WO2015035603A1 - 上行控制信息的发送方法、用户设备以及基站 - Google Patents
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- WO2015035603A1 WO2015035603A1 PCT/CN2013/083456 CN2013083456W WO2015035603A1 WO 2015035603 A1 WO2015035603 A1 WO 2015035603A1 CN 2013083456 W CN2013083456 W CN 2013083456W WO 2015035603 A1 WO2015035603 A1 WO 2015035603A1
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- base station
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- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0053—Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
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- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/20—Control channels or signalling for resource management
Definitions
- the present invention relates to the field of communications, and in particular, to a method, a user equipment, and a base station for transmitting uplink control information of a user equipment that is connected to at least two base stations.
- a base station can configure multiple downlink carriers and/or multiple uplink carriers, ie, carrier aggregation, for user equipment (UE).
- UE user equipment
- UE user equipment
- the user equipment feeds back the ACK/NACK corresponding to the Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
- PDSCH Physical Downlink Shared Channel
- channel selection of physical uplink control channel format la/lb can be configured to carry ACK/NACK;
- the user equipment of the downlink carrier may configure PUCCH format 3 to carry ACK/NACK of up to 5 downlink carriers.
- Uplink Control Information in addition to ACK/NACK, may also include Channel State Information (CSI), Scheduling Request (SR).
- CSI Channel State Information
- SR Scheduling Request
- the UE may send a UCI or multiple UCIs at the same time.
- the user equipment may separately send ACK/NACK, CSI or SR, but may also send ACK/NACK and CSI at the same time, or may simultaneously send CSI and SR, or simultaneously send ACK/NACK and CSI, or send three at the same time.
- the PUCCH format used by the user equipment is different.
- a user configured with format 3 sends a SR in format 1 when only SR is sent.
- SR and ACK/NACK are sent simultaneously, it can be sent in format 3.
- whether the PUCCH format adopted by the user equipment is related to whether or not there is a PDSCH transmission only on the primary carrier. For example, if user equipment is configured with format 3, if there is only PDSCH transmission on the primary carrier, format la/lb is used to feed back ACK/NACK, otherwise format 3 is used to feed back ACK/NACK.
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- PUCCH Physical Uplink Shared Channel
- PUCCH Physical Uplink Shared Channel
- the PUCCH carries ACK/NACK or CSI
- the PUCHCH carries ACK/NACK
- the PUSCH carries CSI, thereby reducing UCI to PUSCH data transmission. Impact.
- the base station In the existing carrier aggregation, multiple carriers configured for one user equipment are controlled by one base station, and it can be considered that a loop between multiple carriers (Backhaul) is ideal. Therefore, the base station explicitly knows whether there is PDSCH transmission on each carrier, so whether there is a corresponding ACK/NACK transmission, and whether there is a corresponding CSI transmission, so that it can clearly know what mode or format the user equipment is used for transmission. Although the user equipment may miss the PDCCH on some carriers and miss the PDSCH, the user equipment sends the same manner as the base station receives. However, this possibility is low and does not affect the base station.
- each small base station has a small coverage area and a large number.
- the small base station can occupy different frequency points from the macro base station, and can also occupy the same frequency point.
- the loop between the small base station and the macro base station can be ideal, the instantaneous delay is small or completely negligible, and the transmission capability is strong. More typically, it is non-ideal, that is, the transmission delay is large and the transmission capacity is limited.
- FIG. 1 is a schematic diagram of a user equipment maintaining a connection with a macro base station and a small base station. As shown in FIG. 1, if the user equipment can remain connected to the small base station and the macro base station at the same time, the user equipment can work in an inter-eNB similar to that of different eNBs.
- the inventors have found that since the small base station and the macro base station belong to different eNBs, and the loop is not ideal, it is basically impossible for the base station to obtain information about real-time scheduling of other base stations.
- the macro base station cannot know the dynamic scheduling of the PDSCH in each subframe of the small base station or the dynamic scheduling of the uplink PUSCH. Therefore, the corresponding ACK/NACK transmission cannot be known, and the location information of the PUSCH cannot be known.
- time division multiplexing can be adopted. That is, the user equipment turns to access different base stations in a time-division manner; or the user equipment is fixedly connected to the uplink of one base station, and the other base station obtains corresponding information by listening or receiving information through the receiving base station. Line control information.
- uplink control information that carries multiple carriers on one uplink carrier may occur, for example, uplink control information of a macro base station and a small base station is transmitted on a macro base station, and is similar to control information that the existing carrier aggregation transmits all carriers on the primary carrier. . Since the macro base station cannot obtain the real-time scheduling information of the small base station, the small base station cannot obtain the real-time scheduling information of the macro base station. Therefore, it is necessary to add some necessary interaction signaling to ensure the correct reception of the base station, and also needs to modify the corresponding mechanism to Avoid multiple ways to send control information, increasing the complexity of base station reception.
- the embodiment of the invention provides a method for transmitting uplink control information, a user equipment, and a base station.
- the purpose is to ensure that the user equipment is connected to at least two base stations, and the base station side correctly receives the uplink control information and reduces the complexity of the reception.
- a method for transmitting uplink control information wherein a user equipment is connected to at least two base stations including a first base station and a second base station, and the sending method includes:
- the user equipment sends uplink control information to the second base station, so that the second base station forwards the uplink control information to the first base station, or the first base station obtains the uplink control information by monitoring;
- the PUCCH format carrying the uplink control information is not related to whether there is PDSCH scheduling on one or more carriers; or the resource carrying the uplink control information is independent of whether the PUSCH is used for the random access procedure.
- a method for transmitting uplink control information where a user equipment is connected to at least two base stations including a first base station and a second base station, and the sending method includes: Transmitting the periodic CSI to the second base station according to the periodic configuration, so that the second base station forwards the periodic CSI to the first base station, or the first base station obtains the periodic CSI by monitoring;
- the periodic configuration includes 4ms or 8Nms; where N is a positive integer.
- a method for transmitting uplink control information where a user equipment is connected to at least two base stations including a first base station and a second base station, and the sending method includes: Receiving a request for triggering the aperiodic CSI report sent by the second base station; the user equipment reporting the aperiodic CSI related to the first base station, so that the second base station forwards the The aperiodic CSI, or the first base station obtains the aperiodic CSI by monitoring.
- a method for transmitting uplink control information where a user equipment is connected to at least two base stations including a first base station and a second base station, and the sending method includes: The second base station receives the request for triggering the aperiodic CSI report sent by the first base station, and sends the request for triggering the aperiodic CSI report to the user equipment, so that the user equipment reports the first Base station related aperiodic CSI.
- a user equipment which is connected to at least two base stations including a first base station and a second base station, where the user equipment includes:
- the information sending unit sends the uplink control information to the second base station, so that the second base station forwards the uplink control information to the first base station, or the first base station obtains the uplink control information by monitoring;
- the PUCCH format carrying the uplink control information is not related to whether the PDSCH scheduling is performed on one or more carriers; or the resource carrying the uplink control information is independent of whether the PUSCH is used for the random access procedure.
- a user equipment which is connected to at least two base stations including a first base station and a second base station, where the user equipment includes:
- the information sending unit sends the periodic CSI to the second base station according to the periodic configuration, so that the second base station forwards the periodic CSI to the first base station, or the first base station obtains the period by monitoring CSI; wherein the periodic configuration includes 4ms or 8Nms; where N is a positive integer.
- a user equipment which is connected to at least two base stations including a first base station and a second base station, where the user equipment includes:
- the receiving unit Instructing the receiving unit to receive the indication of triggering the aperiodic CSI report sent by the second base station; the information reporting unit reporting the aperiodic CSI related to the first base station, so that the second base station is to the first The base station forwards the aperiodic CSI, or the first base station obtains the aperiodic CSI by monitoring.
- a base station wherein a user equipment is connected to at least two base stations including a first base station and the base station, and the base station includes:
- the request receiving unit receives the request for triggering the aperiodic CSI report sent by the first base station, and the sending unit sends the request for triggering the aperiodic CSI report to the user equipment, so that the user equipment reports the location The aperiodic CSI associated with the first base station.
- a communication system comprising the user equipment as described above; or comprising the user equipment and the base station as described above.
- a computer readable program is provided, wherein when executed in a base station When the program is executed, the program causes the computer to execute the transmission method of the uplink control information as described above in the base station.
- a storage medium storing a computer readable program, wherein the computer readable program causes a computer to perform a transmission method of uplink control information as described above in a base station.
- a computer readable program wherein when the program is executed in a user equipment, the program causes a computer to perform uplink control information as described above in the user equipment Send method.
- a storage medium storing a computer readable program, wherein the computer readable program causes a computer to perform a method of transmitting uplink control information as described above in a user equipment.
- the effect of the embodiment of the present invention is that, by increasing the interaction signaling between the base stations or between the base station and the user equipment, and the user equipment sends the uplink control information to the second base station, the second base station forwards the uplink control information to the first base station, or The first base station obtains uplink control information by monitoring; not only can ensure correct reception of uplink control information by the base station, but also avoid multiple ways of transmitting control information, and reduce the complexity of receiving uplink control information by the base station.
- FIG. 1 is a schematic diagram of a user equipment maintaining a connection with a macro base station and a small base station;
- FIG. 2 is a schematic flowchart of a method for transmitting uplink control information according to Embodiment 1 of the present invention
- FIG. 3 is a schematic flowchart of a method for transmitting uplink control information according to Embodiment 2 of the present invention
- FIG. 5 is a schematic flowchart of another method for transmitting uplink control information according to Embodiment 3 of the present invention
- FIG. 6 is a schematic diagram of a scenario for transmitting uplink control information according to Embodiment 3 of the present invention
- 7 is a schematic flowchart of another method for transmitting uplink control information according to Embodiment 3 of the present invention
- FIG. 8 is a schematic diagram of a configuration of a user equipment according to Embodiment 4 of the present invention
- FIG. 9 is a schematic structural diagram of a user equipment according to Embodiment 5 of the present invention.
- FIG. 10 is a schematic structural diagram of a user equipment according to Embodiment 6 of the present invention.
- Figure 11 is a block diagram showing the structure of a base station according to Embodiment 6 of the present invention.
- Figure 12 is a block diagram showing the configuration of a communication system according to a seventh embodiment of the present invention.
- the user equipment can be connected to one or more macro base stations of the same frequency point and simultaneously connected to one or more small base stations of the same frequency point.
- the uplink control information of each base station of the same frequency point may be sent according to an existing standard, or may be sent according to a newly defined manner.
- each base station can be configured with a single or multiple carriers.
- the uplink control information of multiple carriers on one base station may be sent according to an existing standard, or may be sent according to a newly defined manner.
- the following is an example in which the user equipment is connected to the first base station and the second base station as an example.
- the present invention is not limited thereto, and for example, it may be connected to more than two base stations.
- FIG. 2 is a schematic flowchart of a method for sending uplink control information according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 2, the sending method includes:
- Step 201 The user equipment sends the uplink control information to the second base station, so that the second base station forwards the uplink control information to the first base station, or the first base station obtains the uplink control information by monitoring.
- the PUCCH format carrying the uplink control information is independent of whether there is a PDSCH scheduling on one or more carriers; or the resource carrying the uplink control information is independent of whether the PUSCH is used for the random access procedure.
