.
  • the base station indicates, by using the high layer signaling, that the UE sends the DCI to the terminal in the even subframe according to the subframe index, and the base station and the terminal in the current even subframe are in the non-spatial multiplexing mode, in the DCI in this embodiment.
  • the number of scheduling parameters is 3, and the number of scheduled subframes is 2, which is subframe n and subframe n+1.
  • the correspondence between the multiple sets of scheduling parameters included in the DCI and the scheduled multiple subframes is: a correspondence relationship of signaling, and the corresponding relationship is: the first set of scheduling parameters corresponds to the first subframe to be scheduled.
  • the first TB of the subframe n, the second set of scheduling parameters corresponding to the first subframe to be scheduled, the second TB of the subframe, and the third set of scheduling parameters corresponding to the scheduled second subframe subframe n+ 1 The first TB.
  • the base station transmits the DCI scheduling UE uplink PUSCH transmission in the PDCCH of the subframe n-4 (n-4 is even), wherein the scheduling parameter of the TBI is the first set of scheduling parameters, and the scheduling parameter of the TB2 is the second set of scheduling parameters.
  • the scheduling parameter of TB3 is the third set of scheduling parameters. Assume that the MCS of the first set of scheduling parameters in DCI is 15, TPC is 01; the MCS of the second set of scheduling parameters is 17, TPC is 01; the MCS of the third set of scheduling parameters is 15, and the TPC is 11.
  • the UE's UE After receiving the DCI sent by the base station, the UE's UE transmits the TBI of the PUSCH in the subframe n with the MCS of 15 and the TPC of 01, and sends the TB2 of the PUSCH with the MCS of 17 in the subframe n and the TPC of 01.
  • the MCSCH In the subframe n+1, the MCSCH is 15 and the TPC is 11 to transmit the PUSCH.
  • the base station indicates, by using the high layer signaling, that the UE sends the DCI to the terminal in the even subframe according to the subframe index, and the base station and the terminal in the current even subframe are in the non-spatial multiplexing mode, in the DCI in this embodiment.
  • the number of scheduling parameters is 3, and the number of scheduled subframes is 2, which is subframe n and subframe n+1.
  • the correspondence between the multiple sets of scheduling parameters included in the DCI and the scheduled multiple subframes is: a correspondence relationship of signaling, and the corresponding relationship is: the first set of scheduling parameters corresponds to the first subframe to be scheduled.
  • the first TB of the subframe n, the second set of scheduling parameters corresponding to the first subframe to be scheduled, the second TB of the subframe, and the third set of scheduling parameters corresponding to the scheduled second subframe subframe n+ The first TB of 1.
  • the base station transmits the DCI scheduling UE uplink PUSCH transmission in the PDCCH of subframe n-4 (n-4 is even), and the first set of scheduling parameters corresponds to the first subframe to be scheduled, and the first TB of subframe n,
  • the second set of scheduling parameters corresponds to the first subframe to be scheduled, the second TB of the subframe, and the third set of scheduling parameters corresponds to the first TB of the scheduled second subframe subframe n+1.
  • the first set of scheduling parameters in the DCI is 15 and the TPC is 01; the second set of scheduling parameters has an MCS of 17, and the TPC is 01; the third set of scheduling parameters has an MCS of 15 and a TPC of 11, of which the third set The SRS request in the degree parameter is 01.
  • the UE's UE After receiving the DCI sent by the base station, the UE's UE transmits the TBI of the PUSCH in the subframe n with the MCS of 15 and the TPC of 01, and sends the TB2 of the PUSCH with the MCS of 17 in the subframe n and the TPC of 01.
  • the MCS is 15
  • the TPC is 11 to transmit the PUSCH
  • the subframe n+1 is used to transmit the base station-triggered aperiodic SRS.
  • the base station indicates, by using the high layer signaling, that the UE sends the DCI to the terminal in the even subframe according to the subframe index, and the base station and the terminal in the current even subframe are in the non-spatial multiplexing mode, in the DCI in this embodiment.
  • the number of scheduling parameters is 3, and the number of scheduled subframes is 2, which is subframe n and subframe n+1.
  • the correspondence between the multiple sets of scheduling parameters included in the DCI and the scheduled multiple subframes is: a correspondence relationship of signaling, and the corresponding relationship is: the first set of scheduling parameters corresponds to the first subframe to be scheduled.
  • the first TB of the subframe n, the second set of scheduling parameters corresponding to the first subframe to be scheduled, the second TB of the subframe, and the third set of scheduling parameters corresponding to the scheduled second subframe subframe n+ The first TB of 1.
  • the base station transmits the DCI scheduling UE uplink PUSCH transmission in the PDCCH of subframe n-4 (n-4 is even), and the first set of scheduling parameters corresponds to the first subframe to be scheduled, and the first TB of subframe n,
  • the second set of scheduling parameters corresponds to the first subframe to be scheduled, the second TB of the subframe, and the third set of scheduling parameters corresponds to the first TB of the scheduled second subframe subframe n+1.
  • the MCS of the first set of scheduling parameters in DCI is 15, and the TPC is 01; the MCS of the second set of scheduling parameters is 17, and the TPC is 01; the MCS of the third set of scheduling parameters is 15, and the TPC is 11, where CSI in TB3 The request is 01.
  • the UE's UE After receiving the DCI sent by the base station, the UE's UE transmits the TBI of the PUSCH in the subframe n with the MCS of 15 and the TPC of 01, and sends the TB2 of the PUSCH with the MCS of 17 in the subframe n and the TPC of 01.
  • the MCS is 15 and the TPC is 11 to transmit the PUSCH and in the subframe.
  • the aperiodic CSI triggered by the base station is transmitted in n+1.
  • the base station indicates the UE by using the high layer signaling, indicating that the base station and the terminal are in the non-spatial multiplexing mode in the current subframe.
  • the number of scheduling parameters in the DCI configured by the base station is 2, and the number of scheduled subframes is 2. 2 is subframe n and subframe n+1.
  • the correspondence between the multiple sets of scheduling parameters included in the DCI and the scheduled multiple subframes is: a one-to-one correspondence between the index of each set of scheduling parameters and the subframe index included in the DCI.
  • the base station pre-defines the first set of scheduling parameters corresponding to the first subframe to be scheduled, and the subframe n, and the second set of scheduling parameters corresponds to the second subframe to be scheduled, and the subframe n+l.
  • one of the two sets of scheduling parameters included in the DCI has only one domain.
  • the base station pre-defines the value of the specific parameter and the specific parameter adopted by each subframe to be scheduled.
  • the value of the specific parameter adopted by each subframe that is scheduled is the same.
  • the base station transmits DCI format 2 in the PDCCH in subframe n, and the first set of scheduling parameters in the DCI is the scheduling parameter of the TBI in the DCI, and the second set of scheduling parameters is the scheduling parameter of the TB2 in the DCI.
  • the precoding information (specific parameters) in the two sets of scheduling parameters has only one domain, and the assumed length is 6 bits.
  • the value of the pre-coded information in the subframe n and the subframe n+1 that are pre-defined corresponding to 00011 is 1011.
  • the base station transmits user downlink data in the PDSCH in the subframe n and the subframe n+1, where the subframe n is transmitted according to the MCS 15, the subframe n+1 is sent according to the MCS 17, and the precoding information is 1011.
  • the UE After receiving the DCI format 2 sent by the base station, the UE has an MCS of 15 in the subframe n, a PDSCH sent by the base station in the precoding information 1011, and an MCS of 17 in the subframe n+1.
  • the precoding information is 1011 to receive the PDSCH transmitted by the base station.
  • the base station indicates the UE by using the high layer signaling, indicating that the base station and the terminal are in the non-spatial multiplexing mode in the current subframe.
  • the number of scheduling parameters in the DCI configured by the base station is 2, and the number of scheduled subframes is 2. 2 is subframe n and subframe n+1.
  • the correspondence between the multiple sets of scheduling parameters included in the DCI and the scheduled multiple subframes is: a one-to-one correspondence between the index of each set of scheduling parameters and the subframe index included in the DCI.
  • the base station pre-defines the first set of scheduling parameters corresponding to the first subframe to be scheduled, and the subframe n, and the second set of scheduling parameters corresponds to the second subframe to be scheduled, and the subframe n+l.
  • one of the two sets of scheduling parameters included in the DCI has only one domain.
  • the base station pre-defines the correspondence between the value of the specific parameter and multiple parameters of the scheduled multiple subframes.
  • the value of the specific parameter is divided into a first partial bit and a second partial bit, wherein the first partial bit corresponds to a value of a specific parameter adopted by each scheduled subframe; the second partial bit The bit is idle, or is used to indicate a predefined one or more parameters employed by each of the scheduled subframes.
  • the base station transmits DCI format 2 in the PDCCH in subframe n, and the MCS of the first set of scheduling parameters in the DCI is 15, and the MCS of the first set of scheduling parameters is 17; in addition, the precoding information in the two sets of scheduling parameters (Specific parameters)
  • the predefined lower 2 bits of the 3 bits correspond to the subframe n and the subframe n
  • the precoding information of +1 is 11 respectively;
  • the upper 1 bit of the 3 bits (which can be regarded as the second partial bit described above) indicates PMI confirmation for precoding of subframe n and subframe n+1 (PMI confirmation for precoding) It is 0 (of course, the upper 1 bit of the 3 bits may not indicate any scheduling information, that is, idle).
  • the base station sends the user downlink data in the PDSCH in the subframe n and the subframe n+1, where the subframe n is transmitted according to the MCS 15, and the subframe n+1 is sent according to the MCS, and the precoding information is 11.
  • the PMI confirmation message is 0.
  • the UE After receiving the DCI format 2 sent by the base station, the UE uses the MCS as 15 in the subframe n, the precoding information is 11 to receive the PDSCH sent by the base station, and the subframe n+1 has the MCS as 17, and the precoding information is 11 Receive the PDSCH sent by the base station.
  • the base station indicates the UE by using the high layer signaling, and the base station and the terminal are in the non-spatial multiplexing mode in the current subframe.
  • the number of scheduling parameters in the DCI configured by the base station is 2, and the number of scheduled subframes is 2, respectively, subframe n and subframe n+l.
  • the correspondence between the multiple sets of scheduling parameters included in the DCI and the scheduled multiple subframes is: a one-to-one correspondence between the index of each set of scheduling parameters and the subframe index included in the DCI.
  • the base station pre-defines the first set of scheduling parameters corresponding to the first subframe to be scheduled, and the subframe n, and the second set of scheduling parameters corresponds to the second subframe to be scheduled, and the subframe n+l.
  • one of the two sets of scheduling parameters included in the DCI has only one domain. At this time, if the bit number of the indication field of the specific parameter is 0, at this time, the base station indicates the scheduled The value of this particular parameter taken by each subframe.
  • the base station transmits the DCI format 2A in the PDCCH in the subframe n, and the MCS of the first set of scheduling parameters in the DCI is 15, and the MCS of the second set of scheduling parameters is 17; in addition, the precoding information in the two sets of scheduling parameters
  • the (specific parameter) has only one field. If the length is 0 bits, the precoding information of the scheduled subframe n and the subframe n+1 cannot be indicated by the precoding information in the DCI.
  • the high layer signaling indicates precoding information in subframe n and subframe n+1, assuming 1011.
  • the base station transmits user downlink data in the PDSCH in the subframe n and the subframe n+1, where the subframe n is transmitted according to the MCS 15, the subframe n+1 is sent according to the MCS 17, and the precoding information is 1011.
  • the UE After receiving the DCI format 2 sent by the base station, the UE has an MCS of 15 in the subframe n.
  • the precoding information is 1011.
  • the PDSCH transmitted by the receiving base station is 10, the MCS is 17 in the subframe n+1, and the precoding information is 1011.
  • the PDSCH transmitted by the base station is received.
  • the base station indicates the UE by using the high layer signaling, and the base station and the terminal are in the non-spatial multiplexing mode in the current odd subframe.
  • the number of scheduling parameters in the DCI configured by the base station is 2, and the number of scheduled subframes is 2. 2 is subframe n and subframe n+1.
  • the correspondence between the multiple sets of scheduling parameters included in the DCI and the scheduled multiple subframes is: a one-to-one correspondence between the index of each set of scheduling parameters and the subframe index included in the DCI.
  • the base station pre-defines the first set of scheduling parameters corresponding to the first subframe to be scheduled, and the subframe n, and the second set of scheduling parameters corresponds to the second subframe to be scheduled, and the subframe n+l.
  • the base station transmits the DCI format 2C in the PDCCH in the subframe n (n is an odd number), wherein the MCS of the first set of scheduling parameters in the DCI is 8, the MCS of the second set of scheduling parameters is 9, and the NDI of the first set of scheduling parameters 0, the NDI of the second set of scheduling parameters is 1, and the RV of the first set of scheduling parameters is 1, and the RV of the second set of scheduling parameters is 2.
  • one of the two sets of scheduling parameters of the DCI has only one domain.
  • the value of the specific scheduling parameter corresponds to the value of the specific scheduling parameter used in each subframe that is scheduled, where The value of the specific scheduling parameter used in each subframe is different.
  • the base station sends the DCI format 2C in the PDCCH in the subframe n, wherein the antenna port (specific parameter) of the two sets of scheduling parameters has only one domain, and the assumed length is 3 bits, and the content is 011, and the predefined one corresponds to 011.
  • the value of the antenna port of the subframe n is indicated as 7, and the value of the antenna port of the subframe n+1 is 8.
  • the base station sends user downlink data in the PDSCH in the subframe n and the subframe n+1, where the subframe n is 8 according to the MCS, the NDI is 0, the RV is 1, the antenna port is 7, and the subframe n+1 is followed.
  • the MCS is 9, the NDI is 1, the RV is 2, and the antenna port is 8 for transmission.
  • the UE After receiving the DCI format 2C sent by the base station, the UE has an MCS of 8 in the subframe n.
  • the NDI is 0, the RV is 1, the antenna port is 7 and the PDSCH transmitted by the base station is received.
  • the MCS is 9, the NDI is 1, the RV is 2, and the antenna port is 8 the PDSCH transmitted by the receiving base station.
  • the base station indicates the UE by using the high layer signaling, and the base station and the terminal are in the non-spatial multiplexing mode in the current odd subframe.
