WO2015042940A1 - 传输定时方法及装置 - Google Patents

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WO2015042940A1
WO2015042940A1 PCT/CN2013/084693 CN2013084693W WO2015042940A1 WO 2015042940 A1 WO2015042940 A1 WO 2015042940A1 CN 2013084693 W CN2013084693 W CN 2013084693W WO 2015042940 A1 WO2015042940 A1 WO 2015042940A1
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time unit
downlink
transmission
downlink transmission
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PCT/CN2013/084693
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English (en)
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Inventor
李元杰
Original Assignee
华为技术有限公司
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • 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
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W56/0055Synchronisation arrangements determining timing error of reception due to propagation delay
    • H04W56/0065Synchronisation arrangements determining timing error of reception due to propagation delay using measurement of signal travel time
    • HELECTRICITY
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications technologies, and more particularly to a transmission timing method and apparatus.
  • uplink and downlink signal transmissions have a clear timing relationship.
  • processing time for the control channel and the data channel there is a delay of 4 subframes between the scheduling control signal and the data transmission between the data and the HARQ feedback.
  • LTE FDD system For example in the LTE FDD system:
  • UE (user terminal) detects PDSCH (downlink shared channel) transmission in (n-4) subframe, and uplink feedback HARQ-ACK (hybrid automatic repeat request response) in n subframe: UE detects in n subframe Uplink scheduling control signals, and transmitting corresponding uplink data in (n+4) subframes; the base station may send the corresponding HARQ-ACKs in the downlink of the n subframes for the uplink data sent by the UE in the (n-4) subframe. .
  • the uplink and downlink subframes of the existing uplink and downlink signal transmission schemes are consistent in length, and are not applicable to scenarios in which the uplink and downlink subframes have different lengths.
  • an object of embodiments of the present invention is to provide a transmission timing method and apparatus to solve the above problems.
  • the embodiment of the present invention provides the following technical solutions:
  • a transmission timing method including: determining an uplink transmission time unit for transmitting an uplink signal according to a relationship between an uplink transmission and a downlink transmission; and receiving an uplink transmitted on the determined uplink transmission time unit
  • the relationship between the uplink transmission and the downlink transmission is that the ratio between the duration of the uplink transmission time unit and the duration of the downlink transmission time unit is m, or the ratio between the downlink subcarrier spacing and the uplink subcarrier spacing is m. ; m is a natural number greater than one.
  • the determining to transmit an uplink signal includes: uplink scheduling information transmitted in a Qth to m+Q-1 downlink transmission time unit earlier than the downlink transmission reference time unit, determining that an uplink transmission time unit transmitting the corresponding uplink signal is an uplink transmission a reference time unit; the downlink transmission reference time unit is aligned with a start time of the uplink transmission reference time unit, and the Q is a natural number.
  • the location information of the uplink scheduling information in the Qth to m+Q-1 downlink transmission time units is The preset value is determined according to the message or determined according to the ID of the UE.
  • the message carries a value X or Z, and the value of the X ranges from 0 to m-1, or 1 to m, the value of Z ranges from Q to m+Q-1;
  • the Z is position information, and is used to represent, the Zth or the (m+Q) before the downlink transmission reference time unit -1-Z) transmitting the uplink scheduling information on the downlink transmission time unit;
  • the location information is m-1+QX, used for characterization, before Transmitting, by the m-1+QX downlink transmission time unit of the downlink transmission reference time unit, the uplink scheduling information; or, the location information is Q+X, used for characterization, before the downlink transmission Transmitting the uplink scheduling information on the Q+Xth downlink transmission time unit of the reference time unit;
  • the value range of X is 1 to m, the location information is m+QX, used for characterization
  • the uplink scheduling information is transmitted on a transmission time unit.
  • the determining, by the uplink transmission time unit that transmits the uplink signal, the Qth to m+Q-1 downlink transmissions for the reference time unit earlier than the downlink transmission The downlink data transmitted in the time unit determines an uplink transmission time unit for transmitting a corresponding uplink acknowledgement ACK/non-acknowledgement NACK signal, which is an uplink transmission reference time unit; and the downlink transmission reference time unit is opposite to a start time of the uplink transmission reference time unit Qi, the Q is a natural number.
  • a transmission timing method including: determining, according to a relationship between an uplink transmission and a downlink transmission, a downlink transmission time unit for transmitting a downlink signal; and transmitting a downlink signal on the determined downlink transmission time unit;
  • the relationship between the uplink transmission and the downlink transmission is that the ratio between the duration of the uplink transmission time unit and the duration of the downlink transmission time unit is m, or the ratio between the downlink subcarrier spacing and the uplink subcarrier spacing is m; m is a natural number greater than one.
  • the determining, by the downlink transmission time unit, the downlink transmission time unit includes: determining, for the uplink data transmitted on the uplink transmission reference time unit, the corresponding downlink The downlink transmission time unit of the acknowledge ACK/non-acknowledgement NACK signal is the m+Q-1 downlink transmission time unit that is later than the downlink transmission reference time unit, and the Q is a natural number; the downlink transmission reference time unit and the uplink The start time of the transmission reference time unit is aligned.
  • the determining, by the downlink transmission time unit, the downlink transmission time unit is: determining that the Yth downlink transmission time unit is later than the uplink scheduling time unit, and transmitting a downlink transmission time unit of the downlink ACK/NACK signal;
  • the uplink scheduling time unit is a downlink transmission time unit that transmits corresponding uplink scheduling information;
  • the Y value is m+2Q-l, or 2* (m+Q) -1 ), the Q is a natural number.
  • a transmission timing method including: determining, according to a relationship between an uplink transmission and a downlink transmission, an uplink transmission time unit for transmitting an uplink signal; and transmitting an uplink signal on the determined uplink transmission time unit;
  • the relationship between the uplink transmission and the downlink transmission is that the ratio between the duration of the uplink transmission time unit and the duration of the downlink transmission time unit is m, or the ratio between the downlink subcarrier spacing and the uplink subcarrier spacing is m; m is greater than 1 in nature Number.
  • the determining, by the uplink transmission time unit, the uplink transmission time unit includes: performing a Qth to m+Q-1 downlink transmissions that are earlier than the downlink transmission reference time unit
  • the uplink scheduling information transmitted in the time unit determines that the uplink transmission time unit for transmitting the corresponding uplink signal is an uplink transmission reference time unit; the downlink transmission reference time unit is aligned with the start time of the uplink transmission reference time unit, and the Q is a natural number .
  • the location information of the uplink scheduling information in the Qth to m+Q-1 downlink transmission time units is The preset value is determined according to the message or determined according to the ID of the UE.
  • the message carries a value of X or Z, and the value of the X ranges from 0 to m-1, or 1 to m, the value of Z ranges from Q to m+Q-1;
  • the Z is position information, and is used to represent, the Zth or the (m+Q) before the downlink transmission reference time unit -1-Z) transmitting the uplink scheduling information on the downlink transmission time unit;
  • the location information is m-1+QX, used for characterization, before Transmitting, by the m-1+QX downlink transmission time unit of the downlink transmission reference time unit, the uplink scheduling information; or, the location information is Q+X, used for characterization, before the downlink transmission Transmitting the uplink scheduling information on a Q+X downlink transmission time unit of the reference time unit;
  • the location information is m+QX, and is used for performing, transmitting, on the m+QXth downlink transmission time unit earlier than the downlink transmission reference time unit.
  • Uplink scheduling information; or, the location information is Q+X-1, used to represent that the uplink scheduling is transmitted on a Q+X-1 downlink transmission time unit earlier than the downlink transmission reference time unit information.
  • the determining, by the uplink transmission time unit for transmitting the uplink signal, the Qth to m+Q-1 downlink transmissions for the reference time unit earlier than the downlink transmission The downlink data transmitted in the time unit determines an uplink transmission time unit for transmitting a corresponding uplink acknowledgement ACK/non-acknowledgement NACK signal, which is an uplink transmission reference time unit; and the downlink transmission reference time unit is opposite to a start time of the uplink transmission reference time unit Qi, the Q is a natural number.
  • a transmission timing method including: determining, according to a relationship between an uplink transmission and a downlink transmission, a downlink transmission time unit for transmitting a downlink signal; and receiving a downlink sent on the determined downlink transmission time unit
  • the relationship between the uplink transmission and the downlink transmission is that the ratio between the duration of the uplink transmission time unit and the duration of the downlink transmission time unit is m, or the ratio between the downlink subcarrier spacing and the uplink subcarrier spacing is m. ; m is a natural number greater than one.