- the uplink control information includes an ACK/NACK
- the user equipment carries an ACK/NACK by using a PUCCH format that is independent of the corresponding PDSCH transmission on which carriers; or, the uplink control information includes the CSI, and the user equipment does not depend on whether the ACK/NACK is included.
- the resource carries the CSI; or, the uplink control information includes a scheduling request, and the user equipment carries the scheduling request by using a PUCCH format that is not related to whether the ACK/NACK is included; or the uplink control information includes the CSI and/or the ACK/NACK, and the user equipment passes the PUSCH Whether the resource used for random access procedure independent carries CSI and/or ACK/NACK.
- the user equipment is connected to the second base station and has an uplink, and the user equipment may use the uplink to send uplink control information; where the uplink control information may include information related to the second base station. , and/or information related to the first base station.
- the second base station may forward the information to the first base station.
- the first base station may obtain uplink control information sent by the user equipment by monitoring.
- the CSI and/or ACK/NACK are carried by resources that are independent of whether the PUSCH is used for the random access procedure; a variety of ways in which control information may be transmitted may be avoided.
- an implementation method may be: if the base station side can learn the scheduling situation of the PUSCH, for example, whether there is PUSCH transmission at the time n, the following may be preferentially followed according to the case where there is a PUSCH and no PUSCH, respectively. Way to receive. If the scheduling of the PUSCH is not known to the base station, it needs to be detected separately according to the maximum of two cases. Therefore, the complexity of receiving uplink control information on the base station side can be reduced.
- the user equipment is configured to be capable of supporting more than two downlink carrier feedback PUCCH formats.
- the user equipment may be configured to be able to use PUCCH format 3, or other PUCCH format X that can simultaneously support ACK/NACK feedback of more than two downlink carriers.
- the user equipment is further configured to be able to transmit the PUCCH and the PUSCH at the same time, the user equipment uses the PUCCH format capable of supporting more than two downlink carrier feedbacks simultaneously, and carries one or more downlink carriers, in the case that only the ACK/NACK needs to be reported.
- ACK/NACK The user equipment does not detect the PDSCH on only one downlink carrier or the PDSCH on multiple downlink carriers, but adopts different PUCCH formats.
- a typical scenario of the present embodiment may be a scenario in which a user equipment sends an uplink signal to only one base station, but multiple base stations receive the same time; or a scenario in which the user equipment sends an uplink signal to only one base station and is forwarded by the base station to other base stations.
- the present embodiment can be applied to a case where uplink PUSCH transmission is possible at the same time, and can also be applied to a case where only PUCCH transmission is performed.
- the present invention is not limited thereto, and a specific scene or situation can be determined based on actual conditions.
- the user equipment is configured to be capable of simultaneously supporting PUCCH formats greater than two downlink carrier feedbacks, and is capable of transmitting PUCCH and PUSCH simultaneously.
- the uplink control information includes periodic CSI
- the user equipment carries the uplink control information by using a PUCCH format capable of supporting more than two downlink carrier feedbacks at the same time.
- the periodic CSI is carried by PUCCH format 3/X, whether or not it also includes ACK/NACK or SR, or whether there is still PUSCH transmission.
- the uplink control information overhead exceeds the maximum cost of PUCCH format 3/X, the user equipment will drop the periodic CSI and only send ACK/NACK and/or SR.
- a typical scenario of the present embodiment may be a scenario in which a user equipment sends an uplink signal to only one base station, but multiple base stations receive the same time; or a scenario in which the user equipment sends an uplink signal to only one base station and is forwarded by the base station to other base stations.
- the present embodiment can be applied to a case where uplink PUSCH transmission is possible at the same time, and can also be applied to a case where only PUCCH transmission is performed. If there is a PUSCH transmission at the same time, PUSCH will also be sent.
- the user equipment discards the periodic CSI; if the PUSCH is transmitted, the user equipment multiplexes the periodic CSI into the PUSCH.
- the periodic CSI is carried by PUCCH format 3 X regardless of whether there is ACK/NACK and/or SR. If the uplink control information overhead exceeds the maximum overhead of PUCCH format 3/X, the user will drop the periodic CSI and only send ACK/NACK and/or SR. If there is PUSCH transmission, the periodic CSI is multiplexed into the PUSCH for transmission, regardless of whether there is ACK/NACK.
- the user equipment is configured to be capable of supporting more than two downlink carrier feedback PUCCH formats at the same time; the uplink control information includes an SR.
- the present embodiment can reuse the prior art. For example, if there is only SR, it is carried by PUCCH format 1; if the user equipment receives PDSCH only on the primary carrier, it carries SR+ACK/NACK with PUCCH format la/lb; if PDSCH is received on other carriers, PUCCH format 3/X carries SR+ACK/NACK.
- the user equipment carries the SR in a PUCCH format capable of supporting more than two downlink carrier feedbacks at the same time.
- the user equipment can send the SR through PUCCH format 3/X regardless of whether there is ACK/NACK.
- the user equipment in the case that only the scheduling request needs to be reported, the user equipment carries the SR in the PUCCH format that supports the feedback of the two downlink carriers at the same time; and in the case that the uplink control information includes the SR and the ACK/NACK, the user equipment can support the same at the same time.
- the PUCCH format that is greater than two downlink carrier feedbacks carries uplink control information.
- the user equipment may send the SR through PUCCH format 1; if there is also ACK/NACK, the PUCCH format 3/X bearer is adopted even if the user equipment only receives the PDSCH on the primary carrier.
- a typical scenario of the foregoing three methods in this embodiment may be a scenario in which the user equipment sends an uplink signal to only one base station, but multiple base stations receive the same time; or the user equipment sends an uplink signal only to one base station, and the base station sends the uplink signal to the other base station. Forwarded scene.
- the present invention is not limited thereto, and a specific scenario or situation may be determined according to actual conditions.
- the user equipment is configured to simultaneously support the PUCCH format of more than two downlink carrier feedbacks and can simultaneously transmit the PUCCH and the PUSCH.
- the invention is not limited to this example
- the uplink control information can also be combined.
- the PUCCH format 3/X bearer may be employed even if the user equipment receives the PDSCH only on the primary carrier. If the uplink control information includes periodic CSI and ACK/NACK, the PUCCH format 3/X bearer may be used, or the periodic CSI may be multiplexed into the PUSCH. If the uplink control information includes periodic CSI and SR, PUCCH format 3/X bearer can be used. If the uplink control information includes ACK/NACK, periodic CSI, and SR, the PUCCH format 3/X bearer can still be used.
- the following is a description of the case where the user equipment is configured to support the PUCCH format of more than two downlink carrier feedbacks simultaneously, and the PUCCH and PUSCH cannot be simultaneously transmitted.
- the user equipment when the uplink control information is only related to the second base station, the user equipment carries the uplink control information in the PUSCH; in the case that the uplink control information is also related to the first base station, the user equipment controls the uplink.
- the information is carried in the PUCCH.
- the user equipment uses an PUCCH format capable of supporting more than two downlink carrier feedbacks simultaneously, and carries ACK/NACK of one or more downlink carriers.
- the user equipment can use the PUCCH format.
- 3 or PUCCH format X sends ACK/NACK for single or multiple downlink carriers. If it is possible to transmit the PUSCH at time n, if only the uplink control information related to the second base station (i.e., the base station having the uplink between the user equipments) is included, the uplink control information is transmitted in the PUSCH. If it is possible to transmit the PUSCH at time n, if the uplink control information related to the first base station is included, the user equipment will not transmit the PUSCH and only transmit the PUCCH; and, the user equipment may send the single or multiple using PUCCH format 3 or PUCCH format X. ACK/NACK of the downlink carrier.
- a typical scenario in this embodiment may be a scenario in which a user equipment sends an uplink signal to only one base station but multiple base stations simultaneously receive.
- the present invention is not limited thereto, and a specific scenario or situation may be determined according to actual conditions.
- all uplink control information may be multiplexed into the PUSCH in full accordance with existing standards.
- the uplink control information includes ACK/NACK and SR, or includes periodic CSI and ACK/NACK, or includes periodic CSI and SR, or includes ACK/NACK, periodic CSI, and SR.
- the uplink control information is only related to the second base station, the user equipment carries the uplink control information in the PUSCH; and the uplink control information is also related to the first base station.
- the user equipment carries the uplink control information in the PUCCH.
- the PUSCH or PUCCH is specifically used, the prior art or the embodiments already described above may be employed.
- the user equipment is not configured to support the PUCCH format of more than two downlink carrier feedbacks at the same time, and the PUCCH and the PUSCH can be simultaneously transmitted.
- the user equipment is not configured with PUCCH format 3 or other PUCCH format X that can support ACK/NACK feedback of more than 2 downlink carriers at the same time, for example, PUCCH format la/lb is configured.
- the user equipment carries the periodic CSI by using the PUCCH format 2/2a/2b; and the uplink control information includes the second base station.
- the user equipment multiplexes the ACK/NACK associated with the second base station into the PUSCH.
- the user equipment will send periodic CSI using PUCCH format 2/2a/2b, or may send periodic CSI along with ACK/NACK. If there is an ACK/NACK of the second base station, the ACK/NACK of the second base station is multiplexed into the PUSCH.
- the user equipment carries the periodic CSI and the PUCCH format 2/2a/2b. ACK/NACK; or in case the uplink control information includes periodic CSI related to the first base station and ACK/NACK related to multiple base stations, the user equipment discards the periodic CSI and uses the PUCCH format la/lb to carry the ACK/ NACK.
- the user equipment will carry CSI and ACK/NACK with PUCCH format 2a/2b.
- the user equipment will drop the periodic CSI and select to send the ACK/NACK with the PUCCH format la/lb channel.
- the prior art can be utilized. For example, if there is PUSCH transmission, the periodic CSI is multiplexed into the PUSCH, and the ACK/NACK is transmitted by using the PUCCH format la/lb channel.
- a typical scenario in this embodiment may be a scenario in which a user equipment sends an uplink signal to only one base station but multiple base stations simultaneously receive.
- the present invention is not limited thereto, and a specific scenario or situation may be determined according to actual conditions.
- the user equipment carries the periodic CSI using the PUSCH; and in the case where the uplink control information includes ACK/NACK, the user equipment carries the ACK/NACK using the PUCCH format la/lb. Specifically, the user equipment will send periodic CSI in the PUSCH, whether the periodic CSI is the CSI of the first base station or the CSI of the second base station. In addition, if there is ACK/NACK, it is transmitted in PUCCH Format la/lb channel selection.
- a typical scenario in this embodiment may be a scenario in which a user equipment sends an uplink signal to only one base station and is forwarded by the base station to other base stations.
- the present invention is not limited thereto, and a specific scenario or situation may be determined according to actual conditions.
- the prior art may be used, and details are not described herein.
- the ACK/NACK is carried by the PUCCH format irrespective of which carriers have corresponding PDSCH transmission, or the CSI is carried by the resource irrespective of whether the ACK/NACK is included, or the PUCCH is not related to whether the ACK/NACK is included or not.
- the format carries a scheduling request, or carries a CSI and/or an ACK/NACK by using a resource that is not related to whether the PUSCH is used for the random access procedure. It may be avoided that multiple ways of sending control information may be avoided, and the complexity of receiving the uplink control information by the base station side is reduced. degree.