  • the number of scheduling parameters in the DCI configured by the base station is 2, and the number of scheduled subframes is 2. 2 is subframe n and subframe n+1.
  • the correspondence between the multiple sets of scheduling parameters included in the DCI and the scheduled multiple subframes is: a one-to-one correspondence between the index of each set of scheduling parameters and the subframe index included in the DCI.
  • the base station pre-defines the first set of scheduling parameters corresponding to the first subframe to be scheduled, and the subframe n, and the second set of scheduling parameters corresponds to the second subframe to be scheduled, and the subframe n+l.
  • the base station transmits the DCI format 2C in the PDCCH in the subframe n (n is an odd number), wherein the MCS of the first set of scheduling parameters in the DCI is 8, the MCS of the second set of scheduling parameters is 9, and the NDI of the first set of scheduling parameters 0, the NDI of the second set of scheduling parameters is 1, and the RV of the first set of scheduling parameters is 1, and the RV of the second set of scheduling parameters is 2.
  • one of the two sets of scheduling parameters of the DCI has only one domain.
  • the base station pre-defines the correspondence between the value of the specific parameter and the multiple parameters of the scheduled multiple subframes.
  • the base station transmits the DCI format 2C in the PDCCH in the subframe n (n is an odd number), wherein the antenna port (specific parameter) in the two sets of scheduling parameters has only one domain, and the assumed length is 3 bits, and the content is 011, then
  • the highest bit 1 of the value of the antenna port (which can be considered as the first part of the bit described above) is used to indicate the antenna port of the scheduled subframe n (the first scheduled subframe), and 1 indicates Port 7, 0 indicates port 8 (the specific value is predefined by the base station);
  • the lowest bit 1 bit (which can be considered as the above-mentioned n+1th bit) is idle.
  • the antenna port field indication in the DCI is 110
  • the antenna port of the corresponding subframe n is 7, and the antenna port of the subframe n+1 is 7.
  • the base station sends user downlink data in the PDSCH in the subframe n and the subframe n+1, where the subframe n is 8 according to the MCS, the NDI is 0, the RV is 1, the antenna port is 7, and the subframe n+1 is followed.
  • the MCS is 9, the NDI is 1, the RV is 2, and the antenna port is 7 for transmission.
  • the UE After receiving the DCI format 2C sent by the base station, the UE has an MCS of 8 in the subframe n.
  • the NDI is 0, the RV is 1, and the antenna port is 7 to receive the PDSCH transmitted by the base station.
  • the MCS is 9, the NDI is 1, the RV is 2, and the antenna port is 7 to receive the PDSCH transmitted by the base station.
  • the base station indicates the UE by using the high layer signaling, and the base station and the terminal are in the non-spatial multiplexing mode in the current odd subframe.
  • the number of scheduling parameters in the DCI configured by the base station is 2, and the number of scheduled subframes is 2. 2 is subframe n and subframe n+1.
  • the correspondence between the multiple sets of scheduling parameters included in the DCI and the scheduled multiple subframes is: a one-to-one correspondence between the index of each set of scheduling parameters and the subframe index included in the DCI.
  • the base station pre-defines the first set of scheduling parameters corresponding to the first subframe to be scheduled, and the subframe n, and the second set of scheduling parameters corresponds to the second subframe to be scheduled, and the subframe n+l.
  • the base station transmits the DCI format 2C in the PDCCH in the subframe n (n is an odd number), wherein the MCS of the first set of scheduling parameters in the DCI is 8, the MCS of the second set of scheduling parameters is 9, and the NDI of the first set of scheduling parameters 0, the NDI of the second set of scheduling parameters is 1, and the RV of the first set of scheduling parameters is 1, and the RV of the second set of scheduling parameters is 2.
  • the two sets of scheduling parameters of the DCI have only one domain for a specific parameter.
  • each subframe adopts the specific parameter. Assuming that the antenna port (specific parameter) field of the two sets of scheduling parameters in the DCI is 001 (the indicated antenna port is 7), the antenna port of the corresponding subframe n is 7, and the antenna port of the subframe n+1 is 7.
  • the base station sends user downlink data in the PDSCH in the subframe n and the subframe n+1, where the subframe n is 8 according to the MCS, the NDI is 0, the RV is 1, the antenna port is 7, and the subframe n+1 is followed.
  • the MCS is 9, the NDI is 1, the RV is 2, and the antenna port is 7 for transmission.
  • the UE After receiving the DCI format 2C sent by the base station, the UE uses the MCS as 8 in the subframe n, the NDI is 0, the RV is 1, the antenna port is 7 to receive the PDSCH sent by the base station, and the subframe n+1 is the MCS. 9, the NDI is 1, the RV is 2, and the antenna port is 7 to receive the PDSCH sent by the base station.
  • the base station indicates the UE by using the high layer signaling, and the base station and the terminal are in the non-spatial multiplexing mode in the current odd subframe.
  • the number of scheduling parameters in the DCI configured by the base station is 2, and the number of scheduled subframes is 2. 2 is subframe n and subframe n+1.
  • the correspondence between the multiple sets of scheduling parameters included in the DCI and the scheduled multiple subframes is: a one-to-one correspondence between the index of each set of scheduling parameters and the subframe index included in the DCI.
  • the base station pre-defines the first set of scheduling parameters corresponding to the first subframe to be scheduled, and the subframe n, and the second set of scheduling parameters corresponds to the second subframe to be scheduled, and the subframe n+l.
  • the base station transmits the DCI format 2C in the PDCCH in the subframe n (n is an odd number), wherein the MCS of the first set of scheduling parameters in the DCI is 8, the MCS of the second set of scheduling parameters is 9, and the NDI of the first set of scheduling parameters 0, the NDI of the second set of scheduling parameters is 1, and the RV of the first set of scheduling parameters is 1, and the RV of the second set of scheduling parameters is 2.
  • the parameters in each set of scheduling parameters in the DCI corresponding to the specific parameter are used to indicate the pre-selection adopted by each subframe.
  • the base station sends user downlink data in the PDSCH in the subframe n and the subframe n+1, where the subframe n is 8 according to the MCS, the NDI is 0, the RV is 1, the antenna port is 7, and the subframe n+1 is followed.
  • the MCS is 9, the NDI is 1, the RV is 2, and the antenna port is 7 for transmission.
  • the UE After receiving the DCI format 2C sent by the base station, the UE uses the MCS as 8 in the subframe n, the NDI is 0, the RV is 1, the antenna port is 7 to receive the PDSCH sent by the base station, and the subframe n+1 is the MCS. 9, the NDI is 1, the RV is 2, and the antenna port is 7 to receive the PDSCH sent by the base station.
  • an embodiment of the present invention further provides a base station, as shown in FIG. 3, including:
  • the configuration module 10 is configured to configure downlink control information (DCI) that includes multiple sets of scheduling parameters, and the sending module 20 is configured to send the DCI to the terminal.
  • DCI downlink control information
  • the scheduling module 30 is configured to schedule transmission of multiple subframes or one subframe by using multiple sets of scheduling parameters in the DCI according to the current transmission mode.
  • the transmission mode includes: a spatial multiplexing mode and a non-spatial multiplexing mode.
  • the transmission of a plurality of subframes refers to: single codeword stream transmission of multiple subframes or multicodeword stream transmission of multiple subframes.
  • the scheduling module 30 is configured to schedule single-word stream transmission of multiple subframes when the current transmission mode is non-spatial multiplexing mode, and the number of sets of scheduling parameters included in the DCI is 2; or, configured to be in the current transmission mode In the spatial multiplexing mode, and the number of sets of scheduling parameters included in the DCI is greater than 2, a single codeword stream transmission of multiple subframes or a multicodeword stream transmission of multiple subframes is scheduled.
  • each set of scheduling parameters includes at least one of the following types Parameters: resource indication information, modulation and coding scheme (MSC), downlink assignment index (DAI), channel state information request, cyclic shift of demodulation reference signal and orthogonal mask, hybrid automatic repeat request process number, transmission power Command (TPC), sounding reference signal request, precoding information; each set of scheduling parameters contains the same or different parameter types; the same type of parameters in each set of scheduling parameters have the same or different values.
  • MSC modulation and coding scheme
  • DAI downlink assignment index
  • TPC transmission power Command
  • the configuration module 10 is further configured to configure, when the current transmission mode is the non-spatial multiplexing mode, if the number of sets of scheduling parameters included in the DCI is the same as the number of subframes of the scheduled multiple subframes, configure multiple sets of scheduling parameters included in the DCI.
  • the corresponding relationship of the scheduled multiple subframes is: an index of each set of scheduling parameters and a subframe index according to the DCI, a corresponding relationship, or a predefined correspondence, or a corresponding relationship of signaling
  • the configuration module 10 is further configured to configure, when the current transmission mode is the non-spatial multiplexing mode, if the number of sets of scheduling parameters included in the DCI is different from the number of subframes of the scheduled multiple subframes, configure multiple sets of scheduling parameters included in the DCI.
  • the correspondence between the scheduled multiple subframes is: a predefined correspondence, or a corresponding relationship of signaling.
  • the configuration module 10 is further configured to: when the current transmission mode is the non-spatial multiplexing mode, and the specific parameter included in each set of scheduling parameters included in the configured DCI has only one domain: in the transmission of the scheduled multiple subframes, Configuring each subframe to adopt a specific parameter; or, configuring a correspondence between a value of a specific parameter and a value of a specific parameter used by each subframe to be scheduled; or configuring a value of a specific parameter and a plurality of scheduled subframes Corresponding relationship of multiple parameters; or, when the specific parameter indicates that the number of bits in the field is 0, the value of the specific parameter adopted by each subframe to be scheduled is configured.
  • the configuration module 10 when configuring the correspondence between the value of the specific parameter and the multiple parameters of the scheduled multiple subframes, is further configured to divide the value of the specific parameter into the first partial bit and the second partial bit, where , the first part of the bit and the specific parameters of each sub-frame being scheduled Corresponding to the value; the second part of the bit is idle, or used to indicate a predefined one or more parameters adopted by each of the scheduled subframes; or, configured to be based on the number of scheduled subframes n, the specific parameters
  • the value is divided into first to n+1 partial bits, wherein the first to nth partial bits are respectively used to indicate specific parameters adopted by the scheduled first to n subframes; the n+1th partial bits are idle, Or used to indicate a predefined one or more parameters adopted by each subframe that is scheduled.
  • the configuration module 10 is further configured to: when the values of the specific parameters adopted by the configured scheduled subframes are the same and unique, the parameters in each set of scheduling parameters included in the DCI corresponding to the specific parameters are configured to indicate that the parameters are scheduled.
  • Each of the sub-frames takes one or more predefined parameters.
  • the embodiment of the invention further provides a terminal, as shown in FIG. 4, including:
  • the receiving module 40 is configured to receive downlink control information (DCI) sent by the base station and having multiple sets of scheduling parameters;
  • DCI downlink control information
  • the analysis module 50 is configured to analyze multiple sets of scheduling parameters included in the DCI;
  • the transmission module 60 is configured to schedule transmission of multiple subframes or one subframe by using multiple sets of scheduling parameters in the DCI according to the current transmission mode.
  • the transmission mode includes: a spatial multiplexing mode and a non-spatial multiplexing mode.
  • the transmission of a plurality of subframes refers to single codeword stream transmission of multiple subframes or multicodeword stream transmission of multiple subframes.
  • the transmission module 60 is further configured to: when the current transmission mode is a non-spatial multiplexing mode, and the number of sets of scheduling parameters included in the DCI is 2, scheduling single-word stream transmission of multiple subframes; and configuring the current transmission mode to be non- In the spatial multiplexing mode, and the number of sets of scheduling parameters included in the DCI is greater than 2, a single codeword stream transmission of multiple subframes or a multicodeword stream transmission of multiple subframes is scheduled.
  • each set of scheduling parameters includes at least one type of parameters: resource indication information, modulation and coding scheme (MSC), downlink assignment index (DAI), channel state information request, demodulation reference signal Cyclic shift and orthogonal mask, hybrid automatic repeat request process number, transmission power command (TPC), sounding reference signal request, precoding information;
  • MSC modulation and coding scheme
  • DAI downlink assignment index
  • TPC transmission power command
  • the analysis module 50 is further configured to: when the current transmission mode is a non-spatial multiplexing mode, and the number of sets of scheduling parameters included in the DCI is the same as the number of subframes of the scheduled multiple subframes, analyze and obtain multiple sets of scheduling parameters included in the DCI.
  • the corresponding relationship between the scheduled multiple subframes is: an index according to a scheduling parameter included in the DCI and a subframe index, a corresponding relationship, or a predefined correspondence, or a corresponding relationship of signaling;
  • the analyzing module 50 is further configured to: when the current transmission mode is a non-spatial multiplexing mode, and the number of sets of scheduling parameters included in the DCI is different from the number of subframes of the scheduled multiple subframes, analyze and obtain multiple sets of scheduling parameters included in the DCI.
  • the correspondence between the scheduled multiple subframes is: a predefined correspondence, or a corresponding relationship of signaling.
  • the analyzing module 50 is further configured to: when the current transmission mode is the non-spatial multiplexing mode, and the specific parameter in each set of scheduling parameters included in the DCI has only one domain: in the transmission of the scheduled multiple subframes, the analysis is obtained.
  • Each sub-frame adopts a specific parameter; or, the analysis obtains the value of the specific parameter adopted by each sub-frame corresponding to the value of the specific parameter; or, the analysis obtains more scheduled values corresponding to the value of the specific parameter. If the number of bits of the specific parameter indication field is 0, the value of the specific parameter adopted by each of the scheduled subframes indicated by the base station is obtained.
  • the analyzing module 50 when analyzing and obtaining a plurality of parameters of the scheduled plurality of subframes corresponding to the values of the specific parameters: the values configured to be analyzed to obtain the specific parameters are divided into the first partial bits and the second partial bits.
  • the first part of the bit corresponds to a value of a specific parameter adopted by each of the scheduled subframes; the second part of the bit is idle, or is used to indicate a predefined one or more parameters adopted by each of the scheduled subframes
  • the value of the specific parameter is divided into the first to n+1 partial bits, where
  • the 1 to n partial bits are respectively used to indicate specific parameters adopted by the scheduled 1st to nth subframes; the n+1th partial bits are idle, or are used to indicate a predefined one of each of the scheduled subframes or Multiple parameters.