  • the determining, by the downlink transmission time unit, the downlink transmission time unit includes: determining, for the uplink data transmitted on the uplink transmission reference time unit, the corresponding downlink The downlink transmission time unit of the acknowledge ACK/non-acknowledgement NACK signal is the m+Q-1 downlink transmission time unit that is later than the downlink transmission reference time unit, and the Q is a natural number; the downlink transmission reference time unit and the uplink The start time of the transmission reference time unit is aligned.
  • the determining, by the downlink transmission time unit, the downlink transmission time unit is: determining that the Yth downlink transmission time unit is later than the uplink scheduling time unit, and transmitting a downlink transmission time unit of the downlink ACK/NACK signal;
  • the uplink scheduling time unit is a downlink transmission time unit that transmits corresponding uplink scheduling information;
  • the Y value is m+2Q-l, or 2* (m+Q) -1 ), the Q is a natural number.
  • a transmission timing apparatus including: an uplink determining module, configured to determine an uplink transmission time unit for transmitting an uplink signal according to a relationship between an uplink transmission and a downlink transmission; An uplink receiving module, configured to receive an uplink signal transmitted on the determined uplink transmission time unit; the relationship between the uplink transmission and the downlink transmission includes: a ratio between a duration of the uplink transmission time unit and a duration of the downlink transmission time unit is m Or, the ratio between the downlink subcarrier spacing and the uplink subcarrier spacing is m; the m is a natural number greater than 1.
  • the uplink determining module in determining an uplink transmission time unit for transmitting an uplink signal, is specifically configured to: to the Qth to the transmission reference time unit earlier than the downlink The uplink scheduling information transmitted in the m+Q-1 downlink transmission time unit, determining that the uplink transmission time unit for transmitting the corresponding uplink signal is an uplink transmission reference time unit;
  • the downlink transmission reference time unit is aligned with a start time of the uplink transmission reference time unit, and the Q is a natural number.
  • the location information of the uplink scheduling information in the Qth to m+Q-1 downlink transmission time units is The preset value is determined according to the message or determined according to the ID of the UE.
  • the message carries a value X or Z, where the value of X ranges from 0 to m-1, or 1 to m, the value of Z ranges from Q to m+Q-1; the Z is position information, and is used to represent, the Zth or the (m+Q) before the downlink transmission reference time unit -1-Z) transmitting the uplink scheduling information on the downlink transmission time unit; when the value range of X is 0 to m-1, the location information is m-1+QX, used for characterization, before Transmitting, by the m-1+QX downlink transmission time unit of the downlink transmission reference time unit, the uplink scheduling information; or, the location information is Q+X, used for characterization, before the downlink transmission Transmitting the uplink scheduling information on a Q+X downlink transmission time unit of the reference time unit;
  • the location information is m+QX, and is used for performing, transmitting, on the m+QXth downlink transmission time unit earlier than the downlink transmission reference time unit.
  • Uplink scheduling information; or, the location information is Q+X-1, used to represent that the uplink scheduling is transmitted on a Q+X-1 downlink transmission time unit earlier than the downlink transmission reference time unit information.
  • the uplink scheduling information is transmitted on a transmission time unit.
  • the uplink determining module is specifically configured to: for the Qth to the transmission reference time unit earlier than the downlink m+Q-1 downlink data transmitted in a downlink transmission time unit, determining an uplink transmission time unit for transmitting a corresponding uplink acknowledgement ACK/non-acknowledgement NACK signal as an uplink transmission reference time unit; the downlink transmission reference time unit and uplink transmission The start time of the reference time unit is aligned, and the Q is a natural number.
  • a transmission timing apparatus including: a downlink determining module, configured to determine, according to a relationship between an uplink transmission and a downlink transmission, a downlink transmission time unit for transmitting a downlink signal; and a downlink sending module, configured to: Transmitting a downlink signal on the determined downlink transmission time unit; the relationship between the uplink transmission and the downlink transmission includes: a ratio between a duration of the uplink transmission time unit and a duration of the downlink transmission time unit is m, or a downlink subcarrier spacing and The ratio between the uplink subcarrier spacings is m; the m is a natural number greater than one.
  • the downlink determining module in determining a downlink transmission time unit that transmits the downlink signal, is specifically configured to: transmit on the uplink transmission reference time unit Uplink data, determining a downlink transmission time unit for transmitting a corresponding downlink acknowledgement ACK/non-acknowledgement NACK signal is, m+Q-1 later than the downlink transmission reference time unit And a downlink transmission time unit, where the Q is a natural number; and the downlink transmission reference time unit is aligned with a start time of the uplink transmission reference time unit.
  • the downlink determining module in determining a downlink transmission time unit for transmitting the downlink signal, is specifically configured to: determine that the Y is later than the uplink scheduling time unit
  • the downlink transmission time unit is a downlink transmission time unit that transmits a downlink ACK/NACK signal
  • the uplink scheduling time unit is a downlink transmission time unit that transmits corresponding uplink scheduling information
  • the Y value is m+2Q-l, Or, 2* ( m+Ql )
  • the Q is a natural number.
  • a transmission timing apparatus including: an uplink determining unit, configured to determine an uplink transmission time unit for transmitting an uplink signal according to a relationship between an uplink transmission and a downlink transmission; and an uplink sending unit, configured to: Transmitting an uplink signal on the determined uplink transmission time unit; the relationship between the uplink transmission and the downlink transmission includes: a ratio between a duration of the uplink transmission time unit and a duration of the downlink transmission time unit is m, or a downlink subcarrier spacing and The ratio between the uplink subcarrier spacing is m;
  • a transmission timing apparatus including: a downlink determining unit, configured to determine, according to a relationship between uplink transmission and downlink transmission, a downlink transmission time unit for transmitting a downlink signal; and a downlink receiving unit, configured to: Receiving a downlink signal sent on the determined downlink transmission time unit; the relationship between the uplink transmission and the downlink transmission includes: a ratio between a duration of the uplink transmission time unit and a duration of the downlink transmission time unit is m, or a downlink subcarrier The ratio between the interval and the uplink subcarrier spacing is m;
  • a transmission timing apparatus comprising a processor and a memory, the processor running a software program stored in the memory and calling the memory At least the following steps are performed on the data in the memory:
  • a transmission timing apparatus comprising a processor and a memory, the processor operating at least a software program stored in the memory and calling data stored in the memory Perform the following steps:
  • a transmission timing apparatus comprising a processor and a memory, the processor operating a software program stored in the memory and calling data stored in the memory, Performing at least the following steps: determining, according to the relationship between the uplink transmission and the downlink transmission, an uplink transmission time unit for transmitting the uplink signal;
  • the relationship between the uplink transmission and the downlink transmission includes: a ratio between a duration of the uplink transmission time unit and a duration of the downlink transmission time unit is m, or a downlink subcarrier spacing and Uplink subcarrier The ratio between the intervals is m; the m is a natural number greater than one.