- FIG. 3 is a schematic flowchart of a method for transmitting uplink control information according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 3, the sending method includes:
- the user equipment is connected to the second base station and has an uplink, and the user equipment may use the uplink to send uplink control information; where the uplink control information may include information related to the second base station. , and/or information related to the first base station.
- the second base station may forward the information to the first base station.
- the first base station may obtain uplink control information sent by the user equipment by monitoring.
- the user equipment can be connected to the first base station and the second base station in a time division multiplexing (TDM) manner, that is, the user equipment turns over in a time division manner.
- TDM time division multiplexing
- the periodic configuration of the periodic CSI report can be increased.
- the values from 542 to 1023 in the existing standards can be used, and Frequency Division Duplex (FDD) and Time Division Duplex (TDD) are applicable.
- Tables 1 and 2 show the case for FDD and TDD, respectively.
- OFFSET The meaning of OFFSET, CQI, etc. can refer to existing standards.
- the periodic configuration of the periodic CSI it may be applicable to a scenario in which the user equipment stays connected with at least two base stations including the first base station and the second base station.
- the period of the TDM mode is 8 ms
- the period of the periodic CSI is increased by 4 ms or 8 Nms, which can be consistent with the TDM mode, thereby reducing the situation of incorrect demodulation of periodic CSI and improving the efficiency of receiving periodic CSI on the base station side.
- FIG. 4 is a schematic flowchart of a method for transmitting uplink control information according to an embodiment of the present invention, which is described from the user equipment side.
- the sending method includes: Step 401: A user equipment receives a request for triggering an aperiodic CSI report sent by a second base station; Step 402: A user equipment reports an aperiodic CSI related to a first base station, so that The second base station is first The base station forwards the aperiodic CSI, or the first base station obtains the aperiodic CSI by listening.
- FIG. 5 is another schematic flowchart of a method for transmitting uplink control information according to an embodiment of the present invention, which is described from the second base station side. As shown in FIG. 5, the sending method includes:
- Step 501 The second base station receives the request for triggering the aperiodic CSI report sent by the first base station.
- Step 502 The second base station sends a request for triggering the aperiodic CSI report to the user equipment, so that the user equipment reports the information related to the first base station.
- Aperiodic CSI Aperiodic CSI.
- the user equipment may use the uplink to send uplink control information; where the uplink control information may include information related to the second base station, and/or A base station related information.
- the second base station may forward the information to the first base station.
- the first base station may obtain uplink control information sent by the user equipment by monitoring.
- the first base station when the first base station expects the user equipment to report the downlink carrier aperiodic CSI of the first base station, the first base station sends a request for triggering the aperiodic CSI report to the second base station.
- the second base station is a base station that maintains an uplink connection with the user equipment, and the user equipment can perform uplink signal transmission on the uplink carrier of the second base station.
- the second base station may trigger the user equipment to report the downlink carrier aperiodic CSI under the first base station, which is requested by the first base station, by using downlink control information (DCI, Downlink Control Information).
- DCI Downlink Control Information
- FIG. 6 is a schematic diagram of a scenario of a method for transmitting uplink control information according to an embodiment of the present invention.
- the user equipment can maintain a connection with the base station 1 and the base station; the base station 2 can communicate via a frequency point/, and the base station 1 can communicate via the frequency point / / 2.
- the base station 2 and the user There is an uplink between devices.
- FIG. 7 is another schematic flowchart of a method for transmitting uplink control information according to an embodiment of the present invention, showing a situation in which a first base station, a second base station, and a user equipment interact. As shown in Figure 7, the method includes:
- Step 701 The first base station sends a request for triggering an aperiodic CSI report to the second base station.
- the second base station is a base station that maintains an uplink connection with the user equipment, for example, a macro base station MeNB; and the first base station is, for example, a small base station SeNB.
- the user equipment can perform uplink signal transmission on the uplink carrier of the second base station.
- Step 702 After receiving the request of the first base station, the second base station sends a trigger aperiodic CSI to the user equipment. Instructions for reporting.
- the user equipment is triggered by the DCI to report the aperiodic CSI requested by the first base station.
- the aperiodic CSI For example, it can be indicated by 2 bits, "00” means no transmission, "01” means aperiodic CSI of the first base station, "10” means aperiodic CSI of the second base station, and "11” means the first transmission.
- the present invention is not limited thereto, and for example, indications may be made in other manners.
- Step 703 The user equipment reports the aperiodic CSI of the first base station according to the indication.
- the method may further include:
- Step 704 After receiving the aperiodic CSI, the second base station forwards the aperiodic CSI report information to the first base station.
- the first base station may listen to the aperiodic sent by the user equipment.
- the first base station receives the report information at the frequency/point of the second base station.
- the second base station may further receive information related to the aperiodic CSI sent by the first base station, so that the second base station correctly demodulates the aperiodic CSI.
- the second base station and the first base station may be required to interact with the time-frequency resource information of the aperiodic CSI that the UE will send.
- the first base station can inform the second base station of the information about the aperiodic CSI, so that the second base station can correctly demodulate the aperiodic CSI and correctly demodulate the PUSCH.
- the information related to the aperiodic CSI may include one or a combination of the following information: a total number of bits of the aperiodic CSI, a type of the aperiodic CSI, a bandwidth of the downlink carrier, a maximum rank of the downlink carrier, and a configuration.
- Information about the PMI feedback value may be required to interact with the time-frequency resource information of the aperiodic CSI that the UE will send.
- the first base station can inform the second base station of the information about the aperiodic CSI, so that the second base station can correctly demodulate the aperiodic CSI and correctly de
- the overhead of the aperiodic CSI can be informed, that is, the total number of bits; for example, the type of the aperiodic CSI needs to be notified, including 1-2, 2-0, 2-2, 3-0, 3-1, 3-2. And other possible types. You can also tell the bandwidth of the downlink carrier, the maximum possible rank, whether to configure the feedback value of the PMI, and so on.
- the present invention is not limited to this, and specific interactive content can be determined according to actual needs.
- the embodiment of the invention provides a user equipment, which is connected to at least two base stations including a first base station and a second base station.
- This embodiment corresponds to the method for transmitting uplink control information in Embodiment 1, and the same content is no longer ⁇ Said.
- FIG. 8 is a schematic diagram of a configuration of a user equipment according to an embodiment of the present invention.
- the user equipment 800 includes: an information sending unit 801. Other parts of the user device 800 are not shown, reference may be made to the prior art.
- the information sending unit 801 sends the uplink control information to the second base station, so that the second base station forwards the uplink control information to the first base station, or the first base station obtains the uplink control information by monitoring.
- the PUCCH format carrying the uplink control information is independent of whether there is a PDSCH scheduling on one or more carriers; or the resource carrying the uplink control information is independent of whether the PUSCH is used for the random access procedure.
- the uplink control information includes an ACK/NACK
- the information sending unit 801 carries an ACK/NACK by using a PUCCH format that is independent of the corresponding PDSCH transmission on which carriers; or, the uplink control information includes CSI, and the information sending unit 801 passes and includes
- the ACK/NACK-independent resource carries the CSI; or the uplink control information includes the scheduling request, and the information sending unit 801 carries the scheduling request by using the PUCCH format irrespective of whether the ACK/NACK is included; or the uplink control information includes the CSI and/or the ACK/NACK.
- the information transmitting unit 801 carries CSI and/or ACK/NACK by resources that are independent of whether the PUSCH is used for the random access procedure.
- the ACK/NACK is carried by the PUCCH format irrespective of which carriers have corresponding PDSCH transmission, or the CSI is carried by the resource irrespective of whether the ACK/NACK is included, or the PUCCH is not related to whether the ACK/NACK is included or not.
- the format carries a scheduling request, or carries a CSI and/or an ACK/NACK by using a resource that is not related to whether the PUSCH is used for the random access procedure. It may be avoided that multiple ways of sending control information may be avoided, and the complexity of receiving the uplink control information by the base station side is reduced. degree.
- the embodiment of the invention provides a user equipment that is connected to at least two base stations including a first base station and a second base station. This embodiment corresponds to the method for transmitting uplink control information in Embodiment 2, and the same content will not be described again.
- FIG. 9 is a schematic diagram of a configuration of a user equipment according to an embodiment of the present invention.
- the user equipment 900 includes: an information sending unit 901. Other parts of the user equipment 900 are not shown, reference may be made to the prior art.
- the information sending unit 901 sends the periodic CSI to the second base station according to the periodic configuration, so that the second base station forwards the periodic CSI to the first base station, or the first base station obtains the periodic CSI by monitoring; wherein the periodic configuration includes 4ms or 8Nms. ; where N is a positive integer.
- the periodic configuration includes 4ms or 8Nms. ; where N is a positive integer.
- the period of the TDM mode is 8 ms
- the period of the periodic CSI is increased by 4 ms or 8 Nms, which can be consistent with the TDM mode, thereby reducing the situation of incorrect demodulation of periodic CSI and improving the efficiency of receiving periodic CSI on the base station side.
- the embodiment of the invention provides a user equipment and a base station, and the user equipment is connected to at least two base stations including the first base station and the base station.
- This embodiment corresponds to the method for transmitting uplink control information in Embodiment 3, and the same content is not described herein again.
- FIG. 10 is a schematic diagram of a configuration of a user equipment according to an embodiment of the present invention.
- the user equipment 1000 includes: an indication receiving unit 1001 and an information reporting unit 1002. Other parts of the user device 1000 are not shown, and reference may be made to the prior art.
- the indication receiving unit 1001 receives the indication of triggering the aperiodic CSI report sent by the second base station; the information reporting unit 1002 reports the aperiodic CSI related to the first base station, so that the second base station forwards the aperiodic CSI to the first base station. Or the first base station obtains aperiodic CSI by monitoring.
- FIG. 11 is a schematic structural diagram of a base station according to an embodiment of the present invention.
- the base station 1100 includes: a request receiving unit 1101 and an indication transmitting unit 1102. Other parts not shown in the figure of the base station 1100 can be referred to the prior art.
- the request receiving unit 1101 receives the request for triggering the aperiodic CSI report sent by the first base station, and the indication sending unit 1102 sends an indication for triggering the aperiodic CSI report to the user equipment, so that the user equipment reports the aperiodic associated with the first base station.
- Sexual CSI
- the base station 1100 may further include: an information receiving list and an information forwarding unit.
- the information receiving unit receives the aperiodic CSI related to the first base station sent by the user equipment; the information forwarding unit forwards the aperiodic CSI to the first base station.
- An embodiment of the present invention provides a communication system, including the user equipment as described in Embodiment 4, or includes The user equipment described in Embodiment 5; or the user equipment and the base station as described in Embodiment 6.
- Figure 12 is a block diagram showing the construction of a communication system in accordance with an embodiment of the present invention.
- the communication system 1200 includes a first base station, a second base station, and a user equipment.
- the first base station or the second base station may be a macro base station or a small base station, and the present invention is not limited thereto.
- the embodiment of the present invention further provides a computer readable program, wherein when the program is executed in a user equipment, the program causes the computer to perform uplink control information as described in Embodiments 1-3 above in the user equipment.