  • the analyzing module 50 is further configured to: when the current transmission mode is the non-spatial multiplexing mode, and the specific parameters adopted by each of the scheduled subframes are the same and unique, the analysis includes each set of DCIs corresponding to the specific parameters.
  • a parameter in the scheduling parameter used to indicate a predefined one or more parameters adopted by each subframe being scheduled.
  • the embodiment of the present invention further provides a multi-subframe scheduling system, as shown in FIG. 5, including the foregoing base station 001 and terminal 002.
  • the scheduling of multiple subframe transmissions can be implemented by using a DCI with multiple sets of scheduling parameters, which saves control overhead of multi-subframe scheduling.
  • the parameter types included in each set of scheduling parameters are the same or different; the same type of parameters in each set of scheduling parameters have the same or different values, thus improving scheduling flexibility.

Landscapes

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

Abstract

本发明公开了一种多子帧调度方法、基站、终端和系统,基站侧的多子帧调度方法包括:基站配置含有多套调度参数的下行控制信息(DCI),并将所述DCI发送给终端;基站根据当前的传输模式,使用DCI中的多套调度参数调度多个子帧或者一个子帧的传输。终端侧的多子帧调度方法包括:终端接收基站发来的含有多套调度参数的DCI;终端根据当前的传输模式,利用DCI中的多套调度参数调度多个子帧或者一个子帧的传输。

Description

一种多子帧调度方法、 基站、 终端和系统 技术领域
本发明涉及通信领域, 特别是指一种多子帧调度方法、 基站、 终端和 系统。 背景技术
长期演进( Long Term Evolution, 简称 LTE ) 系统的上行物理信道包括 物理随机接入信道(Physical Random Access Channel, 简称为 PARCH )、 物 理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel, 简称为 PUSCH )、 物理 上行控制信道( Physical Uplink Control Channel, 简称为 PUCCH )。 LTE的 上行采用单载波正交频分复用 ( Orthogonal Frequency Division Multiplexing, 简称为 OFDM )技术, 参考信号和数据是通过时分复用 (Time Division Multiplexing, 简称为 TDM ) 的方式复用在一起的。
而 LTE 的下行物理信道包括物理下行共享信道 ( Physical Downlink Shared Channel , 简称为 PDSCH )、 物理下行控制信道(Physical Uplink Control Channel , 简称为 PDCCH )、 物理广播信道 ( Physical Broadcast Channel, 简称 PBCH )、 物理多播信道 ( Physical Multicast Channel, 简称 PMCH ),物理控制格式指示信道( Physical Control Format Indicator Channel, 简称 PCFICH )、 物理混合 ARQ指示信道(Physical Hybrid ARQ Indicator Channel,简称 PHICH ),增强物理下行控制信道( Enhanced Physical Downlink Control Channel, 简称 EPDCCH )。
在 LTE系统中, 上行和下行控制信息由 PUCCH和 PDCCH分别传输。 其中 PUCCH用于传输上行控制信息 (Uplink Control Information, 简称为 UCI ), 包括调度请求( Scheduling Request, 简称为 SR )、 物理下行共享信 道(Physical Downlink Shared Channel, 简称为 PDSCH ) 的正确 /错误应答 信息 ( ositive acknowledgement/negative acknowledgement , 简称为 HARQ-ACK/NACK )以及用户终端( UE )反馈的下行信道状态信息( Channel State Information, 简称为 CSI )。 其中, CSI又包括三种形式: 信道质量指 示( Channel Quality Indication, 简称为 CQI )、 预编码矩阵指示( Precoding Matrix Indicator, 简称为 PMI )、 秩指示( Rank Indication, 简称为 RI )。 CSI 的发送有两种方式: 周期 CSI 与非周期 CSI, 其中周期 CSI 为演进基站 ( Evolved-Node B, 简称 eNB )通过高层信令配置后, UE按照一定的时间 间隔以固定的方式发送,而非周期 CSI即 eNB通过 DCI触发, UE收到 DCI 后发送。
PDCCH用于传输下行控制信息 (Downlink Control Information, 简称 为 DCI ), DCI主要用于调度 PDSCH以及 PUSCH, UE接收 DCI后, 按照 DCI的指示接收 eNB发来的 PDSCH, 或者按照 DCI的指示向 eNB发送 PUSCH。 DCI中主要包括资源指示信息(Resource block assignment ), 调制 与编码方案 (Modulation and coding scheme, 简称 MSC )、 下行分配索引 ( Downlink Assignment Index,简称 DAI ),信道状态信息请求( Channel State Information request )、 解调参考信号的循环移位以及正交掩码 ( Cyclic shift for DM RS and OCC index )、 传输块大小 ( Transport Block Size , 简称 TBS ) 等, UE接收上述 DCI后, 根据 DCI的指示接收 eNB发来的 PDSCH, 或者 向 eNB发送 PUSCH。
上述的 TBS表示传输块的大小, 在 LTE系统中, 为了提高系统频谱效 率而引入了多输入多输出 ( Multiple-Input Multiple-Output, 简称 MIMO )技 术, 在一个无线系统的发送与接收端都采用多天线单元, 利用无线散射信 道丰富的空间多维特性, 以多输入端 /多输出端的方式工作, 达到提高系统 信道容量的效果。引入 MIMO之后,每个载波都支持多个传输块( Transport Block, 简称 TB ) 的复用传输, 而 eNB需要将每一个 TB的 TBS通知 UE。 而 DAI在 DCI调度 UE发送上行子帧时称为 UL DAI,表示 UE将要发 送的上行子帧中需要反馈的 ACK的数目; 而 DAI在 DCI调度 UE接收下 行子帧时称为 DL DAI, 表示当前子帧是调度窗中调度的第几个下行子帧。
现有的 LTE系统中的调度有动态调度与半静态调度两种, 其中动态调 度即 eNB根据现有的通信需求来调度 UE, 即 eNB发送一个 DCI, UE根据 当前的 DCI 来接收一个 PDSCH 或者发送一个 PUSCH; 半静态调度 ( Semi-Persistance Scheduling, 简称 SPS )是指 eNB通过 DCI激活半静态 调度, 在半静态调度激活后, UE按照固定的间隔接收 PDSCH 或者发送 PUSCH, 而无需 eNB再使用 DCI通知, 直至 eNB使用 DCI去激活半静态 调度为止,但现有 LTE标准中, SPS调度的最大调制与编码方案( Modulation and Coding Scheme , 简称 MCS ) 限制为 15。
在 Rel-9版本的 LTE协议中, 为进一步提高系统频谱效率而引入了下 行单用户多输入多输出 ( Single users Multiple-Input Multiple-Output, 简称 SU-MIMO )技术, 现有 LTE协议中 eNB传输天线数量最多为 8, 传输的码 字流数量最大为 2, 而在 Rel-10版本的 LTE协议中, 引入了上行 SU-MIMO 技术,现有的 LTE协议中 UE上行传输天线数量最多为 4,上行传输的码字 流数量最大为 2。
在 LTE标准中, 基站可以通过一个 DCI来调度一个子帧中的 2个码字 流的传输, 被调度的 2 个码字流的 MCS 以及新数据指示 (New Data Indicator, 简称 NDI )和冗余版本 ( Redundancy version, 简称 RV )可以分 别指示。
LTE系统中, 在动态调度中, 一个 DCI只能触发 UE接收一个 PDSCH 或者发送一个 PUSCH, 而实际上对于低速移动用户, 当用户有连续数据传 输时, 可以在多个子帧中使用相同的调度参数进行传输, 此时动态传输的 控制开销较大, 降低了系统性能; 而在 SPS调度中, 由于受到最大 MCS为 15的限制, 无法使用高阶调制, 无法支持数据量比较大的用户传输。
而为了为用户提供更高的频谱效率, 有必要降低基站调度的控制开销。 为此, 多子帧调度的概念被提出, 即基站通过一个 DCI调度多个上行子帧 或者下行子帧, UE在被调度的多个下行子帧中接收下行数据或者在被调度 的多个上行子帧中发送上行数据。
而多子帧调度的缺点就是被调度的多个子帧的调度参数,如 MCS、 TBS 等只能保持一致, 无法根据信道环境变化, 这降低了调度的灵活性。 为了 保证多子帧调度的节省控制开销的优势, 需要提高多子帧调度的灵活性。 发明内容
为解决现有存在的技术问题, 本发明实施例提供一种多子帧调度方法、 基站、 终端和系统。
本发明实施例提供了一种多子帧调度方法, 该方法包括:
基站配置含有多套调度参数的下行控制信息(DCI ), 并将所述 DCI发 送给终端;
基站根据当前的传输模式, 使用 DCI中的多套调度参数调度多个子帧 或者一个子帧的传输。
在一种实施方式中, 所述传输模式包含: 空间复用模式和非空间复用 模式。
在一种实施方式中, 所述多个子帧的传输是指多个子帧的单码字流传 输或者多个子帧的多码字流传输。
在一种实施方式中, 当前传输模式为非空间复用模式、 且所述 DCI含 有的调度参数的套数为 2 时, 所述多个子帧的传输是指: 多个子帧的单码 字流传输;
当前传输模式为非空间复用模式、 且所述 DCI含有的调度参数的套数 为大于 2 时, 所述多个子帧的传输是指: 多个子帧的单码字流传输或者多 个子帧的多码字流传输。
在一种实施方式中, 所述 DCI含有的多套调度参数中, 每套调度参数 包含如下至少一种类型的参数: 资源指示信息、 调制与编码方案 (MSC )、 下行分配索引 (DAI )、 信道状态信息请求、 解调参考信号的循环移位以及 正交掩码、 混合自动重传请求进程号、 传输功率命令(TPC )、 探测参考信 号请求、 预编码信息;
各套调度参数中包含的参数类型相同或不同; 各套调度参数中类型相 同的参数的取值相同或不同。
在一种实施方式中, 当前传输模式为非空间复用模式时, 若所述 DCI 含有的调度参数的套数与被调度的多个子帧的子帧数量相同, 则所述 DCI 含有的多套调度参数与被调度的多个子帧的对应关系为: 按照 DCI含有的 每套调度参数的索引和子帧索引——对应的关系、 或者为预定义的对应关 系、 或者为信令通知的对应关系;
当前传输模式为非空间复用模式时, 若所述 DCI含有的调度参数的套 数与被调度的多个子帧的子帧数量不同, 则所述 DCI含有的多套调度参数 与被调度的多个子帧的对应关系为: 预定义的对应关系、 或者为信令通知 的对应关系。
在一种实施方式中, 当前传输模式为非空间复用模式、 且所述 DCI中 含有的每套调度参数中的特定参数仅有一个域时:
被调度的多个子帧的传输中, 每个子帧均采用所述特定参数; 或者, 基站预定义所述特定参数的取值与被调度的每个子帧采用的特定参数 的取值的对应关系; 或者,
基站预定义所述特定参数的取值与被调度的多个子帧的多个参数的对 应关系; 或者, 所述特定参数指示域的比特位数为 0 时, 由基站指示被调度的每个子 帧采用的特定参数的取值。
在一种实施方式中, 所述基站预定义所述特定参数的取值与被调度的 多个子帧的多个参数的对应关系, 包括:
将所述特定参数的取值分为第一部分比特位和第二部分比特位, 其中, 所述第一部分比特位与被调度的每个子帧采用的特定参数的取值对应; 所 述第二部分比特位空闲、 或者用于指示被调度的每个子帧采用的预定义的 一个或多个参数;