  • a transmission timing apparatus comprising a processor and a memory, the processor operating a software program stored in the memory and calling data stored in the memory, Performing at least the following steps: determining, according to the relationship between the uplink transmission and the downlink transmission, a downlink transmission time unit that transmits the downlink signal;
  • the relationship between the uplink transmission and the downlink transmission includes: a ratio between a duration of the uplink transmission time unit and a duration of the downlink transmission time unit is m, or a downlink subcarrier The ratio between the interval and the uplink subcarrier spacing is m; the m is a natural number greater than one. It can be seen that, in the embodiment of the present invention, the uplink and downlink signal transmission timings may be determined according to the relationship between the uplink transmission and the downlink transmission, and may be applicable to scenarios in which the uplink and downlink subframe lengths are different.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a general structure of a transmission timing apparatus according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a flowchart of a transmission timing method according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is another flowchart of a transmission timing method according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is still another flowchart of the transmission timing method provided by the embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a scenario in which the uplink and downlink subframes are not aligned according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a schematic diagram of a downlink transmission reference time unit and an uplink transmission reference time unit according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is a schematic diagram of uplink PUSCH scheduling according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a schematic diagram of location information according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is another schematic diagram of location information according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a schematic diagram of an uplink feedback HARQ-ACK according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a schematic diagram of downlink feedback HARQ-ACK according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a schematic diagram of selecting feedback HARQ-ACK in a downlink subframe n+m+3 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is another schematic diagram of a downlink feedback HARQ-ACK according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 15 is a schematic structural diagram of a transmission timing apparatus according to an embodiment of the present invention
  • 16 is another schematic structural diagram of a transmission timing apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is still another schematic structural diagram of a transmission timing apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is still another schematic structural diagram of a transmission timing apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 is still another schematic structural diagram of a transmission timing apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 is still another schematic structural diagram of a transmission timing apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • LTE Long Term Evolution, long term evolution
  • eNB evolved Node B, evolved base station or node B;
  • UE User Equipment, user terminal;
  • PUSCH physical uplink shared channel;
  • PDSCH downlink physical downlink shared channel;
  • PUCCH Physical Uplink Control CHannel, physical uplink control channel
  • PDCCH Physical Downlink Control CHannel, physical downlink control channel
  • EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel, an enhanced physical downlink control channel
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Requires, hybrid automatic repeat request
  • PHICH physical HARQ indicator channel
  • UL- Grant Uplink- Grant, uplink scheduling authorization
  • DCI downlink control signaling
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiplexing Access, single carrier frequency division multiplexing multiple access;
  • the solution provided by the present invention can be applied to a communication system that is not aligned in uplink and downlink subframes, transport blocks, bursts, and the like. Therefore, the present invention adopts an uplink transmission time unit as a general term for an uplink subframe, a transmission block, a burst, and the like, and correspondingly, the present invention adopts a downlink transmission time unit as a general term for a downlink subframe and the like.
  • the core idea of the present invention is to determine an uplink transmission time unit for transmitting an uplink signal and a downlink transmission time unit for transmitting a downlink signal according to the relationship between the uplink transmission and the downlink transmission.
  • the present invention provides a transmission timing method and apparatus.
  • the foregoing transmission timing device may specifically be an eNB or a UE.
  • the transmission timing device is an execution body of the transmission timing method, and its general computer structure is as shown in FIG. 1: including at least one processor 101, such as a CPU, at least one network interface 104 or other user interface 103, a memory 105, and at least one communication bus 102. .
  • Communication bus 102 is used to implement connection communication between these components.
  • the transmission timing device 100 optionally includes a keyboard or a pointing device, such as a mouse, a trackball, and the like.
  • the processor 101 executes the steps in the transmission timing method by calling the application 1051 or the instruction stored in the memory 105.
  • the (uplink) transmission timing method performed by the eNB may include the following steps:
  • the (uplink) transmission timing method performed by the UE may include the following steps:
  • the (downlink) transmission timing method performed by the eNB may include the following steps:
  • the (downlink) transmission timing method performed by the UE may include the following steps:
  • the uplink and downlink signal transmission timings may be determined according to the relationship between the uplink transmission and the downlink transmission, and may be applicable to scenarios in which the uplink and downlink subframe lengths are different.
  • the relationship between the uplink transmission and the downlink transmission may include: duration of the uplink transmission time unit and The ratio (m) between the durations of the row transmission time units, or the ratio (m) between the downlink subcarrier spacing and the uplink subcarrier spacing.
  • m is a natural number greater than 1, for example, m can be equal to 2, 5, 8, 10, and the like. It should be noted that the time and frequency are inversely related to each other.
  • the uplink transmission time unit may include one uplink subframe
  • the downlink transmission time unit may include one downlink subframe.
  • the ratio of the duration of the uplink subframe to the duration of the downlink subframe is m, such that the ratio of the duration of the uplink transmission time unit and the downlink transmission time unit is m.
  • the uplink transmission time unit may include one transport block, one transport block further includes m subframes, and the downlink transmission time unit may include one subframe.
  • the ratio of the duration of the uplink transmission time unit and the downlink transmission time unit is also m.
  • the uplink signal may include different content or have different names in different communication systems and different scenarios.
  • an uplink signal may be data (uplink data) transmitted on an uplink PUSCH channel, an ACK/NACK signal transmitted on an uplink PUCCH channel, or the like in different scenarios.
  • the downlink signal may include different contents or have different names in different communication systems and different scenarios.
  • downlink signals may be data (downlink data) transmitted on a downlink PDSCH channel, ACK/NACK signals transmitted on a downlink PHICH channel, DCI transmitted on a PDCCH/EPDCCH, and the like in different scenarios. .
  • the coverage is a key indicator of a communication system.
  • the coverage of a cell refers to the transmission distance or area of a given service rate.
  • the signal will experience large-scale fading, shadow fading, small-scale fading and penetration loss.
  • enhanced coverage is a key element to consider to improve system performance.
  • one way to enhance coverage is to reduce the transmission bandwidth of the signal.
  • the subcarrier spacing is 15 kHz.
  • the uplink power spectral density is increased by 10.8 dB at the same transmission power, and the expected coverage is increased by about 9-10 dB. . Since the time and frequency are inversely related to each other, reducing the subcarrier spacing leads to a relative extension of the transmission symbols in time. For example, for a subcarrier spacing of 1.25 kHz, the symbol length of the uplink SC-FDMA is 0.8 ms, if 0.2 is added. The CP of ms (CP can be shorter, take 0.2ms for design), then the length of a symbol is lms.
  • the downlink symbol The length is still (l/14) ms.
  • the up and down symbols (subframes) will be misaligned.
  • the scenario under LTE shown in FIG. 6 will be introduced as an example.
  • the downlink transmission reference time unit is aligned with the start time of the uplink transmission reference time unit.
  • the downlink transmission reference time unit is the downlink subframe n
  • the uplink transmission reference time unit is the uplink subframe k.
  • Q can be equal to 4.
  • those skilled in the art can flexibly design the value of Q, and can also make Q equal to 2, 3, 5, etc., and will not be described herein.
  • the downlink subframe n mentioned in the following refers to the downlink transmission reference time unit
  • the uplink subframe k refers to the uplink transmission reference time unit
  • the Q value is 4.
  • Scenario 1 for the scheduling of the uplink PUSCH.
  • the "determining the uplink transmission time unit for transmitting the uplink signal" in the above step S21 or S31 may include: pair 4 to m+3 (i.e., m+Q-1) earlier than the downlink subframe n
  • the uplink scheduling information transmitted in the downlink subframe determines that the uplink transmission time unit for transmitting the corresponding uplink signal (uplink data) is the uplink subframe k.
  • the uplink scheduling information may be carried by uplink scheduling signaling (UL- Grant) or DCI.
  • UL- Grant uplink scheduling signaling
  • DCI downlink scheduling signaling
  • the fourth to m+3 downlink subframes earlier than the downlink subframe n may also be represented as downlink subframes (n-4) to (nm-3). Therefore, in this embodiment, the downlink subframes (n-4) to (nm-3) may correspond to the uplink subframe k. Or it is also understood as:
  • the uplink subframe k is scheduled in the downlink subframes (n-4) to (nm-3).
  • the uplink subframe (k-1) it can be analogized to correspond to m downlink subframes before the downlink subframe (nm-3).
  • each uplink subframe corresponds to one downlink subframe
  • each uplink subframe can be regarded as an uplink subframe k.
  • the location information of the uplink scheduling information in the downlink subframes (n-4) to (nm-3) may be a preset value (for example, pre-defined in the protocol), or uplink scheduling information.
  • the location information in the downlink subframes (n-4) to (nm-3) may also be determined according to the ID of the message/UE.
  • the uplink scheduling information may be sent on a certain fixed subframe A in the downlink subframes (n-4) to (nm-3), or in the downlink subframe (n-4) to ( The uplink subframe k is scheduled on a fixed subframe A in nm-3).
  • the uplink scheduling information is not fixedly transmitted on a certain downlink subframe.
  • the UE needs to listen to the downlink subframes (n-4) to (nm-3).
  • the messages in all of the above embodiments may carry a value or.
  • the value of X can range from 0 to m-1, or 1 to m, and the value of Z can be 4 to m+3.
  • the above position information is ( m+3-X ), used for characterization.
  • the location information is (4+X), which is used to represent the (4+X)th downlink transmission time unit that is earlier than the downlink transmission reference time unit.
  • X when X ranges from 0 to m-1, X can be used to identify uplink scheduling information sent on a downlink subframe (which can be referred to as downlink subframe A).