- the method of sending is a computer readable program, wherein when the program is executed in a user equipment, the program causes the computer to perform uplink control information as described in Embodiments 1-3 above in the user equipment. The method of sending.
- the embodiment of the present invention further provides a storage medium storing a computer readable program, wherein the computer readable program causes the computer to execute a method of transmitting uplink control information as described in Embodiments 1-3 above in the user equipment.
- the embodiment of the present invention further provides a computer readable program, wherein when the program is executed in a base station, the program causes a computer to execute a method of transmitting uplink control information as described in Embodiment 3 above in the base station.
- the embodiment of the present invention further provides a storage medium storing a computer readable program, wherein the computer readable program causes a computer to execute a method of transmitting uplink control information as described in Embodiment 3 above in a base station.
- the above apparatus and method of the present invention may be implemented by hardware, or may be implemented by hardware in combination with software.
- the present invention relates to a computer readable program that, when executed by a logic component, enables the logic component to implement the apparatus or components described above, or to cause the logic component to implement the various methods described above Or steps.
- the present invention also relates to a storage medium for storing the above program, such as a hard disk, a magnetic disk, an optical disk, a DVD, a flash memory, and the like.
- One or more of the functional blocks described in the figures and/or one or more combinations of functional blocks may be implemented as a general purpose processor, digital signal processor (DSP) for performing the functions described herein.
- DSP digital signal processor
- ASIC application specific integrated circuit
- FPGA field programmable gate array
- One or more of the functional blocks described with respect to the figures and/or one or more combinations of functional blocks may also be implemented as a combination of computing devices, eg, a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors One or more microprocessors in conjunction with DSP communication or any other such configuration.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本发明实施例提供一种上行控制信息的发送方法、用户设备以及基站。所述发送方法包括:用户设备向所述第二基站发送上行控制信息,使得所述第二基站向所述第一基站转发所述上行控制信息、或者所述第一基站通过监听而获得所述上行控制信息。通过本发明实施例,不仅可以保证基站对上行控制信息的正确接收,而且可以降低基站接收上行控制信息的复杂度。
Description
上行控制信息的发送方法、 用户设备以及基站 技术领域
本发明涉及一种通信领域,特别涉及一种与至少两个基站保持连接的用户设备的 上行控制信息的发送方法、 用户设备以及基站。 背景技术
在长期演进 (LTE, Long Term Evolution) 系统中, 基站可为用户设备 (UE) 配 置多个下行载波和 /或多个上行载波, 即载波聚合。 当用户设备反馈物理下行共享信 道 (PDSCH, Physical Downlink Shared Channel) 对应的 ACK/NACK时, 可在一个 时刻, 同时反馈多个下行载波的 PDSCH的 ACK/NACK。
例如, 对于最多仅能支持 2个下行载波的用户设备, 可配置物理上行控制信道格 式 la/lb (PUCCH format la/lb) 的信道选择(channel selection)来承载 ACK/NACK; 对于可以支持更多下行载波的用户设备, 可配置 PUCCH format 3来承载最多 5个下 行载波的 ACK/NACK。
上行控制信息 (UCI, Uplink Control Information) 除了 ACK/NACK, 还可以包 括信道状态信息 (CSI, Channel State Information), 调度请求 (SR)。 一个时刻, UE 可能发送一种 UCI, 也可能同时发送多种 UCI。 例如, 用户设备可以单独发送 ACK/NACK, CSI或者 SR, 但也可同时发送 ACK/NACK和 CSI, 或者可以同时发送 CSI和 SR, 或者同时发送 ACK/NACK和 CSI, 或者同时发送三者。
不同的 UCI组合, 用户设备所采用的 PUCCH format 是不同的。 例如, 配置了 format 3的用户,当仅发送 SR时,采用 format 1发送 SR,当同时发送 SR和 ACK/NACK 时, 则可以采用 format 3发送。
并且, 用户设备所采用的 PUCCH format和是否仅在主载波上有 PDSCH传输也 有关系。 例如, 配置了 format 3的用户设备, 若仅在主载波上有 PDSCH传输, 则采 用 format la/lb反馈 ACK/NACK, 否则采用 format 3反馈 ACK/NACK。
此外, 随着用户设备特别是射频设备的发展, 虽然仍有部分用户设备不能支持物 理上行共享信道 (PUSCH, Physical Uplink Shared Channel) 禾 Π PUCCH的同时发送, 但有部分用户设备已可以支持同时发送 PUSCH和 PUCCH。对于这类用户设备, UCI 是在 PUCCH还是在 PUSCH中发送, 也是有多种可能的组合的。
例如, 若仅有 ACK/NACK或者 CSI时, PUCCH承载 ACK/NACK或者 CSI, 若 既有 ACK/NACK又有 CSI, 贝 lj PUCCH承载 ACK/NACK, PUSCH承载 CSI, 以此减 少 UCI对 PUSCH数据传输的影响。
在现有的载波聚合中, 为一个用户设备配置的多个载波是由一个基站控制的, 可 以认为多个载波间的回路 (Backhaul) 是理想的。 因此, 基站是明确知道各个载波上 是否有 PDSCH传输, 从而是否有相应的 ACK/NACK发送, 是否有相应的 CSI发送, 因此能明确的知道用户设备是采用的什么方式或什么格式发送。虽然可能出现用户设 备漏检某些载波上的 PDCCH, 而漏检 PDSCH, 导致用户设备发送的方式与基站接收 的假设不同, 但这种可能性较低, 并不会对基站造成太大影响。
随着小基站的不断发展, 在 Rel-12 中, 将出现一个宏基站覆盖范围内有多个小 基站的场景。 每个小基站的覆盖面积较小, 数量较多。 小基站可以与宏基站占用不同 的频点, 也可以占用相同的频点。 小基站与宏基站间的回路可以是理想的, 即时延很 小或可完全忽略不计, 且传输能力强。 更典型的是非理想的, 即传输时延较大且传输 能力有限。
图 1是用户设备与宏基站和小基站保持连接的一示意图。如图 1所示, 若用户设 备可同时与小基站和宏基站保持连接, 则用户设备可以工作在一种类似于不同 eNB 下的载波聚合 (inter-eNB)。
应该注意, 上面对技术背景的介绍只是为了方便对本发明的技术方案进行清楚、 完整的说明, 并方便本领域技术人员的理解而阐述的。不能仅仅因为这些方案在本发 明的背景技术部分进行了阐述而认为上述技术方案为本领域技术人员所公知。 发明内容
但是, 发明人发现由于小基站与宏基站属于不同的 eNB, 且回路非理想, 基站基 本不可能获得其它基站实时调度有关的信息。例如宏基站无法知道小基站每个子帧下 行 PDSCH的动态调度或上行 PUSCH的动态调度, 因此无法知道相应的 ACK/NACK 传输, 也无法知道 PUSCH的位置信息等。
对于没有能力同时支持多个上行载波发送的用户设备, 可以采用时分复用的方 式。 即用户设备以时分的方式轮流接入不同基站; 或者用户设备固定的与一个基站的 上行保持连接, 另一个基站通过监听或通过接收基站转发相关信息, 以获取相应的上
行控制信息。
因此, 可能出现在一个上行载波上承载多个载波的上行控制信息, 例如在宏基站 上发送宏基站和小基站的上行控制信息,与现有载波聚合在主载波上发送所有载波的 控制信息类似。 由于宏基站无法获得小基站的实时调度信息, 小基站也无法获得宏基 站的实时调度信息, 因此, 需要增加一些必要的交互信令来保证基站的正确接收, 并 且也需要修改相应的机制, 以避免出现多种可能发送控制信息的方式, 增加基站接收 的复杂度。