或者,
根据被调度的子帧数量 n,将所述特定参数的取值分为第 1至 n+1部分 比特位, 其中, 所述第 1至 n部分比特位分别用于指示被调度的第 1至 n 个子帧采用的特定参数; 所述第 n+1部分比特位空闲、 或者用于指示被调 度的每个子帧采用的预定义的一个或多个参数。
在一种实施方式中, 当前传输模式为非空间复用模式时、 且所述被调 度的每个子帧采用的特定参数的取值相同且唯一时, 所述特定参数对应的 DCI 中含有的每套调度参数中的参数、 用于指示被调度的每个子帧采用的 预定义的一个或多个参数。
本发明实施例还提供了一种多子帧调度方法, 该方法包括:
终端接收基站发来的含有多套调度参数的下行控制信息( DCI );
终端根据当前的传输模式, 利用 DCI中的多套调度参数调度多个子帧 或者一个子帧的传输。
在一种实施方式中, 所述传输模式包含: 空间复用模式和非空间复用 模式。
在一种实施方式中, 所述多个子帧的传输是指多个子帧的单码字流传 输或者多个子帧的多码字流传输。 在一种实施方式中, 当前传输模式为非空间复用模式、 且所述 DCI含 有的调度参数的套数为 2 时, 所述多个子帧的传输是指: 多个子帧的单码 字流传输;
当前传输模式为非空间复用模式、 且所述 DCI含有的调度参数的套数 为大于 2 时, 所述多个子帧的传输是指: 多个子帧的单码字流传输或者多 个子帧的多码字流传输。
在一种实施方式中, 所述 DCI含有的多套调度参数中, 每套调度参数 包含如下至少一种类型的参数: 资源指示信息、 调制与编码方案 (MSC )、 下行分配索引 (DAI )、 信道状态信息请求、 解调参考信号的循环移位以及 正交掩码、 混合自动重传请求进程号、 传输功率命令(TPC )、 探测参考信 号请求、 预编码信息;
各套调度参数中包含的参数类型相同或不同; 各套调度参数中类型相 同的参数的取值相同或不同。
当前传输模式为非空间复用模式时, 若所述 DCI含有的调度参数的套 数与被调度的多个子帧的子帧数量相同, 则所述 DCI含有的多套调度参数 与被调度的多个子帧的对应关系为: 按照 DCI含有的调度参数的索引和子 帧索引——对应的关系、 或者为预定义的对应关系、 或者为信令通知的对 应关系;
当前传输模式为非空间复用模式时, 若所述 DCI含有的调度参数的套 数与被调度的多个子帧的子帧数量不同, 则所述 DCI含有的多套调度参数 与被调度的多个子帧的对应关系为: 预定义的对应关系、 或者为信令通知 的对应关系。
在一种实施方式中, 当前传输模式为非空间复用模式、 且所述 DCI中 含有的每套调度参数中的特定参数仅有一个域时:
被调度的多个子帧中, 每个子帧均采用所述特定参数; 或者, 终端确定与所述特定参数的取值对应的被调度的每个子帧采用的特定 参数的取值; 或者,
终端确定与所述特定参数的取值对应的被调度的多个子帧的多个参 数; 或者,
所述特定参数指示域的比特位数为 0 时, 终端获取由基站指示的被调 度的每个子帧采用的特定参数的取值。
在一种实施方式中, 所述终端确定与所述特定参数的取值对应的被调 度的多个子帧的多个参数, 包括:
将所述特定参数的取值分为第一部分比特位和第二部分比特位, 其中, 所述第一部分比特位与被调度的每个子帧采用的特定参数的取值对应; 所 述第二部分比特位空闲、 或者用于指示被调度的每个子帧采用的预定义的 一个或多个参数;
或者,
根据被调度的子帧数量 n,将所述特定参数的取值分为第 1至 n+1部分 比特位, 其中, 所述第 1至 n部分比特位分别用于指示被调度的第 1至 n 个子帧采用的特定参数; 所述第 n+1部分比特位空闲、 或者用于指示被调 度的每个子帧采用的预定义的一个或多个参数。
在一种实施方式中, 当前传输模式为非空间复用模式时、 且所述被调 度的每个子帧采用的特定参数的取值相同且唯一时, 所述特定参数对应的 DCI 中含有的每套调度参数中的参数、 用于指示被调度的每个子帧采用的 预定义的一个或多个参数。
本发明实施例还提供了一种基站, 包括:
配置模块, 配置为配置含有多套调度参数的下行控制信息 (DCI ); 发送模块, 配置为将所述 DCI发送给终端;
调度模块, 配置为根据当前的传输模式, 使用 DCI中的多套调度参数 调度多个子帧或者一个子帧的传输。
在一种实施方式中, 所述传输模式包含: 空间复用模式和非空间复用 模式。
在一种实施方式中, 所述多个子帧的传输是指: 多个子帧的单码字流 传输或者多个子帧的多码字流传输。
在一种实施方式中, 所述调度模块, 配置为在当前传输模式为非空间 复用模式、 且所述 DCI含有的调度参数的套数为 2时, 调度多个子帧的单 码字流传输; 或者, 配置为在当前传输模式为非空间复用模式、且所述 DCI 含有的调度参数的套数为大于 2 时, 调度多个子帧的单码字流传输或者多 个子帧的多码字流传输。
在一种实施方式中, 所述 DCI含有的多套调度参数中, 每套调度参数 包含如下至少一种类型的参数: 资源指示信息、 调制与编码方案 (MSC )、 下行分配索引 (DAI )、 信道状态信息请求、 解调参考信号的循环移位以及 正交掩码、 混合自动重传请求进程号、 传输功率命令(TPC )、 探测参考信 号请求、 预编码信息;
各套调度参数中包含的参数类型相同或不同; 各套调度参数中类型相 同的参数的取值相同或不同。
在一种实施方式中, 所述配置模块, 还配置为在当前传输模式为非空 间复用模式时, 若所述 DCI含有的调度参数的套数与被调度的多个子帧的 子帧数量相同, 则配置所述 DCI含有的多套调度参数与被调度的多个子帧 的对应关系为: 按照 DCI含有的每套调度参数的索引和子帧索引——对应 的关系、 或者为预定义的对应关系、 或者为信令通知的对应关系;
或者,
所述配置模块, 还配置为在当前传输模式为非空间复用模式时, 若所 述 DCI含有的调度参数的套数与被调度的多个子帧的子帧数量不同, 则配 置所述 DCI含有的多套调度参数与被调度的多个子帧的对应关系为: 预定 义的对应关系、 或者为信令通知的对应关系。
在一种实施方式中, 所述配置模块, 还配置为在当前传输模式为非空 间复用模式、 且配置的 DCI中含有的每套调度参数中的特定参数仅有一个 域时: 在被调度的多个子帧的传输中, 配置每个子帧均采用所述特定参数; 或者, 配置所述特定参数的取值与被调度的每个子帧采用的特定参数的取 值的对应关系; 或者, 配置所述特定参数的取值与被调度的多个子帧的多 个参数的对应关系; 或者, 所述特定参数指示域的比特位数为 0 时, 配置 被调度的每个子帧采用的特定参数的取值。
在一种实施方式中, 所述配置模块, 在配置所述特定参数的取值与被 调度的多个子帧的多个参数的对应关系时: 还配置为将所述特定参数的取 值分为第一部分比特位和第二部分比特位, 其中, 所述第一部分比特位与 被调度的每个子帧采用的特定参数的取值对应; 所述第二部分比特位空闲、 或者用于指示被调度的每个子帧采用的预定义的一个或多个参数; 或者, 还配置为根据被调度的子帧数量 n, 将所述特定参数的取值分为第 1至 n+1 部分比特位, 其中, 所述第 1至 n部分比特位分别用于指示被调度的第 1 至 n个子帧采用的特定参数; 所述第 n+1部分比特位空闲、 或者用于指示 被调度的每个子帧采用的预定义的一个或多个参数。
在一种实施方式中, 所述配置模块, 还配置为在配置的所述被调度的 每个子帧采用的特定参数的取值相同且唯一时,将所述特定参数对应的 DCI 中含有的每套调度参数中的参数、 配置为指示被调度的每个子帧采用的预 定义的一个或多个参数。
本发明实施例还提供了一种终端, 包括:
接收模块, 配置为接收基站发来的含有多套调度参数的下行控制信息 ( DCI ); 分析模块, 配置为分析所述 DCI包含的多套调度参数;
传输模块, 配置为根据当前的传输模式, 利用 DCI中的多套调度参数 调度多个子帧或者一个子帧的传输。
在一种实施方式中, 所述传输模式包含: 空间复用模式和非空间复用 模式。
在一种实施方式中, 所述多个子帧的传输是指多个子帧的单码字流传 输或者多个子帧的多码字流传输。
在一种实施方式中, 所述传输模块, 还配置为在当前传输模式为非空 间复用模式、 且所述 DCI含有的调度参数的套数为 2时, 调度多个子帧的 单码字流传输; 还配置为在当前传输模式为非空间复用模式、 且所述 DCI 含有的调度参数的套数为大于 2 时, 调度多个子帧的单码字流传输或者多 个子帧的多码字流传输。
在一种实施方式中, 所述 DCI含有的多套调度参数中, 每套调度参数 包含如下至少一种类型的参数: 资源指示信息、 调制与编码方案 (MSC )、 下行分配索引 (DAI )、 信道状态信息请求、 解调参考信号的循环移位以及 正交掩码、 混合自动重传请求进程号、 传输功率命令(TPC )、 探测参考信 号请求、 预编码信息;
各套调度参数中包含的参数类型相同或不同; 各套调度参数中类型相 同的参数的取值相同或不同。
在一种实施方式中, 所述分析模块, 还配置为在当前传输模式为非空 间复用模式、 且所述 DCI含有的调度参数的套数与被调度的多个子帧的子 帧数量相同时, 分析获得所述 DCI含有的多套调度参数与被调度的多个子 帧的对应关系为: 按照 DCI含有的调度参数的索引和子帧索引一一对应的 关系、 或者为预定义的对应关系、 或者为信令通知的对应关系;
或者, 所述分析模块, 还配置为在当前传输模式为非空间复用模式、 且所述
DCI含有的调度参数的套数与被调度的多个子帧的子帧数量不同时, 分析 获得所述 DCI含有的多套调度参数与被调度的多个子帧的对应关系为: 预 定义的对应关系、 或者为信令通知的对应关系。
在一种实施方式中, 所述分析模块, 还配置为在当前传输模式为非空 间复用模式、 且所述 DCI中含有的每套调度参数中的特定参数仅有一个域 时: 在被调度的多个子帧的传输中, 分析得到每个子帧均采用所述特定参 数; 或者, 分析得到与所述特定参数的取值对应的被调度的每个子帧采用 的特定参数的取值; 或者, 分析得到与所述特定参数的取值对应的被调度 的多个子帧的多个参数; 或者, 分析得到所述特定参数指示域的比特位数 为 0时, 获取由基站指示的被调度的每个子帧采用的特定参数的取值。
在一种实施方式中, 所述分析模块, 在分析得到与所述特定参数的取 值对应的被调度的多个子帧的多个参数时: 还配置为分析得到所述特定参 数的取值被分为第一部分比特位和第二部分比特位, 其中, 所述第一部分 比特位与被调度的每个子帧采用的特定参数的取值对应; 所述第二部分比 特位空闲、 或者用于指示被调度的每个子帧采用的预定义的一个或多个参 数; 或者, 还配置为分析得到, 根据被调度的子帧数量 n、 所述特定参数的 取值被分为第 1至 n+1部分比特位, 其中, 所述第 1至 n部分比特位分别 用于指示被调度的第 1至 n个子帧采用的特定参数; 所述第 n+1部分比特 位空闲、 或者用于指示被调度的每个子帧采用的预定义的一个或多个参数。
在一种实施方式中, 所述分析模块, 还配置为在当前传输模式为非空 间复用模式时、 且所述被调度的每个子帧采用的特定参数的取值相同且唯 一时,分析得到所述特定参数对应的 DCI中含有的每套调度参数中的参数、 用于指示被调度的每个子帧采用的预定义的一个或多个参数。
本发明实施例还提供了一种多子帧调度系统, 包括上述的基站和终端。 本发明实施例提供的一种多子帧调度方案: 基站配置含有多套调度参 数的下行控制信息( DCI ), 并将 DCI发送给终端; 基站根据当前的传输模 式, 使用 DCI中的多套调度参数调度多个子帧或者一个子帧的传输; 终端 接收基站发来的含有多套调度参数的下行控制信息 (DCI ); 终端根据当前 的传输模式, 利用 DCI中的多套调度参数调度多个子帧或者一个子帧的传 输。
本发明实施例通过上述方案, 通过一个含有多套调度参数的 DCI, 即 可实现多个子帧传输的调度, 节省了多子帧调度控制开销; 同时, 各套调 度参数中包含的参数类型相同或不同; 各套调度参数中类型相同的参数的 取值相同或不同, 提高了调度的灵活性。 附图说明
图 1为本发明实施例提供的基站侧多子帧调度方法;
图 2为本发明实施例提供的终端侧多子帧调度方法;
图 3为本发明实施例提供的基站结构示意图;
图 4为本发明实施例提供的终端结构示意图;
图 5为本发明实施例提供的多子帧调度系统结构示意图。 具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明的技术方案进一步详细阐述。 本发明实施例提供的基站侧多子帧调度方法如图 1所示, 包括: 步驟 101 , 基站配置含有多套调度参数的 DCI, 并将 DCI发送给终端; 步驟 102, 基站根据当前的传输模式, 使用 DCI 中的多套调度参数调 度多个子帧或者一个子帧的传输。
本发明实施例提供的终端侧多子帧调度方法如图 2所示, 包括: 步驟 201 , 终端接收基站发来的含有多套调度参数的 DCI; 步驟 202 , 终端根据当前的传输模式, 利用 DCI 中的多套调度参数进 行多个子帧或者一个子帧的传输。
本发明实施例中, 上述传输模式有两种: 一是空间复用模式, 一是非 空间复用模式。 关于当前传输模式的确定, 例如: 由基站预定义后通过信 令通知给终端等方式。
上述包含多套调度参数的 DCI,可以采用现有标准已定义的 DCI格式, 当然也可以采用预定义的 DCI格式。
其中, 多个子帧的传输是指: 多个子帧的单码字流传输或者多个子帧 的多码字流传输; 一个子帧的传输是指一个子帧的多码字流传输。
上述空间复用模式和一个子帧的传输为现有标准已定义的, 本发明实 施例中不再赘述。 本发明实施例主要针对非空间复用模式和多个子帧的传 输进行说明。
在一种实施方式中:
当前传输模式为非空间复用模式、 且 DCI含有的调度参数的套数为 2 时, 多个子帧的传输是指: 多个子帧的单码字流传输;
当前传输模式为非空间复用模式、 且 DCI含有的调度参数的套数为大 于 2 时, 多个子帧的传输是指: 多个子帧的单码字流传输或者多个子帧的 多码字流传输。