  • the corresponding uplink data is sent on an uplink subframe corresponding to the (m+3-x)th downlink subframe that is later than the downlink subframe A.
  • the downlink subframe A may actually be a downlink subframe (nm-3+X), and the downlink (m+3-x) downlink subframes of the downlink subframe A are downlink.
  • the uplink subframe corresponding to the downlink subframe n is the uplink subframe k. Thereby, it is achieved that the uplink subframe k is scheduled on a certain fixed subframe within the downlink subframes (n-4) to (n-m-3).
  • X can also be used to represent the uplink scheduling information sent on the downlink subframe A, and the corresponding uplink data is the uplink subframe corresponding to the 4+X downlink subframes later than the downlink subframe A. Sent on.
  • the downlink subframe A may actually be a downlink subframe (n-4-X), and the fourth+X downlink subframes later than the downlink subframe A are downlink subframes n.
  • the uplink subframe corresponding to the downlink subframe n is the uplink subframe k, and the uplink subframe k is also scheduled to be scheduled on a fixed subframe in the downlink subframes (n-4) to (nm-3).
  • the above position information may be m+4-X (ie, m+QX), which is used to characterize m+4-X in the reference time unit earlier than the downlink transmission.
  • X when X is in the range of 1 to m, X may be used to represent the uplink scheduling information sent on the downlink subframe A, and the corresponding uplink data is later than the downlink.
  • the subframe A is transmitted on the uplink subframe corresponding to the (m+4-x)th downlink subframe.
  • the downlink subframe A may actually be a downlink subframe (n-m-4+X).
  • the (m+4-x)th downlink subframe that is later than the downlink subframe A is the downlink subframe n
  • the uplink subframe corresponding to the downlink subframe n is the uplink subframe k. Therefore, it is also possible to schedule the uplink subframe k on a fixed subframe within the downlink subframes (n-4) to (n-m-3).
  • X can also be used to represent the uplink scheduling information sent on the downlink subframe A, and the corresponding uplink data is the uplink subframe corresponding to the 3+X downlink subframes later than the downlink subframe A. Sent on.
  • the downlink subframe A may be a downlink subframe (n-3-X), and the downlink subframe n is later than the 3+X downlink subframe of the downlink subframe A.
  • the uplink subframe corresponding to the downlink subframe n is the uplink subframe k. Therefore, it is also possible to schedule the uplink subframe k on a certain fixed subframe in the downlink subframes (n-4) to (nm-3).
  • Z it is location information. And configured to transmit the uplink scheduling information on the Zth or (m+3-Z)th downlink transmission time unit earlier than the downlink transmission reference time unit.
  • the uplink scheduling information is transmitted on the downlink subframe (nm-3+Z) or the downlink subframe (nZ).
  • the above messages may include broadcast messages, higher layer signaling (eg, RRC signaling), or physical layer signaling.
  • RRC signaling e.g., RRC signaling
  • downlink subframes (nm-3) to (n-4) may be allocated to different ones through broadcast messages, higher layer signaling (such as RRC signaling), or physical layer signaling.
  • UE that is, scheduling different UEs on different downlink subframes, thereby uniformly allocating DCIs of the same time slot under m On the line subframe, avoid DCI congestion.
  • determining the location information according to the ID of the UE may also uniformly allocate the DCIs of the same time slot to the m downlink subframes.
  • n - UEID indicates the ID of the UE, where "n" indicates English nomber (No.).
  • n - The UEID is assigned by the base station. The above "mod" represents the remainder operation. Since the divisor is m, B has a value ranging from 1 to m.
  • the uplink scheduling information is transmitted on the downlink subframe (n-m-3+B) or on the downlink subframe (n-4-B).
  • the method described herein is to schedule the uplink subframe k on a certain subframe. " Refers to the transmission of uplink scheduling signaling or DCI with the subframe as the starting or ending subframe. If the length of the uplink scheduling signaling or the DCI is within one subframe, the uplink scheduling signaling or DCI is transmitted on the subframe.
  • the eNB also needs to perform the following steps: Send a message carrying the value X or Z.
  • X or Z may also be pre-specified in the protocol.
  • the preset value may also be 4 to m+3.
  • uplink feedback HARQ-ACK (ACK/NACK signal).
  • the UE For downlink data transmitted by the eNB, the UE needs to feed back the corresponding uplink HARQ-ACK:.
  • the "determining the uplink transmission time unit for transmitting the uplink signal" in the above step S21 or S31 may include:
  • the uplink transmission time unit that transmits the corresponding uplink HARQ-ACK signal is determined as the uplink subframe k.
  • the fourth to m+3th downlink subframes earlier than the downlink subframe n may also be represented as the next subframes (n-4) to (n-m-3). Therefore, referring to FIG. 11, the foregoing “determining the uplink transmission time unit for transmitting the corresponding uplink HARQ-ACK signal to the downlink data transmitted in the 4th to m+3th downlink subframes earlier than the downlink subframe n is uplink.
  • the subframe k" is also equivalent to: determining downlink data transmitted in the downlink subframe (n-4) to (nm-3), and transmitting the corresponding uplink HARQ-ACK signal on the uplink subframe k.
  • the downlink data transmitted on the downlink subframes (n-4) to (n-m-3) and the corresponding uplink HARQ-ACK signals are transmitted on the uplink subframe k.
  • the uplink data is transmitted on the uplink subframe k for the uplink scheduling information transmitted in the downlink subframes (n-4) to (n-m-3).
  • the corresponding uplink HARQ-ACK signal is also transmitted on the uplink subframe k.
  • uplink data and uplink HARQ-ACK signals may be transmitted simultaneously.
  • the existing scheme in LTE can support simultaneous transmission of uplink data and uplink HARQ-ACK signals, and therefore, no further details are provided herein.
  • the downlink data transmitted on the downlink subframes (n-4) to (n-m-3) and the corresponding uplink HARQ-ACK signal are transmitted on the uplink subframe k.
  • downlink feedback HARQ-ACK For the uplink data sent by the UE, the eNB needs to feed back the corresponding downlink HARQ-ACK:.
  • the downlink HARQ-ACK can be carried by the PHICH channel.
  • the "determining the downlink transmission time unit for transmitting the downlink signal" may include: For the uplink data transmitted on the uplink subframe k, determining that the downlink transmission time unit for transmitting the corresponding downlink HARQ-ACK signal is: the m+3th downlink subframe that is later than the downlink subframe n. It should be noted that, referring to FIG. 12, the m+3th downlink subframe that is later than the downlink subframe n may also be represented as the downlink subframe n+m+3.
  • the downlink HARQ-ACK is fed back in the downlink subframe n+m+3.
  • the reason why the downlink HARQ-ACK is fed back on the downlink subframe n+m+3 is because the HARQ-ACK determines whether to retransmit the data. Therefore, the downlink HARQ ACK must be fed back at least after the uplink data has been transmitted. Therefore, referring to Figure 13, before the downlink subframe n+m-1, the ACK/NACK signal cannot be fed back.
  • the determining the downlink transmission time unit for transmitting the downlink signal in all the foregoing embodiments may further include: determining the Yth downlink transmission time later than the uplink scheduling time unit.
  • the unit is a downlink transmission time unit that transmits a downlink ACK/NACK signal.
  • the uplink scheduling time unit is a downlink transmission time unit that transmits corresponding uplink scheduling information.
  • the value of Y is (m+7), which is compatible with existing LTE systems. In this way, the eNB can feed back the downlink HARQ-ACK corresponding to the uplink scheduling information on the downlink subframe (n+m+3).
  • uplink scheduling information can be transmitted in downlink subframes (n-4) to (nm-3), see 12, if Y is 2m+6, for the uplink scheduling information transmitted on the downlink subframe (nm-3), the UE transmits uplink data on the k subframe, and the eNB is in the downlink subframe (n+m+ 3) The corresponding downlink HARQ-ACK is fed back (see Figure 14).
  • the UE For the uplink scheduling information transmitted on the downlink subframe (n-4), the UE transmits the uplink data on the k subframe, and the eNB feeds back the corresponding downlink HARQ-ACK on the downlink subframe (n+2m+2): .
  • the ACK/NACK feedback corresponding to the uplink data of a large number of users on the same downlink subframe k can be evenly distributed in the downlink subframes (n+m+3) to (n+2m+2), thereby solving the PHICH. Capacity problem.