本发明实施例提供一种上行控制信息的发送方法、用户设备以及基站。 目的在于 用户设备与至少两个基站保持连接的情况下,基站侧正确接收上行控制信息并降低接 收的复杂度。
根据本发明实施例的一个方面, 提供一种上行控制信息的发送方法, 其中用户设 备与包括第一基站和第二基站的至少两个基站保持连接, 所述发送方法包括:
所述用户设备向所述第二基站发送上行控制信息,使得所述第二基站向所述第一 基站转发所述上行控制信息、 或者所述第一基站通过监听而获得所述上行控制信息; 其中,承载所述上行控制信息的 PUCCH格式与一个或多个载波上是否有 PDSCH 调度无关;或者承载所述上行控制信息的资源与 PUSCH是否用于随机接入过程无关。
根据本发明实施例的另一个方面, 提供一种上行控制信息的发送方法, 其中用户 设备与包括第一基站和第二基站的至少两个基站保持连接, 所述发送方法包括: 所述用户设备根据周期配置向所述第二基站发送周期性 CSI, 使得所述第二基站 向所述第一基站转发所述周期性 CSI、 或者所述第一基站通过监听而获得所述周期性 CSI; 其中所述周期配置包括 4ms或者 8Nms; 其中 N为正整数。
根据本发明实施例的另一个方面, 提供一种上行控制信息的发送方法, 其中用户 设备与包括第一基站和第二基站的至少两个基站保持连接, 所述发送方法包括: 所述用户设备接收所述第二基站发送的触发非周期性 CSI上报的请求; 所述用户设备上报与所述第一基站相关的非周期性 CSI, 使得所述第二基站向所 述第一基站转发所述非周期性 CSI、 或者所述第一基站通过监听而获得所述非周期性 CSI。
根据本发明实施例的另一个方面, 提供一种上行控制信息的发送方法, 其中用户 设备与包括第一基站和第二基站的至少两个基站保持连接, 所述发送方法包括:
所述第二基站接收所述第一基站发送的触发非周期性 CSI上报的请求; 向所述用户设备发送所述触发非周期性 CSI上报的请求,使得所述用户设备上报 与所述第一基站相关的非周期性 CSI。
根据本发明实施例的另一个方面, 提供一种用户设备, 其与包括第一基站和第二 基站的至少两个基站保持连接, 所述用户设备包括:
信息发送单元, 向所述第二基站发送上行控制信息, 使得所述第二基站向所述第 一基站转发所述上行控制信息、 或者所述第一基站通过监听而获得所述上行控制信 息;
其中,承载所述上行控制信息的 PUCCH格式与一个或多个载波上是否有 PDSCH 调度无关;或者承载所述上行控制信息的资源与 PUSCH是否用于随机接入过程无关。
根据本发明实施例的另一个方面, 提供一种用户设备, 其与包括第一基站和第二 基站的至少两个基站保持连接, 所述用户设备包括:
信息发送单元, 根据周期配置向所述第二基站发送周期性 CSI, 使得所述第二基 站向所述第一基站转发所述周期性 CSI、 或者所述第一基站通过监听而获得所述周期 性 CSI; 其中所述周期配置包括 4ms或者 8Nms; 其中 N为正整数。
根据本发明实施例的另一个方面, 提供一种用户设备, 其与包括第一基站和第二 基站的至少两个基站保持连接, 所述用户设备包括:
指示接收单元, 接收所述第二基站发送的触发非周期性 CSI上报的指示; 信息上报单元, 上报与所述第一基站相关的非周期性 CSI, 使得所述第二基站向 所述第一基站转发所述非周期性 CSI、 或者所述第一基站通过监听而获得所述非周期 性 CSI。
根据本发明实施例的另一个方面, 提供一种基站, 其中用户设备与包括第一基站 和所述基站的至少两个基站保持连接, 所述基站包括:
请求接收单元, 接收所述第一基站发送的触发非周期性 CSI上报的请求; 指示发送单元, 向所述用户设备发送所述触发非周期性 CSI上报的请求,使得所 述用户设备上报与所述第一基站相关的非周期性 CSI。
根据本发明实施例的另一个方面,提供一种通信系统,包括如上所述的用户设备; 或者包括如上所述的用户设备以及基站。
根据本发明实施例的又一个方面, 提供一种计算机可读程序, 其中当在基站中执
行所述程序时,所述程序使得计算机在所述基站中执行如上所述的上行控制信息的发 送方法。
根据本发明实施例的又一个方面, 提供一种存储有计算机可读程序的存储介质, 其中所述计算机可读程序使得计算机在基站中执行如上所述的上行控制信息的发送 方法。
根据本发明实施例的又一个方面, 提供一种计算机可读程序, 其中当在用户设备 中执行所述程序时,所述程序使得计算机在所述用户设备中执行如上所述的上行控制 信息的发送方法。
根据本发明实施例的又一个方面, 提供一种存储有计算机可读程序的存储介质, 其中所述计算机可读程序使得计算机在用户设备中执行如上所述的上行控制信息的 发送方法。
本发明实施例的有益效果在于,通过增加基站间或者基站与用户设备间的交互信 令, 以及用户设备向第二基站发送上行控制信息, 使得第二基站向第一基站转发上行 控制信息、或者第一基站通过监听而获得上行控制信息; 不仅可以保证基站对上行控 制信息的正确接收, 而且可以避免出现多种可能发送控制信息的方式, 降低基站接收 上行控制信息的复杂度。
参照后文的说明和附图, 详细公开了本发明的特定实施方式, 指明了本发明的原 理可以被采用的方式。 应该理解, 本发明的实施方式在范围上并不因而受到限制。 在 所附权利要求的精神和条款的范围内,本发明的实施方式包括许多改变、修改和等同。
针对一种实施方式描述和 /或示出的特征可以以相同或类似的方式在一个或更多 个其它实施方式中使用, 与其它实施方式中的特征相组合, 或替代其它实施方式中的 特征。
应该强调, 术语"包括 /包含"在本文使用时指特征、整件、 步骤或组件的存在, 但 并不排除一个或更多个其它特征、 整件、 步骤或组件的存在或附加。 附图说明
参照以下的附图可以更好地理解本发明的很多方面。 附图中的部件不是成比例 绘制的, 而只是为了示出本发明的原理。 为了便于示出和描述本发明的一些部分, 附 图中对应部分可能被放大或缩小。
在本发明的一个附图或一种实施方式中描述的元素和特征可以与一个或更多个 其它附图或实施方式中示出的元素和特征相结合。 此外, 在附图中, 类似的标号表示 几个附图中对应的部件, 并可用于指示多于一种实施方式中使用的对应部件。
图 1是用户设备与宏基站和小基站保持连接的一示意图;
图 2是本发明实施例 1的上行控制信息的发送方法的一流程示意图; 图 3是本发明实施例 2的上行控制信息的发送方法的一流程示意图; 图 4是本发明实施例 3的上行控制信息的发送方法的一流程示意图; 图 5是本发明实施例 3的上行控制信息的发送方法的另一流程示意图; 图 6是本发明实施例 3的上行控制信息的发送方法的一场景示意图; 图 7是本发明实施例 3的上行控制信息的发送方法的另一流程示意图; 图 8是本发明实施例 4的用户设备的一构成示意图;
图 9是本发明实施例 5的用户设备的一构成示意图;
图 10是本发明实施例 6的用户设备的一构成示意图;
图 11是本发明实施例 6的基站的一构成示意图;
图 12是本发明实施例 7的通信系统的一构成示意图。
具体实施方式
参照附图, 通过下面的说明书, 本发明的前述以及其它特征将变得明显。在说明 书和附图中, 具体公开了本发明的特定实施方式, 其表明了其中可以采用本发明的原 则的部分实施方式, 应了解的是, 本发明不限于所描述的实施方式, 相反, 本发明包 括落入所附权利要求的范围内的全部修改、 变型以及等同物。
在本发明中, 用户设备可连接在一个或多个相同频点的宏基站, 并同时连接在一 个或多个相同频点的小基站。同一个频点的各个基站的上行控制信息可根据现有标准 发送, 也可根据新定义的方式发送。
用户设备所连接的基站上, 每个基站可以配置单个或多个载波。在一个基站上的 多个载波的上行控制信息可根据现有标准发送, 也可根据新定义的方式发送。 以下以 用户设备与第一基站和第二基站保持连接为例进行说明, 但本发明不限于此, 例如还 可以与多于两个基站保持连接。
实施例 1
本发明实施例提供一种上行控制信息的发送方法,其中用户设备与包括第一基站 和第二基站的至少两个基站保持连接。图 2是本发明实施例的上行控制信息的发送方 法的一流程示意图, 如图 2所示, 该发送方法包括:
步骤 201, 用户设备向第二基站发送上行控制信息, 使得第二基站向第一基站转 发上行控制信息、 或者第一基站通过监听而获得上行控制信息;
其中, 承载上行控制信息的 PUCCH格式与一个或多个载波上是否有 PDSCH调 度无关; 或者承载上行控制信息的资源与 PUSCH是否用于随机接入过程无关。
具体地, 上行控制信息包括 ACK/NACK, 用户设备通过与在哪些载波上有相应 PDSCH传输无关的 PUCCH格式承载 ACK/NACK; 或者, 上行控制信息包括 CSI, 用户设备通过与是否包含 ACK/NACK无关的资源承载 CSI; 或者, 上行控制信息包 括调度请求, 用户设备通过与是否包含 ACK/NACK无关的 PUCCH格式承载调度请 求; 或者, 上行控制信息包括 CSI和 /或 ACK/NACK, 用户设备通过与 PUSCH是否 用于随机接入过程无关的资源承载 CSI和 /或 ACK/NACK。
在本实施例中, 在某一时刻, 用户设备与第二基站连接而具有上行链路, 用户设 备可以使用该上行链路发送上行控制信息;其中上行控制信息可以包含与第二基站相 关的信息, 和 /或与第一基站相关的信息。 第二基站接收到该上行控制信息之后, 可 以转发给第一基站; 或者, 第一基站可以通过监听而获得用户设备发送的上行控制信 息。
在本实施例中, 第一基站和第二基站之间可以存在非理想回路, 由此每个基站无 法获知其他基站的实时调度信息。 通过与在哪些载波上有相应 PDSCH 传输无关的 PUCCH格式承载 ACK/NACK, 或者通过与是否包含 ACK/NACK无关的资源承载 CSI,或者通过与是否包含 ACK/NACK无关的 PUCCH格式承载调度请求,或者通过 与 PUSCH是否用于随机接入过程无关的资源承载 CSI和 /或 ACK/NACK; 可以使得 避免出现多种可能发送控制信息的方式。
例如, 关于基站侧的接收, 一种实现方法可以是: 若基站侧能获知 PUSCH的调 度情况,例如是否在时刻 n有 PUSCH发送,则可以分别根据有 PUSCH和没有 PUSCH 的情况, 优先按照相应的方式接收。 若基站侧无法获知 PUSCH的调度情况, 则需最 多根据两种情况的可能分别检测。 因此可以降低基站侧接收上行控制信息的复杂度。
在一个实施方式中, 用户设备被配置为能够同时支持大于两个下行载波反馈的 PUCCH格式。 例如用户设备可以被配置为能够使用 PUCCH format 3, 或者其他可以 同时支持大于两个下行载波的 ACK/NACK反馈的 PUCCH format X。
若用户设备还被配置为能够同时发送 PUCCH和 PUSCH; 则在只有 ACK/NACK 需要上报的情况下, 用户设备使用能够同时支持大于两个下行载波反馈的 PUCCH格 式, 承载一个或者多个下行载波的 ACK/NACK。 其中, 用户设备不会根据是只在一 个下行载波上检测到 PDSCH、还是在多个下行载波上检测到 PDSCH, 而采用不同的 PUCCH格式。
具体地, 如果在时刻 n, 只有 ACK/NACK需要报告, 而没有周期性 CSI或 SR, 则用户设备可以使用 PUCCH format 3或 PUCCH format X发送单个或多个下行载波 的 ACK/NACK, 即使该用户设备在相应的时刻, 例如 n-z ( z>=4) 仅收到主载波上 的 PDSCH, 而在其它载波上没收到 PDSCH。
本实施方式的典型场景可以是用户设备仅向一个基站发送上行信号,但多个基站 同时接收的场景; 或者是用户设备仅向一个基站发送上行信号, 由该基站向其它基站 转发的场景。 此外, 本实施方式可适用于可能同时有上行 PUSCH发送的情况, 也可 适用于仅有 PUCCH发送的情况。 本发明不限于此, 可以根据实际情况确定具体的场 景或情况。
