WO2014190948A1 - 一种数据传输方法、系统及设备 - Google Patents

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WO2014190948A1
WO2014190948A1 PCT/CN2014/079058 CN2014079058W WO2014190948A1 WO 2014190948 A1 WO2014190948 A1 WO 2014190948A1 CN 2014079058 W CN2014079058 W CN 2014079058W WO 2014190948 A1 WO2014190948 A1 WO 2014190948A1
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subframe
data
uplink
frame structure
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沈晓冬
王飞
唐海
胡臻平
徐瑨
胡丽洁
李男
刘建军
胡南
高有军
刘光毅
金婧
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China Mobile Communications Group Co Ltd
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China Mobile Communications Corp
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2643Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using time-division multiple access [TDMA]
    • H04B7/2656Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using time-division multiple access [TDMA] for structure of frame, burst
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signalling for the administration of the divided path, e.g. signalling of configuration information
    • H04L5/0092Indication of how the channel is divided
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
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    • 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

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular, to a data transmission method, system, and device. Background technique
  • the frame structure used in the data transmission process of the paired spectrum is as shown in FIG. 1 , which is a frame structure 1 (Frame Structure 1 ) under LTE (Long Term Evolution).
  • the working mode of the frame structure 1 is a Frequency Divisor Duplex mode, and the downlink data and the uplink data bearer are transmitted on different carriers: the downlink data bearer on the downlink subframe is transmitted on the downlink carrier. (In other words, all the resources on the downlink carrier are used to carry the downlink data on the downlink subframe.)
  • the uplink data bearer on the uplink subframe is transmitted on the uplink carrier. Uplink data on the subframe).
  • the data on the downlink subframe and the data on the uplink subframe can be simultaneously transmitted.
  • the data on the downlink subframe and the data on the uplink subframe are TDM ( Time Divi s ion Mul t iplex, time division multiplexing) is transmitted at different times.
  • the frame structure used in the data transmission process of the unpaired spectrum is as shown in FIG. 2, which is the frame structure 2 under LTE.
  • the working mode of the frame structure 2 is TDD (Time Divi s ion Duplex, In the time-division mode, the downlink data on the downlink subframe and the uplink data bearer on the uplink subframe are transmitted on the same carrier, that is, a part of the resources of the carrier are used to carry data on the uplink subframe or the special subframe, and another part The resource is used to carry data on the downlink subframe.
  • the data on the downlink subframe and the data on the uplink subframe are transmitted at different times in a TDM manner.
  • seven uplink and downlink time slot configurations are also defined for frame structure 2, as shown in Table 1.
  • the frame structure 1 defined in LTE can implement uplink and downlink transmission of data in the case of using pairwise frequency, and the frame structure 2 defined in LTE can implement data up and down in the case of using unpaired frequency.
  • Line transmission due to the different frame structures used by paired spectrum and unpaired frequency, it is not conducive to the fusion of paired and unpaired spectrum, which is not conducive to the convergence of TDD and FDD. Summary of the invention
  • Embodiments of the present invention provide a data transmission method, system, and device for implementing fusion of a pair of spectrum and an unpaired spectrum.
  • a data transmission method comprising:
  • the network side determines frame structure configuration information in one cycle, and configures the frame structure configuration information
  • the frame structure configuration information indicates that the subframe 0 is a downlink subframe, the subframe 1 is a downlink subframe or a special subframe, the subframe 2 is an uplink subframe, and any other subframe is an uplink subframe or a downlink.
  • the frame structure configuration information indicates that the subframe 0 is a downlink subframe, the subframe 1 is an uplink subframe, and any other subframe is an uplink subframe or a downlink subframe;
  • the network side carries the downlink data on the downlink subframe or the special subframe on the downlink carrier according to the frame structure configuration information, and the terminal configures the information according to the frame structure.
  • the network side and the terminal transmit the data on each subframe on the same carrier according to the frame structure configuration information.
  • a data transmission system comprising:
  • a network side device configured to determine frame structure configuration information in a period, and send the frame structure configuration information to the terminal, and in the paired spectrum transmission mode, configure the information to be unpaired according to the frame structure
  • the terminal uses the same carrier to carry data and transmits, where: the frame structure configuration information indicates that subframe 0 is a downlink subframe, and subframe 1 is a downlink subframe.
  • the frame or the special subframe, the subframe 2 is an uplink subframe, and any other subframe is an uplink subframe or a downlink subframe, or the frame structure configuration information indicates that the subframe 0 is a downlink subframe, and the subframe 1 is an uplink.
  • the subframe and any other subframe are uplink subframes or downlink subframes;
  • the terminal is configured to receive the frame structure configuration information that is sent by the network side device, and in the paired spectrum transmission mode, perform uplink data on the uplink subframe or the special subframe according to the frame structure configuration information.
  • the uplink carrier is transmitted, and in the unpaired spectrum transmission mode, according to the frame structure configuration information, the network carrier device uses the same carrier to carry data and transmit.
  • a network side device where the network side device includes:
  • a configuration information determining module configured to determine frame structure configuration information in a period, where: the frame structure configuration information indicates that subframe 0 is a downlink subframe, and subframe 1 is a downlink subframe or a special subframe, Frame 2 is an uplink subframe, and any other subframe is an uplink subframe or a downlink subframe, or the frame knot
  • the configuration information indicates that the subframe 0 is a downlink subframe, the subframe 1 is an uplink subframe, and any other subframe is an uplink subframe or a downlink subframe.
  • a configuration information sending module configured to send the frame structure configuration information to the terminal
  • a data transmission module configured to perform, in the transmission mode of the paired frequency spectrum, according to the frame structure, in an unpaired frequency transmission mode, according to the frame structure configuration information, and use the same carrier to carry data with the terminal. And transfer.
  • the configuration information receiving module is configured to receive frame structure configuration information in a period sent by the network side device, where: the frame structure configuration information indicates that the subframe 0 is a downlink subframe, and the subframe 1 is a downlink subframe or The special subframe, the subframe 2 is an uplink subframe, and any other subframe is an uplink subframe or a downlink subframe, or the frame structure configuration information indicates that the subframe 0 is a downlink subframe, and the subframe 1 is an uplink subframe. Any other subframe is an uplink subframe or a downlink subframe;
  • a data transmission module configured to transmit uplink data on an uplink subframe or a special subframe on an uplink carrier according to the frame structure configuration information in a transmission mode of a pair of spectrums, in an unpaired spectrum
  • the same carrier is used to carry data and transmit according to the frame structure configuration information.
  • the embodiment of the present invention defines a unified frame structure that can be applied to both the paired frequency and the unpaired spectrum.
  • the downlink subframe in the unified frame structure The downlink data on the downlink carrier may be carried on the downlink carrier, and the uplink data on the uplink subframe may be carried on the uplink carrier.
  • the data bearer in each subframe in the unified frame structure Transmission on the same carrier, which achieves the fusion of paired spectrum and unpaired spectrum, is conducive to the integration of TDD and FDD.
  • DRAWINGS 1 is a schematic diagram of a frame structure 1 used in a data transmission process of a paired spectrum in the background art
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a frame structure 2 used in data transmission of an unpaired spectrum in the background art
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a first type of frame structure in the first embodiment
  • FIG. 4 is another schematic diagram of a frame structure of a first type in the first embodiment
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of a second type of frame in the first embodiment
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a third type of frame structure in the first embodiment
  • FIG. 7 is another schematic diagram of a third type of frame structure in the first embodiment
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of a fourth type of frame in the first embodiment
  • FIG. 10 (d) is a schematic diagram of a frame structure corresponding to a carrier carrying data in the third embodiment
  • FIGS. 11(a)-11(b) are schematic diagrams showing a frame structure after a GP is configured in Embodiment 4.
  • FIG. 13 is a schematic structural diagram of a network side device and a terminal in Embodiment 5, Embodiment 6, and Embodiment 7. [0035] FIG.
  • the embodiment of the present invention defines a unified frame structure that can be applied to both the paired frequency and the unpaired frequency.
  • the downlink in the unified frame structure The downlink data on the frame may be carried on the downlink carrier, and the uplink data on the uplink subframe may be carried on the uplink carrier.
  • the unpaired spectrum transmission mode the data in each subframe in the unified frame structure The bearer is transmitted on the same carrier, thereby realizing the fusion of the paired spectrum and the unpaired spectrum, which is beneficial to
  • Embodiment 1 The convergence of TDD and FDD. Embodiment 1:
  • Embodiment 1 of the present invention describes a unified frame structure that can be applied to both a pair of frequencies and an unpaired frequency, and the frame structure reflects that each subframe is an uplink subframe in one cycle.
  • the following is a detailed description of the unified frame structure in the first embodiment, with the frame structure period being 10 ms and 5 ms as an example.
  • the first type of frame structure has a period of 10 ms.
  • FIG. 3 The first type of frame structure is shown in FIG. 3, where:
  • Subframe 0 is! a subframe, indicating that subframe 0 is a downlink subframe;
  • Subframe 1 is a D subframe, and subframe 1 is a downlink subframe.
  • Subframe 2 is a U subframe, and subframe 2 is an uplink subframe.
  • Subframe 3-Subframe 9 is an F subframe (which may be referred to as a flexible subframe), and indicates that any subframe in subframe 3-subframe 9 may be an uplink subframe or a downlink subframe.
  • an uplink subframe and a downlink subframe are required in the frame structure of the first type
  • the subframes 0, 1, and 2 are respectively a downlink subframe, a special subframe, and an uplink subframe, and are backward compatible with the frame structure 2, in the first embodiment.
  • subframes 0, 1, and 2 should be downlink subframes, downlink subframes, and uplink subframes, respectively.
  • the special subframe of the subframe 1 in the frame structure 1 can be regarded as a downlink subframe to make the first type of frame
  • the structure is backward compatible with frame structure 2.
  • the frame structure of the first type can also be modified, and the subframe 1 is set as a special subframe.
  • the second type of frame structure has a period of 10 ms.
  • the second type of frame structure is as shown in FIG. 5, where:
  • Subframe 0 is a D subframe, and subframe 0 is a downlink subframe.
  • Subframe 1 is a U subframe, and subframe 1 is an uplink subframe.
  • Sub-frame 2-Subframe 9 is an F-subframe, indicating that any one of the subframes 2-subframe 9 may be an uplink sub-frame or a downlink sub-frame.
  • the second type of frame structure does not need a backward compatible frame structure 2, and the subframes 0 and 1 are respectively a downlink subframe and an uplink subframe, which can meet operational requirements such as synchronization measurement, channel strength estimation, and neighbor cell measurement.
  • the third type of frame structure has a period of 5 ms.
  • FIG. 6 The third type of frame structure is as shown in FIG. 6, wherein:
  • Subframe 0 is a D subframe, and subframe 0 is a downlink subframe.
  • Subframe 1 is a D subframe, and subframe 1 is a downlink subframe.
  • Subframe 2 is a U subframe, and subframe 2 is an uplink subframe.
  • Subframe 3 and subframe 4 are F subframes, and it is indicated that any one of subframe 3 and subframe 4 may be an uplink subframe or a downlink subframe.
  • the first three subframes of the third type of frame structure are the same as the first three subframes of the first type of frame structure, and the setting purposes for the first three subframes are also the same. Similar to the first type of frame structure, as shown in FIG. 7, the third type of frame structure can also be modified as a single frame, and the subframe 1 in the third type of frame structure is set as a special subframe.
  • the fourth type of frame structure has a period of 5 ms.
  • FIG. 8 The fourth type of frame structure is as shown in FIG. 8, wherein:
  • Subframe 0 is! a subframe, indicating that subframe 0 is a downlink subframe
  • Subframe 1 is a U subframe, and subframe 1 is an uplink subframe.
  • Sub-frame 2 - Sub-frame 4 is an F-subframe, indicating that any one of sub-frame 2 - sub-frame 4 may be an uplink sub-frame Frame or downlink subframe.
  • the first two subframes of the fourth type of frame structure are the same as the first two subframes of the second type of frame structure, and the setting purposes for the first two subframes are also the same.
  • the F subframe may be set according to actual requirements, such as setting any F subframe according to the uplink and downlink data transmission ratio.
  • the uplink subframe or the downlink subframe of course, the scheme of the first embodiment is not limited to setting all F subframes in any type of frame structure to an uplink subframe or to a downlink subframe.
  • Embodiment 2 :
  • the second embodiment of the present invention uses the unified frame structure described in the first embodiment to perform data transmission.
  • FIG. 9 the following is a schematic diagram of the steps for data transmission in the second embodiment, which mainly includes the following steps:
  • Step 101 The network side determines frame structure configuration information in one cycle.