本发明实施例所提供的 DCI含有的多套调度参数中, 每套调度参数包 含如下至少一种类型的参数: 资源指示信息 ( Resource block assignment )、 调制与编码方案( Modulation and Coding Scheme, 简称 MSC )、 下行分配索 引 ( Downlink Assignment Index, 简称 DAI )、 信道状态信息请求(Channel State Information request ), 解调参考信号的循环移位以及正交掩码 ( Cyclic shift for DM RS and OCC index ), 混合自动重传请求进程号( HARQ process number ), 传输功率命令 ( Transmission Power Command, 简称 TPC )、 探测 参考信号请求 ( SRS request ), 预编码信息(Precoding information )。 本发 明实施例中, 各套调度参数中包含的参数类型相同或不同; 各套调度参数 中类型相同的参数的取值相同或不同。
当前传输模式为非空间复用模式时, 若 DCI含有的调度参数的套数与 被调度的多个子帧的子帧数量相同, 则 DCI含有的多套调度参数与被调度 的多个子帧的对应关系为: 按照 DCI含有的每套调度参数的索引和子帧索 引——对应的关系、 或者为预定义的对应关系、 或者为信令通知的对应关 系;
当前传输模式为非空间复用模式时, 若 DCI含有的调度参数的套数与 被调度的多个子帧的子帧数量不同, 则 DCI含有的多套调度参数与被调度 的多个子帧的对应关系为: 预定义的对应关系、 或者为信令通知的对应关 系。
在一种实施方式中, 当前传输模式为非空间复用模式、 且 DCI中含有 的每套调度参数中的特定参数仅有一个域时:
被调度的多个子帧的传输中, 每个子帧均采用该特定参数(每个子帧 采用的该特定参数与上述仅有一个域的特定参数的取值相同); 或者, 基站预定义该特定参数的取值与被调度的每个子帧采用的特定参数的 取值的对应关系 (每个子帧采用的特定参数的取值相同或不同, 每个子帧 采用的特定参数的取值与上述仅有一个域的特定参数的取值相同或不同); 或者,
基站预定义该特定参数的取值与被调度的多个子帧的多个参数的对应 关系 (被调度的多个子帧的多个参数的取值由基站配置); 或者,
该特定参数的指示域的比特位数为 0 时, 由基站指示被调度的每个子 帧采用的该特定参数的取值。
上述基站预定义特定参数的取值与被调度的多个子帧的多个参数的对 应关系, 包括:
将特定参数的取值分为第一部分比特位和第二部分比特位, 其中, 第 一部分比特位与被调度的每个子帧采用的特定参数的取值对应; 第二部分 比特位空闲、 或者用于指示被调度的每个子帧采用的预定义的一个或多个 参数;
或者,
根据被调度的子帧数量 n,将特定参数的取值分为第 1至 n+1部分比特 位, 其中, 第 1至 n部分比特位分别用于指示被调度的第 1至 n个子帧采 用的特定参数; 第 n+1 部分比特位空闲、 或者用于指示被调度的每个子帧 采用的预定义的一个或多个参数。
当前传输模式为非空间复用模式时、 且被调度的每个子帧采用的特定 参数的取值相同且唯一时, 该特定参数对应的 DCI含有的每套调度参数中 的参数、 用于指示被调度的每个子帧采用的预定义的一个或多个参数。 实施例 1
该实施例中, 基站通过高层信令指示 UE, 指示在当前子帧中基站和终 端处于非空间复用模式, 基站配置的 DCI中调度参数套数为 2, 被调度的 子帧数量为 2, 分别为子帧 n和子帧 n+l。
该实施例中, DCI 包含的多套调度参数与被调度的多个子帧的对应关 系为: 按照 DCI含有的每套调度参数的索引和子帧索引一一对应的关系。 基站预定义第一套调度参数对应被调度的第一个子帧、子帧 n, 第二套调度 参数对应被调度的第二个子帧、 子帧 n+l。
假设基站在子帧 n中的 PDCCH中发送 DCI format 2, 则第一套调度参 数为 DCI中 TBI的调度参数,假设该套调度参数中含有一个参数 MCS、为 15; 第二套调度参数为 DCI中 TB2的调度参数, 假设该套调度参数中含有 一个参数 MCS、 为 17。
则基站在子帧 n和子帧 n+1中的 PDSCH中发送用户下行数据,其中子 帧 n按照 MCS为 15发送, 子帧 n+1按照 MCS为 17发送。
UE在接收到基站发来的 DCI format 2后, 在子帧 n中以 MCS为 15接 收基站发送的 PDSCH,在子帧 n+1中以 MCS为 17接收基站发送的 PDSCH。
实施例 2
该实施例中, 基站与终端约定: 按照子帧索引, 在偶数子帧中向终端 发送 DCI, 以及当前传输模式为非空间复用模式。 基站配置的 DCI中调度 参数套数为 2, 被调度的子帧数量为 2, 分别为子帧 n和子帧 n+l。
该实施例中, DCI 包含的多套调度参数与被调度的多个子帧的对应关 系为: 按照 DCI含有的每套调度参数的索引和子帧索引一一对应的关系。 基站预定义第一套调度参数对应被调度的第一个子帧、子帧 n, 第二套调度 参数对应被调度的第二个子帧、 子帧 n+l。
假设基站在子帧 n ( n为偶数)的 PDCCH中发送 DCI format 2A, 则第 一套调度参数为 DCI中 TBI的调度参数, 第二套调度参数为 DCI中 TB2 的调度参数。 假设第一套调度参数含有三个参数: MCS为 10、 NDI为 0、 RV为 1 ; 第二套调度参数含有三个参数: MCS为 12、 NDI为 1、 RV为 2。
则基站在子帧 n和子帧 n+1中的 PDSCH中发送用户下行数据,其中子 帧 n按照 MCS为 10, NDI为 0, RV为 1进行发送, 子帧 n+1按照 MCS 为 12, NDI为 1 , RV为 2进行发送。
UE在接收到基站发来的 DCI format 2A后, 在子帧 n中以 MCS为 10, NDI为 0, RV为 1接收基站发送的 PDSCH,在子帧 n+1中以 MCS为 12 , NDI为 1 , RV为 2接收基站发送的 PDSCH。
实施例 3
该实施例中, 基站与终端约定: 按照子帧索引, 在偶数子帧中向终端 发送 DCI, 以及当前偶数子帧中基站与终端处于非空间复用模式。 该实施 例中, 基站配置的 DCI中调度参数套数为 2, 被调度的子帧数量为 2, 分别 为子帧 n和子帧 n+l。
该实施例中, DCI 包含的多套调度参数与被调度的多个子帧的对应关 系为: 按照 DCI含有的每套调度参数的索引和子帧索引一一对应的关系。 基站预定义第一套调度参数对应被调度的第一个子帧、子帧 n, 第二套调度 参数对应被调度的第二个子帧、 子帧 n+l。
假设基站在子帧 n-4 ( n-4为偶数) 中的 PDCCH中发送 DCI format 4, 则其中 TBI的调度参数为第一套调度参数, TB2的调度参数为第二套调度 参数。 假设第一套调度参数含有两个参数: MCS为 8、 NDI为 0; 第二套调 度参数含有两个参数: MCS为 9、 NDI为 1。
则基站在子帧 n和子帧 n+1中的 PDSCH中发送用户下行数据,其中子 帧 n按照 MCS为 8、 NDI为 0进行发送, 子帧 n+1按照 MCS为 9、 NDI 为 1进行发送。
UE在接收到基站发来的 DCI format 4后, 在子帧 n中以 MCS为 8,
NDI为 0发送 PUSCH,在子帧 n+1中以 MCS为 9, NDI为 1发送 PUSCH。
实施例 4
该实施例中, 基站通过物理层信令指示 UE, 按照子帧索引, 在偶数子 帧中向终端发送 DCI, 以及当前偶数子帧中基站与终端处于非空间复用模 式, 基站配置的 DCI中的调度参数套数为 4, 被调度的子帧数量为 4, 分别 为子帧 n、 子帧 n+l、 子帧 n+2以及子帧 n+3。
该实施例中, DCI 包含的多套调度参数与被调度的多个子帧的对应关 系为: 按照 DCI含有的每套调度参数的索引和子帧索引一一对应的关系。 基站预定义第一套调度参数对应被调度的第一个子帧、子帧 n, 第二套调度 参数对应被调度的第二个子帧、子帧 n+1 , 第三套调度参数对应被调度的第 三个子帧、子帧 n+2,第四套调度参数对应被调度的第四个子帧、子帧 n+3。 假设基站在子帧 n ( n为偶数)的 PDCCH中发送 DCI, 则其中 TBI的 调度参数为第一套调度参数, TB2 的调度参数为第二套调度参数, TB3 的 调度参数为第三套调度参数, TB4的调度参数为第四套调度参数。假设 DCI 中第一套调度参数中含有一个参数 MCS、 为 15; 第二套调度参数中含有一 个参数 MCS、 为 17; 第三套调度参数中含有一个参数 MCS、 为 15; 第四 套调度参数中含有一个参数 MCS、 为 18。
则基站在子帧 n、 子帧 n+l、 子帧 n+2以及子帧 n+3中的 PDSCH中发 送用户下行数据,其中子帧 n按照 MCS为 15发送, 子帧 n+1按照 MCS为 17发送, 子帧 n+2按照 MCS为 15发送, 子帧 n+3按照 MCS为 18发送。
UE在接收到基站发来的 DCI后, 在子帧 n中以 MCS为 15接收基站 发送的 PDSCH, 在子帧 n+1中以 MCS为 17接收基站发送的 PDSCH, 在 子帧 n+2中以 MCS为 15接收基站发送的 PDSCH, 在子帧 n+3中以 MCS 为 18接收基站发送的 PDSCH。
实施例 5
该实施例中, 基站通过物理层信令指示 UE, 按照子帧索引, 在偶数子 帧中向终端发送 DCI, 以及当前偶数子帧中基站与终端处于非空间复用模 式, 该实施例中, 基站配置的 DCI 中的调度参数套数为 4, 被调度的子帧 数量为 2, 分别为子帧 n、 子帧 n+l。
该实施例中, DCI 包含的多套调度参数与被调度的多个子帧的对应关 系为: 预定义的对应关系。 基站预定义第一套调度参数对应被调度的第一 个子帧、 子帧 n的第一个 TB, 第二套调度参数对应被调度的第一个子帧、 子帧 n的第二个 TB, 第三套调度参数对应被调度的第二个子帧、 子帧 n+1 的第一个 TB, 第四套调度参数对应被调度的第二个子帧、 子帧 n+1的第二 个 TB。 假设基站在子帧 n ( n为偶数)的 PDCCH中发送 DCI, 则其中 TBI的 调度参数为第一套调度参数, TB2 的调度参数为第二套调度参数, TB3 的 调度参数为第三套调度参数, TB4的调度参数为第四套调度参数。假设 DCI 中第一套调度参数的 MCS为 15, 频域位置为 PRB0至 PRB3; 第二套调度 参数的 MCS为 17, 频域位置为 PRB0至 PRB3; 第三套调度参数的 MCS 为 15, 频域位置为 PRB4至 PRB7; 第四套调度参数的 MCS为 18, 频域位 置为 PRB4至 PRB7。
则基站在子帧 n、 子帧 n+1中的 PDSCH中发送用户下行数据, 其中子 帧 n的 TBI按照 MCS为 15发送, 频域位置为 PRB0至 PRB3 , 子帧 n的 TB2按照 MCS为 17发送, 频域位置为 PRB0至 PRB3 , 子帧 n+1的 TBI 按照 MCS为 15发送, 频域位置为 PRB4至 PRB7, 子帧 n+1的 TB2按照 MCS为 18发送, 频域位置为 PRB4至 PRB7。
UE在接收到基站发来的 DCI后, 在子帧 n中以 MCS为 15, 频域位置 为 PRB0至 PRB3接收基站发送的 PDSCH的 TBI , 在子帧 n中以 MCS为 17,频域位置为 PRB0至 PRB3接收基站发送的 PDSCH的 TB2,在子帧 n+1 中以 MCS为 15 ,频域位置为 PRB4至 PRB7接收基站发送的 PDSCH的 TB 1 , 在子帧 n+1 中以 MCS为 18, 频域位置为 PRB4至 PRB7接收基站发送的 PDSCH的 TB2。
实施例 6
该实施例中, 基站通过物理层信令指示 UE, 按照子帧索引, 在偶数子 帧中向终端发送 DCI, 以及当前偶数子帧中基站与终端处于非空间复用模 式, 该实施例中 DCI中的调度参数套数为 3 , 被调度的子帧数量为 2, 分别 为子帧 n、 子帧 n+1。
该实施例中, DCI 包含的多套调度参数与被调度的多个子帧的对应关 系为: 信令通知的对应关系, 其对应关系为: 第一套调度参数对应被调度 的第一个子帧、 子帧 n的第一个 TB, 第二套调度参数对应被调度的第一个 子帧、子帧的第二个 TB,第三套调度参数对应被调度的第二个子帧子帧 n+1 的第一个 TB。
4叚设基站在子帧 n ( n为偶数)的 PDCCH中发送 DCI, 则其中 TBI的 调度参数为第一套调度参数, TB2的调度参数为第二套调度参数, TB3 的 调度参数为第三套调度参数。 假设 DCI中第一套调度参数的 MCS为 15, 频域位置为 PRB0至 PRB3;第二套调度参数的 MCS为 17,频域位置为 PRB0 至 PRB3; 第三套调度参数的 MCS为 15, 频域位置为 PRB4至 PRB7。
则基站在子帧 n、 子帧 n+1中的 PDSCH中发送用户下行数据, 其中子 帧 n的 TBI按照 MCS为 15发送, 频域位置为 PRB0至 PRB3 , 子帧 n的 TB2按照 MCS为 17发送,频域位置为 PRB0至 PRB3 ,子帧 n+1按照 MCS 为 15发送, 频域位置为 PRB4至 PRB7。
UE在接收到基站发来的 DCI后, 在子帧 n中以 MCS为 15, 频域位置 为 PRB0至 PRB3接收基站发送的 PDSCH的 TBI , 在子帧 n中以 MCS为 17,频域位置为 PRB0至 PRB3接收基站发送的 PDSCH的 TB2,在子帧 n+1 中以 MCS为 15接收基站发送的 PDSCH, 频域位置为 PRB4至 PRB7。
实施例 7
该实施例中, 基站通过高层信令指示 UE, 按照子帧索引, 在偶数子帧 中向终端发送 DCI , 以及当前偶数子帧中基站与终端处于非空间复用模式, 该实施例中 DCI中的调度参数套数为 3 , 被调度的子帧数量为 2, 分别为子 帧 n、 子帧 n+1。