在另一个实施方式中,用户设备被配置为能够同时支持大于两个下行载波反馈的 PUCCH格式, 且能够同时发送 PUCCH和 PUSCH。 在上行控制信息包括周期性 CSI 的情况下, 用户设备使用能够同时支持大于两个下行载波反馈的 PUCCH格式, 承载 上行控制信息。
具体地, 周期性 CSI由 PUCCH format 3/X承载, 无论是否还包括 ACK/NACK 或 SR,或者是否还有 PUSCH发送。此外,如果上行控制信息开销超过 PUCCH format 3/X的最大开销, 则用户设备将丢掉周期性 CSI, 而仅发送 ACK/NACK和 /或 SR。
本实施方式的典型场景可以是用户设备仅向一个基站发送上行信号,但多个基站 同时接收的场景; 或者是用户设备仅向一个基站发送上行信号, 由该基站向其它基站 转发的场景。 此外, 本实施方式可适用于可能同时有上行 PUSCH发送的情况, 也可 适用于仅有 PUCCH发送的情况。如果同时可能有 PUSCH发送,则也将发送 PUSCH。
或者, 在本实施方式中, 如果没有发送 PUSCH, 且上行控制信息的开销超过
PUCCH格式的最大开销, 则用户设备丢弃周期性 CSI; 如果发送 PUSCH, 则用户设 备将周期性 CSI复用到 PUSCH中。
具体地, 若没有 PUSCH的发送, 则周期性 CSI由 PUCCH format 3 X承载, 无 论是否有 ACK/NACK和 /或 SR。如果上行控制信息开销超过 PUCCH format 3/X的最 大开销, 则用户将丢掉周期性 CSI, 而仅发送 ACK/NACK和 /或 SR。 若有 PUSCH的 发送, 则将周期性 CSI复用到 PUSCH中发送, 无论是否有 ACK/NACK。
在另一个实施方式中,用户设备被配置为能够同时支持大于两个下行载波反馈的 PUCCH格式; 上行控制信息包括 SR。
具体地, 本实施方式可以重用现有技术。 例如若仅有 SR时, 用 PUCCH format 1 承载; 若用户设备仅在主载波上接收到 PDSCH, 则用 PUCCH format la/lb承载 SR+ACK/NACK; 若在其它载波上接收到 PDSCH, 则用 PUCCH format 3/X 承载 SR+ACK/NACK。
或者, 在只有调度请求需要上报的情况下, 用户设备使用能够同时支持大于两个 下行载波反馈的 PUCCH格式承载 SR。
具体地, 若仅有 SR, 则用户设备可通过 PUCCH format 3/X发送 SR, 无论是否 有 ACK/NACK。
或者, 在只有调度请求需要上报的情况下, 用户设备使用最多同时支持两个下行 载波反馈的 PUCCH格式承载 SR; 以及在上行控制信息包括 SR和 ACK/NACK的情 况下, 用户设备使用能够同时支持大于两个下行载波反馈的 PUCCH格式承载上行控 制信息。
具体地, 若仅有 SR, 则用户设备可通过 PUCCH format 1发送 SR; 如果同时还 有 ACK/NACK, 则采用 PUCCH format 3/X承载, 即使用户设备仅在主载波上接收到 PDSCH。
本实施方式中以上三种方法的典型场景可以是用户设备仅向一个基站发送上行 信号, 但多个基站同时接收的场景; 或者是用户设备仅向一个基站发送上行信号, 由 该基站向其它基站转发的场景。本发明不限于此, 可以根据实际情况确定具体的场景 或情况。
以上对于用户设备被配置为能够同时支持大于两个下行载波反馈的 PUCCH 格 式、 且能够同时发送 PUCCH和 PUSCH的情况进行了说明。 但本发明不限于此, 例
如还可以对上行控制信息进行组合。
例如,如果上行控制信息包括 ACK/NACK和 SR,则可以采用 PUCCH format 3/X 承载,即使用户设备仅在主载波上接收到 PDSCH。如果上行控制信息包括周期性 CSI 禾口 ACK/NACK, 则可以采用 PUCCH format 3/X承载, 或者将周期性 CSI复用到 PUSCH中。如果上行控制信息包括周期性 CSI和 SR,则可以采用 PUCCH format 3/X 承载。如果上行控制信息包括 ACK/NACK、周期性 CSI和 SR,则仍可以采用 PUCCH format 3/X承载。
以下对于用户设备被配置为能够同时支持大于两个下行载波反馈的 PUCCH 格 式, 且不能够同时发送 PUCCH和 PUSCH的情况进行了说明。
在一个实施方式中, 在上行控制信息仅与第二基站相关的情况下, 用户设备将上 行控制信息承载在 PUSCH中; 在上行控制信息还与第一基站相关的情况下, 用户设 备将上行控制信息承载在 PUCCH中。
此外, 在只有 ACK/NACK需要上报的情况下, 用户设备使用能够同时支持大于 两个下行载波反馈的 PUCCH格式, 承载一个或者多个下行载波的 ACK/NACK。
具体地,如果在时刻 n没有可能发送 PUSCH,则用户设备可以使用 PUCCH format
3或 PUCCH format X发送单个或多个下行载波的 ACK/NACK。如果在时刻 n有可能 发送 PUSCH, 如果仅包含第二基站 (即与用户设备之间具有上行链路的基站) 相关 的上行控制信息, 则上行控制信息在 PUSCH 中发送。 如果在时刻 n有可能发送 PUSCH, 如果包含第一基站相关的上行控制信息, 则用户设备将不发送 PUSCH, 仅 发送 PUCCH; 并且, 用户设备可以使用 PUCCH format 3或 PUCCH format X发送单 个或多个下行载波的 ACK/NACK。
本实施方式的典型场景可以是用户设备仅向一个基站发送上行信号,但多个基站 同时接收的场景。 但本发明不限于此, 可以根据实际情况确定具体的场景或情况。
在另一个实施方式中, 或者可以完全根据现有标准, 将所有上行控制信息复用到 PUSCH中。
在另一个实施方式中, 如果上行控制信息包括 ACK/NACK和 SR, 或者包括周 期性 CSI和 ACK/NACK, 或者包括周期性 CSI和 SR, 或者包括 ACK/NACK、 周期 性 CSI和 SR, 则仍可以采用上述方式, 即: 在上行控制信息仅与第二基站相关的情 况下, 用户设备将上行控制信息承载在 PUSCH中; 在上行控制信息还与第一基站相
关的情况下, 用户设备将上行控制信息承载在 PUCCH中。 至于 PUSCH或 PUCCH 具体如何使用, 可以采用现有技术或者上面已经说明的实施方式。
以下对于用户设备没有被配置为能够同时支持大于两个下行载波反馈的 PUCCH 格式, 且能够同时发送 PUCCH和 PUSCH的情况进行说明。 具体地, 用户设备没有 配置 PUCCH format 3或者其它的可以同时支持大于 2个下行载波的 ACK/NACK反 馈的 PUCCH format X, 例如配置的是 PUCCH format la/lb。
在一个实施方式中, 在上行控制信息包括与第一基站相关的周期性 CSI 的情况 下,用户设备使用 PUCCH格式 2/2a/2b承载周期性 CSI;在上行控制信息包括与第二 基站相关的 ACK/NACK的情况下, 用户设备将与第二基站相关的 ACK/NACK复用 到 PUSCH中。
具体地, 如果存在第一基站的周期性 CSI, 则用户设备将使用 PUCCH format 2/2a/2b发送周期性 CSI, 或者可以连同 ACK/NACK—起发送周期性 CSI。 如果存在 第二基站的 ACK/NACK, 第二基站的 ACK/NACK将复用到 PUSCH中。
在另一个实施方式中,在上行控制信息包括与第一基站相关的周期性 CSI以及与 第二基站相关的 ACK/NACK的情况下,用户设备使用 PUCCH格式 2/2a/2b承载周期 性 CSI和 ACK/NACK; 或者在上行控制信息包括与第一基站相关的周期性 CSI以及 与多个基站相关的 ACK/NACK的情况下,用户设备丢弃周期性 CSI、且使用 PUCCH 格式 la/lb承载 ACK/NACK。
具体地, 如果存在第一基站的周期性 CSI以及第二基站的 ACK/NACK, 则用户 设备将用 PUCCH format 2a/2b承载 CSI和 ACK/NACK。
如果存在第一基站的周期性 CSI, 以及多个基站的 ACK/NACK, 则用户设备将 丢掉周期性 CSI, 用 PUCCH format la/lb信道选择发送 ACK/NACK。
如果存在第二基站的周期性 CSI, 则可利用现有技术。 例如若有 PUSCH发送, 则将该周期性 CSI 复用到 PUSCH 中, 用 PUCCH format la/lb 信道选择发送 ACK/NACK。
本实施方式的典型场景可以是用户设备仅向一个基站发送上行信号,但多个基站 同时接收的场景。 但本发明不限于此, 可以根据实际情况确定具体的场景或情况。
在另一个实施方式中, 用户设备使用 PUSCH承载周期性 CSI; 以及在上行控制 信息包括 ACK/NACK的情况下,用户设备使用 PUCCH格式 la/lb承载 ACK/NACK。
具体地, 用户设备将在 PUSCH中发送周期性 CSI, 无论该周期性 CSI是第一基 站的 CSI还是第二基站的 CSI。此外,如果有 ACK/NACK,则在 PUCCH Format la/lb 信道选择中发送。
本实施方式的典型场景可以是用户设备仅向一个基站发送上行信号,由该基站向 其它基站转发的场景。但本发明不限于此,可以根据实际情况确定具体的场景或情况。
至于用户设备没有被配置为能够同时支持大于两个下行载波反馈的 PUCCH 格 式, 且不能够同时发送 PUCCH和 PUSCH的情况, 可以采用现有技术, 此处不再赘 述。
由上述实施例可知, 通过与在哪些载波上有相应 PDSCH传输无关的 PUCCH格 式承载 ACK/NACK, 或者通过与是否包含 ACK/NACK无关的资源承载 CSI, 或者通 过与是否包含 ACK/NACK无关的 PUCCH格式承载调度请求, 或者通过与 PUSCH 是否用于随机接入过程无关的资源承载 CSI和 /或 ACK/NACK; 可以使得避免出现多 种可能发送控制信息的方式, 降低基站侧接收上行控制信息的复杂度。 实施例 2
本发明实施例提供一种上行控制信息的发送方法,其中用户设备与包括第一基站 和第二基站的至少两个基站保持连接。图 3是本发明实施例的上行控制信息的发送方 法的一流程示意图, 如图 3所示, 所述发送方法包括:
步骤 301, 用户设备根据周期配置向第二基站发送周期性 CSI, 使得第二基站向 第一基站转发周期性 CSI、 或者第一基站通过监听而获得周期性 CSI; 其中周期配置 包括 4ms或者 8Nms; 其中 N为正整数, N=l、 2、 3 。
在本实施例中, 在某一时刻, 用户设备与第二基站连接而具有上行链路, 用户设 备可以使用该上行链路发送上行控制信息;其中上行控制信息可以包含与第二基站相 关的信息, 和 /或与第一基站相关的信息。 第二基站接收到该上行控制信息之后, 可 以转发给第一基站; 或者, 第一基站可以通过监听而获得用户设备发送的上行控制信 息。
在本实施例中, 第一基站和第二基站之间可以存在非理想回路, 由此每个基站无 法获知其他基站的实时调度信息。 用户设备可以采用时分复用 (TDM, Time Division Multiple) 的方式与第一基站和第二基站连接, 即用户设备以时分的方式轮流接入不
同基站, 以获取相应的上行控制信息。
在本实施例中, 可以增加周期性 CSI报告的周期配置。 例如, 增加 4ms, 8ms, 16ms, 32ms ......的周期配置。 例如, 可以利用现有标准中 从 542到 1023的取 值, 频分双工 (FDD, Frequency Division Duplex)和时分双工 (TDD, Time Division Duplex) 均适用。 表 1和表 2分别示出了针对 FDD和 TDD的情况。
表 1 对于 FDD, ICQIIPMI到 Npd和 N0 的映射
OFFSET, CQI的含义等可以参考现有标准。