  • the network side determining frame structure configuration information may be configuration information of any type of unified frame structure described in Embodiment 1.
  • the frame structure configuration information determined by the network side indicates that the subframe 0 is a downlink subframe, the subframe 1 is a downlink subframe, and the subframe 2 is an uplink subframe, and any other one.
  • the frame is an uplink subframe or a downlink subframe.
  • the frame structure configuration information determined by the network side indicates that subframe 0 is a downlink subframe, subframe 1 is an uplink subframe, and any other subframe is an uplink subframe or a downlink subframe. frame.
  • Step 102 The network side sends the frame structure configuration information to the terminal.
  • the network side In the data transmission process, the network side carries the downlink data in the downlink subframe on the carrier and sends the data to the terminal, and the terminal carries the uplink data in the uplink subframe on the carrier and sends the uplink data to the network side. Therefore, the network side and The terminal needs to negotiate to determine the frame structure configuration information in the data transmission process, so that the network side and the terminal can perform data transmission according to the frame structure configuration information. Therefore, after the network side determines the frame structure configuration information, the frame structure needs to be configured. The information is sent to the terminal. [0074] Step 103: In the transmission mode of the unpaired spectrum, the network side and the terminal transmit the data on each subframe to the same carrier according to the frame structure configuration information.
  • the downlink data on the downlink subframe and the uplink data carrier on the uplink subframe are transmitted on the same carrier.
  • the terminal Before the data transmission is performed by using the frame structure configuration information, the terminal needs to know the frequency information (f-TDD information) of the carrier carrying the data, including but not limited to the following:
  • the terminal can learn the ⁇ 00 by scanning the downlink synchronization signal. information.
  • the uplink data on the uplink subframe may be carried on the carrier and transmitted to the network side, and the downlink sent by the network side is received from the carrier.
  • the network side carries the downlink data on the downlink subframe on the carrier and transmits the data to the terminal, and receives the uplink data sent by the terminal from the carrier.
  • Step 104 In the transmission mode of the paired spectrum, the network side transmits the downlink data on the downlink subframe to the downlink carrier according to the frame structure configuration information, and the terminal configures the information according to the frame structure.
  • the uplink data bearer on the uplink subframe is transmitted on the uplink carrier.
  • the uplink data and the downlink data are respectively carried on different carrier resources, and therefore, the uplink data on the uplink subframe is carried on the uplink carrier, and the downlink subframe is transmitted.
  • the downlink data is to be carried on the downlink carrier.
  • the terminal Before using the frame structure configuration information for data transmission, the terminal needs to know the frequency information (f-FDD_UL information) of the uplink carrier and the frequency information (f_FDD_DL information) of the downlink carrier, including but not limited to the following.
  • f-FDD_UL information the frequency information of the uplink carrier
  • f_FDD_DL information the frequency information of the downlink carrier
  • the terminal may learn the f-FDD_DL information by scanning the downlink synchronization signal, and the network side may send the f_FDD_UL information to the terminal by using system information (such as SIB signaling).
  • system information such as SIB signaling
  • the terminal informed of f- FDD-UL f_FDD_DL information and information to be> according f- FDD-UL resources for the uplink carrier information is used for transmitting uplink data, from the network side according to an uplink carrier information f-FDD_UL Receiving the uplink data; the network side uses the downlink carrier resource to perform downlink data transmission according to the f-FDD_DL information, and the terminal receives the downlink from the downlink carrier according to the f-FDD_DL information.
  • the network side uses the downlink carrier resource to perform downlink data transmission according to the f-FDD_DL information, and the terminal receives the downlink from the downlink carrier according to the f-FDD_DL information.
  • FIG. 10(a) Taking the frame structure of the first type shown in FIG. 3 in the first embodiment as an example, as shown in FIG. 10(a), in the transmission mode of the unpaired spectrum, the frame structure corresponding to the carrier carrying the data is shown. The network side and the terminal perform data transmission using the frame structure shown in FIG. 10(a) under the same carrier.
  • the single carrier cannot meet the simultaneous transmission of the uplink data and the downlink data in the paired frequency transmission mode, at least two carriers need to be used for data transmission, and therefore, at least data transmission can be performed.
  • the two carriers perform carrier aggregation operations to meet the full Hanman requirements for data transmission.
  • Carrier aggregation operations are defined in LTE, ie: two or more, five or five independent carriers are aggregated for use to enhance the peak rate. For each carrier in the aggregation operation, one of the carriers is a primary carrier (Primary Cell), and the remaining carriers are secondary carriers (Secondary Cell).
  • Primary Cell Primary Cell
  • Secondary Cell secondary carriers
  • the carrier aggregation operation is performed by performing spectrum resource division according to the f-FDD_UL information and the f_FDD_DL information, and one carrier is a primary carrier, which is called a PCell, and the other carrier is a secondary carrier.
  • SCell Taking the frame structure corresponding to PCell and SCell as the first type of frame structure shown in FIG. 3, it is assumed that the subframe number of the frame structure corresponding to the primary carrier is earlier than the subframe number of the corresponding frame structure of the secondary carrier by 2 subframes. The shift, that is, the subframe 0 of the frame structure corresponding to the primary carrier and the subframe 8 of the frame structure corresponding to the secondary carrier are aligned.
  • FIG. 10(b) is a schematic diagram showing a frame structure corresponding to a primary carrier and a secondary carrier in a transmission mode of an unpaired spectrum.
  • the main carrier frame structure The sub-frames are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in sequence, and the subcarrier frame structure is sub-frames 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7»
  • the subframes 0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 are set as downlink subframes, and the subframes 2 and 3 are uplink subframes, where the subframe 0
  • the 1, 2, and 2 settings are the same as the subframes 0, 1, and 2 in the frame structure shown in FIG.
  • the downlink data in the downlink subframe of the primary carrier is carried on the downlink resource (ie, the f_FDD_DL spectrum resource) in the primary carrier, and the uplink data in the uplink subframe in the primary carrier is carried in the uplink in the primary carrier.
  • the resource (that is, the f_FDD_UL spectrum resource) is transmitted.
  • the first resource carrying data in the primary carrier is a piece of f-FDD_DL spectrum resource, which is used to carry downlink data on subframe 0, and the next resource is also a piece of f-FDD_DL spectrum resource, which is used for The downlink data on the subframe 1 is carried, and the next resource is a segment of the f-FDD_UL spectrum resource, which is used to carry the uplink data on the subframe 2, and so on.
  • the subframes 0 and 1 are set as the downlink subframe, and the subframes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 are the uplink subframes, where the subframe 0
  • the 1, 2, and 2 settings are the same as the subframes 0, 1, and 2 in the frame structure shown in FIG.
  • the downlink data in the downlink subframe of the secondary carrier is transmitted on the downlink resource (ie, the f_FDD_DL spectrum resource) in the secondary carrier, and the uplink data in the uplink subframe in the secondary carrier is carried in the secondary carrier.
  • the uplink resource ie, f _FDD_UL spectrum resource
  • the first resource carrying data in the secondary carrier is a segment of the f-FDD_UL spectrum resource, which is used to carry the uplink data on the subframe 8, and the next resource is also a segment of the f-FDD_UL spectrum resource.
  • the uplink data on the subframe 9 is carried, and the next resource is a segment of the f-FDD_DL spectrum resource, which is used to carry the downlink data on the subframe 0, and so on.
  • the first resource carrying data in the primary carrier ie, the f_FDD_DL spectrum resource of the downlink data on the primary carrier carrying subframe 0 in FIG. 10(b)
  • the first resource of the data ie, the secondary carrier on the secondary carrier carrying subframe 8 in Figure 10 (b) f _FDD_UL frequency resources
  • the two aligned In a subframe if any subframe is an uplink subframe, the other subframe is a downlink subframe, that is, the transmission direction of data carried by the time-aligned resources of the primary carrier and the secondary carrier is opposite.
  • the primary carrier carries downlink data on the first resource
  • the secondary carrier carries uplink data on the first resource.
  • the signaling of the carrier aggregation defined by the 3GPP LTE indicates that the terminal performs the same carrier aggregation operation on the primary carrier and the secondary carrier.
  • 10(b) is a schematic diagram of a frame structure corresponding to a primary carrier and a secondary carrier obtained by using the frame structure shown in FIG. 3, and based on the frame structure described in FIG. 4, the frame structure corresponding to the primary carrier and the secondary carrier.
  • the subframe 1 is a special subframe, and the uplink data in the special subframe is transmitted on the uplink resources of the primary carrier and the secondary carrier, and the downlink data in the special subframe is transmitted on the downlink resources of the primary carrier and the secondary carrier.
  • the frames in the primary carrier are offset relative to the frames in the secondary carrier.
  • the subframe number of the frame structure corresponding to the primary carrier is shifted by 2 subframes from the subframe number of the corresponding frame structure of the secondary carrier.
  • the subframes 0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 are set as downlink subframes
  • the subframes 2 and 3 are uplink subframes, where the subframes 0, 1, 2 setting is the same as subframes 0, 1, and 2 in the frame structure shown in FIG.
  • subframes 0 and 1 are set to be the same as subframes 0, 1, and 2 in the frame structure shown in FIG.
  • the subframe 0 in the primary carrier is aligned with the subframe 8 in the secondary carrier
  • the subframe 1 in the primary carrier is aligned with the subframe 9 in the secondary carrier, and so on.
  • the aligned directions of the aligned subframes in the primary carrier and the secondary carrier are opposite. What kind of offset, as long as the carrier aggregation operation is performed, the subframes in the primary carrier and the secondary carrier are aligned, and the transmission directions of the aligned subframes in the primary carrier and the secondary carrier are opposite.
  • the carrier side After the carrier side performs carrier aggregation operation on the primary carrier and the secondary carrier, defined by 3GPP LTE
  • the signaling of the carrier aggregation indicates that the terminal performs the same carrier aggregation operation on the primary carrier and the secondary carrier.
  • 10(b) is a schematic diagram showing a frame structure corresponding to a primary carrier and a secondary carrier obtained based on the frame structure shown in FIG. 3, and based on the frame structure described in FIG. 4, the primary carrier and the secondary carrier correspond to each other.
  • the subframe 1 is a special subframe, and the uplink data in the special subframe is transmitted on the uplink resources of the primary carrier and the secondary carrier, and the downlink data in the special subframe is carried in the downlink resource of the primary carrier and the secondary carrier. Transfer on.
  • the aggregation may also be performed.
  • the carrier carrying the data in the transmission mode of the unpaired spectrum is used as the primary carrier, and the pair is paired. At least two carriers carrying data in the spectrum transmission mode are used as secondary carriers.
  • Case 4 the carrier carrying data in the non-paired spectrum transmission mode is used as the first secondary carrier, and one carrier carrying data in the transmission mode of the paired spectrum
  • the primary carrier the remaining carriers are used as the second secondary carrier.
  • the frame structure corresponding to each carrier is still taken as the first type of frame structure shown in FIG. 3 in the first embodiment.
  • the primary carrier carrying data in the unpaired spectrum transmission mode is called PCell (assuming PCell).
  • the two secondary carriers carrying data in the transmission mode of the paired spectrum are respectively referred to as SCell_l and SCell_2 (SCell_l and SCell_2 are based on f_FDD_UL information and f
  • the _FDD_DL information is used to perform the frequency resource division of the two carriers, wherein the spectrum resource in the SCell_1 includes a part of the f_FDD_UL spectrum resource and a part of the f_FDD_DL frequency resource, and the spectrum resource in the SCell-2 includes another part of the f_FDD_UL spectrum resource and another part f-
  • the FDD_DL spectrum resource it can be assumed that SCell_l and SCell_2 are the same as the primary carrier and the subcarrier
  • FIG. 10 (c) is a schematic diagram of a frame structure corresponding to PCell, SCell_l, and SCell_2, where: [0104] The frame structure corresponding to the PCell is the same as the frame structure corresponding to the carrier carrying the data in the transmission mode of the unpaired spectrum in FIG. 10(a); the frame structure corresponding to SCell_l and SCell_2 and the primary carrier and the sub-carrier in FIG. 10(b) The frame structure corresponding to the carrier is the same.
  • the signaling of the carrier aggregation defined by the 3GPP LTE indicates that the terminal performs the same carrier aggregation operation on the primary carrier and each secondary carrier.
  • each carrier is still taken as the first type of frame structure shown in FIG. 3 in the first embodiment, and the carrier carrying data in the unpaired spectrum transmission mode is used as the first secondary carrier.
  • the SCell_l (assuming that the SCell_l is the same as the carrier carrying the data in the transmission mode of the unpaired spectrum in step 103), one of the two carriers carrying the data in the transmission mode of the paired spectrum is the primary carrier, which is called PCell.