  • the value of Y may be pre-specified in the protocol, or Y may be carried in the message.
  • the above messages may include broadcast messages, higher layer signaling (eg, RRC signaling), or physical layer signaling. It should be noted that, if the message carries ⁇ , the eNB also needs to perform the following steps: Send a message carrying the value Y.
  • the embodiment of the present invention further provides a transmission timing device, which can be used as the foregoing eNB or UE.
  • FIG. 15 shows a structure of the above-described transmission timing device 150, which may include at least:
  • the uplink determining module 1 is configured to determine, according to the relationship between the uplink transmission and the downlink transmission, an uplink transmission time unit that transmits the uplink signal;
  • the uplink receiving module 2 is configured to receive an uplink signal transmitted on the determined uplink transmission time unit.
  • the uplink determining module 1 may be specifically configured to: (4) (4) that is earlier than the downlink subframe n
  • the uplink scheduling information transmitted to the m+3 (m+Q-1) downlink transmission time unit (downlink subframe) determines the uplink transmission time unit for transmitting the corresponding uplink signal, which is the uplink subframe k.
  • the location information of the uplink scheduling information is a preset value, or determined according to the message, or determined according to the ID of the UE.
  • the uplink determining module 1 in determining an uplink transmission time unit for transmitting an uplink signal, may be specifically configured to: For downlink data transmitted in the Qth to m+Q-1 downlink transmission time units earlier than the downlink transmission reference time unit, determining an uplink transmission time unit for transmitting a corresponding ACK/NACK signal, which is an uplink transmission reference time unit .
  • the foregoing transmission timing device 150 may include:
  • the downlink determining module 3 is configured to determine, according to the relationship between the uplink transmission and the downlink transmission, a downlink transmission time unit that transmits the downlink signal;
  • the downlink sending module 4 is configured to send a downlink signal on the determined downlink transmission time unit.
  • the transmission timing device 150 can include the uplink determining module 1, the uplink receiving module 2, the downlink determining module 3, and the downlink sending module 4 at the same time.
  • Figure 17 shows a hardware architecture of the above-described transmission timing device 150, which may include: at least one processor 151, such as a CPU, at least one network interface 154 or other user interface 153, memory 155, at least one communication bus 152. Communication bus 152 is used to implement connection communication between these components.
  • the transmission timing device 150 optionally includes a user interface 153, a keyboard or a pointing device, such as a mouse, a trackball, a touchpad or a tactile display.
  • the memory 155 may include a high speed RAM memory and may also include a non-volatile memory such as at least one disk memory.
  • the memory 155 can optionally include at least one storage device located remotely from the aforementioned processor 151.
  • the memory 155 stores the following elements, executable modules or data structures, or a subset thereof, or their extended set:
  • the operating system 1551 includes various system programs for implementing various basic services. And processing hardware-based tasks; the application module 1552 includes various applications for implementing various application services.
  • the application module 1552 includes but is not limited to the uplink determining module 1 and the uplink receiving module 2. For the specific implementation of each module in the application module 1552, refer to the corresponding module in the embodiment shown in FIG. 15 , and details are not described herein.
  • the processor 151 can be used to:
  • the foregoing processor 151 may also be used to complete other steps in the eNB-executable (uplink) transmission timing method, and the refinement of each step, which is not described herein.
  • the application module 1552 may include, but is not limited to, a downlink determining module 3 and a downlink transmitting module 4.
  • a downlink determining module 3 may be included in the application module 1552 .
  • a downlink transmitting module 4 may be included in the application module 1552 .
  • the processor 151 is configured to: determine, according to the relationship between the uplink transmission and the downlink transmission, a downlink transmission time unit that transmits the downlink signal, by using a program or an instruction stored in the memory 155;
  • a downlink signal is transmitted on the determined downlink transmission time unit.
  • processor 151 may also be used to complete other steps in the eNB-executable (downlink) transmission timing method, and the refinement of each step, which is not described herein.
  • FIG. 18 shows a structure of the transmission timing device 180, which may at least include:
  • the uplink determining module 1 is configured to determine, according to the relationship between the uplink transmission and the downlink transmission, an uplink transmission time unit that transmits the uplink signal;
  • the uplink sending module 5 is configured to send an uplink signal on the determined uplink transmission time unit.
  • the foregoing transmission timing device 180 may include:
  • the downlink determining module 3 is configured to determine, according to the relationship between the uplink transmission and the downlink transmission, a downlink transmission time unit that transmits the downlink signal;
  • the downlink receiving module 6 is configured to receive a downlink signal sent on the determined downlink transmission time unit.
  • the transmission timing device 180 can include the uplink determining module 1, the uplink sending module 5, the downlink determining module 3, and the downlink receiving module 6 at the same time.
  • Figure 20 shows a hardware architecture of the above-described transmission timing device 180, which may include: at least one processor 181, such as a CPU, at least one network interface 184 or other user interface 183, a memory 185, and at least one communication bus 182.
  • Communication bus 182 is used to implement connection communication between these components.
  • the transmission timing device 180 optionally includes a user interface 183, a keyboard or a pointing device, such as a trackball, a touchpad or a tactile display.
  • Memory 185 may contain high speed RAM memory and may also include non-volatile memory, such as at least one disk memory.
  • the memory 185 can optionally include at least one storage device located remotely from the aforementioned processor 181.
  • memory 185 stores the following elements, executable modules or data structures, or a subset thereof, or their extension set:
  • Operating system 1851 which contains various system programs for implementing various basic services and handling hardware-based tasks
  • Application module 1852 which contains various applications for implementing various application services.
  • the application module 1852 includes but is not limited to the uplink determining module 1 and the uplink transmitting module 5.
  • the modules in the application module 1852 refer to the corresponding modules in the embodiment shown in FIG. 18, and details are not described herein.
  • the processor 181 by calling a program or instruction stored in the memory 185, the processor 181 is configured to: Determining an uplink transmission time unit for transmitting an uplink signal according to a relationship between an uplink transmission and a downlink transmission;
  • the uplink signal is transmitted on the determined uplink transmission time unit.
  • processor 181 can also be used to complete other steps in the UE-executable (uplink) transmission timing method, and the refinement of each step, which is not described herein.
  • the application module 1852 may include, but is not limited to, a downlink determining module 3 and a downlink receiving module 6.
  • the processor 181 is configured to: determine, according to the relationship between the uplink transmission and the downlink transmission, a downlink transmission time unit for transmitting the downlink signal, by using a program or an instruction stored in the memory 185;
  • a downlink signal transmitted on the determined downlink transmission time unit is received.
  • processor 181 may also be used to complete other steps in the UE-implemented (downlink) transmission timing method, and the refinement of each step, which is not described herein.
  • the CPU and the memory in all of the above embodiments may be integrated in the same chip or as two separate devices.
  • the terms “comprising,””comprising,” or “include” or “includes” are intended to include a non-exclusive inclusion, such that a process, method, article, or device that comprises a plurality of elements includes not only those elements but also Other elements, or elements that are inherent to such a process, method, item, or device. In the absence of further limitations, the elements defined by the phrase “comprising a " do not exclude the presence of additional the same elements in the process, method, article, or device.
  • a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) performs the methods of various embodiments of the present invention.
  • a computer device which may be a personal computer, server, or network device, etc.) performs the methods of various embodiments of the present invention.
  • the above description of the embodiments provided is to enable those skilled in the art to make or use the invention.