^CQI/PM Npd的值 N, OFFSET, CQI的值
2仅示意性地示出了增加周期性 CSI报告的周期配置。 但本发明不限于此, 例如还可 以在表 1或 2的基础上调整具体的映射关系或者数值,可以根据实际情况确定具体的 实施方式。
在本实施例中, 通过增加周期性 CSI的周期配置, 可以适用于用户设备与包括第 一基站和第二基站的至少两个基站保持连接的场景。 例如 TDM方式的周期为 8ms, 则增加周期性 CSI的周期配置 4ms或者 8Nms之后, 可以与 TDM方式保持一致, 由 此减少不正确解调周期性 CSI的情况, 提高基站侧接收周期性 CSI的效率。 实施例 3
本发明实施例提供一种上行控制信息的发送方法,其中用户设备与包括第一基站 和第二基站的至少两个基站保持连接。图 4是本发明实施例的上行控制信息的发送方 法的一流程示意图, 从用户设备侧进行说明。 如图 4所示, 所述发送方法包括: 步骤 401, 用户设备接收第二基站发送的触发非周期性 CSI上报的请求; 步骤 402, 用户设备上报与第一基站相关的非周期性 CSI, 使得第二基站向第一
基站转发非周期性 CSI、 或者第一基站通过监听而获得非周期性 CSI。
图 5是本发明实施例的上行控制信息的发送方法的另一流程示意图,从第二基站 侧进行说明。 如图 5所示, 所述发送方法包括:
步骤 501, 第二基站接收第一基站发送的触发非周期性 CSI上报的请求; 步骤 502, 第二基站向用户设备发送触发非周期性 CSI上报的请求, 使得用户设 备上报与第一基站相关的非周期性 CSI。
在本实施例中, 第一基站和第二基站之间可以存在非理想回路, 由此每个基站无 法获知其他基站的实时调度信息。在某一时刻, 用户设备与第二基站连接而具有上行 链路, 用户设备可以使用该上行链路发送上行控制信息; 其中上行控制信息可以包含 与第二基站相关的信息, 和 /或与第一基站相关的信息。 第二基站接收到该上行控制 信息之后, 可以转发给第一基站; 或者, 第一基站可以通过监听而获得用户设备发送 的上行控制信息。
具体地, 当第一基站期望用户设备上报第一基站的下行载波非周期性 CSI时, 第 一基站向第二基站发送触发非周期 CSI报告的请求。第二基站为与用户设备保持上行 连接的基站, 用户设备可以在第二基站的上行载波上进行上行信号的发送。第二基站 在收到第一基站的请求后,可通过下行控制信息(DCI, Downlink Control Information), 触发用户设备上报第一基站请求的、 第一基站下的下行载波非周期 CSI。 第二基站收 到该非周期性 CSI之后, 将该 CSI报告信息转发给第一基站。
图 6是本发明实施例的上行控制信息的发送方法的一场景示意图。 如图 6所示, 用户设备可以与基站 1和基站保持连接; 基站 2可以通过频点 / 进行通信, 基站 1 可以通过频点 / /„2进行通信。 例如在某一时刻, 基站 2与用户设备之间具有上行链 路。
图 7是本发明实施例的上行控制信息的发送方法的另一流程示意图,示出了第一 基站、 第二基站以及用户设备交互的情况。 如图 7所示, 该方法包括:
步骤 701, 第一基站向第二基站发送触发非周期 CSI报告的请求。
具体地, 第二基站为与用户设备保持上行连接的基站, 例如为宏基站 MeNB; 第 一基站例如为小基站 SeNB。 用户设备可以在第二基站的上行载波上进行上行信号的 发送。
步骤 702,第二基站在收到第一基站的请求后,向用户设备发送触发非周期性 CSI
上报的指示。
具体地, 可通过 DCI触发用户设备上报第一基站请求的非周期 CSI。例如可以通 过 2比特进行指示, "00"表示不发送, "01 "表示发送第一基站的非周期性 CSI, " 10" 表示发送第二基站的非周期性 CSI, " 11 "表示发送第一基站和第二基站的非周期性 CSI。 但本发明不限于此, 例如还可以采用其他方式进行指示。
步骤 703, 用户设备根据指示上报第一基站的非周期性 CSI。
在一个实施方式中, 可选地, 该方法还可以包括:
步骤 704: 第二基站收到该非周期性 CSI之后, 将该非周期性 CSI报告信息转发 给第一基站。
在另一个实施方式中, 第一基站可以通过监听接收用户设备发送的该非周期性
CSI。 例如第一基站在第二基站的频点 / 上接收该报告信息。
在本实施例中, 第二基站还可以接收第一基站发送的与非周期性 CSI 相关的信 息, 使得第二基站正确解调该非周期性 CSI。
具体地, 为保证第二基站的正确接收, 可能需要第二基站与第一基站交互 UE将 发送的非周期性 CSI的时频资源信息。第一基站可以告知第二基站非周期 CSI的相关 信息, 使得第二基站可正确解调非周期 CSI以及正确解调 PUSCH。 其中, 与非周期 性 CSI相关的信息可以包括如下信息之一或其组合: 非周期性 CSI的总比特数,非周 期性 CSI的类型, 下行载波的带宽, 下行载波可能的最大秩以及是否配置 PMI反馈 值的信息。
例如可以告知非周期性 CSI的开销, 即总比特数; 例如还需要告知非周期性 CSI 的类型, 包括 1-2, 2-0, 2-2, 3-0, 3-1 , 3-2以及其它可能的类型。 还可以告知下行 载波的带宽、 可能的最大秩、 是否配置 PMI 的反馈值等。 本发明不限于此, 可以根 据实际需要确定具体的交互内容。
由上述实施例可知, 通过增加基站间或者基站与用户设备间的交互信令; 不仅可 以保证基站侧对于非周期性 CSI的正确接收, 而且可以降低基站接收信息的复杂度。 实施例 4
本发明实施例提供一种用户设备,其与包括第一基站和第二基站的至少两个基站 保持连接。本实施例对应于实施例 1的上行控制信息的发送方法, 相同的内容不再赘
述。
图 8是本发明实施例的用户设备的一构成示意图, 如图 8所示, 用户设备 800包 括: 信息发送单元 801。 用户设备 800的其他部分没有示出, 可以参考现有技术。
其中, 信息发送单元 801向第二基站发送上行控制信息, 使得第二基站向第一基 站转发上行控制信息、 或者第一基站通过监听而获得上行控制信息;
其中, 承载上行控制信息的 PUCCH格式与一个或多个载波上是否有 PDSCH调 度无关; 或者承载上行控制信息的资源与 PUSCH是否用于随机接入过程无关。
具体地, 上行控制信息包括 ACK/NACK, 信息发送单元 801通过与在哪些载波 上有相应 PDSCH传输无关的 PUCCH格式承载 ACK/NACK; 或者, 上行控制信息包 括 CSI, 信息发送单元 801通过与是否包含 ACK/NACK无关的资源承载 CSI; 或者, 上行控制信息包括调度请求, 信息发送单元 801通过与是否包含 ACK/NACK无关的 PUCCH格式承载调度请求; 或者, 上行控制信息包括 CSI和 /或 ACK/NACK, 信息 发送单元 801 通过与 PUSCH 是否用于随机接入过程无关的资源承载 CSI 和 /或 ACK/NACK。
由上述实施例可知, 通过与在哪些载波上有相应 PDSCH传输无关的 PUCCH格 式承载 ACK/NACK, 或者通过与是否包含 ACK/NACK无关的资源承载 CSI, 或者通 过与是否包含 ACK/NACK无关的 PUCCH格式承载调度请求, 或者通过与 PUSCH 是否用于随机接入过程无关的资源承载 CSI和 /或 ACK/NACK; 可以使得避免出现多 种可能发送控制信息的方式, 降低基站侧接收上行控制信息的复杂度。 实施例 5
本发明实施例提供一种用户设备,其与包括第一基站和第二基站的至少两个基站 保持连接。本实施例对应于实施例 2的上行控制信息的发送方法, 相同的内容不再赘 述。
图 9是本发明实施例的用户设备的一构成示意图, 如图 9所示, 用户设备 900包 括: 信息发送单元 901。 用户设备 900的其他部分没有示出, 可以参考现有技术。
其中, 信息发送单元 901根据周期配置向第二基站发送周期性 CSI, 使得第二基 站向第一基站转发周期性 CSI、 或者第一基站通过监听而获得周期性 CSI; 其中周期 配置包括 4ms或者 8Nms; 其中 N为正整数。
在本实施例中, 通过增加周期性 CSI的周期配置, 可以适用于用户设备与包括第 一基站和第二基站的至少两个基站保持连接的场景。 例如 TDM方式的周期为 8ms, 则增加周期性 CSI的周期配置 4ms或者 8Nms之后, 可以与 TDM方式保持一致, 由 此减少不正确解调周期性 CSI的情况, 提高基站侧接收周期性 CSI的效率。 实施例 6
本发明实施例提供一种用户设备和基站,该用户设备与包括第一基站和该基站的 至少两个基站保持连接。本实施例对应于实施例 3的上行控制信息的发送方法, 相同 的内容不再赘述。
图 10是本发明实施例的用户设备的一构成示意图,如图 10所示,用户设备 1000 包括: 指示接收单元 1001和信息上报单元 1002。 用户设备 1000的其他部分没有示 出, 可以参考现有技术。
其中, 指示接收单元 1001接收第二基站发送的触发非周期性 CSI上报的指示; 信息上报单元 1002上报与第一基站相关的非周期性 CSI, 使得第二基站向第一基站 转发非周期性 CSI、 或者第一基站通过监听而获得非周期性 CSI。
图 11是本发明实施例的基站的一构成示意图, 如图 11所示, 基站 1100包括: 请求接收单元 1101和指示发送单元 1102。基站 1100的图中没有示出的其他部分,可 以参考现有技术。
其中, 请求接收单元 1101接收第一基站发送的触发非周期性 CSI上报的请求; 指示发送单元 1102向用户设备发送触发非周期性 CSI上报的指示, 使得用户设备上 报与第一基站相关的非周期性 CSI。
在一个实施方式中, 基站 1100还可以包括: 信息接收单和信息转发单元。 信息 接收单元接收用户设备发送的与第一基站相关的非周期性 CSI; 信息转发单元向第一 基站转发非周期性 CSI。
由上述实施例可知, 通过增加基站间或者基站与用户设备间的交互信令; 不仅可 以保证基站侧对于非周期性 CSI的正确接收, 而且可以降低基站接收信息的复杂度。 实施例 7
本发明实施例提供一种通信系统, 包括如实施例 4所述的用户设备; 或者包括如
实施例 5所述的用户设备; 或者包括如实施例 6所述的用户设备以及基站。
图 12是本发明实施例的通信系统的一构成示意图。 如图 12所示, 该通信系统 1200 包括第一基站、 第二基站以及用户设备。 第一基站或第二基站可以是宏基站, 也可以是小基站等, 本发明不限于此。
本发明实施例还提供一种计算机可读程序, 其中当在用户设备中执行所述程序 时, 所述程序使得计算机在所述用户设备中执行如上面实施例 1-3所述的上行控制信 息的发送方法。
本发明实施例还提供一种存储有计算机可读程序的存储介质,其中所述计算机可 读程序使得计算机在用户设备中执行如上面实施例 1-3所述的上行控制信息的发送方 法。
本发明实施例还提供一种计算机可读程序, 其中当在基站中执行所述程序时, 所 述程序使得计算机在所述基站中执行如上面实施例 3 所述的上行控制信息的发送方 法。
本发明实施例还提供一种存储有计算机可读程序的存储介质,其中所述计算机可 读程序使得计算机在基站中执行如上面实施例 3所述的上行控制信息的发送方法。
本发明以上的装置和方法可以由硬件实现, 也可以由硬件结合软件实现。本发明 涉及这样的计算机可读程序, 当该程序被逻辑部件所执行时, 能够使该逻辑部件实现 上文所述的装置或构成部件, 或使该逻辑部件实现上文所述的各种方法或步骤。本发 明还涉及用于存储以上程序的存储介质, 如硬盘、 磁盘、 光盘、 DVD、 flash存储器 等。