  • SCell_2 Another carrier is used as the second secondary carrier, which is called SCell_2 (PCell and SCell_2 are two carriers obtained by frequency resource division according to f_FDD_UL information and f_FDD_DL information, wherein the spectrum resource in the PCell includes a part of the f_FDD_UL spectrum resource and a part thereof.
  • the frequency of the f_FDD_DL resource, the frequency resource in the SCell-2 includes another part of the f_FDD_UL frequency resource and another part of the f-FDD_DL frequency resource, and can assume that the data is carried in the transmission mode of the paired spectrum in the PCell and the SCell_2 and the second case.
  • FIG. 10 (d) is a schematic diagram of the frame structure corresponding to SCell_l, PCell, and SCell_2, where:
  • the frame structure corresponding to the SCell_l is the same as the frame structure corresponding to the carrier carrying the data in the transmission mode of the unpaired spectrum in FIG. 10(a); the frame structure corresponding to the PCell and the SCell_2 and the primary carrier and the sub-carrier in FIG. 10(b)
  • the frame structure corresponding to the carrier is the same.
  • the signaling of the carrier aggregation defined by the 3GPP LTE indicates that the terminal performs the same carrier aggregation operation on the primary carrier and each secondary carrier.
  • the aggregated PCel l and SCel l_2 are used and the unified frame structure shown in FIG. 3; the multi-carrier application after the aggregation is in the unpaired frequency.
  • the aggregated SCel l_l and the unified frame structure shown in FIG. 3 are used.
  • the terminal In the unpaired spectrum transmission mode, since the uplink data and the downlink data bearer are transmitted on the same carrier, the terminal needs a certain period of time to complete the transition from the downlink receiving state to the uplink transmitting state, where the duration This is GP (Guard Period).
  • the GP needs to be configured in each type of frame structure described in the first embodiment, including but not limited to the following configurations:
  • the network side may The last period of time in a subframe is used as a GP, or a period of time starting in the second subframe is used as a GP, and the length of the GP is not less than a conversion duration required by the terminal from the downlink receiving state to the uplink transmitting state.
  • the frame structure configuration information configured with the GP may be sent to the terminal, and then the network side and the terminal may perform unpaired data according to the schemes in the foregoing Embodiment 2 and Embodiment 3. Transmission, during data transmission, no data transmission takes place during the GP time in the frame structure.
  • subframe 0 is a downlink subframe
  • subframe 1 is an uplink subframe.
  • the last duration in subframe 0 can be used as GP;
  • the start period of the subframe 1 can be regarded as a GP.
  • subframe 0 (downlink subframe) and subframe 1 (uplink subframe) A GP is formed between the terminals, and the terminal has time to complete the transition from the downlink receiving state to the uplink transmitting state.
  • the current LTE protocol supports the conversion from one downlink reception state to the uplink transmission state in a period of 1 Oms and 5 ms, and in order to support a smaller delay interval, there is a frame structure in a 10 ms period or a 5 ms period.
  • the GPs may be configured between every two adjacent downlink subframes and uplink subframes according to the manner of configuring the GP.
  • subframes 2, 4, 6, and 8 are downlink subframes, and subframes 3, 5, 7, and 9 are uplink subframes, as shown in the figure. 12 ( a ) can be used as the GP in the last segment of the subframe 2, 4, 6, 8; or as shown in Figure 12 (b), the duration of the subframe 3, 5, 7, 9 can be used as GP.
  • Embodiment 5 :
  • the fifth embodiment of the present invention describes a network side device, and the network side device may be a network element that can implement the solution of the embodiment of the present invention.
  • the network side device includes: a configuration information determining module 11, a configuration information sending module 12, and a data transmission module 13, wherein:
  • the configuration information determining module 11 is configured to determine frame structure configuration information in a period, where: the frame structure configuration information indicates that subframe 0 is a downlink subframe, and subframe 1 is a downlink subframe or a special subframe, The frame 2 is an uplink subframe, and any other subframe is an uplink subframe or a downlink subframe, or the frame structure configuration information indicates that the subframe 0 is a downlink subframe, the subframe 1 is an uplink subframe, and any other one.
  • the frame is an uplink subframe or a downlink subframe.
  • the configuration information sending module 12 is configured to send the frame structure configuration information to the terminal;
  • the data transmission module 13 is configured to, in the transmission mode of the paired spectrum, configure the information in the unpaired spectrum according to the frame structure, and use the same carrier to carry data according to the frame structure configuration information. transmission.
  • the configuration information determining module 11 is further configured to determine, in the transmission mode of the unpaired spectrum,
  • the first subframe in the frame structure configuration information is a downlink subframe, and the next subframe adjacent to the first subframe, that is, the second subframe is an uplink subframe, the last segment in the first subframe is The duration is used as a guard interval, or a period of time starting in the second subframe is used as a guard interval;
  • the data transmission module 13 does not transmit data within the guard interval.
  • the network side device can also adopt a specific data transmission mode in the unpaired spectrum and the paired spectrum, respectively, which are respectively described below.
  • the network side device further includes a carrier aggregation module 14 and an indication module 15.
  • the carrier aggregation module 14 is configured to perform a carrier aggregation operation on the primary carrier and the secondary carrier according to the frame structure configuration information, where: the first resource carrying data in the primary carrier and the first resource carrying data in the secondary carrier are aligned in time. And, the transmission direction of the data carried by the time-aligned resources of the primary carrier and the secondary carrier is opposite;
  • the indication module 15 is configured to instruct the terminal to perform the same carrier aggregation operation on the primary carrier and the secondary carrier as the network measurement device;
  • the data transmission module 13 is specifically configured to: downlink subframes in a paired spectrum transmission mode
  • the carrier aggregation module 14 is configured to use a carrier carrying data in a transmission mode of the unpaired spectrum as a primary carrier, and two carriers carrying data in a transmission mode of the paired spectrum as a secondary carrier, and configuring information according to the frame structure. Performing a carrier aggregation operation on the primary carrier and the secondary carrier, where: the transmission direction of the data carried by the time-aligned resources of the two secondary carriers in the primary carrier is opposite;
  • the indication module 15 is configured to instruct the terminal to perform the same carrier aggregation operation on the primary carrier and the secondary carrier as the network side device; [0134]
  • the data transmission module 13 is specifically configured to transmit downlink data in a downlink subframe or a special subframe on downlink resources of each secondary carrier in a paired spectrum transmission manner, in an unpaired spectrum. In the transmission mode, the downlink data on the downlink subframe is carried on the primary carrier for transmission.
  • the carrier aggregation module 14 is configured to use a carrier carrying data in a transmission mode of the unpaired spectrum as a first secondary carrier, and use one carrier carrying data in a transmission mode of the paired spectrum as a primary carrier, and the remaining carrier is used as a primary carrier.
  • the second secondary carrier performs carrier aggregation operation on the primary carrier and the secondary carrier according to the frame structure configuration information;
  • the indication module 15 is configured to instruct the terminal to perform the same carrier aggregation operation on the primary carrier and the secondary carrier as the network side device;
  • the data transmission module 13 is specifically configured to transmit the downlink data in the downlink subframe or the special subframe on the downlink resources of the primary carrier and the second secondary carrier in the transmission mode of the paired spectrum. In the transmission mode of the paired spectrum, the downlink data on the downlink subframe is carried on the first secondary carrier for transmission.
  • Example 6
  • Embodiment 6 of the present invention describes a terminal, as shown in FIG. 13, including a configuration information receiving module 21 and a data transmission module 22, where:
  • the configuration information receiving module 21 is configured to receive frame structure configuration information in a period sent by the network side device, where: the frame structure configuration information indicates that the subframe 0 is a downlink subframe, and the subframe 1 is a downlink subframe or The special subframe, the subframe 2 is an uplink subframe, and any other subframe is an uplink subframe or a downlink subframe, or the frame structure configuration information indicates that the subframe 0 is a downlink subframe, and the subframe 1 is an uplink subframe. Any other subframe is an uplink subframe or a downlink subframe.
  • the data transmission module 22 is configured to: in the transmission mode of the paired spectrum, carry the uplink data on the uplink subframe or the special subframe by using the frame structure configuration information, and transmit the uplink data on the uplink carrier.
  • the frame structure configuration information the same carrier is used to carry data and transmit according to the frame structure configuration information.
  • the data transmission module 22 does not transmit data in the guard interval, where: the first subframe in the frame structure configuration information is a downlink subframe.
  • the next subframe adjacent to the first subframe, that is, the second subframe is an uplink subframe, and the last duration in the first subframe is used as a guard interval, or in the second subframe.
  • the initial period of time is used as a guard interval.
  • the terminal can also adopt a specific data transmission mode in the unpaired frequency and the paired frequency, respectively, which will be separately described below.
  • the terminal further includes a carrier aggregation module 23.
  • the carrier aggregation module 23 is configured to perform a carrier aggregation operation on the primary carrier and the secondary carrier determined by the network side device according to the frame configuration information according to the indication of the network side device, where: the primary resource carrying the data in the primary carrier The first resources carrying the data in the secondary carrier are aligned in time, and the transmission direction of the data carried by the primary carrier and the secondary carrier in the time aligned resources is opposite;
  • the data transmission module 22 is specifically configured to transmit the uplink data in the uplink subframe or the special subframe on the uplink resources of the primary carrier and the secondary carrier in the transmission mode of the paired spectrum.
  • the carrier aggregation module 23 is configured to use, as the primary carrier, the carrier carrying the data in the transmission mode of the unpaired spectrum as the secondary carrier according to the indication of the network side device, and the two carriers carrying the data in the transmission mode of the paired spectrum as the secondary carrier.
  • the data transmission module 22 is specifically configured to transmit uplink data on an uplink subframe or a special subframe on an uplink resource of each secondary carrier in a paired spectrum transmission mode, in an unpaired frequency. In the transmission mode, the uplink data on the uplink subframe is carried on the primary carrier for transmission.
  • the carrier aggregation module 23 is configured to use, as the first secondary carrier, a carrier carrying data in a transmission mode of the unpaired spectrum according to an indication of the network side device, and use one carrier carrying data in a transmission mode of the paired spectrum as a primary carrier.
  • the remaining carrier is used as the second secondary carrier, and the carrier aggregation operation is performed on the primary carrier and the secondary carrier according to the frame structure configuration information, where: the first resource carrying data in the primary carrier and the first resource carrying data in each secondary carrier are Aligned in time, and the transmission direction of the data carried by the time-aligned resources of the primary carrier and the second secondary carrier is opposite;
  • the data transmission module 21 is specifically configured to transmit uplink data on an uplink subframe or a special subframe on uplink resources of the primary carrier and the second secondary carrier in a transmission mode of the paired spectrum. In the transmission mode of the paired spectrum, the uplink data on the uplink subframe is carried on the first secondary carrier for transmission.
  • Example 7
  • Embodiment 7 of the present invention describes a data transmission system, as shown in FIG. 13, including a network side device and a terminal, where:
  • the network side device is configured to determine frame structure configuration information in a period, and send the frame structure configuration information to the terminal, in the paired spectrum transmission mode, according to the frame structure configuration information, to the spectrum
  • the terminal uses the same carrier to carry data and transmits, where: the frame structure configuration information indicates that subframe 0 is a downlink subframe, and subframe 1 is a downlink subframe or a special subframe.
  • the sub-frame 2 is an uplink sub-frame, and any other sub-frame is an uplink sub-frame or a downlink sub-frame, or the frame structure configuration information indicates that the sub-frame 0 is a downlink sub-frame and the sub-frame 1 is an uplink sub-frame.
  • the frame and any other subframe are uplink subframes or downlink subframes.
  • the terminal is configured to receive the frame structure configuration information sent by the network side device, and carry the uplink data on the uplink subframe or the special subframe according to the frame structure configuration information in the transmission mode of the paired spectrum.
  • the uplink carrier is transmitted, and in the unpaired spectrum transmission mode, according to the frame structure configuration information, the network carrier device uses the same carrier to carry data and transmits.
  • the structure and functions of the terminal described in the seventh embodiment are the same as those of the terminal described in the sixth embodiment, and are not described herein.
  • a unified frame structure can be used for data transmission in both the paired spectrum and the unpaired spectrum, and the fusion of the paired frequency and the unpaired spectrum is realized, which is beneficial to TDD and The development of FDD integration.
  • the combined paired and unpaired frequencies can bring a variety of advantages, including but not limited to the following advantages:
  • the carrier aggregation of the carrier of the paired spectrum and the carrier of the unpaired spectrum may be performed. Operation can effectively enhance the peak rate.