该实施例中, DCI 包含的多套调度参数与被调度的多个子帧的对应关 系为: 信令通知的对应关系, 其对应关系为: 第一套调度参数对应被调度 的第一个子帧、 子帧 n的第一个 TB, 第二套调度参数对应被调度的第一个 子帧、子帧的第二个 TB,第三套调度参数对应被调度的第二个子帧子帧 n+1 的第一个 TB。
假设基站在子帧 n-4 ( n-4为偶数 ) 的 PDCCH中发送 DCI调度 UE上 行 PUSCH传输, 则其中 TBI的调度参数为第一套调度参数, TB2的调度 参数为第二套调度参数, TB3的调度参数为第三套调度参数。 假设 DCI中 第一套调度参数的 MCS为 15, TPC为 01 ; 第二套调度参数的 MCS为 17, TPC为 01 ; 第三套调度参数的 MCS为 15, TPC为 11。
贝' J UE在接收到基站发来的 DCI后, 在子帧 n中以 MCS为 15 , TPC 为 01发送 PUSCH的 TBI ,在子帧 n中以 MCS为 17, TPC为 01发送 PUSCH 的 TB2, 在子帧 n+1中以 MCS为 15, TPC为 11发送 PUSCH。
实施例 8
该实施例中, 基站通过高层信令指示 UE, 按照子帧索引, 在偶数子帧 中向终端发送 DCI , 以及当前偶数子帧中基站与终端处于非空间复用模式, 该实施例中 DCI中的调度参数套数为 3, 被调度的子帧数量为 2, 分别为子 帧 n、 子帧 n+1。
该实施例中, DCI 包含的多套调度参数与被调度的多个子帧的对应关 系为: 信令通知的对应关系, 其对应关系为: 第一套调度参数对应被调度 的第一个子帧、 子帧 n的第一个 TB, 第二套调度参数对应被调度的第一个 子帧、子帧的第二个 TB,第三套调度参数对应被调度的第二个子帧子帧 n+1 的第一个 TB。
假设基站在子帧 n-4 ( n-4为偶数 ) 的 PDCCH中发送 DCI调度 UE上 行 PUSCH传输, 第一套调度参数对应被调度的第一个子帧、 子帧 n的第一 个 TB, 第二套调度参数对应被调度的第一个子帧、 子帧的第二个 TB, 第 三套调度参数对应被调度的第二个子帧子帧 n+1 的第一个 TB。 假设 DCI 中第一套调度参数的 MCS为 15, TPC为 01 ; 第二套调度参数的 MCS为 17, TPC为 01 ; 第三套调度参数的 MCS为 15 , TPC为 11 , 其中第三套调 度参数中的 SRS请求为 01。
贝' J UE在接收到基站发来的 DCI后, 在子帧 n中以 MCS为 15 , TPC 为 01发送 PUSCH的 TBI ,在子帧 n中以 MCS为 17, TPC为 01发送 PUSCH 的 TB2, 在子帧 n+1中以 MCS为 15, TPC为 11发送 PUSCH以及在子帧 n+1中发送基站触发的非周期 SRS。
实施例 9
该实施例中, 基站通过高层信令指示 UE, 按照子帧索引, 在偶数子帧 中向终端发送 DCI , 以及当前偶数子帧中基站与终端处于非空间复用模式, 该实施例中 DCI中的调度参数套数为 3, 被调度的子帧数量为 2, 分别为子 帧 n、 子帧 n+1。
该实施例中, DCI 包含的多套调度参数与被调度的多个子帧的对应关 系为: 信令通知的对应关系, 其对应关系为: 第一套调度参数对应被调度 的第一个子帧、 子帧 n的第一个 TB, 第二套调度参数对应被调度的第一个 子帧、子帧的第二个 TB,第三套调度参数对应被调度的第二个子帧子帧 n+1 的第一个 TB。
假设基站在子帧 n-4 ( n-4为偶数 ) 的 PDCCH中发送 DCI调度 UE上 行 PUSCH传输, 第一套调度参数对应被调度的第一个子帧、 子帧 n的第一 个 TB, 第二套调度参数对应被调度的第一个子帧、 子帧的第二个 TB, 第 三套调度参数对应被调度的第二个子帧子帧 n+1 的第一个 TB。 假设 DCI 中第一套调度参数的 MCS为 15, TPC为 01 ; 第二套调度参数的 MCS为 17, TPC为 01 ; 第三套调度参数的 MCS为 15, TPC为 11 , 其中 TB3中的 CSI请求为 01。
贝' J UE在接收到基站发来的 DCI后, 在子帧 n中以 MCS为 15 , TPC 为 01发送 PUSCH的 TBI ,在子帧 n中以 MCS为 17, TPC为 01发送 PUSCH 的 TB2, 在子帧 n+1中以 MCS为 15, TPC为 11发送 PUSCH以及在子帧 n+1中发送基站触发的非周期 CSI。
实施例 10
该实施例中, 基站通过高层信令指示 UE, 指示在当前子帧中基站和终 端处于非空间复用模式, 该实施例中基站配置的 DCI中调度参数套数为 2, 被调度的子帧数量为 2, 分别为子帧 n和子帧 n+l。
该实施例中, DCI 包含的多套调度参数与被调度的多个子帧的对应关 系为: 按照 DCI含有的每套调度参数的索引和子帧索引一一对应的关系。 基站预定义第一套调度参数对应被调度的第一个子帧、子帧 n, 第二套调度 参数对应被调度的第二个子帧、 子帧 n+l。
该实施例中, DCI 中包含的两套调度参数中, 某一个特定参数仅有一 个域, 此时, 基站预定义该特定参数的取值与被调度的每个子帧采用的该 特定参数的取值的对应关系, 该实施例中, 被调度的每个子帧采用的该特 定参数的取值相同。
假设基站在子帧 n中的 PDCCH中发送 DCI format 2,而 DCI中第一套 调度参数为 DCI中 TBI的调度参数, 第二套调度参数为 DCI中 TB2的调 度参数。
假设第一套调度参数中 MCS为 15, 第二套调度参数中 MCS为 17; 另 夕卜, 这两套调度参数中的预编码信息 (特定参数) 只有一个域, 假设长度 为 6比特, 内容为 000111 , 则预定义的、 与 000111相对应的子帧 n与子帧 n+1中的预编码信息均为 1011。
则基站在子帧 n和子帧 n+1中的 PDSCH中发送用户下行数据,其中子 帧 n按照 MCS为 15发送, 子帧 n+1按照 MCS为 17发送, 预编码信息为 1011。
UE在接收到基站发来的 DCI format 2后, 在子帧 n中以 MCS为 15, 预编码信息为 1011接收基站发送的 PDSCH, 在子帧 n+1中以 MCS为 17, 预编码信息为 1011接收基站发送的 PDSCH。
实施例 11
该实施例中, 基站通过高层信令指示 UE, 指示在当前子帧中基站和终 端处于非空间复用模式, 该实施例中基站配置的 DCI中调度参数套数为 2, 被调度的子帧数量为 2, 分别为子帧 n和子帧 n+l。
该实施例中, DCI 包含的多套调度参数与被调度的多个子帧的对应关 系为: 按照 DCI含有的每套调度参数的索引和子帧索引一一对应的关系。 基站预定义第一套调度参数对应被调度的第一个子帧、子帧 n, 第二套调度 参数对应被调度的第二个子帧、 子帧 n+l。
该实施例中, DCI 中包含的两套调度参数中, 某一个特定参数仅有一 个域, 此时, 基站预定义该特定参数的取值与被调度的多个子帧的多个参 数的对应关系, 优选地: 将该特定参数的取值分为第一部分比特位和第二 部分比特位, 其中, 第一部分比特位与被调度的每个子帧采用的特定参数 的取值对应; 第二部分比特位空闲、 或者用于指示被调度的每个子帧采用 的预定义的一个或多个参数。
假设基站在子帧 n中的 PDCCH中发送 DCI format 2, 而 DCI中第一套 调度参数的 MCS为 15 , 第一套调度参数的 MCS为 17; 另外, 这两套调度 参数中的预编码信息 (特定参数)只有一个域, 假设长度为 3 比特, 内容 为 011 , 则预定义的、 该 3比特中的低位 2比特(可以认为是上述的第一部 分比特位)对应子帧 n与子帧 n+1的预编码信息分别为 11 ; 该 3比特中的 高位 1 比特(可以认为是上述的第二部分比特位)指示子帧 n与子帧 n+1 的 PMI确认信息( PMI confirmation for precoding )为 0 (当然该 3比特中的 高位 1比特也可以不指示任何调度信息、 即空闲)。
则基站在子帧 n和子帧 n+1中的 PDSCH中发送用户下行数据,其中子 帧 n按照 MCS为 15发送, 子帧 n+1按照 MCS为 17发送, 预编码信息为 11 , PMI确认信息为 0。
UE在接收到基站发来的 DCI format 2后, 在子帧 n中以 MCS为 15, 预编码信息为 11接收基站发送的 PDSCH,在子帧 n+1中以 MCS为 17,预 编码信息为 11接收基站发送的 PDSCH。
实施例 12
该实施例中, 基站通过高层信令指示 UE, 在当前子帧中基站和终端处 于非空间复用模式, 该实施例中基站配置的 DCI中调度参数套数为 2, 被 调度的子帧数量为 2, 分别为子帧 n和子帧 n+l。
该实施例中, DCI 包含的多套调度参数与被调度的多个子帧的对应关 系为: 按照 DCI含有的每套调度参数的索引和子帧索引一一对应的关系。 基站预定义第一套调度参数对应被调度的第一个子帧、子帧 n, 第二套调度 参数对应被调度的第二个子帧、 子帧 n+l。
该实施例中, DCI 中包含的两套调度参数中, 某一个特定参数仅有一 个域, 此时, 若该特定参数的指示域的比特位数为 0, 此时, 由基站指示被 调度的每个子帧采用的该特定参数的取值。
假设基站在子帧 n中的 PDCCH中发送 DCI format 2A, 而 DCI中第一 套调度参数的 MCS为 15, 第二套调度参数的 MCS为 17; 另外, 这两套调 度参数中的预编码信息 (特定参数)只有一个域, 假设长度为 0 比特, 则 此时无法通过 DCI中的该预编码信息指示被调度的子帧 n与子帧 n+1的预 编码信息, 则此时基站可通过高层信令指示子帧 n与子帧 n+1 中的预编码 信息、 假设为 1011。
则基站在子帧 n和子帧 n+1中的 PDSCH中发送用户下行数据,其中子 帧 n按照 MCS为 15发送, 子帧 n+1按照 MCS为 17发送, 预编码信息为 1011。
UE在接收到基站发来的 DCI format 2后, 在子帧 n中以 MCS为 15, 预编码信息为 1011接收基站发送的 PDSCH, 在子帧 n+1中以 MCS为 17, 预编码信息为 1011接收基站发送的 PDSCH。
实施例 13
该实施例中, 基站通过高层信令指示 UE, 在当前奇数子帧中基站和终 端处于非空间复用模式, 该实施例中基站配置的 DCI中调度参数套数为 2, 被调度的子帧数量为 2, 分别为子帧 n和子帧 n+l。
该实施例中, DCI 包含的多套调度参数与被调度的多个子帧的对应关 系为: 按照 DCI含有的每套调度参数的索引和子帧索引一一对应的关系。 基站预定义第一套调度参数对应被调度的第一个子帧、子帧 n, 第二套调度 参数对应被调度的第二个子帧、 子帧 n+l。
假设基站在子帧 n ( n为奇数)中的 PDCCH中发送 DCI format 2C, 其 中 DCI中第一套调度参数的 MCS为 8, 第二套调度参数的 MCS为 9, 第 一套调度参数的 NDI为 0, 第二套调度参数的 NDI为 1 , 而第一套调度参 数的 RV为 1 , 第二套调度参数的 RV为 2。
该实施例中, DCI 的两套调度参数中, 某一个特定参数仅有一个域, 此时, 该特定调度参数的取值与被调度的每个子帧采用的特定调度参数的 取值对应, 其中, 每个子帧采用的特定调度参数的取值不同。
假设基站在子帧 n中的 PDCCH中发送 DCI format 2C, 其中两套调度 参数中天线端口(特定参数)只有一个域,假设长度为 3比特, 内容为 011 , 则预定义的、 与 011对应的子帧 n的天线端口的取值指示为 7, 子帧 n+1 的天线端口的取值指示为 8。
则基站在子帧 n和子帧 n+1中的 PDSCH中发送用户下行数据,其中子 帧 n按照 MCS为 8, NDI为 0, RV为 1 , 天线端口为 7进行发送, 子帧 n+1 按照 MCS为 9, NDI为 1 , RV为 2, 天线端口为 8进行发送。
UE在接收到基站发来的 DCI format 2C后, 在子帧 n中以 MCS为 8, NDI为 0, RV为 1 , 天线端口为 7接收基站发送的 PDSCH, 在子帧 n+1 中以 MCS为 9, NDI为 1 , RV为 2,天线端口为 8接收基站发送的 PDSCH。
实施例 14
该实施例中, 基站通过高层信令指示 UE, 在当前奇数子帧中基站和终 端处于非空间复用模式, 该实施例中基站配置的 DCI中调度参数套数为 2, 被调度的子帧数量为 2, 分别为子帧 n和子帧 n+l。
该实施例中, DCI 包含的多套调度参数与被调度的多个子帧的对应关 系为: 按照 DCI含有的每套调度参数的索引和子帧索引一一对应的关系。 基站预定义第一套调度参数对应被调度的第一个子帧、子帧 n, 第二套调度 参数对应被调度的第二个子帧、 子帧 n+l。
假设基站在子帧 n ( n为奇数)中的 PDCCH中发送 DCI format 2C, 其 中 DCI中第一套调度参数的 MCS为 8, 第二套调度参数的 MCS为 9, 第 一套调度参数的 NDI为 0, 第二套调度参数的 NDI为 1 , 而第一套调度参 数的 RV为 1 , 第二套调度参数的 RV为 2。
该实施例中, DCI 的两套调度参数中, 某一个特定参数仅有一个域, 此时, 基站预定义该特定参数的取值与被调度的多个子帧的多个参数的对 应关系, 优选地: 根据被调度的子帧数量 n, 将特定调度参数的取值分为第 1至 n+1部分比特位,其中, 第 1至 n部分比特位分别用于指示被调度的第 1至 n个子帧采用的特定参数; 第 n+1部分比特位空闲、或者用于指示被调 度的每个子帧采用的预定义的一个或多个参数。