针对附图中描述的功能方框中的一个或多个和 /或功能方框的一个或多个组合, 可以实现为用于执行本申请所描述功能的通用处理器、 数字信号处理器 (DSP)、 专 用集成电路 (ASIC)、 现场可编程门阵列 (FPGA) 或者其它可编程逻辑器件、 分立 门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件或者其任意适当组合。针对附图描述的功能方 框中的一个或多个和 /或功能方框的一个或多个组合, 还可以实现为计算设备的组合, 例如, DSP和微处理器的组合、 多个微处理器、 与 DSP通信结合的一个或多个微处 理器或者任何其它这种配置。
以上结合具体的实施方式对本发明进行了描述, 但本领域技术人员应该清楚, 这 些描述都是示例性的, 并不是对本发明保护范围的限制。本领域技术人员可以根据本
发明的精神和原理对本发明做出各种变型和修改,这些变型和修改也在本发明的范围 内。
Claims
1、 一种上行控制信息的发送方法, 其中用户设备与包括第一基站和第二基站的 至少两个基站保持连接, 所述发送方法包括:
所述用户设备向所述第二基站发送上行控制信息,使得所述第二基站向所述第一 基站转发所述上行控制信息、 或者所述第一基站通过监听而获得所述上行控制信息; 其中,承载所述上行控制信息的 PUCCH格式与一个或多个载波上是否有 PDSCH 调度无关;或者承载所述上行控制信息的资源与 PUSCH是否用于随机接入过程无关。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述上行控制信息包括 ACK/NACK, 所 述用户设备通过与在哪些载波上有相应 PDSCH传输无关的 PUCCH 格式承载所述
ACK/NACK;
或者, 所述上行控制信息包括 CSI, 所述用户设备通过与是否包含 ACK/NACK 无关的资源承载所述 CSI;
或者, 所述上行控制信息包括调度请求, 所述用户设备通过与是否包含 ACK/NACK无关的 PUCCH格式承载所述调度请求;
或者, 所述上行控制信息包括 CSI 和 /或 ACK/NACK, 所述用户设备通过与 PUSCH是否用于随机接入过程无关的资源承载所述 CSI和 /或 ACK/NACK。
3、 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述用户设备被配置为能够同时支持大 于两个下行载波反馈的 PUCCH格式, 且能够同时发送 PUCCH和 PUSCH;
在只有 ACK/NACK需要上报的情况下, 所述用户设备使用所述能够同时支持大 于两个下行载波反馈的 PUCCH格式, 承载一个或者多个下行载波的 ACK/NACK。
4、 根据权利要求 3所述的方法, 其中, 所述用户设备不会根据是只在一个下行 载波上检测到 PDSCH还是在多个下行载波上检测到 PDSCH,采用不同的 PUCCH格 式。
5、 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述用户设备被配置为能够同时支持大 于两个下行载波反馈的 PUCCH格式,且能够同时发送 PUCCH和 PUSCH,且被配置 为能够同时发送 ACK/NACK与 CSI;
在所述上行控制信息包括周期性 CSI的情况下,无论所述上行控制信息是否包括 ACK/NACK, 所述用户设备使用所述能够同时支持大于两个下行载波反馈的 PUCCH
格式, 承载所述上行控制信息。
6、 根据权利要求 5所述的方法, 其中, 所述方法还包括:
如果没有发送 PUSCH, 且所述上行控制信息的开销超过所述 PUCCH格式的最 大开销, 则所述用户设备丢弃所述周期性 CSI;
如果发送 PUSCH, 则所述用户设备将所述周期性 CSI复用到所述 PUSCH中。
7、 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述用户设备被配置为能够同时支持大 于两个下行载波反馈的 PUCCH格式;
在只有调度请求需要上报的情况下,所述用户设备使用所述能够同时支持大于两 个下行载波反馈的 PUCCH格式, 承载所述调度请求; 或者
在只有调度请求需要上报的情况下,所述用户设备使用最多同时支持两个下行载 波反馈的 PUCCH格式, 承载所述调度请求; 以及在所述上行控制信息包括调度请求 和 ACK/NACK的情况下, 所述用户设备使用所述能够同时支持大于两个下行载波反 馈的 PUCCH格式, 承载所述上行控制信息。
8、 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述用户设备被配置为能够同时支持大 于两个下行载波反馈的 PUCCH格式, 且不能够同时发送 PUCCH和 PUSCH;
在所述上行控制信息仅与所述第二基站相关的情况下,所述用户设备将所述上行 控制信息承载在 PUSCH中;
在所述上行控制信息还与所述第一基站相关的情况下,所述用户设备将所述上行 控制信息承载在 PUCCH中。
9、 根据权利要求 8所述的方法, 其中, 所述方法还包括:
在只有 ACK/NACK需要上报的情况下, 所述用户设备使用所述能够同时支持大 于两个下行载波反馈的 PUCCH格式, 承载一个或者多个下行载波的 ACK/NACK。
10、 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述用户设备被配置为能够同时支持最 多两个下行载波反馈的 PUCCH格式, 且能够同时发送 PUCCH和 PUSCH;
在所述上行控制信息包括与所述第一基站相关的周期性 CSI的情况下,所述用户 设备使用 PUCCH格式 2/2a/2b承载所述周期性 CSI;
在所述上行控制信息包括与所述第二基站相关的 ACK/NACK的情况下, 所述用 户设备将所述与所述第二基站相关的 ACK/NACK复用到 PUSCH中。
11、 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述用户设备被配置为能够同时支持最
多两个下行载波反馈的 PUCCH格式, 且能够同时发送 PUCCH和 PUSCH;
在所述上行控制信息包括与所述第一基站相关的周期性 CSI 以及与所述第二基 站相关的 ACK/NACK的情况下,所述用户设备使用 PUCCH格式 2/2a/2b承载所述周 期性 CSI和所述 ACK/NACK; 或者
在所述上行控制信息包括与所述第一基站相关的周期性 CSI 以及与多个基站相 关的 ACK/NACK的情况下, 所述用户设备丢弃所述周期性 CSI、 且使用信道选择的 PUCCH格式 la/lb承载所述 ACK/NACK。
12、 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述用户设备被配置为能够同时支持最 多两个下行载波反馈的 PUCCH格式, 且能够同时发送 PUCCH和 PUSCH;
所述用户设备使用 PUSCH承载周期性 CSI; 以及
在所述上行控制信息包括 ACK/NACK的情况下, 所述用户设备使用信道选择的 PUCCH格式 la/lb承载所述 ACK/NACK。
13、一种上行控制信息的发送方法, 其中用户设备与包括第一基站和第二基站的 至少两个基站保持连接, 所述发送方法包括:
所述用户设备根据周期配置向所述第二基站发送周期性 CSI, 使得所述第二基站 向所述第一基站转发所述周期性 CSI、 或者所述第一基站通过监听而获得所述周期性 CSI;
其中所述周期配置包括 4ms或者 8Nms; 其中 N为正整数。
14、一种上行控制信息的发送方法, 其中用户设备与包括第一基站和第二基站的 至少两个基站保持连接, 所述发送方法包括:
所述用户设备接收所述第二基站发送的触发非周期性 CSI上报的请求; 所述用户设备上报与所述第一基站相关的非周期性 CSI, 使得所述第二基站向所 述第一基站转发所述非周期性 CSI、 或者所述第一基站通过监听而获得所述非周期性
CSI。
15、 根据权利要求 14所述的方法, 其中, 所述用户设备在所述第二基站的上行 载波上上报所述非周期性 CSI。
16、一种上行控制信息的发送方法, 其中用户设备与包括第一基站和第二基站的 至少两个基站保持连接, 所述发送方法包括:
所述第二基站接收所述第一基站发送的触发非周期性 CSI上报的请求;
向所述用户设备发送所述触发非周期性 CSI上报的请求,使得所述用户设备上报 与所述第一基站相关的非周期性 CSI。
17、 根据权利要求 16所述的方法, 其中, 所述方法还包括:
所述第二基站接收所述用户设备发送的与所述第一基站相关的非周期性 CSI; 所述第二基站向所述第一基站转发所述非周期性 CSI。
18、 根据权利要求 16所述的方法, 其中, 所述方法还包括:
所述第二基站接收所述第一基站发送的与所述非周期性 CSI相关的信息,使得所 述第二基站正确解调所述非周期性 CSI。
19、 根据权利要求 18所述的方法, 其中, 与所述非周期性 CSI相关的信息包括 如下之一或其组合: 所述非周期性 CSI的总比特数, 所述非周期性 CSI的类型, 下行 载波的带宽, 下行载波可能的最大秩以及是否配置 PMI反馈值的信息。
20、 一种用户设备, 其与包括第一基站和第二基站的至少两个基站保持连接, 所 述用户设备包括:
信息发送单元, 向所述第二基站发送上行控制信息, 使得所述第二基站向所述第 一基站转发所述上行控制信息、 或者所述第一基站通过监听而获得所述上行控制信 息;
其中,承载所述上行控制信息的 PUCCH格式与一个或多个载波上是否有 PDSCH 调度无关;或者承载所述上行控制信息的资源与 PUSCH是否用于随机接入过程无关。
21、 一种用户设备, 其与包括第一基站和第二基站的至少两个基站保持连接, 所 述用户设备包括:
信息发送单元, 根据周期配置向所述第二基站发送周期性 CSI, 使得所述第二基 站向所述第一基站转发所述周期性 CSI、 或者所述第一基站通过监听而获得所述周期 性 CSI;
其中所述周期配置包括 4ms或者 8Nms; 其中 N为正整数。
22、 一种用户设备, 其与包括第一基站和第二基站的至少两个基站保持连接, 所 述用户设备包括:
指示接收单元, 接收所述第二基站发送的触发非周期性 CSI上报的指示; 信息上报单元, 上报与所述第一基站相关的非周期性 CSI, 使得所述第二基站向 所述第一基站转发所述非周期性 CSI、 或者所述第一基站通过监听而获得所述非周期
性 CSI。
23、一种基站, 其中用户设备与包括第一基站和所述基站的至少两个基站保持连 接, 所述基站包括:
请求接收单元, 接收所述第一基站发送的触发非周期性 CSI上报的请求; 指示发送单元, 向所述用户设备发送所述触发非周期性 CSI上报的请求,使得所 述用户设备上报与所述第一基站相关的非周期性 CSI。
24、 根据权利要求 23所述的基站, 其中, 所述基站还包括:
信息接收单元, 接收所述用户设备发送的与所述第一基站相关的非周期性 CSI; 信息转发单元, 向所述第一基站转发所述非周期性 CSI。
25、 一种通信系统, 包括如权利要求 20所述的用户设备;
或者包括如权利要求 21所述的用户设备;
或者包括如权利要求 22所述的用户设备以及如权利要求 23或 24所述的基站。
26、 一种计算机可读程序, 其中当在用户设备中执行所述程序时, 所述程序使得 计算机在所述用户设备中执行如权利要求 1至 15任一项所述的上行控制信息的发送 方法。
27、一种存储有计算机可读程序的存储介质, 其中所述计算机可读程序使得计算 机在用户设备中执行如权利要求 1至 15任一项所述的上行控制信息的发送方法。
28、 一种计算机可读程序, 其中当在基站中执行所述程序时, 所述程序使得计算 机在所述基站中执行如权利要求 16至 19任一项所述的上行控制信息的发送方法。
29、一种存储有计算机可读程序的存储介质, 其中所述计算机可读程序使得计算 机在基站中执行如权利要求 16至 19任一项所述的上行控制信息的发送方法。
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