  • the divided high frequency may be used for the transmission process of the paired spectrum, and may also be used for the transmission process of the unpaired spectrum.
  • different frame structures for paired spectrum and unpaired spectrum configuration may cause differences in future high frequency usage, and even bring uncertainty to the design of network side devices and terminals;
  • the frame structure of the paired spectrum and the unpaired spectrum are the same, and the difference in high frequency use is avoided.
  • embodiments of the present application can be provided as a method, system, or computer program product.
  • the application can be in the form of an entirely hardware embodiment, an entirely software embodiment, or a combination of software and hardware.
  • the application can take the form of a computer program product embodied on one or more computer-usable storage media (including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.) in which computer usable program code is embodied.
  • These computer program instructions may also be stored in a computer readable memory that can direct a computer or other programmable data processing device to operate in a particular manner, such that instructions stored in the computer readable memory produce an article of manufacture including the instruction device.
  • the instruction device implements the functions specified in one or more blocks of the flow or in a flow or block diagram of the flowchart.
  • the computer device includes one or more processors (CPUs), input/output interfaces, network interfaces, and memory.
  • Memory may include computer readable media Non-permanent memory, random access memory (RAM) and/or non-volatile memory, such as read-only memory (ROM) or flash memory.
  • RAM random access memory
  • ROM read-only memory
  • Memory is an example of a computer readable medium.
  • Computer readable media includes both permanent and non-persistent, removable and non-removable media.
  • Information storage can be implemented by any method or technology. The information can be computer readable instructions, data structures, modules of programs, or other data.
  • Examples of computer storage media include, but are not limited to, phase change memory (PRAM), static random access memory (SRAM), dynamic random access memory (DRAM), other types of random access memory (RAM), read only memory. (R0M), EEPROM (EEPROM), flash memory or other memory technology, CD-ROM, digital versatile disc (DVD) or other optical storage, Magnetic tape cartridges, magnetic tape storage or other magnetic storage devices or any other non-transportable media that can be used to store information that can be accessed by computing devices.
  • PRAM phase change memory
  • SRAM static random access memory
  • DRAM dynamic random access memory
  • RAM random access memory
  • R0M read only memory
  • EEPROM EEPROM
  • flash memory or other memory technology
  • CD-ROM compact disc
  • DVD digital versatile disc
  • magnetic tape cartridges magnetic tape storage or other magnetic storage devices or any other non-transportable media that can be used to store information that can be accessed by computing devices.
  • computer readable media does not include non-persistent computer readable media, such as modulated data signals and carrier waves.

Landscapes

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

Abstract

本发明公开了一种数据传输方法、系统及设备,通过定义既可应用在成对频谱又可应用在非成对频谱下的统一帧结构,在成对频谱的传输方式下,该统一帧结构中的下行子帧上的下行数据可承载在下行载波上传输,上行子帧上的上行数据可承载在上行载波上传输;在非成对频谱的传输方式下,该统一帧结构中的各子帧上的数据承载在同一个载波上传输,以此实现了成对频谱和非成对频谱的融合,有利于TDD和FDD的融合发展。

Description

一种数据传输方法、 系统及设备
[0001] 本申请要求于 2013年 5月 31 日提交中国专利局、 申请号为 201310215457. X. 发明名称为 "一种数据传输方法、 系统及设备" 的中 国专利申请的优先权, 其全部内容通过引用结合在本申请中。 技术领域
[0002] 本发明涉及通信领域, 尤其涉及一种数据传输方法、 系统及设备。 背景技术
[0003】 3GPP LTE ( 3rd Generat ion Partnership Project Long Term Evolut ion, 第三代移动通信标准化组织长期演进标准)分别对基于成对频谱 的数据传输过程和基于非成对频谱的数据传输过程所使用的帧结构做了如下 定义:
[0004] ( 1 )、在成对频谱的数据传输过程中使用的帧结构如图 1所示,为 LTE ( Long Term Evolut ion, 长期演进标准)下的帧结构 1 ( Frame Structure 1 )。 所述帧结构 1的工作模式是誦 ( Frequency Divi s ion Duplex, 频分汉工) 模式, 下行数据和上行数据承载在不同的载波上传输: 下行子帧上的下行数 据承载在下行载波上传输(也就是说, 下行载波上所有资源用于承载下行子 帧上的下行数据), 上行子帧上的上行数据承载在上行载波上传输, (也就是 说, 上行载波上所有资源用于承载上行子帧上的上行数据)。 对于全双工帧结 构 1 ,下行子帧上的数据和上行子帧上的数据可同时进行传输,对于半双工帧 结构 1 , 下行子帧上的数据和上行子帧上的数据采用 TDM ( Time Divi s ion Mul t iplex, 时分复用)方式在不同时刻进行传输。
[0005] ( 2 )、 在非成对频谱的数据传输过程中使用的帧结构如图 2所示, 为 LTE下的帧结构 2。 所述帧结构 2的工作模式是 TDD ( Time Divi s ion Duplex, 时分默工)模式, 下行子帧上的下行数据和上行子帧上的上行数据承载在同 一载波上传输, 即: 载波的一部分资源用于承载上行子帧或特殊子帧上的数 据, 另一部分资源用于承载下行子帧上的数据。 下行子帧上的数据和上行子 帧上的数据采用 TDM方式在不同时刻进行传输。 LTE中还为帧结构 2定义了 7 种上下行时隙配置, 如表 1所示。
Figure imgf000004_0002
Figure imgf000004_0001
[0006] 利用 LTE中定义的帧结构 1可在使用成对频讲的情况下实现数据的上 下行传输, 利用 LTE中定义的帧结构 2可在使用非成对频 的情况下实现数 据的上下行传输, 但是, 由于成对频谱和非成对频讲所使用的帧结构不同, 不利于成对频讲和非成对频谱的融合, 即不利于 TDD和 FDD的融合发展。 发明内容
[0007] 本发明实施例提供了一种数据传输方法、 系统及设备, 用以实现成对 频谱和非成对频谱的融合。
[0008] 一种数据传输方法, 所述方法包括:
[0009] 网络侧确定一个周期内的帧结构配置信息, 并将所述帧结构配置信息 发送给终端, 所述帧结构配置信息指明子帧 0为下行子帧、 子帧 1为下行子 帧或特殊子帧、 子帧 2为上行子帧、 其他任一子帧为上行子帧或下行子帧; 或者, 所述帧结构配置信息指明子帧 0为下行子帧、 子帧 1为上行子帧、 其 他任一子帧为上行子帧或下行子帧;
[0010] 在成对频谱的传输方式下, 网络侧根据所述帧结构配置信息, 将下行 子帧或特殊子帧上的下行数据承载在下行载波上传输, 终端根据所述帧结构 配置信息 , 将上行子帧或特殊子帧上的上行数据承载在上行载波上传输;
[0011] 在非成对频谱的传输方式下,网络侧和终端根据所述帧结构配置信息, 将各子帧上的数据承载在同一个载波上传输。
[0012】 一种数据传输系统, 所述系统包括:
[0013] 网络侧设备, 用于确定一个周期内的帧结构配置信息, 并将所述帧结 构配置信息发送给终端, 在成对频谱的传输方式下, 根据所述帧结构配置信 非成对频讲的传输方式下, 4艮据所述帧结构配置信息, 与终端利用同一载波 承载数据并传输, 其中: 所述帧结构配置信息指明子帧 0为下行子帧、子帧 1 为下行子帧或特殊子帧、 子帧 2为上行子帧、 其他任一子帧为上行子帧或下 行子帧, 或者, 所述帧结构配置信息指明子帧 0为下行子帧、 子帧 1为上行 子帧、 其他任一子帧为上行子帧或下行子帧; 以及
[0014] 终端, 用于接收网络侧设备发送的所述帧结构配置信息, 在成对频谱 的传输方式下, 根据所述帧结构配置信息, 将上行子帧或特殊子帧上的上行 数据承载在上行载波上传输, 在非成对频谱的传输方式下, 根据所述帧结构 配置信息, 与网络侧设备利用同一载波承载数据并传输。