假设基站在子帧 n ( n为奇数)中的 PDCCH中发送 DCI format 2C, 其 中这两套调度参数中的天线端口 (特定参数)只有一个域, 假设长度为 3 比特, 内容为 011 , 则预定义的、 该天线端口取值的最高位 1比特(可以认 为是上述的第 1部分比特位)用于指示被调度的子帧 n (第 1个被调度的子 帧)的天线端口, 1表示端口 7, 0表示端口 8 (具体的取值由基站预定义); 次高位 1比特(可以认为是上述的第 n ( n=2 )部分比特位)用于指示被调 度的子帧 n+1 (第 n ( n=2 )个被调度的子帧) 的天线端口, 1表示端口 7, 0表示端口 8 (具体的取值由基站预定义); 最低位 1 比特(可以认为是上 述的第 n+1部分比特位) 空闲。
假设 DCI中的天线端口域指示为 110, 则对应子帧 n的天线端口为 7, 子帧 n+1的天线端口为 7。
则基站在子帧 n和子帧 n+1中的 PDSCH中发送用户下行数据,其中子 帧 n按照 MCS为 8, NDI为 0, RV为 1 , 天线端口为 7进行发送, 子帧 n+1 按照 MCS为 9, NDI为 1 , RV为 2, 天线端口为 7进行发送。
UE在接收到基站发来的 DCI format 2C后, 在子帧 n中以 MCS为 8,
NDI为 0, RV为 1 , 天线端口为 7接收基站发送的 PDSCH, 在子帧 n+1中 以 MCS为 9, NDI为 1 , RV为 2, 天线端口为 7接收基站发送的 PDSCH。
实施例 15
该实施例中, 基站通过高层信令指示 UE, 在当前奇数子帧中基站和终 端处于非空间复用模式, 该实施例中基站配置的 DCI中调度参数套数为 2, 被调度的子帧数量为 2, 分别为子帧 n和子帧 n+l。
该实施例中, DCI 包含的多套调度参数与被调度的多个子帧的对应关 系为: 按照 DCI含有的每套调度参数的索引和子帧索引一一对应的关系。 基站预定义第一套调度参数对应被调度的第一个子帧、子帧 n, 第二套调度 参数对应被调度的第二个子帧、 子帧 n+l。
假设基站在子帧 n ( n为奇数)中的 PDCCH中发送 DCI format 2C, 其 中 DCI中第一套调度参数的 MCS为 8, 第二套调度参数的 MCS为 9, 第 一套调度参数的 NDI为 0, 第二套调度参数的 NDI为 1 , 而第一套调度参 数的 RV为 1 , 第二套调度参数的 RV为 2。
该实施例中, DCI 的两套调度参数, 某一个特定参数仅有一个域, 此 时, 被调度的多个子帧的传输中, 每个子帧均采用该特定参数。 假设 DCI 中两套调度参数的天线端口 (特定参数)域指示为 001 (指 示的天线端口为 7 ), 则对应子帧 n的天线端口为 7, 子帧 n+1的天线端口 为 7。
则基站在子帧 n和子帧 n+1中的 PDSCH中发送用户下行数据,其中子 帧 n按照 MCS为 8, NDI为 0, RV为 1 , 天线端口为 7进行发送, 子帧 n+1 按照 MCS为 9, NDI为 1 , RV为 2, 天线端口为 7进行发送。
UE在接收到基站发来的 DCI format 2C后, 在子帧 n中以 MCS为 8, NDI为 0, RV为 1 , 天线端口为 7接收基站发送的 PDSCH, 在子帧 n+1中 以 MCS为 9, NDI为 1 , RV为 2, 天线端口为 7接收基站发送的 PDSCH。
实施例 16
该实施例中, 基站通过高层信令指示 UE, 在当前奇数子帧中基站和终 端处于非空间复用模式, 该实施例中基站配置的 DCI中调度参数套数为 2, 被调度的子帧数量为 2, 分别为子帧 n和子帧 n+l。
该实施例中, DCI 包含的多套调度参数与被调度的多个子帧的对应关 系为: 按照 DCI含有的每套调度参数的索引和子帧索引一一对应的关系。 基站预定义第一套调度参数对应被调度的第一个子帧、子帧 n, 第二套调度 参数对应被调度的第二个子帧、 子帧 n+l。
假设基站在子帧 n ( n为奇数)中的 PDCCH中发送 DCI format 2C, 其 中 DCI中第一套调度参数的 MCS为 8, 第二套调度参数的 MCS为 9, 第 一套调度参数的 NDI为 0, 第二套调度参数的 NDI为 1 , 而第一套调度参 数的 RV为 1 , 第二套调度参数的 RV为 2。
该实施例中, 被调度的每个子帧采用的特定参数的取值相同且唯一时, 该特定参数对应的 DCI中每套调度参数中的参数、 用于指示被调度的每个 子帧采用的预定义的一个或多个参数。 假设基站预定义被调度的子帧 n和子帧 n+1的天线端口 (特定参数) 固定为 7, 则 DCI中第一套调度参数的天线端口域用于指示被调度的第一 个子帧 (子帧 n ) 的 HARQ进程号; 第二套调度参数的天线端口域用于指 示被调度的第二个子帧 (子帧 n+1 ) 的 HARQ进程号。 假设 DCI中的天线 端口域指示为 111 , 则对应的 HARQ进程号为 7。
则基站在子帧 n和子帧 n+1中的 PDSCH中发送用户下行数据,其中子 帧 n按照 MCS为 8, NDI为 0, RV为 1 , 天线端口为 7进行发送, 子帧 n+1 按照 MCS为 9, NDI为 1 , RV为 2, 天线端口为 7进行发送。
UE在接收到基站发来的 DCI format 2C后, 在子帧 n中以 MCS为 8, NDI为 0, RV为 1 , 天线端口为 7接收基站发送的 PDSCH, 在子帧 n+1中 以 MCS为 9, NDI为 1 , RV为 2, 天线端口为 7接收基站发送的 PDSCH。
为了实现上述方法, 本发明实施例还提供了一种基站, 如图 3 所示包 括:
配置模块 10, 配置为配置含有多套调度参数的下行控制信息 (DCI ); 发送模块 20, 配置为将 DCI发送给终端;
调度模块 30, 配置为根据当前的传输模式, 使用 DCI中的多套调度参 数调度多个子帧或者一个子帧的传输。
其中, 传输模式包含: 空间复用模式和非空间复用模式。
多个子帧的传输是指: 多个子帧的单码字流传输或者多个子帧的多码 字流传输。
调度模块 30, 配置为在当前传输模式为非空间复用模式、 且 DCI含有 的调度参数的套数为 2 时, 调度多个子帧的单码字流传输; 或者, 配置为 在当前传输模式为非空间复用模式、 且 DCI含有的调度参数的套数为大于 2时, 调度多个子帧的单码字流传输或者多个子帧的多码字流传输。
DCI含有的多套调度参数中, 每套调度参数包含如下至少一种类型的 参数: 资源指示信息、 调制与编码方案(MSC )、 下行分配索引 (DAI )、 信 道状态信息请求、 解调参考信号的循环移位以及正交掩码、 混合自动重传 请求进程号、 传输功率命令(TPC )、 探测参考信号请求、 预编码信息; 各套调度参数中包含的参数类型相同或不同; 各套调度参数中类型相 同的参数的取值相同或不同。
配置模块 10, 还配置为在当前传输模式为非空间复用模式时, 若 DCI 含有的调度参数的套数与被调度的多个子帧的子帧数量相同, 则配置 DCI 含有的多套调度参数与被调度的多个子帧的对应关系为: 按照 DCI含有的 每套调度参数的索引和子帧索引——对应的关系、 或者为预定义的对应关 系、 或者为信令通知的对应关系
或者,
配置模块 10, 还配置为在当前传输模式为非空间复用模式时, 若 DCI 含有的调度参数的套数与被调度的多个子帧的子帧数量不同, 则配置 DCI 含有的多套调度参数与被调度的多个子帧的对应关系为: 预定义的对应关 系、 或者为信令通知的对应关系。
配置模块 10, 还配置为在当前传输模式为非空间复用模式、 且配置的 DCI 中含有的每套调度参数中的特定参数仅有一个域时: 在被调度的多个 子帧的传输中, 配置每个子帧均采用特定参数; 或者, 配置特定参数的取 值与被调度的每个子帧采用的特定参数的取值的对应关系; 或者, 配置特 定参数的取值与被调度的多个子帧的多个参数的对应关系; 或者, 特定参 数指示域的比特位数为 0 时, 配置被调度的每个子帧采用的特定参数的取 值。
配置模块 10, 在配置特定参数的取值与被调度的多个子帧的多个参数 的对应关系时: 还配置为将特定参数的取值分为第一部分比特位和第二部 分比特位, 其中, 第一部分比特位与被调度的每个子帧采用的特定参数的 取值对应; 第二部分比特位空闲、 或者用于指示被调度的每个子帧采用的 预定义的一个或多个参数; 或者, 还配置为根据被调度的子帧数量 n, 将特 定参数的取值分为第 1至 n+1部分比特位, 其中, 第 1至 n部分比特位分 别用于指示被调度的第 1至 n个子帧采用的特定参数; 第 n+1部分比特位 空闲、 或者用于指示被调度的每个子帧采用的预定义的一个或多个参数。
配置模块 10, 还配置为在配置的被调度的每个子帧采用的特定参数的 取值相同且唯一时, 将特定参数对应的 DCI中含有的每套调度参数中的参 数、 配置为指示被调度的每个子帧采用的预定义的一个或多个参数。
本发明实施例还提供了一种终端, 如图 4所示包括:
接收模块 40, 配置为接收基站发来的含有多套调度参数的下行控制信 息 ( DCI );
分析模块 50, 配置为分析 DCI包含的多套调度参数;
传输模块 60, 配置为根据当前的传输模式, 利用 DCI中的多套调度参 数调度多个子帧或者一个子帧的传输。
其中, 传输模式包含: 空间复用模式和非空间复用模式。
多个子帧的传输是指多个子帧的单码字流传输或者多个子帧的多码字 流传输。
传输模块 60, 还配置为在当前传输模式为非空间复用模式、 且 DCI含 有的调度参数的套数为 2 时, 调度多个子帧的单码字流传输; 还配置为在 当前传输模式为非空间复用模式、 且 DCI含有的调度参数的套数为大于 2 时, 调度多个子帧的单码字流传输或者多个子帧的多码字流传输。
DCI含有的多套调度参数中, 每套调度参数包含如下至少一种类型的 参数: 资源指示信息、 调制与编码方案(MSC )、 下行分配索引 (DAI )、 信 道状态信息请求、 解调参考信号的循环移位以及正交掩码、 混合自动重传 请求进程号、 传输功率命令(TPC )、 探测参考信号请求、 预编码信息; 各套调度参数中包含的参数类型相同或不同; 各套调度参数中类型相 同的参数的取值相同或不同。
分析模块 50, 还配置为在当前传输模式为非空间复用模式、 且 DCI含 有的调度参数的套数与被调度的多个子帧的子帧数量相同时,分析获得 DCI 含有的多套调度参数与被调度的多个子帧的对应关系为: 按照 DCI含有的 调度参数的索引和子帧索引——对应的关系、 或者为预定义的对应关系、 或者为信令通知的对应关系;
或者,
分析模块 50, 还配置为在当前传输模式为非空间复用模式、 且 DCI含 有的调度参数的套数与被调度的多个子帧的子帧数量不同时,分析获得 DCI 含有的多套调度参数与被调度的多个子帧的对应关系为: 预定义的对应关 系、 或者为信令通知的对应关系。
分析模块 50, 还配置为在当前传输模式为非空间复用模式、 且 DCI中 含有的每套调度参数中的特定参数仅有一个域时: 在被调度的多个子帧的 传输中, 分析得到每个子帧均采用特定参数; 或者, 分析得到与特定参数 的取值对应的被调度的每个子帧采用的特定参数的取值; 或者, 分析得到 与特定参数的取值对应的被调度的多个子帧的多个参数; 或者, 分析得到 特定参数指示域的比特位数为 0 时, 获取由基站指示的被调度的每个子帧 采用的特定参数的取值。
分析模块 50, 在分析得到与特定参数的取值对应的被调度的多个子帧 的多个参数时: 还配置为分析得到特定参数的取值被分为第一部分比特位 和第二部分比特位, 其中, 第一部分比特位与被调度的每个子帧采用的特 定参数的取值对应; 第二部分比特位空闲、 或者用于指示被调度的每个子 帧采用的预定义的一个或多个参数; 或者, 还配置为分析得到, 根据被调 度的子帧数量 n、 特定参数的取值被分为第 1至 n+1部分比特位, 其中, 第 1至 n部分比特位分别用于指示被调度的第 1至 n个子帧采用的特定参数; 第 n+1 部分比特位空闲、 或者用于指示被调度的每个子帧采用的预定义的 一个或多个参数。
分析模块 50, 还配置为在当前传输模式为非空间复用模式时、 且被调 度的每个子帧采用的特定参数的取值相同且唯一时, 分析得到特定参数对 应的 DCI中含有的每套调度参数中的参数、 用于指示被调度的每个子帧采 用的预定义的一个或多个参数。
本发明实施例还提供了一种多子帧调度系统, 如图 5 所示, 包括上述 的基站 001和终端 002。
通过本发明实施例的上述技术方案可知: 通过一个含有多套调度参数 的 DCI, 即可实现多个子帧传输的调度, 节省了多子帧调度的控制开销; 另外, 本发明实施例在实现多个子帧传输的调度时, 各套调度参数中包含 的参数类型相同或不同; 各套调度参数中类型相同的参数的取值相同或不 同, 如此提高了调度的灵活性。
以上所述, 仅为本发明的较佳实施例而已, 并非用于限定本发明的保 护范围。

Claims

权利要求书
1、 一种多子帧调度方法, 该方法包括:
基站配置含有多套调度参数的下行控制信息 DCI, 并将所述 DCI发 送给终端;
基站根据当前的传输模式, 使用 DCI中的多套调度参数调度多个子 帧或者一个子帧的传输。
2、根据权利要求 1所述多子帧调度方法, 其中, 所述传输模式包含: 空间复用模式和非空间复用模式。
3、 根据权利要求 1所述多子帧调度方法, 其中, 所述多个子帧的传 输是指多个子帧的单码字流传输或者多个子帧的多码字流传输。
4、 根据权利要求 2或 3所述多子帧调度方法, 其中,
当前传输模式为非空间复用模式、 且所述 DCI含有的调度参数的套 数为 2时, 所述多个子帧的传输是指: 多个子帧的单码字流传输;
当前传输模式为非空间复用模式、 且所述 DCI含有的调度参数的套 数为大于 1 时, 所述多个子帧的传输是指: 多个子帧的单码字流传输或 者多个子帧的多码字流传输。
5、 根据权利要求 4所述多子帧调度方法, 其中, 所述 DCI含有的多 套调度参数中, 每套调度参数包含如下至少一种类型的参数: 资源指示 信息、 调制与编码方案 MSC、 下行分配索引 DAI、 信道状态信息请求、 解调参考信号的循环移位以及正交掩码、 混合自动重传请求进程号、 传 输功率命令 TPC、 探测参考信号请求、 预编码信息;