  • Various modifications to these embodiments are obvious to those skilled in the art, and the general principles defined herein may be implemented in other embodiments without departing from the spirit or scope of the invention. Therefore, the present invention is not to be limited to the embodiments shown herein, but the scope of the invention is to be accorded

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Abstract

本发明实施例公开了传输定时方法及装置。上述传输定时方法包括:根据上行传输和下行传输的关系,确定传输上行信号的上行传输时间单元;接收在确定的上行传输时间单元上传输的上行信号;所述上行传输和下行传输的关系包括,上行传输时间单元的时长和下行传输时间单元的时长之间的比例为m,或者,下行子载波间隔和上行子载波间隔之间的比例为m;所述m为大于1的自然数。在本发明实施例中,上下行信号传输定时,可依据上行传输和下行传输的关系而确定,从而可以适用于上下行子帧长度不同的场景中。

Description

传输定时方法及装置
技术领域
本发明涉及通信技术领域, 更具体地说, 涉及传输定时方法及装置。
背景技术
在 LTE等通信系统中, 上下行信号传输有明确的定时关系。 考虑到对控制 信道和数据信道的处理时间,数据和 HARQ反馈之间,调度控制信号和数据发 送之间都有 4个子帧的延迟。 例如在 LTE FDD系统中:
UE (用户终端)如在 (n-4 )子帧检测到 PDSCH (下行共享信道)传输, 在 n子帧的上行反馈 HARQ-ACK (混合自动重传请求应答 ): UE在 n子帧检测 到上行调度控制信号, 并在 (n+4 ) 子帧发送对应的上行数据; 基站对于 UE 在(n-4 )子帧发送的上行数据,可在 n子帧的下行发送与其对应的 HARQ-ACK。 现有的上下行信号传输定时方案, 所基于的上下行子帧长度是一致的, 其不能适用于上下行子帧长度不同的场景中。
发明内容
有鉴于此, 本发明实施例的目的在于提供传输定时方法及装置, 以解决 上述问题。
为实现上述目的, 本发明实施例提供如下技术方案:
根据本发明实施例的第一方面, 提供一种传输定时方法, 包括: 根据上 行传输和下行传输的关系, 确定传输上行信号的上行传输时间单元; 接收在 确定的上行传输时间单元上传输的上行信号; 所述上行传输和下行传输的关 系包括, 上行传输时间单元的时长和下行传输时间单元的时长之间的比例为 m, 或者, 下行子载波间隔和上行子载波间隔之间的比例为 m; 所述 m为大 于 1的自然数。 结合第一方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述确定传输上行信号的 上行传输时间单元包括: 对在早于下行传输参考时间单元的、 第 Q至 m+Q-1 个下行传输时间单元内传输的上行调度信息, 确定传输相应上行信号的上行 传输时间单元为上行传输参考时间单元; 所述下行传输参考时间单元与上行 传输参考时间单元的开始时刻相对齐, 所述 Q为自然数。 结合第一方面的第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式中, 所述上行调度信息在所述第 Q至 m+Q-1个下行传输时间单元内的位置信息, 为预先设定的值, 或者根据消息所确定, 或者根据 UE的 ID确定。 结合第一方面的第二种可能的实现方式, 在第三种可能的实现方式中, 所述消息携带有数值 X或者 Z, 所述 X的取值范围为 0至 m-1 , 或者 1至 m, 所述 Z的取值范围为 Q至 m+Q-1; 所述 Z为位置信息, 用于表征, 在早于所述下行传输参考时间单元的、 第 Z个或者第 (m+Q-1-Z ) 个下行传输时间单元上传输所述上行调度信息; 当 X的取值范围为 0至 m-1时, 所述位置信息为 m-1+Q-X, 用于表征, 在早于所述下行传输参考时间单元的、 第 m-1+Q-X个下行传输时间单元上传 输所述上行调度信息; 或者, 所述位置信息为 Q+X, 用于表征, 在早于所述 下行传输参考时间单元的、 第 Q+X个下行传输时间单元上传输所述上行调度 信息; 当 X的取值范围为 1至 m时, 所述位置信息为 m+Q-X, 用于表征, 在早 于所述下行传输参考时间单元的、第 m+Q-X个下行传输时间单元上传输所述 上行调度信息; 或者, 所述位置信息为 Q+X-1 , 用于表征, 在早于所述下行 传输参考时间单元的、 第 Q+X-1个下行传输时间单元上传输所述上行调度信 息。 结合第一方面的第二种可能的实现方式, 在第四种可能的实现方式中, 所述根据 UE的 ID确定包括: 根据 B= ( n— UEID mod m ) +1确定出位置信息 为 B ,其中, n— UEID为所述 UE的 ID, mod为取余运算符; 所述 B用于表征, 在早于所述下行传输参考时间单元的、 第 m+Q-B或 B+ Q -1个下行传输时间 单元上传输所述上行调度信息。 结合第一方面, 在第五种可能的实现方式中, 所述确定传输上行信号的 上行传输时间单元包括:对于在早于下行传输参考时间单元的、第 Q至 m+Q-1 个下行传输时间单元内传输的下行数据,确定传输相应的上行确认 ACK/非确 认 NACK信号的上行传输时间单元, 为上行传输参考时间单元; 所述下行传 输参考时间单元与上行传输参考时间单元的开始时刻相对齐, 所述 Q为自然 数。 根据本发明实施例的第二方面, 提供一种传输定时方法, 包括: 根据上 行传输和下行传输的关系, 确定传输下行信号的下行传输时间单元; 在确定 的下行传输时间单元上发送下行信号; 所述上行传输和下行传输的关系包括, 上行传输时间单元的时长和下行传输时间单元的时长之间的比例为 m, 或者, 下行子载波间隔和上行子载波间隔之间的比例为 m; 所述 m为大于 1的自然 数。
结合第二方面, 在第二方面的第一种可能的实现方式中, 所述确定传输 下行信号的下行传输时间单元包括: 对于在上行传输参考时间单元上传输的 上行数据, 确定传输相应的下行确认 ACK/非确认 NACK信号的下行传输时 间单元为, 晚于下行传输参考时间单元的、 第 m+Q-1个下行传输时间单元, 所述 Q为自然数; 所述下行传输参考时间单元与上行传输参考时间单元的开 始时刻相对齐。
结合第二方面, 在第二方面的第二种可能的实现方式中, 所述确定传输 下行信号的下行传输时间单元包括: 确定晚于上行调度时间单元的第 Y个下 行传输时间单元为, 传输下行 ACK/NACK信号的下行传输时间单元; 所述 上行调度时间单元为, 传输相应上行调度信息的下行传输时间单元; 所述 Y 取值为 m+2Q-l , 或者, 2* ( m+Q-1 ), 所述 Q为自然数。 根据本发明实施例的第三方面, 提供一种传输定时方法, 包括: 根据上 行传输和下行传输的关系, 确定传输上行信号的上行传输时间单元; 在确定 的上行传输时间单元上发送上行信号; 所述上行传输和下行传输的关系包括, 上行传输时间单元的时长和下行传输时间单元的时长之间的比例为 m, 或者, 下行子载波间隔和上行子载波间隔之间的比例为 m; 所述 m为大于 1的自然 数。
结合第三方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述确定传输上行信号的 上行传输时间单元包括: 对在早于下行传输参考时间单元的、 第 Q至 m+Q-1 个下行传输时间单元内传输的上行调度信息, 确定传输相应上行信号的上行 传输时间单元为上行传输参考时间单元; 所述下行传输参考时间单元与上行 传输参考时间单元的开始时刻相对齐, 所述 Q为自然数。
结合第三方面的第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式中, 所述上行调度信息在所述第 Q至 m+Q-1个下行传输时间单元内的位置信息, 为预先设定的值, 或者根据消息所确定, 或者根据 UE的 ID确定。 结合第三方面的第二种可能的实现方式, 在第三种可能的实现方式中, 所述消息携带有数值 X或者 Z, 所述 X的取值范围为 0至 m-1 , 或者 1至 m, 所述 Z的取值范围为 Q至 m+Q-1; 所述 Z为位置信息, 用于表征, 在早于所述下行传输参考时间单元的、 第 Z个或者第 (m+Q-1-Z ) 个下行传输时间单元上传输所述上行调度信息; 当 X的取值范围为 0至 m-1时, 所述位置信息为 m-1+Q-X, 用于表征, 在早于所述下行传输参考时间单元的、 第 m-1+Q-X个下行传输时间单元上传 输所述上行调度信息; 或者, 所述位置信息为 Q+X, 用于表征, 在早于所述 下行传输参考时间单元的、 第 Q+X个下行传输时间单元上传输所述上行调度 信息;