[0015] 一种网络侧设备, 所述网络侧设备包括:
[0016] 配置信息确定模块, 用于确定一个周期内的帧结构配置信息, 其中: 所述帧结构配置信息指明子帧 0为下行子帧、子帧 1为下行子帧或特殊子帧、 子帧 2为上行子帧、 其他任一子帧为上行子帧或下行子帧, 或者, 所述帧结 构配置信息指明子帧 0为下行子帧、 子帧 1为上行子帧、 其他任一子帧为上 行子帧或下行子帧;
[0017] 配置信息发送模块, 用于将所述帧结构配置信息发送给终端; 以及
[0018] 数据传输模块, 用于在成对频谱的传输方式下, 根据所述帧结构配置 在非成对频 的传输方式下, 才 据所述帧结构配置信息, 与终端利用同一载 波承载数据并传输。
[0019] 一种终端, 所述终端包括:
[0020] 配置信息接收模块, 用于接收网络侧设备发送的一个周期内的帧结构 配置信息, 其中: 所述帧结构配置信息指明子帧 0为下行子帧、 子帧 1为下 行子帧或特殊子帧、 子帧 2为上行子帧、 其他任一子帧为上行子帧或下行子 帧, 或者, 所述帧结构配置信息指明子帧 0为下行子帧、 子帧 1为上行子帧、 其他任一子帧为上行子帧或下行子帧; 以及
[0021] 数据传输模块, 用于在成对频谱的传输方式下, 根据所述帧结构配置 信息, 将上行子帧或特殊子帧上的上行数据承载在上行载波上传输, 在非成 对频谱的传输方式下, 根据所述帧结构配置信息, 与网络侧设备利用同一载 波承载数据并传输。
[0022] 本发明实施例定义了既可应用在成对频讲下又可应用在非成对频谱下 的统一帧结构, 在成对频 的传输方式下, 该统一帧结构中的下行子帧上的 下行数据可承载在下行载波上传输, 上行子帧上的上行数据可承载在上行载 波上传输; 在非成对频谱的传输方式下, 该统一帧结构中的各子帧上的数据 承载在同一个载波上传输, 以此实现了成对频谱和非成对频谱的融合, 有利 于 TDD和 FDD的融合发展。
附图说明 [0023] 图 1为背景技术中在成对频谱的数据传输过程中使用的帧结构 1示意 图;
[0024] 图 2为背景技术中在非成对频谱的数据传输过程中使用的帧结构 2示 意图;
[0025] 图 3为本实施例一中第一类型的帧结构的一种示意图;
[0026] 图 4为本实施例一中第一类型的帧结构的另一种示意图;
[0027] 图 5为本实施例一中第二类型的帧结构示意图;
[0028] 图 6为本实施例一中第三类型的帧结构的一种示意图;
[0029] 图 7为本实施例一中第三类型的帧结构的另一种示意图;
[0030] 图 8为本实施例一中第四类型的帧结构示意图;
[0031] 图 9为本实施例二中数据传输的步骤示意图;
[0032] 图 10 (a) -图 10 (d)为本实施例三中承载数据的载波对应的帧结构 示意图;
[0033] 图 11(a)-图 11(b)为实施例四中配置 GP后的帧结构的一种示意图;
[0034] 图 12 (a) -图 12 (b)为实施例四中配置 GP后的帧结构的另一种示意 图;
[0035] 图 13为本实施例五、 实施例六、实施例七中网络侧设备和终端的结构 示意图。
具体实施方式
[0036] 为使本发明实施例的技术方案和优点更加清楚, 下面将结合本发明实 施例中的附图, 对本发明实施例中的技术方案进行清楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例是本发明一部分实施例, 而不是全部的实施例。 基于本发明 中的实施例 , 本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所 有其他实施例, 都属于本发明保护的范围。 [0037] 本发明实施例定义了既可应用在成对频讲又可应用在非成对频 i普下的 统一帧结构, 在成对频谱的传输方式下, 该统一帧结构中的下行子帧上的下 行数据可承载在下行载波上传输, 上行子帧上的上行数据可承载在上行载波 上传输; 在非成对频谱的传输方式下, 该统一帧结构中的各子帧上的数据承 载在同一个载波上传输, 以此实现了成对频谱和非成对频谱的融合, 有利于
TDD和 FDD的融合发展。 实施例一:
[0038] 本发明实施例一描述了既可应用在成对频 i普又可应用在非成对频 i普下 的统一帧结构, 该帧结构反映了一个周期内各子帧是上行子帧, 还是下行子 帧, 抑或是特殊子帧, 下面分别以帧结构周期为 10ms和 5ms为例, 对本实施 例一中的统一帧结构进行详细描述。
[0039] 1、 第一类型的帧结构, 周期为 10ms。
[0040] 第一类型的帧结构如图 3所示, 其中:
[0041] 子帧 0为!)子帧, 表示子帧 0为下行子帧;
[0042] 子帧 1为 D子帧, 表示子帧 1为下行子帧;
[0043] 子帧 2为 U子帧, 表示子帧 2为上行子帧;
[0044] 子帧 3-子帧 9为 F子帧 (可称之为灵活子帧), 表示子帧 3-子帧 9中 任一子帧可以是上行子帧或下行子帧。
[0045] 利用第一类型的帧结构进行数据传输时, 为了满足诸如同步测量、 信 道强度估计、 邻小区测量等操作需求, 在第一类型的帧结构中需要有上行子 帧和下行子帧, 同时由于图 2所示的 LTE下的帧结构 2中子帧 0、 1、 2分别 为下行子帧、特殊子帧和上行子帧, 为了后向兼容所述帧结构 2, 在本实施例 一中的第一类型的帧结构中, 子帧 0、 1、 2应分别为下行子帧、 下行子帧和 上行子帧。
[0046] 帧结构 1中的子帧 1的特殊子帧可视为下行子帧来使得第一类型的帧 结构后向兼容帧结构 2。如图 4所示,本实施例一中也可将第一类型的帧结构 做筒单变形, 将子帧 1设定为特殊子帧。
[0047] 2、 第二类型的帧结构, 周期为 10ms。
[0048] 第二类型的帧结构如图 5所示, 其中:
[0049] 子帧 0为 D子帧, 表示子帧 0为下行子帧;
[0050] 子帧 1为 U子帧, 表示子帧 1为上行子帧;
[0051】 子帧 2-子帧 9为 F子帧,表示子帧 2-子帧 9中任一子帧可以是上行子 帧或下行子帧。
[0052] 第二类型的帧结构无需后向兼容帧结构 2, 子帧 0、 1分别为下行子帧 和上行子帧可以满足诸如同步测量、信道强度估计、邻小区测量等操作需求。
[0053] 3、 第三类型的帧结构, 周期为 5ms。
[0054] 第三类型的帧结构如图 6所示, 其中:
[0055] 子帧 0为 D子帧, 表示子帧 0为下行子帧;
[0056] 子帧 1为 D子帧, 表示子帧 1为下行子帧;
[0057] 子帧 2为 U子帧, 表示子帧 2为上行子帧;
[0058] 子帧 3和子帧 4为 F子帧, 表示子帧 3和子帧 4中任一子帧可以是上 行子帧或下行子帧。
[0059] 在一个周期内, 第三类型的帧结构的前三个子帧与第一类型的帧结构 的前三个子帧相同, 对前三个子帧的设定目的也相同。 与第一类型的帧结构 类似的, 如图 7所示, 第三类型的帧结构也可做筒单变形, 将第三类型帧结 构中的子帧 1设定为特殊子帧。
[0060] 4、 第四类型的帧结构, 周期为 5ms。
[0061] 第四类型的帧结构如图 8所示, 其中:
[0062】 子帧 0为!)子帧, 表示子帧 0为下行子帧;
[0063] 子帧 1为 U子帧, 表示子帧 1为上行子帧;
[0064] 子帧 2-子帧 4为 F子帧,表示子帧 2-子帧 4中任一子帧可以是上行子 帧或下行子帧。
[0065] 在一个周期内, 第四类型的帧结构的前两个子帧与第二类型的帧结构 的前两个子帧相同, 对前两个子帧的设定目的也相同。
[0066] 在本实施例一的第一类型的帧结构至第四类型的帧结构中, F 子帧可 根据实际需求设定, 如根据上下行数据传输比例来设定任一 F子帧为上行子 帧或下行子帧; 当然, 本实施例一的方案也不限于将任一类型的帧结构中所 有 F子帧都设定为上行子帧或都设定为下行子帧。 实施例二:
[0067】 本发明实施例二利用实施例一中所描述的统一帧结构来进行数据传 输, 如图 9所示, 为本实施例二中进行数据传输的步骤示意图, 主要包括以 下步骤:
[0068] 步骤 101 : 网络侧确定一个周期内的帧结构配置信息。
[0069] 在本步骤 101中, 网络侧确定帧结构配置信息可以是实施例一中所描 述的任意类型的统一帧结构的配置信息。
[0070] 以第一类型的帧结构为例, 网络侧确定的帧结构配置信息指明子帧 0 为下行子帧、 子帧 1为下行子帧、 子帧 2为上行子帧、 其他任一子帧为上行 子帧或下行子帧。
[0071] 以第二类型的帧结构为例, 网络侧确定的帧结构配置信息中指明子帧 0为下行子帧、 子帧 1为上行子帧、 其他任一子帧为上行子帧或下行子帧。
[0072】 步骤 102: 网络侧将所述帧结构配置信息发送给终端。
[0073] 在数据传输过程中, 网络侧将下行子帧上的下行数据承载在载波上发 送给终端, 终端将上行子帧上的上行数据承载在载波上发送给网络侧, 因此, 网络侧和终端需要协商确定数据传输过程中的帧结构配置信息 , 以便于网络 侧和终端可根据该帧结构配置信息进行数据传输, 因此, 当网络侧确定出帧 结构配置信息后, 需要将该帧结构配置信息发送给终端。 [0074】 步骤 103: 在非成对频谱的传输方式下, 网络侧和终端根据所述帧结 构配置信息, 将各子帧上的数据承载在同一个载波上传输。
[0075] 在非成对频谱的传输方式下, 下行子帧上的下行数据和上行子帧上的 上行数据承载在同一载波上传输。
[0076] 在利用所述帧结构配置信息进行数据传输之前, 终端需要获知承载数 据的载波的频 信息(f-TDD信息), 包括但不限于以下做法: 终端可以通过 扫描下行同步信号获知 ^00信息。
[0077] 终端在获知了用于承载数据的载波的 f -TDD信息后,可以将上行子帧 上的上行数据承载在该载波上传输给网络侧, 并从该载波中接收网络侧发送 的下行数据; 同时, 网络侧将下行子帧上的下行数据承载在该载波上传输给 终端, 并从该载波中接收终端发送的上行数据。
[0078] 步骤 104: 在成对频谱的传输方式下, 网络侧根据所述帧结构配置信 息, 将下行子帧上的下行数据承载在下行载波上传输, 终端根据所述帧结构 配置信息 , 将上行子帧上的上行数据承载在上行载波上传输。
[0079] 由于在成对频谱的传输方式下, 上行数据和下行数据分别承载在不同 的载波资源上传输, 因此, 上行子帧上的上行数据要承载在上行载波上传输, 下行子帧上的下行数据要承载在下行载波上传输。
[0080】 在利用所述帧结构配置信息进行数据传输之前, 终端需要获知所述上 行载波的频 i普信息( f -FDD_UL信息)以及下行载波的频 信息(f_FDD_DL信 息), 包括但不限于以下做法:
[0081] 终端可以通过扫描下行同步信号获知 f -FDD_DL信息, 网络侧可通过 系统信息(如 SIB信令)将 f_FDD_UL信息发送给终端。
[0082] 终端在获知了 f— FDD—UL信息和 f_FDD_DL信息后,可以 >据 f— FDD—UL 信息使用上行载波的资源进行上行数据的传输,网络侧根据 f-FDD_UL信息从 上行载波中接收所述上行数据;网络侧根据 f -FDD_DL信息使用下行载波的资 源进行下行数据的传输,终端根据 f-FDD_DL信息从下行载波中接收所述下行 数据。
[0083] 通过上述步骤 101至步骤 104的方案, 描述了利用实施例一中的统一 帧结构进行数据传输的过程。 下面以实施例三来分别详细描述非成对频 和 成对频谱下的数据传输过程。 实施例三:
[0084] '1 "青况一:
[0085] 以实施例一中图 3所示的第一类型的帧结构为例, 如图 10 (a)所示, 为非成对频谱的传输方式下, 承载数据的载波对应的帧结构示意图, 网络侧 和终端在同一载波下利用图 10 ( a)所示的帧结构进行数据传输。
[0086] 情况二:
[0087] 由于在成对频 的传输方式下, 利用单载波无法满足上行数据和下行 数据同时传输的全双工要求, 需要利用至少两个载波进行数据传输, 因此, 可对进行数据传输的至少两个载波进行载波聚合操作 , 以满足数据传输的全 汉工要求。
[0088] 在 LTE中定义了载波聚合操作, 即: 将两个或两个以上、 五个或五个 以下独立的载波聚合使用, 以增强峰值速率。 对于聚合操作中的各个载波, 其中一个载波为主载波(Primary Cell ), 其余的载波为辅载波(Secondary Cell )。
[0089] 以对根据 f-FDD_UL信息和 f_FDD_DL信息进行频谱资源划分得到两 个载波进行载波聚合操作为例, 其中一个载波为主载波, 称之为 PCell, 另一 个载波为辅载波, 称之为 SCell。 以 PCell和 SCell对应的帧结构为图 3所 示的第一类型的帧结构为例, 假设主载波对应帧结构的子帧序号相对于辅载 波对应帧结构的子帧序号领先 2个子帧的偏移, 即: 主载波对应帧结构的子 帧 0和辅载波对应帧结构的子帧 8对齐。 图 10 (b)为非成对频谱的传输方式 下, 主载波和辅载波分别对应的帧结构示意图。 图 10 (b)中, 主载波帧结构 依次为子帧 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9 , 辅载波帧结构依次为子帧 8,9, 0, 1,2, 3,4,5,6,7»