各套调度参数中包含的参数类型相同或不同; 各套调度参数中类型 相同的参数的取值相同或不同。
6、 根据权利要求 5所述多子帧调度方法, 其中,
当前传输模式为非空间复用模式时, 若所述 DCI含有的调度参数的 套数与被调度的多个子帧的子帧数量相同, 则所述 DCI含有的多套调度 参数与被调度的多个子帧的对应关系为: 按照 DCI含有的每套调度参数 的索引和子帧索引——对应的关系、 或者为预定义的对应关系、 或者为 信令通知的对应关系;
当前传输模式为非空间复用模式时, 若所述 DCI含有的调度参数的 套数与被调度的多个子帧的子帧数量不同, 则所述 DCI含有的多套调度 参数与被调度的多个子帧的对应关系为: 预定义的对应关系、 或者为信 令通知的^应关系。
7、 根据权利要求 6所述多子帧调度方法, 其中, 当前传输模式为非 空间复用模式、 且所述 DCI中含有的每套调度参数中的特定参数仅有一 个域时:
被调度的多个子帧的传输中, 每个子帧均采用所述特定参数; 或者, 基站预定义所述特定参数的取值与被调度的每个子帧采用的特定参 数的取值的对应关系; 或者,
基站预定义所述特定参数的取值与被调度的多个子帧的多个参数的 对应关系; 或者,
所述特定参数指示域的比特位数为 0 时, 由基站指示被调度的每个 子帧采用的特定参数的取值。
8、 根据权利要求 7所述多子帧调度方法, 其中, 所述基站预定义所 述特定参数的取值与被调度的多个子帧的多个参数的对应关系, 包括: 将所述特定参数的取值分为第一部分比特位和第二部分比特位, 其 中, 所述第一部分比特位与被调度的每个子帧采用的特定参数的取值对 应; 所述第二部分比特位空闲、 或者用于指示被调度的每个子帧采用的 预定义的一个或多个参数;
或者, 根据被调度的子帧数量 n,将所述特定参数的取值分为第 1至 n+1部 分比特位, 其中, 所述第 1至 n部分比特位分别用于指示被调度的第 1 至 n个子帧采用的特定参数; 所述第 n+1部分比特位空闲、 或者用于指 示被调度的每个子帧采用的预定义的一个或多个参数。
9、 根据权利要求 6所述多子帧调度方法, 其中, 当前传输模式为非 空间复用模式时、 且所述被调度的每个子帧采用的特定参数的取值相同 且唯一时, 所述特定参数对应的 DCI中含有的每套调度参数中的参数、 用于指示被调度的每个子帧采用的预定义的一个或多个参数。
10、 一种多子帧调度方法, 该方法包括:
终端接收基站发来的含有多套调度参数的下行控制信息 DCI;
终端根据当前的传输模式, 利用 DCI中的多套调度参数调度多个子 帧或者一个子帧的传输。
11、 根据权利要求 10所述多子帧调度方法, 其中, 所述传输模式包 含: 空间复用模式和非空间复用模式。
12、 根据权利要求 10所述多子帧调度方法, 其中,
所述多个子帧的传输是指多个子帧的单码字流传输或者多个子帧的 多码字流传输。
13、 根据权利要求 11或 12所述多子帧调度方法, 其中,
当前传输模式为非空间复用模式、 且所述 DCI含有的调度参数的套 数为 2时, 所述多个子帧的传输是指: 多个子帧的单码字流传输;
当前传输模式为非空间复用模式、 且所述 DCI含有的调度参数的套 数为大于 1 时, 所述多个子帧的传输是指: 多个子帧的单码字流传输或 者多个子帧的多码字流传输。
14、 根据权利要求 13所述多子帧调度方法, 其中, 所述 DCI含有的 多套调度参数中, 每套调度参数包含如下至少一种类型的参数: 资源指 示信息、调制与编码方案 MSC、 下行分配索引 DAI、信道状态信息请求、 解调参考信号的循环移位以及正交掩码、 混合自动重传请求进程号、 传 输功率命令 TPC、 探测参考信号请求、 预编码信息;
各套调度参数中包含的参数类型相同或不同; 各套调度参数中类型 相同的参数的取值相同或不同。
15、 根据权利要求 14所述多子帧调度方法, 其中,
当前传输模式为非空间复用模式时, 若所述 DCI含有的调度参数的 套数与被调度的多个子帧的子帧数量相同, 则所述 DCI含有的多套调度 参数与被调度的多个子帧的对应关系为: 按照 DCI含有的调度参数的索 引和子帧索引——对应的关系、 或者为预定义的对应关系、 或者为信令 通知的对应关系;
当前传输模式为非空间复用模式时, 若所述 DCI含有的调度参数的 套数与被调度的多个子帧的子帧数量不同, 则所述 DCI含有的多套调度 参数与被调度的多个子帧的对应关系为: 预定义的对应关系、 或者为信 令通知的 ^"应关系。
16、 根据权利要求 15所述多子帧调度方法, 其中, 当前传输模式为 非空间复用模式、 且所述 DCI中含有的每套调度参数中的特定参数仅有 一个 i或时:
被调度的多个子帧中, 每个子帧均采用所述特定参数; 或者, 终端确定与所述特定参数的取值对应的被调度的每个子帧采用的特 定参数的取值; 或者,
终端确定与所述特定参数的取值对应的被调度的多个子帧的多个参 数; 或者,
所述特定参数指示域的比特位数为 0 时, 终端获取由基站指示的被 调度的每个子帧采用的特定参数的取值。
17、 根据权利要求 16所述多子帧调度方法, 其中, 所述终端确定与 所述特定参数的取值对应的被调度的多个子帧的多个参数, 包括:
将所述特定参数的取值分为第一部分比特位和第二部分比特位, 其 中, 所述第一部分比特位与被调度的每个子帧采用的特定参数的取值对 应; 所述第二部分比特位空闲、 或者用于指示被调度的每个子帧采用的 预定义的一个或多个参数;
或者,
根据被调度的子帧数量 n,将所述特定参数的取值分为第 1至 n+1部 分比特位, 其中, 所述第 1至 n部分比特位分别用于指示被调度的第 1 至 n个子帧采用的特定参数; 所述第 n+1部分比特位空闲、 或者用于指 示被调度的每个子帧采用的预定义的一个或多个参数。
18、 根据权利要求 15所述多子帧调度方法, 其中, 当前传输模式为 非空间复用模式时、 且所述被调度的每个子帧采用的特定参数的取值相 同且唯一时,所述特定参数对应的 DCI中含有的每套调度参数中的参数、 用于指示被调度的每个子帧采用的预定义的一个或多个参数。
19、 一种基站, 包括:
配置模块, 配置为配置含有多套调度参数的下行控制信息 DCI; 发送模块, 配置为将所述 DCI发送给终端;
调度模块, 配置为根据当前的传输模式, 使用 DCI中的多套调度参 数调度多个子帧或者一个子帧的传输。
20、 根据权利要求 19所述基站, 其中, 所述传输模式包含: 空间复 用模式和非空间复用模式。
21、 根据权利要求 19所述基站, 其中, 所述多个子帧的传输是指: 多个子帧的单码字流传输或者多个子帧的多码字流传输。
22、 根据权利要求 20或 21所述基站, 其中, 所述调度模块, 配置为在当前传输模式为非空间复用模式、 且所述
DCI含有的调度参数的套数为 2时, 调度多个子帧的单码字流传输; 或 者, 配置为在当前传输模式为非空间复用模式、 且所述 DCI含有的调度 参数的套数为大于 2 时, 调度多个子帧的单码字流传输或者多个子帧的 多码字流传输。
23、 根据权利要求 22所述基站, 其中, 所述 DCI含有的多套调度参 数中, 每套调度参数包含如下至少一种类型的参数: 资源指示信息、 调 制与编码方案 MSC、 下行分配索引 DAI、 信道状态信息请求、 解调参考 信号的循环移位以及正交掩码、 混合自动重传请求进程号、 传输功率命 令 TPC、 探测参考信号请求、 预编码信息;
各套调度参数中包含的参数类型相同或不同; 各套调度参数中类型 相同的参数的取值相同或不同。
24、 根据权利要求 23所述基站, 其中,
所述配置模块, 还配置为在当前传输模式为非空间复用模式时, 若 所述 DCI含有的调度参数的套数与被调度的多个子帧的子帧数量相同, 则配置所述 DCI含有的多套调度参数与被调度的多个子帧的对应关系 为: 按照 DCI含有的每套调度参数的索引和子帧索引一一对应的关系、 或者为预定义的对应关系、 或者为信令通知的对应关系;
或者,
所述配置模块, 还配置为在当前传输模式为非空间复用模式时, 若 所述 DCI含有的调度参数的套数与被调度的多个子帧的子帧数量不同, 则配置所述 DCI含有的多套调度参数与被调度的多个子帧的对应关系 为: 预定义的对应关系、 或者为信令通知的对应关系。
25、 根据权利要求 24所述基站, 其中,
所述配置模块, 还配置为在当前传输模式为非空间复用模式、 且配 置的 DCI中含有的每套调度参数中的特定参数仅有一个域时: 在被调度 的多个子帧的传输中, 配置每个子帧均采用所述特定参数; 或者, 配置 所述特定参数的取值与被调度的每个子帧采用的特定参数的取值的对应 关系; 或者, 配置所述特定参数的取值与被调度的多个子帧的多个参数 的对应关系; 或者, 所述特定参数指示域的比特位数为 0 时, 配置被调 度的每个子帧采用的特定参数的取值。
26、 根据权利要求 25所述基站, 其中,
所述配置模块, 在配置所述特定参数的取值与被调度的多个子帧的 多个参数的对应关系时: 还配置为将所述特定参数的取值分为第一部分 比特位和第二部分比特位, 其中, 所述第一部分比特位与被调度的每个 子帧采用的特定参数的取值对应; 所述第二部分比特位空闲、 或者用于 指示被调度的每个子帧采用的预定义的一个或多个参数; 或者, 还配置 为根据被调度的子帧数量 n,将所述特定参数的取值分为第 1至 n+1部分 比特位, 其中, 所述第 1至 n部分比特位分别用于指示被调度的第 1至 n 个子帧采用的特定参数; 所述第 n+1 部分比特位空闲、 或者用于指示被 调度的每个子帧采用的预定义的一个或多个参数。
27、 根据权利要求 24所述基站, 其中,
所述配置模块, 还配置为在配置的所述被调度的每个子帧采用的特 定参数的取值相同且唯一时, 将所述特定参数对应的 DCI中含有的每套 调度参数中的参数、 配置为指示被调度的每个子帧采用的预定义的一个 或多个参数。
28、 一种终端, 包括:
接收模块, 配置为接收基站发来的含有多套调度参数的下行控制信 息 DCI;
分析模块, 配置为分析所述 DCI包含的多套调度参数; 传输模块, 配置为根据当前的传输模式, 利用 DCI中的多套调度参 数调度多个子帧或者一个子帧的传输。
29、 根据权利要求 28所述终端, 其中, 所述传输模式包含: 空间复 用模式和非空间复用模式。
30、 根据权利要求 28所述终端, 其中, 所述多个子帧的传输是指多 个子帧的单码字流传输或者多个子帧的多码字流传输。
31、 根据权利要求 29或 30所述终端, 其中,
所述传输模块, 还配置为在当前传输模式为非空间复用模式、 且所 述 DCI含有的调度参数的套数为 2时, 调度多个子帧的单码字流传输; 还配置为在当前传输模式为非空间复用模式、 且所述 DCI含有的调度参 数的套数为大于 2 时, 调度多个子帧的单码字流传输或者多个子帧的多 码字流传输。
32、 根据权利要求 31所述终端, 其中, 所述 DCI含有的多套调度参 数中, 每套调度参数包含如下至少一种类型的参数: 资源指示信息、 调 制与编码方案 MSC、 下行分配索引 DAI、 信道状态信息请求、 解调参考 信号的循环移位以及正交掩码、 混合自动重传请求进程号、 传输功率命 令 TPC、 探测参考信号请求、 预编码信息;
各套调度参数中包含的参数类型相同或不同; 各套调度参数中类型 相同的参数的取值相同或不同。
33、 根据权利要求 32所述终端, 其中,
所述分析模块, 还配置为在当前传输模式为非空间复用模式、 且所 述 DCI含有的调度参数的套数与被调度的多个子帧的子帧数量相同时, 分析获得所述 DCI含有的多套调度参数与被调度的多个子帧的对应关系 为: 按照 DCI含有的调度参数的索引和子帧索引——对应的关系、 或者 为预定义的对应关系、 或者为信令通知的对应关系; 或者,
所述分析模块, 还配置为在当前传输模式为非空间复用模式、 且所 述 DCI含有的调度参数的套数与被调度的多个子帧的子帧数量不同时, 分析获得所述 DCI含有的多套调度参数与被调度的多个子帧的对应关系 为: 预定义的对应关系、 或者为信令通知的对应关系。
34、 根据权利要求 33所述终端, 其中,
所述分析模块, 还配置为在当前传输模式为非空间复用模式、 且所 述 DCI中含有的每套调度参数中的特定参数仅有一个域时: 在被调度的 多个子帧的传输中, 分析得到每个子帧均采用所述特定参数; 或者, 分 析得到与所述特定参数的取值对应的被调度的每个子帧采用的特定参数 的取值; 或者, 分析得到与所述特定参数的取值对应的被调度的多个子 帧的多个参数; 或者, 分析得到所述特定参数指示域的比特位数为 0时, 获取由基站指示的被调度的每个子帧采用的特定参数的取值。
35、 根据权利要求 34所述终端, 其中,
所述分析模块, 在分析得到与所述特定参数的取值对应的被调度的 多个子帧的多个参数时: 还配置为分析得到所述特定参数的取值被分为 第一部分比特位和第二部分比特位, 其中, 所述第一部分比特位与被调 度的每个子帧采用的特定参数的取值对应; 所述第二部分比特位空闲、 或者用于指示被调度的每个子帧采用的预定义的一个或多个参数; 或者, 还配置为分析得到,根据被调度的子帧数量 n、 所述特定参数的取值被分 为第 1至 n+1部分比特位, 其中, 所述第 1至 n部分比特位分别用于指 示被调度的第 1至 n个子帧采用的特定参数; 所述第 n+1部分比特位空 闲、 或者用于指示被调度的每个子帧采用的预定义的一个或多个参数。
36、 根据权利要求 33所述终端, 其中,
所述分析模块, 还配置为在当前传输模式为非空间复用模式时、 且 所述被调度的每个子帧采用的特定参数的取值相同且唯一时, 分析得到 所述特定参数对应的 DCI中含有的每套调度参数中的参数、 用于指示被 调度的每个子帧采用的预定义的一个或多个参数。
37、 一种多子帧调度系统, 包括权利要求 19至 27任一项所述的基 站和权利要求 28至 36任一项所述的终端。
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