当 X的取值范围为 1至 m时, 所述位置信息为 m+Q-X, 用于表征, 在早 于所述下行传输参考时间单元的、第 m+Q-X个下行传输时间单元上传输所述 上行调度信息; 或者, 所述位置信息为 Q+X-1 , 用于表征, 在早于所述下行 传输参考时间单元的、 第 Q+X-1个下行传输时间单元上传输所述上行调度信 息。
结合第三方面的第二种可能的实现方式, 在第四种可能的实现方式中, 所述根据 UE的 ID确定包括: 根据 B= ( n— UEID mod m ) +1确定出位置信息 为 B,其中, n UEID为所述 UE的 ID, mod为取余运算符; 所述 B用于表征, 在早于所述下行传输参考时间单元的、 第 m+Q-B或 B+ Q -1个下行传输时间 单元上传输所述上行调度信息。
结合第三方面, 在第五种可能的实现方式中, 所述确定传输上行信号的 上行传输时间单元包括:对于在早于下行传输参考时间单元的、第 Q至 m+Q-1 个下行传输时间单元内传输的下行数据,确定传输相应的上行确认 ACK/非确 认 NACK信号的上行传输时间单元, 为上行传输参考时间单元; 所述下行传 输参考时间单元与上行传输参考时间单元的开始时刻相对齐, 所述 Q为自然 数。 根据本发明实施例的第四方面, 提供一种传输定时方法, 包括: 根据上 行传输和下行传输的关系, 确定传输下行信号的下行传输时间单元; 接收在 确定的下行传输时间单元上发送的下行信号; 所述上行传输和下行传输的关 系包括, 上行传输时间单元的时长和下行传输时间单元的时长之间的比例为 m, 或者, 下行子载波间隔和上行子载波间隔之间的比例为 m; 所述 m为大 于 1的自然数。 结合第四方面, 在第四方面的第一种可能的实现方式中, 所述确定传输 下行信号的下行传输时间单元包括: 对于在上行传输参考时间单元上传输的 上行数据, 确定传输相应的下行确认 ACK/非确认 NACK信号的下行传输时 间单元为, 晚于下行传输参考时间单元的、 第 m+Q-1个下行传输时间单元, 所述 Q为自然数; 所述下行传输参考时间单元与上行传输参考时间单元的开 始时刻相对齐。
结合第四方面, 在第四方面的第二种可能的实现方式中, 所述确定传输 下行信号的下行传输时间单元包括: 确定晚于上行调度时间单元的第 Y个下 行传输时间单元为, 传输下行 ACK/NACK信号的下行传输时间单元; 所述 上行调度时间单元为, 传输相应上行调度信息的下行传输时间单元; 所述 Y 取值为 m+2Q-l , 或者, 2* ( m+Q-1 ), 所述 Q为自然数。 根据本发明实施例的第五方面, 提供一种传输定时装置, 包括: 上行确定模块, 用于根据上行传输和下行传输的关系, 确定传输上行信 号的上行传输时间单元; 上行接收模块, 用于接收在确定的上行传输时间单元上传输的上行信号; 所述上行传输和下行传输的关系包括, 上行传输时间单元的时长和下行 传输时间单元的时长之间的比例为 m, 或者, 下行子载波间隔和上行子载波 间隔之间的比例为 m; 所述 m为大于 1的自然数。 结合第五方面, 在第一种可能的实现方式中, 在确定传输上行信号的上 行传输时间单元方面, 所述上行确定模块具体用于: 对在早于下行传输参考时间单元的、第 Q至 m+Q-1个下行传输时间单元 内传输的上行调度信息, 确定传输相应上行信号的上行传输时间单元为上行 传输参考时间单元;
所述下行传输参考时间单元与上行传输参考时间单元的开始时刻相对 齐, 所述 Q为自然数。 结合第五方面的第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式中, 所述上行调度信息在所述第 Q至 m+Q-1个下行传输时间单元内的位置信息, 为预先设定的值, 或者根据消息所确定, 或者根据 UE的 ID确定。 结合第五方面的第二种可能的实现方式, 在第三种可能的实现方式中, 所述消息携带有数值 X或者 Z, 所述 X的取值范围为 0至 m-1 , 或者 1至 m, 所述 Z的取值范围为 Q至 m+Q-1; 所述 Z为位置信息, 用于表征, 在早于所述下行传输参考时间单元的、 第 Z个或者第 (m+Q-1-Z ) 个下行传输时间单元上传输所述上行调度信息; 当 X的取值范围为 0至 m-1时, 所述位置信息为 m-1+Q-X, 用于表征, 在早于所述下行传输参考时间单元的、 第 m-1+Q-X个下行传输时间单元上传 输所述上行调度信息; 或者, 所述位置信息为 Q+X, 用于表征, 在早于所述 下行传输参考时间单元的、 第 Q+X个下行传输时间单元上传输所述上行调度 信息;
当 X的取值范围为 1至 m时, 所述位置信息为 m+Q-X, 用于表征, 在早 于所述下行传输参考时间单元的、第 m+Q-X个下行传输时间单元上传输所述 上行调度信息; 或者, 所述位置信息为 Q+X-1 , 用于表征, 在早于所述下行 传输参考时间单元的、 第 Q+X-1个下行传输时间单元上传输所述上行调度信 息。
结合第五方面的第二种可能的实现方式, 在第四种可能的实现方式中, 所述根据 UE的 ID确定包括: 根据 B= ( n— UEID mod m ) +1确定出位置信息 为 B,其中, n— UEID为所述 UE的 ID, mod为取余运算符; 所述 B用于表征, 在早于所述下行传输参考时间单元的、 第 m+Q-B或 B+ Q -1个下行传输时间 单元上传输所述上行调度信息。 结合第五方面, 在第五种可能的实现方式中, 在确定传输上行信号的上 行传输时间单元方面, 所述上行确定模块具体用于: 对于在早于下行传输参考时间单元的、第 Q至 m+Q-1个下行传输时间单 元内传输的下行数据, 确定传输相应的上行确认 ACK/非确认 NACK信号的 上行传输时间单元为上行传输参考时间单元; 所述下行传输参考时间单元与上行传输参考时间单元的开始时刻相对 齐, 所述 Q为自然数。 根据本发明实施例的第六方面, 提供一种传输定时装置, 包括: 下行确定模块, 用于根据上行传输和下行传输的关系, 确定传输下行信 号的下行传输时间单元; 下行发送模块, 用于在确定的下行传输时间单元上发送下行信号; 所述上行传输和下行传输的关系包括, 上行传输时间单元的时长和下行 传输时间单元的时长之间的比例为 m, 或者, 下行子载波间隔和上行子载波 间隔之间的比例为 m; 所述 m为大于 1的自然数。 结合第六方面, 在第六方面的第一种可能的实现方式中, 在确定传输下 行信号的下行传输时间单元方面, 所述下行确定模块具体用于: 对于在上行 传输参考时间单元上传输的上行数据,确定传输相应的下行确认 ACK/非确认 NACK信号的下行传输时间单元为,晚于下行传输参考时间单元的、第 m+Q-1 个下行传输时间单元, 所述 Q为自然数; 所述下行传输参考时间单元与上行 传输参考时间单元的开始时刻相对齐。
结合第六方面, 在第六方面的第二种可能的实现方式中, 在确定传输下 行信号的下行传输时间单元方面, 所述下行确定模块具体用于: 确定晚于上 行调度时间单元的第 Y个下行传输时间单元为, 传输下行 ACK/NACK信号 的下行传输时间单元; 所述上行调度时间单元为, 传输相应上行调度信息的 下行传输时间单元; 所述 Y取值为 m+2Q-l , 或者, 2* ( m+Q-l ), 所述 Q为 自然数。
根据本发明实施例的第七方面, 提供一种传输定时装置, 包括: 上行确定单元, 用于根据上行传输和下行传输的关系, 确定传输上行信 号的上行传输时间单元; 上行发送单元, 用于在确定的上行传输时间单元上发送上行信号; 所述上行传输和下行传输的关系包括, 上行传输时间单元的时长和下行 传输时间单元的时长之间的比例为 m, 或者, 下行子载波间隔和上行子载波 间隔之间的比例为 m;
所述 m为大于 1的自然数。 根据本发明实施例的第八方面, 提供一种传输定时装置, 包括: 下行确定单元, 用于根据上行传输和下行传输的关系, 确定传输下行信 号的下行传输时间单元; 下行接收单元, 用于接收在确定的下行传输时间单元上发送的下行信号; 所述上行传输和下行传输的关系包括, 上行传输时间单元的时长和下行 传输时间单元的时长之间的比例为 m, 或者, 下行子载波间隔和上行子载波 间隔之间的比例为 m;
所述 m为大于 1的自然数。 根据本发明实施例的第九方面, 提供一种传输定时装置, 包括处理器和 存储器, 所述处理器通过运行存储在所述存储器内的软件程序以及调用存储 在所述存储器内的数据, 至少执行如下步骤:
根据上行传输和下行传输的关系, 确定传输上行信号的上行传输时间单 元;