[0090] 主载波对应的帧结构中, 设定子帧 0、 1、 4、 5、 6、 7、 8、 9为下行子 帧, 子帧 2、 3为上行子帧, 其中, 子帧 0、 1、 2设定与图 3所示的帧结构中 子帧 0、 1、 2相同。
[0091] 主载波中的下行子帧上的下行数据均承载在主载波中下行资源 (即 f_FDD_DL频谱资源)上传输, 主载波中的上行子帧上的上行数据均承载在主 载波中的上行资源 (即 f _FDD_UL频谱资源)上传输。 从图 10 (b) 中来看, 主载波中承载数据的首资源是一段 f-FDD_DL频谱资源,用于承载子帧 0上的 下行数据, 下一资源也是一段 f-FDD_DL频谱资源, 用于承载子帧 1上的下行 数据,再下一资源是一段 f-FDD_UL频谱资源,用于承载子帧 2上的上行数据, 以此类推。
[0092] 辅载波对应的帧结构中, 设定子帧 0、 1为下行子帧, 子帧 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9为上行子帧, 其中, 子帧 0、 1、 2设定与图 3所示的帧结构中 子帧 0、 1、 2相同。
[0093] 辅载波中的下行子帧上的下行数据均承载在辅载波中的下行资源 (即 f_FDD_DL频谱资源)上传输, 辅载波中的上行子帧上的上行数据均承载在辅 载波中的上行资源 (即 f _FDD_UL频谱资源)上传输。 从图 10 (b) 中来看, 辅载波中承载数据的首资源是一段 f-FDD_UL频谱资源,用于承载子帧 8上的 上行数据, 下一资源也是一段 f-FDD_UL频谱资源, 用于承载子帧 9上的上行 数据,再下一资源是一段 f-FDD_DL频谱资源,用于承载子帧 0上的下行数据, 以此类推。 何种偏移, 只要在进行载波聚合操作时, 主载波中承载数据的首资源 (即图 10 (b) 中主载波承载子帧 0上的下行数据的 f _FDD_DL频谱资源)和辅载波 中承载数据的首资源 (即图 10 (b) 中辅载波承载子帧 8 上的上行数据的 f _FDD_UL频讲资源)在时间上对齐即可。
[0095] 另外, 对于对齐的两个子帧, 若其中一个子帧是主载波对应帧结构中 一子帧, 另一子帧是辅载波对应帧结构中的一子帧, 则这两个对齐的子帧中, 若任一子帧为上行子帧, 则另一子帧为下行子帧, 也就是说, 主载波和辅载 波在时间上对齐的资源所承载数据的传输方向相反。例如:如图 10 ( b )所示, 主载波在首资源上承载的是下行数据, 则辅载波在首资源上承载的是上行数 据。 网络侧对主载波和辅载波进行载波聚合操作后, 通过 3GPP LTE定义的载 波聚合的信令指示终端对所述主载波和辅载波进行相同的载波聚合操作。 图 10 ( b )是基于图 3所示的帧结构得到的主载波和辅载波分别对应的帧结构示 意图, 若以图 4所述的帧结构为基础, 主载波和辅载波对应的帧结构中, 子 帧 1为特殊子帧, 则特殊子帧中的上行数据承载在主载波和辅载波的上行资 源上传输,特殊子帧中的下行数据承载在主载波和辅载波的下行资源上传输。
[0096] 在一优选实施例中,主载波中的帧相对于辅载波中的帧有一定的偏移。
[0097] 如图 10 (b)所示, 假设主载波对应帧结构的子帧序号相对于辅载波对 应帧结构的子帧序号领先 2个子帧的偏移。 主载波对应的帧结构中, 设定子 帧 0、 1、 4、 5、 6、 7、 8、 9为下行子帧, 子帧 2、 3为上行子帧, 其中, 子 帧 0、 1、 2设定与图 3所示的帧结构中子帧 0、 1、 2相同; 辅载波对应的帧 结构中, 设定子帧 0、 1为下行子帧, 子帧 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9为上行 子帧, 其中, 子帧 0、 1、 2设定与图 3所示的帧结构中子帧 0、 1、 2相同。 主载波中的子帧 0和辅载波中的子帧 8对齐, 主载波中的子帧 1与辅载波中 的子帧 9对齐, 以此类推。 并且, 主载波和辅载波中对齐的子帧的传输方向 相反。 何种偏移, 只要在进行载波聚合操作时, 主载波和辅载波中的子帧对齐, 并 且主载波和辅载波中对齐的子帧的传输方向相反即可。
[0099] 网络侧对主载波和辅载波进行载波聚合操作后,通过 3GPP LTE定义的 载波聚合的信令指示终端对所述主载波和辅载波进行相同的载波聚合操作。
[0100] 图 10 (b)是基于图 3所示的帧结构得到的主载波和辅载波分别对应 的帧结构示意图, 若以图 4所述的帧结构为基础, 主载波和辅载波对应的帧 结构中, 子帧 1为特殊子帧, 则特殊子帧中的上行数据承载在主载波和辅载 波的上行资源上传输, 特殊子帧中的下行数据承载在主载波和辅载波的下行 资源上传输。
[0101] 进一步地, 为了充分利用成对频谱和非成对频谱上的资源, 还可将成 聚合, 下面分别以情况三(非成对频谱的传输方式下承载数据的载波作为主 载波、 成对频谱的传输方式下承载数据的至少两个载波作为辅载波)、 情况四 (非成对频谱的传输方式下承载数据的载波作为第一辅载波, 成对频谱的传 输方式下承载数据的一个载波作为主载波, 剩下的载波作为第二辅载波)进 行说明。
[0102] 情况三:
[0103] 仍以各载波对应的帧结构为实施例一中图 3所示的第一类型的帧结构 为例, 非成对频谱的传输方式下承载数据的主载波称之为 PCell (假设 PCell 与步骤 103中非成对频谱的传输方式下承载数据的载波相同),成对频谱的传 输方式下承载数据的两个辅载波分别称之为 SCell_l和 SCell_2( SCell_l和 SCell_2是根据 f_FDD_UL信息和 f _FDD_DL信息进行频 资源划分得到的两 个载波, 其中, SCell_l中的频谱资源包括一部分 f_FDD_UL频谱资源和一部 分 f_FDD_DL频讲资源, SCell-2 中的频谱资源包括另一部分 f _FDD_UL频谱 资源和另一部分 f-FDD_DL频谱资源,可以假设 SCell_l和 SCell_2与情况二 中成对频谱的传输方式下承载数据的主载波和子载波相同), SCell_l对应帧 结构的子帧序号相对于 SCell_2对应帧结构的子帧序号领先 2个子帧的偏移, 即: SCell_l对应帧结构的子帧 0和 SCell_2对应帧结构的子帧 8对齐。 图 10 (c)为 PCell、 SCell_l和 SCell_2分别对应的帧结构示意图, 其中: [0104] PCell对应的帧结构与图 10(a)中非成对频谱的传输方式下承载数据 的载波对应的帧结构相同; SCell_l和 SCell_2对应的帧结构与图 10 (b)中 主载波和子载波对应的帧结构相同。
[0105】 网络侧对主载波和各辅载波进行载波聚合操作后,通过 3GPP LTE定义 的载波聚合的信令指示终端对所述主载波和各辅载波进行相同的载波聚合操 作。
[0106】 在聚合后的多载波应用在成对频谱传输方式下时, 使用聚合的 SCell_l和 SCell_2以及图 3所示的统一帧结构; 在聚合后的多载波应用在 非成对频 传输方式下时, 使用聚合的 PCell以及图 3所示的统一帧结构。 情况四:
[0107] 仍以各载波对应的帧结构为实施例一中图 3所示的第一类型的帧结构 为例, 非成对频谱的传输方式下承载数据的载波作为第一辅载波, 称之为 SCell_l (假设 SCell_l与步骤 103中非成对频谱的传输方式下承载数据的载 波相同), 成对频谱的传输方式下承载数据的两个载波中的一个载波为主载 波, 称之为 PCell, 另一个载波作为第二辅载波, 称之为 SCell_2 (PCell和 SCell_2是根据 f_FDD_UL信息和 f _FDD_DL信息进行频 资源划分得到的两 个载波, 其中, PCell中的频谱资源包括一部分的 f_FDD_UL频谱资源和一部 分的 f_FDD_DL频 i普资源, SCell-2 中的频讲资源包括另一部分的 f_FDD_UL 频 资源和另一部分的 f-FDD_DL频 资源,可以假设 PCell和 SCell_2与情 况二中成对频谱的传输方式下承载数据的主载波和子载波相同), PCell对应 帧结构的子帧序号相对于 SCell_2对应帧结构的子帧序号领先 2个子帧的偏 移, 即: PCell对应帧结构的子帧 0和 SCell_2对应帧结构的子帧 8对齐。 图 10 (d)为 SCell_l、 PCell和 SCell_2分别对应的帧结构示意图, 其中:
[0108] SCell_l对应的帧结构与图 10(a)中非成对频谱的传输方式下承载数 据的载波对应的帧结构相同; PCell和 SCell_2对应的帧结构与图 10 (b)中 主载波和子载波对应的帧结构相同。 [0109】 网络侧对主载波和各辅载波进行载波聚合操作后,通过 3GPP LTE定义 的载波聚合的信令指示终端对所述主载波和各辅载波进行相同的载波聚合操 作。
[0110] 在聚合后的多载波应用在成对频讲传输方式下时, 使用聚合的 PCel l 和 SCel l_2以及图 3所示的统一帧结构; 在聚合后的多载波应用在非成对频 传输方式下时, 使用聚合的 SCel l_l以及图 3所示的统一帧结构。
[0111】 本实施例三的方案是以实施例一中第一类型的帧结构为例进行说明 的, 基于实施例一中其他类型的帧结构进行数据传输的方式与此相似, 此处 不再赘述。 实施例四:
[0112] 在非成对频谱的传输方式下, 由于上行数据和下行数据承载在同一个 载波上传输, 因此, 终端需要一定的时长来完成从下行接收状态到上行发送 状态的转换, 所述时长即为 GP ( Guard Period, 保护间隔)。 在实施例一所 描述的各类型的帧结构中需配置 GP, 包括但不限于以下配置方式:
[0113] 若某一帧结构中的第一子帧是下行子帧, 与第一子帧相邻的后一个子 帧, 即第二子帧是上行子帧, 则网络侧可将所述第一子帧内的最后一段时长 作为 GP, 或将所述第二子帧内起始的一段时长作为 GP, 所述 GP的长度不小 于终端从下行接收状态到上行发送状态所需的转换时长。
[0114] 网络侧配置 GP后, 可将配置了 GP的帧结构配置信息发送给终端, 之 后, 网络侧和终端可按照上述实施例二和实施例三中的方案进行非成对频讲 的数据传输, 在数据传输过程中, 帧结构中的 GP时间内不进行数据传输。
[0115] 以图 5所示的第二类型的帧结构为例, 子帧 0为下行子帧, 子帧 1为 上行子帧, 如图 11 )所示可以将子帧 0内最后一段时长作为 GP; 或者, 如图 11 ( b )所示可将子帧 1的起始一段时长作为 GP。 不论按照 11 ( a )所示 或 11 ( b )所示的 GP配置结构, 子帧 0 (下行子帧)和子帧 1 (上行子帧)之 间形成了 GP, 终端有时间完成从下行接收状态到上行发送状态的转换。
[0116] 目前的 LTE协议中支持 1 Oms周期内和 5ms周期内完成一次下行接收状 态到上行发送状态的转换, 为了支持更小的时延间隔, 在 10ms周期或 5ms周 期的帧结构中有更多的下行子帧和相邻的后继上行子帧的情况时, 可按照上 述配置 GP的方式分别在每两个相邻的下行子帧和上行子帧间配置 GP。
[0117] 仍以图 5所示的第二类型的帧结构为例, 假设子帧 2、 4、 6、 8为下行 子帧, 子帧 3、 5、 7、 9为上行子帧, 如图 12 ( a )所示可将子帧 2、 4、 6、 8 内最后一段时长作为 GP; 或如图 12 ( b )所示可将子帧 3、 5、 7、 9起始的一 段时长作为 GP。 实施例五:
[0118] 本发明实施例五描述了一种网络侧设备, 所述网络侧设备可以是基站 等可实现本发明实施例方案的网元。
[0119] 如图 13所示, 该网络侧设备包括: 配置信息确定模块 11、 配置信息 发送模块 12和数据传输模块 13 , 其中:
[0120] 配置信息确定模块 11用于确定一个周期内的帧结构配置信息, 其中: 所述帧结构配置信息指明子帧 0为下行子帧、子帧 1为下行子帧或特殊子帧、 子帧 2为上行子帧、 其他任一子帧为上行子帧或下行子帧, 或者, 所述帧结 构配置信息指明子帧 0为下行子帧、 子帧 1为上行子帧、 其他任一子帧为上 行子帧或下行子帧;
[0121] 配置信息发送模块 12用于将所述帧结构配置信息发送给终端;
[0122] 数据传输模块 13用于在成对频谱的传输方式下,根据所述帧结构配置 在非成对频谱的传输方式下, 根据所述帧结构配置信息, 与终端利用同一载 波承载数据并传输。
[0123] 所述配置信息确定模块 11还用于在非成对频谱的传输方式下,若确定 的帧结构配置信息中第一子帧是下行子帧, 与第一子帧相邻的后一个子帧, 即第二子帧是上行子帧,则将所述第一子帧内的最后一段时长作为保护间隔, 或将所述第二子帧内起始的一段时长作为保护间隔;
[0124] 所述数据传输模块 13在所述保护间隔内不传输数据。
[0125] 与实施例三类似的, 网络侧设备还可以分别在非成对频谱和成对频谱 下采用具体的数据传输方式, 下面分别加以说明。
[0126] 所述网络侧设备还包括载波聚合模块 14和指示模块 15。
[0127] 1 )、 当所述网络侧设备按照实施例三中情况二所述的数据传输方式进 行数据传输时,
[0128】 载波聚合模块 14 用于根据所述帧结构配置信息对主载波和辅载波进 行载波聚合操作, 其中: 主载波中承载数据的首资源与辅载波中承载数据的 首资源在时间上对齐, 以及, 主载波和辅载波在时间上对齐的资源所承载数 据的传输方向相反;
[0129] 指示模块 15 用于指示终端对所述主载波和辅载波进行与所述网络测 设备相同的载波聚合操作;
[0130] 所述数据传输模块 13具体用于在成对频谱的传输方式下,将下行子帧
[0131] 2 )、 当所述网络侧设备按照实施例三中情况三所述的数据传输方式进 行数据传输时,
[0132] 载波聚合模块 14 用于将非成对频谱的传输方式下承载数据的载波作 为主载波, 将成对频谱的传输方式下承载数据的两个载波作为辅载波, 根据 所述帧结构配置信息对主载波和辅载波进行载波聚合操作, 其中: 主载波中 述两个辅载波在时间上对齐的资源所承载数据的传输方向相反;
[0133] 指示模块 15 用于指示终端对所述主载波和辅载波进行与所述网络侧 设备相同的载波聚合操作; [0134] 所述数据传输模块 13具体用于在成对频谱的传输方式下,将下行子帧 或特殊子帧上的下行数据承载在各辅载波的下行资源上传输, 在非成对频谱 的传输方式下, 将下行子帧上的下行数据承载在主载波上传输。
[0135】 3 )、 当所述网络侧设备按照实施例三中情况四所述的数据传输方式进 行数据传输时,
[0136] 载波聚合模块 14 用于将非成对频谱的传输方式下承载数据的载波作 为第一辅载波, 将成对频谱的传输方式下承载数据的一个载波作为主载波, 剩下的载波作为第二辅载波, 才 据所述帧结构配置信息对主载波和辅载波进 行载波聚合操作;
[0137】 指示模块 15 用于指示终端对所述主载波和辅载波进行与所述网络侧 设备相同的载波聚合操作;
[0138] 所述数据传输模块 13具体用于在成对频谱的传输方式下,将下行子帧 或特殊子帧上的下行数据承载在主载波和第二辅载波的下行资源上传输, 在 非成对频谱的传输方式下, 将下行子帧上的下行数据承载在第一辅载波上传 输。 实施例六:
[0139] 本发明实施例六描述了一种终端,如图 13所示, 包括配置信息接收模 块 21和数据传输模块 22, 其中:
[0140] 配置信息接收模块 21 用于接收网络侧设备发送的一个周期内的帧结 构配置信息, 其中: 所述帧结构配置信息指明子帧 0为下行子帧、 子帧 1为 下行子帧或特殊子帧、 子帧 2为上行子帧、 其他任一子帧为上行子帧或下行 子帧, 或者, 所述帧结构配置信息指明子帧 0为下行子帧、 子帧 1为上行子 帧、 其他任一子帧为上行子帧或下行子帧;
[0141] 数据传输模块 22用于在成对频谱的传输方式下,根据所述帧结构配置 信息, 将上行子帧或特殊子帧上的上行数据承载在上行载波上传输, 在非成 对频谱的传输方式下, 根据所述帧结构配置信息, 与网络侧设备利用同一载 波承载数据并传输。
[0142] 在接收到的帧结构配置信息中有保护间隔时, 所述数据传输模块 22 在所述保护间隔内不传输数据, 其中: 所述帧结构配置信息中第一子帧是下 行子帧, 与该第一子帧相邻的后一个子帧, 即第二子帧是上行子帧, 则所述 第一子帧内的最后一段时长被作为保护间隔, 或所述第二子帧内起始的一段 时长被作为保护间隔。
[0143] 与实施例三类似的, 终端也可以分别在非成对频 和成对频 下采用 具体的数据传输方式, 下面分别加以说明。
[0144] 所述终端还包括载波聚合模块 23。
[0145] 1 )、 当所述终端按照实施例三中情况二所述的数据传输方式进行数据 传输时,
[0146] 载波聚合模块 23用于根据网络侧设备的指示,根据所述帧结构配置信 息对网络侧设备确定的主载波和辅载波进行载波聚合操作, 其中: 主载波中 承载数据的首资源与辅载波中承载数据的首资源在时间上对齐, 以及, 主载 波和辅载波在时间上对齐的资源所承载数据的传输方向相反;
[0147] 所述数据传输模块 22具体用于在成对频谱的传输方式下,将上行子帧 或特殊子帧上的上行数据承载在主载波和辅载波的上行资源上传输。
[0148] 2 )、 当所述终端按照实施例三中情况三所述的数据传输方式进行数据 传输时,
[0149] 载波聚合模块 23用于根据网络侧设备的指示,将非成对频谱的传输方 式下承载数据的载波作为主载波, 将成对频谱的传输方式下承载数据的两个 载波作为辅载波, 根据所述帧结构配置信息对主载波和辅载波进行载波聚合 操作, 其中: 主载波中承载数据的首资源与各辅载波中承载数据的首资源在 时间上对齐, 以及, 所述两个辅载波在时间上对齐的资源所承载数据的传输 方向相反; [0150】 所述数据传输模块 22具体用于在成对频谱的传输方式下,将上行子帧 或特殊子帧上的上行数据承载在各辅载波的上行资源上传输, 在非成对频 的传输方式下, 将上行子帧上的上行数据承载在主载波上传输。
[0151】 3 )、 当所述终端按照实施例三中情况四所述的数据传输方式进行数据 传输时,
[0152] 载波聚合模块 23用于根据网络侧设备的指示,将非成对频谱的传输方 式下承载数据的载波作为第一辅载波, 将成对频谱的传输方式下承载数据的 一个载波作为主载波, 剩下的载波作为第二辅载波, 根据所述帧结构配置信 息对主载波和辅载波进行载波聚合操作, 其中: 主载波中承载数据的首资源 与各辅载波中承载数据的首资源在时间上对齐, 以及, 主载波和第二辅载波 在时间上对齐的资源所承载数据的传输方向相反;
[0153] 所述数据传输模块 21具体用于在成对频谱的传输方式下,将上行子帧 或特殊子帧上的上行数据承载在主载波和第二辅载波的上行资源上传输, 在 非成对频谱的传输方式下, 将上行子帧上的上行数据承载在第一辅载波上传 输。 实施例七:
[0154] 本发明实施例七描述了一种数据传输系统,如图 13所示, 包括网络侧 设备和终端, 其中:
[0155] 网络侧设备用于确定一个周期内的帧结构配置信息, 并将所述帧结构 配置信息发送给终端, 在成对频谱的传输方式下, 根据所述帧结构配置信息, 对频谱的传输方式下, 根据所述帧结构配置信息, 与终端利用同一载波承载 数据并传输, 其中: 所述帧结构配置信息指明子帧 0为下行子帧、 子帧 1为 下行子帧或特殊子帧、 子帧 2为上行子帧、 其他任一子帧为上行子帧或下行 子帧, 或者, 所述帧结构配置信息指明子帧 0为下行子帧、 子帧 1为上行子 帧、 其他任一子帧为上行子帧或下行子帧;
[0156] 终端用于接收网络侧设备发送的所述帧结构配置信息, 在成对频谱的 传输方式下, 根据所述帧结构配置信息, 将上行子帧或特殊子帧上的上行数 据承载在上行载波上传输, 在非成对频谱的传输方式下, 根据所述帧结构配 置信息, 与网络侧设备利用同一载波承载数据并传输。 的结构和功能相同, 本实施例七中所描述的终端与实施例六中所描述的终端 的结构和功能相同, 此处不再赞述。
[0158] 通过本发明实施例的方案, 在成对频谱和非成对频谱下都可使用统一 帧结构进行数据传输, 实现了成对频 i普和非成对频谱的融合, 有利于 TDD和 FDD的融合发展。融合后的成对频 和非成对频 可以带来多方面的优点, 包 括但不限于以下优点:
[0159] 1、在现有技术中,为了同时实现在基于成对频谱的帧结构 1工作模式 和基于非成对频谱下的帧结构 2工作模式, 需要在网络侧设置两套设备(如 基带设备)来分别支持两种帧结构的工作模式, 或虽设置一套设备, 但需要 该设备具有两种产品形态来分别支持两种帧结构的工作模式, 导致硬件设备 部署困难; 而在本发明实施例的方案中, 成对频谱和非成对频谱下使用统一 帧结构, 无需部署两套设备或一套设备的两种产品形态, 简化的硬件部署。
[0160] 2、在现有技术中, 对于支持载波聚合操作的终端而言, 现有的载波聚 发明实施例的方案中, 可以对成对频谱的载波和非成对频谱的载波进行载波 聚合操作, 可有效增强峰值速率。
[0161] 3、在未来的频谱划分中, 特别是针对高频率的频谱划分中, 划分后的 高频率可能用于成对频谱的传输过程, 也可能用于非成对频谱的传输过程, 现有技术中针对成对频谱和非成对频谱配置的帧结构不同, 会导致未来高频 率使用产生差异, 甚至对于网络侧设备和终端的设计带来不确定性; 而在本 发明实施例的方案中, 成对频谱和非成对频谱的帧结构相同, 避免了高频率 使用的差异。
[0162] 本领域内的技术人员应明白, 本申请的实施例可提供为方法、 系统、 或计算机程序产品。 因此, 本申请可釆用完全硬件实施例、 完全软件实施例、 或结合软件和硬件方面的实施例的形式。 而且, 本申请可采用在一个或多个 其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质 (包括但不限于磁盘 存储器、 CD- R0M、 光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
[0163] 本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备 (系统)、和计算机程序 产品的流程图和 /或方框图来描述的。 应理解可由计算机程序指令实现流程 图和 /或方框图中的每一流程和 /或方框、 以及流程图和 /或方框图中的流 程和 /或方框的结合。 可提供这些计算机程序指令到通用计算机、 专用计算 机、 嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器, 使 得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现 在流程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功 能的装置。
[0164] 这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理 设备以特定方式工作的计算机可读存储器中, 使得存储在该计算机可读存储 器中的指令产生包括指令装置的制造品 , 该指令装置实现在流程图一个流程 或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
[0165] 这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备 上, 使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实 现的处理, 从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流 程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的 步骤。
[0166] 在一个典型的配置中, 所述计算机设备包括一个或多个处理器 (CPU) , 输入 /输出接口、 网络接口和内存。 内存可能包括计算机可读介质 中的非永久性存储器, 随机存取存储器(RAM) 和 /或非易失性内存等形式, 如只读存储器(ROM)或闪存(f l ash RAM)。 内存是计算机可读介质的示例。 计算机可读介质包括永久性和非永久性、 可移动和非可移动媒体可以由任 何方法或技术来实现信息存储。 信息可以是计算机可读指令、 数据结构、 程序的模块或其他数据。 计算机的存储介质的例子包括, 但不限于相变内 存 (PRAM)、 静态随机存取存储器 (SRAM)、 动态随机存取存储器 (DRAM)、 其他类型的随机存取存储器 (RAM)、 只读存储器 (R0M)、 电可擦除可编程 只读存储器 (EEPR0M)、 快闪记忆体或其他内存技术、 只读光盘只读存储 器(CD-ROM)、 数字多功能光盘(DVD)或其他光学存储、 磁盒式磁带, 磁带 磁磁盘存储或其他磁性存储设备或任何其他非传输介质, 可用于存储可以 被计算设备访问的信息。 按照本文中的界定, 计算机可读介质不包括非持 续性的电脑可读媒体(t rans i tory med ia) , 如调制的数据信号和载波。
[0167] 尽管已描述了本申请的优选实施例, 但本领域内的技术人员一旦得知 了基本创造性概念, 则可对这些实施例做出另外的变更和修改。 所以, 所附 权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本申请范围的所有变更和修 改。
[0168] 显然, 本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变型而不脱离 本申请的精神和范围。 这样, 倘若本申请的这些修改和变型属于本申请权利 要求及其等同技术的范围之内, 则本申请也意图包含这些改动和变型在内。

Claims

权 利 要 求
1、 一种数据传输方法, 其特征在于, 所述方法包括:
网络侧确定一个周期内的帧结构配置信息, 并将所述帧结构配置信息发 送给终端, 其中所述帧结构配置信息指明子帧 0为下行子帧、 子帧 1为下行 子帧或特殊子帧、 子帧 2为上行子帧、 其他任一子帧为上行子帧或下行子帧, 或者, 所述帧结构配置信息指明子帧 0为下行子帧、 子帧 1为上行子帧、 其 他任一子帧为上行子帧或下行子帧;
在成对频谱的传输方式下, 网络侧根据所述帧结构配置信息, 将下行子 帧或特殊子帧上的下行数据承载在下行载波上传输, 终端根据所述帧结构配 置信息, 将上行子帧或特殊子帧上的上行数据承载在上行载波上传输; 以及 在非成对频谱的传输方式下, 网络侧和终端根据所述帧结构配置信息, 将各子帧上的数据承载在同一个载波上传输。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于,
网络侧根据所述帧结构配置信息对主载波和辅载波进行载波聚合操作, 并指示终端对所述主载波和辅载波进行相同的载波聚合操作, 其中: 主载波 中的子帧与辅载波中子帧对齐, 以及, 主载波和辅载波中对齐的子帧的传输 方向相反;
在成对频谱的传输方式下, 网络侧将下行子帧或特殊子帧上的下行数据 承载在主载波和辅载波的下行资源上传输, 终端将上行子帧或特殊子帧上的 上行数据承载在主载波和辅载波的上行资源上传输。
3、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于,
网络侧将非成对频谱的传输方式下承载数据的载波作为主载波, 将成对 频谱的传输方式下承载数据的两个载波作为辅载波, 根据所述帧结构配置信 息对主载波和辅载波进行载波聚合操作, 并指示终端对所述主载波和各辅载 波进行相同的载波聚合操作, 其中: 主载波中的子帧与各辅载波中的子帧对 齐, 以及, 所述两个辅载波中对齐的子帧的传输方向相反;
在成对频谱的传输方式下, 网络侧将下行子帧或特殊子帧上的下行数据 承载在各辅载波的下行资源上传输, 终端将上行子帧或特殊子帧上的上行数 据承载在各辅载波的上行资源上传输;
在非成对频谱的传输方式下, 网络侧和终端将各子帧上的数据承载在主 载波上传输。
4、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 网络侧将非成对频谱的传输方式下承载数据的载波作为第一辅载波, 将 成对频谱的传输方式下承载数据的一个载波作为主载波, 剩下的载波作为第 二辅载波, 根据所述帧结构配置信息对主载波和辅载波进行载波聚合操作, 并指示终端对所述主载波和各辅载波进行相同的载波聚合操作, 其中: 主载 波中的子帧与各辅载波中的子帧对齐, 以及, 主载波和第二辅载波中对齐的 子帧的传输方向相反;
在成对频谱的传输方式下, 网络侧将下行子帧或特殊子帧上的下行数据 承载在主载波和第二辅载波的下行资源上传输, 终端将上行子帧或特殊子帧 上的上行数据承载在主载波和第二辅载波的上行资源上传输;
在非成对频谱的传输方式下, 网络侧和终端将各子帧上的数据承载在第 一辅载波上传输。
5、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 在非成对频谱的传输方式下, 若所述帧结构配置信息中第一子帧是下行 子帧, 后继于第一子帧的第二子帧是上行子帧, 则网络侧将所述第一子帧内 的最后一段时长作为保护间隔, 或将所述第二子帧内起始的一段时长作为保 护间隔;
网络侧和终端在所述保护间隔内不传输数据。
6、 一种数据传输系统, 其特征在于, 所述系统包括:
网络侧设备, 用于确定一个周期内的帧结构配置信息, 并将所述帧结构 配置信息发送给终端, 在成对频谱的传输方式下, 根据所述帧结构配置信息, 对频谱的传输方式下, 根据所述帧结构配置信息, 与终端利用同一载波承载 数据并传输, 其中: 所述帧结构配置信息指明子帧 0为下行子帧、 子帧 1为 下行子帧或特殊子帧、 子帧 2为上行子帧、 其他任一子帧为上行子帧或下行 子帧, 或者, 所述帧结构配置信息指明子帧 0为下行子帧、 子帧 1为上行子 帧、 其他任一子帧为上行子帧或下行子帧; 以及
终端, 用于接收网络侧设备发送的所述帧结构配置信息, 在成对频谱的 传输方式下, 根据所述帧结构配置信息, 将上行子帧或特殊子帧上的上行数 据承载在上行载波上传输, 在非成对频谱的传输方式下, 根据所述帧结构配 置信息, 与网络侧设备利用同一载波承载数据并传输。
7、 如权利要求 6所述的系统, 其特征在于,
所述网络侧设备, 具体用于根据所述帧结构配置信息对主载波和辅载波 进行载波聚合操作, 并指示终端对所述主载波和辅载波进行相同的载波聚合 操作, 在成对频谱的传输方式下, 将下行子帧或特殊子帧上的下行数据承载 在主载波和辅载波的下行资源上传输, 其中: 主载波中的子帧与辅载波中的 子帧对齐, 以及, 主载波和辅载波中对齐的子帧的传输方向相反;
所述终端, 具体用于根据网络侧设备的指示, 对所述主载波和辅载波进 行相同的载波聚合操作, 在成对频谱的传输方式下, 将上行子帧或特殊子帧 上的上行数据承载在主载波和辅载波的上行资源上传输。
8、 如权利要求 6所述的系统, 其特征在于,
所述网络侧设备, 具体用于将非成对频谱的传输方式下承载数据的载波 作为主载波, 将成对频谱的传输方式下承载数据的两个载波作为辅载波, 根 据所述帧结构配置信息对主载波和辅载波进行载波聚合操作, 并指示终端对 所述主载波和各辅载波进行相同的载波聚合操作,在成对频谱的传输方式下, 非成对频谱的传输方式下, 将下行子帧上的下行数据承载在主载波上传输, 其中: 主载波中的子帧与各辅载波中的子帧对齐, 以及, 所述两个辅载波中 对齐的子帧的传输方向相反;
所述终端, 具体用于根据网络侧设备的指示, 对所述主载波和各辅载波 进行相同的载波聚合操作, 在成对频谱的传输方式下, 将上行子帧或特殊子 帧上的上行数据承载在各辅载波的上行资源上传输, 在非成对频谱的传输方 式下, 将上行子帧上的上行数据承载在主载波上传输。
9、 如权利要求 6所述的系统, 其特征在于,
所述网络侧设备, 具体用于将非成对频谱的传输方式下承载数据的载波 作为第一辅载波,将成对频谱的传输方式下承载数据的一个载波作为主载波, 剩下的载波作为第二辅载波, ^据所述帧结构配置信息对主载波和辅载波进 行载波聚合操作, 并指示终端对所述主载波和各辅载波进行相同的载波聚合 操作, 在成对频谱的传输方式下, 将下行子帧或特殊子帧上的下行数据承载 在主载波和第二辅载波的下行资源上传输, 在非成对频谱的传输方式下, 将 下行子帧上的下行数据承载在第一辅载波上传输, 其中: 主载波中的子帧与 各辅载波中的子帧对齐, 以及, 主载波和第二辅载波中对齐的子帧的传输方 向相反;
所述终端, 具体用于根据网络侧设备的指示, 对所述主载波和各辅载波 进行相同的载波聚合操作, 在成对频谱的传输方式下, 将上行子帧或特殊子 帧上的上行数据承载在主载波和第二辅载波的上行资源上传输, 在非成对频 谱的传输方式下, 将上行子帧上的上行数据承载在第一辅载波上传输。
10、 如权利要求 6所述的系统, 其特征在于,
所述网络侧设备, 还用于在非成对频谱的传输方式下, 若所述帧结构配 置信息中第一子帧是下行子帧, 后继于第一子帧的第二子帧是上行子帧, 则 将所述第一子帧内的最后一段时长作为保护间隔, 或将所述第二子帧内起始 的一段时长作为保护间隔;
其中在所述保护间隔内所述网络设备不进行数据传输, 所述终端在所述 保护间隔内不进行数据传输。
11、 一种网络侧设备, 其特征在于, 所述网络侧设备包括:
配置信息确定模块, 用于确定一个周期内的帧结构配置信息, 其中: 所 述帧结构配置信息指定子帧 0为下行子帧、 子帧 1为下行子帧或特殊子帧、 子帧 2为上行子帧、 其他任一子帧为上行子帧或下行子帧, 或者, 所述帧结 构配置信息指定子帧 0为下行子帧、 子帧 1为上行子帧、 其他任一子帧为上 行子帧或下行子帧;
配置信息发送模块, 用于将所述帧结构配置信息发送给终端; 以及 数据传输模块, 用于在成对频谱的传输方式下, 根据所述帧结构配置信 非成对频 的传输方式下, 4 据所述帧结构配置信息, 与终端利用同一载波 承载数据并传输。
12、 如权利要求 11所述的网络侧设备, 其特征在于, 还包括: 载波聚合模块, 用于根据所述帧结构配置信息对主载波和辅载波进行载 波聚合操作, 其中: 主载波中的子帧与辅载波中的子帧对齐, 以及, 主载波 和辅载波中对齐的子帧的传输方向相反; 以及
指示模块, 用于指示终端对所述主载波和辅载波进行与所述网络侧设备 相同的载波聚合操作;
所述数据传输模块, 具体用于在成对频谱的传输方式下, 将下行子帧或 特殊子帧上的下行数据承载在主载波和辅载波的下行资源上传输。
13、 如权利要求 11所述的网络侧设备, 其特征在于, 还包括: 载波聚合模块, 用于将非成对频谱的传输方式下承载数据的载波作为主 载波, 将成对频谱的传输方式下承载数据的两个载波作为辅载波, 根据所述 帧结构配置信息对主载波和辅载波进行载波聚合操作, 其中: 主载波中的子 帧与各辅载波中的子帧对齐, 以及, 所述两个辅载波中对齐的子帧的传输方 向相反; 以及
指示模块, 用于指示终端对所述主载波和辅载波进行与所述载波聚合模 块相同的载波聚合操作;
所述数据传输模块, 具体用于在成对频谱的传输方式下, 将下行子帧或 特殊子帧上的下行数据承载在各辅载波的下行资源上传输, 在非成对频谱的 传输方式下, 将下行子帧上的下行数据承载在主载波上传输。
14、 如权利要求 11所述的网络侧设备, 其特征在于, 还包括: 载波聚合模块, 用于将非成对频谱的传输方式下承载数据的载波作为第 一辅载波, 将成对频谱的传输方式下承载数据的一个载波作为主载波, 剩下 的载波作为第二辅载波, 根据所述帧结构配置信息对主载波和辅载波进行载 波聚合操作; 以及
指示模块, 用于指示终端对所述主载波和辅载波进行与所述载波聚合模 块相同的载波聚合操作; 所述数据传输模块, 具体用于在成对频谱的传输方式下, 将下行子帧或 特殊子帧上的下行数据承载在主载波和第二辅载波的下行资源上传输, 在非 成对频谱的传输方式下,将下行子帧上的下行数据承载在第一辅载波上传输。
15、 如权利要求 11所述的网络侧设备, 其特征在于,
所述配置信息确定模块, 还用于在非成对频谱的传输方式下, 若确定的 帧结构配置信息中第一子帧是下行子帧, 后继于第一子帧的第二子帧是上行 子帧, 则将所述第一子帧内的最后一段时长作为保护间隔, 或将所述第二子 帧内起始的一段时长作为保护间隔;
其中, 所述数据传输模块在所述保护间隔内不进行数据传输。
16、 一种终端, 其特征在于, 所述终端包括:
配置信息接收模块, 用于接收网络侧设备发送的一个周期内的帧结构配 置信息, 其中: 所述帧结构配置信息指明子帧 0为下行子帧、 子帧 1为下行 子帧或特殊子帧、 子帧 2为上行子帧、 其他任一子帧为上行子帧或下行子帧, 或者, 所述帧结构配置信息指明子帧 0为下行子帧、 子帧 1为上行子帧、 其 他任一子帧为上行子帧或下行子帧; 以及
数据传输模块, 用于在成对频谱的传输方式下, 根据所述帧结构配置信 息, 将上行子帧或特殊子帧上的上行数据承载在上行载波上传输, 在非成对 频谱的传输方式下, 根据所述帧结构配置信息, 与网络侧设备利用同一载波 承载数据并传输。
17、 如权利要求 16所述的终端, 其特征在于, 还包括:
载波聚合模块, 用于根据网络侧设备的指示, 根据所述帧结构配置信息 对网络侧设备确定的主载波和辅载波进行载波聚合操作, 其中: 主载波中的 子帧与辅载波中的子帧对齐, 以及, 主载波和辅载波中对齐的子帧的传输方 向相反;
所述数据传输模块, 具体用于在成对频谱的传输方式下, 将上行子帧或 特殊子帧上的上行数据承载在主载波和辅载波的上行资源上传输。
18、 如权利要求 16所述的终端, 其特征在于, 还包括:
载波聚合模块, 用于根据网络侧设备的指示, 将非成对频谱的传输方式 下承载数据的载波作为主载波, 将成对频谱的传输方式下承载数据的两个载 波作为辅载波, 根据所述帧结构配置信息对主载波和辅载波进行载波聚合操 作, 其中: 主载波中的子帧与各辅载波中的子帧对齐, 以及, 所述两个辅载 波中对齐的子帧的传输方向相反;
所述数据传输模块, 具体用于在成对频谱的传输方式下, 将上行子帧或 特殊子帧上的上行数据承载在各辅载波的上行资源上传输, 在非成对频谱的 传输方式下, 将上行子帧上的上行数据承载在主载波上传输。
19、 如权利要求 16所述的终端, 其特征在于, 还包括:
载波聚合模块, 用于根据网络侧设备的指示, 将非成对频谱的传输方式 下承载数据的载波作为第一辅载波, 将成对频谱的传输方式下承载数据的一 个载波作为主载波, 剩下的载波作为第二辅载波, 才艮据所述帧结构配置信息 对主载波和辅载波进行载波聚合操作, 其中: 主载波中的子帧与各辅载波中 的子帧对齐, 以及, 主载波和第二辅载波中对齐的子帧的传输方向相反; 所述数据传输模块, 具体用于在成对频谱的传输方式下, 将上行子帧或 特殊子帧上的上行数据承载在主载波和第二辅载波的上行资源上传输, 在非 成对频谱的传输方式下,将上行子帧上的上行数据承载在第一辅载波上传输。
20、 如权利要求 16所述的终端, 其特征在于, 所述帧结构配置信息中有 保护间隔, 其中: 所述帧结构配置信息中第一子帧是下行子帧, 后继于第一 子帧的第二子帧是上行子帧 ,则所述第一子帧内的最后一段时长为保护间隔 , 或所述第二子帧内起始的一段时长为保护间隔;
其中, 所述数据传输模块在所述保护间隔内不进行数据传输。
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