接收在确定的上行传输时间单元上传输的上行信号; 所述上行传输和下行传输的关系包括, 上行传输时间单元的时长和下行 传输时间单元的时长之间的比例为 m, 或者, 下行子载波间隔和上行子载波 间隔之间的比例为 m; 所述 m为大于 1的自然数。 根据本发明实施例的第十方面, 提供一种传输定时装置, 包括处理器和 存储器, 所述处理器通过运行存储在所述存储器内的软件程序以及调用存储 在所述存储器内的数据, 至少执行如下步骤:
根据上行传输和下行传输的关系, 确定传输下行信号的下行传输时间单 元;
在确定的下行传输时间单元上发送下行信号;
所述上行传输和下行传输的关系包括, 上行传输时间单元的时长和下行 传输时间单元的时长之间的比例为 m, 或者, 下行子载波间隔和上行子载波 间隔之间的比例为 m; 所述 m为大于 1的自然数。 根据本发明实施例的第十一方面, 提供一种传输定时装置, 包括处理器 和存储器, 所述处理器通过运行存储在所述存储器内的软件程序以及调用存 储在所述存储器内的数据, 至少执行如下步骤: 根据上行传输和下行传输的关系, 确定传输上行信号的上行传输时间单 元;
在确定的上行传输时间单元上发送上行信号; 所述上行传输和下行传输的关系包括, 上行传输时间单元的时长和下行 传输时间单元的时长之间的比例为 m, 或者, 下行子载波间隔和上行子载波 间隔之间的比例为 m; 所述 m为大于 1的自然数。 根据本发明实施例的第十二方面, 提供一种传输定时装置, 包括处理器 和存储器, 所述处理器通过运行存储在所述存储器内的软件程序以及调用存 储在所述存储器内的数据, 至少执行如下步骤: 根据上行传输和下行传输的关系, 确定传输下行信号的下行传输时间单 元;
接收在确定的下行传输时间单元上发送的下行信号; 所述上行传输和下行传输的关系包括, 上行传输时间单元的时长和下行 传输时间单元的时长之间的比例为 m, 或者, 下行子载波间隔和上行子载波 间隔之间的比例为 m; 所述 m为大于 1的自然数。 可见, 在本发明实施例中, 上下行信号传输定时, 可依据上行传输和下 行传输的关系而确定, 从而可以适用于上下行子帧长度不同的场景中。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案, 下面将对实 施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍, 显而易见地, 下面 描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员来讲, 在不付出创造性劳动的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。 图 1为本发明实施例提供的传输定时装置通用结构示意图;
图 2为本发明实施例提供的传输定时方法流程图; 图 3为本发明实施例提供的传输定时方法另一流程图; 图 4为本发明实施例提供的传输定时方法又一流程图; 图 5为本发明实施例提供的传输定时方法又一流程图; 图 6为本发明实施例提供的上、 下行子帧长度不对齐场景示意图; 图 7 为本发明实施例提供的下行传输参考时间单元和上行传输参考时间 单元示意图;
图 8为本发明实施例提供的上行 PUSCH调度示意图;
图 9为本发明实施例提供的位置信息示意图;
图 10为本发明实施例提供的位置信息另一示意图;
图 11为本发明实施例提供的上行反馈 HARQ-ACK示意图;
图 12为本发明实施例提供的下行反馈 HARQ-ACK示意图;
图 13为本发明实施例提供的选择在下行子帧 n+m+3上反馈 HARQ-ACK 的示意图;
图 14为本发明实施例提供的下行反馈 HARQ-ACK另一示意图; 图 15为本发明实施例提供的传输定时装置结构示意图;
图 16为本发明实施例提供的传输定时装置另一结构示意图;
图 17为本发明实施例提供的传输定时装置又一结构示意图;
图 18为本发明实施例提供的传输定时装置又一结构示意图;
图 19为本发明实施例提供的传输定时装置又一结构示意图;
图 20为本发明实施例提供的传输定时装置又一结构示意图。
具体实施方式 为了引用和清楚起见, 下文中使用的技术名词、 简写或缩写总结解释如 下:
LTE: Long Term Evolution , 长期演进;
eNB: evolved Node B, 演进的基站或节点 B;
UE: User Equipment, 用户终端; PUSCH: 物理上行共享信道; PDSCH: 下行物理下行共享信道;
PUCCH: Physical Uplink Control CHannel, 物理上行链路控制信道; PDCCH: Physical Downlink Control CHannel,物理下行链路控制信道;
EPDCCH: Enhanced Physical Downlink Control Channel , 增强的物理下行 链路控制信道;
HARQ: Hybrid Automatic Repeat Requires , 混合自动重传请求;
PHICH: 物理 HARQ指示信道;
UL— Grant: Uplink— Grant, 上行调度授权;
DCI: 下行控制信令;
SC-FDMA: Single Carrier Frequency Division Multiplexing Access, 单载波 的频分复用多址;
ACK/NACK: 确认 /非确认;
ID: Identity, 标识。 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, 所描述的实施例仅仅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做 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。
需要说明的是, 本发明下述所提供的方案, 可以适用于上下行子帧、 传 输块、 突发(burst )等不对齐的通信系统中。 因此, 本发明采用上行传输时 间单元作为上行子帧、 传输块、 突发等的统称, 与之对应, 本发明采用下行 传输时间单元作为下行子帧等的统称。 本发明的核心思想是, 根据上行传输和下行传输的关系, 确定传输上行 信号的上行传输时间单元和传输下行信号的下行传输时间单元。 基于上述核心思想, 本发明提供传输定时方法及装置。 上述传输定时装置具体可为 eNB或 UE。 传输定时装置作为传输定时方 法的执行主体, 其通用计算机结构如图 1所示: 包括至少一个处理器 101 , 例 如 CPU, 至少一个网络接口 104或者其他用户接口 103 , 存储器 105, 至少一 个通信总线 102。通信总线 102用于实现这些组件之间的连接通信。 该传输定 时装置 100可选的包含键盘或者点击设备, 例如, 鼠标、 轨迹球( trackball ) 等。在本发明实施例中,处理器 101通过调用存储器 105存储的应用程序 1051 或指令, 执行传输定时方法中的各步骤。
参见图 2, eNB所执行的 (上行)传输定时方法可包括如下步骤:
521、 根据上行传输和下行传输的关系, 确定传输上行信号的上行传输时 间单元;
522、 接收在确定的、 上行传输时间单元上传输的上行信号。
请参见图 3 , 与之相对应, UE所执行的 (上行)传输定时方法可包括如 下步骤:
531、 根据上行传输和下行传输的关系, 确定传输上行信号的上行传输时 间单元;
532、 在确定的、 上行传输时间单元上发送上行信号。 参见图 4, eNB所执行的 (下行)传输定时方法可包括如下步骤:
541、 根据上行传输和下行传输的关系, 确定传输下行信号的下行传输时 间单元;
542、 在确定的下行传输时间单元上发送下行信号。
请参见图 5, UE所执行的 (下行)传输定时方法可包括如下步骤:
551、 根据上行传输和下行传输的关系, 确定传输下行信号的下行传输时 间单元;
552、 接收在确定的下行传输时间单元上发送的下行信号。 可见, 在本发明实施例中, 上下行信号传输定时, 可依据上行传输和下 行传输的关系而确定, 从而可以适用于上下行子帧长度不同的场景中。
上述上行传输和下行传输的关系可包括, 上行传输时间单元的时长和下 行传输时间单元的时长之间的比例 (m ), 或者, 下行子载波间隔和上行子载 波间隔之间的比例 (m )。 m为大于 1的自然数, 例如, m可等于 2、 5、 8、 10等等。 需要指出的是, 时间和频率互为倒数的关系, 因此, 从时域上来看, 如 果上行传输时间单元和下行传输时间单元的时长比例为 m, 则从频域来看, 上行子载波间隔和下行子载波间隔之间的比例即为 1/m,也即, 下行子载波间 隔和上行子载波间隔之间的比例为 m。 本领域技术人员可以理解, 上行传输时间单元和下行传输时间单元的时 长比例为 m有多种实现方式, 例如: 上行传输时间单元可包括一个上行子帧, 下行传输时间单元可包括一个 下行子帧, 并且, 上行子帧的时长与下行子子帧的时长比例为 m, 这样, 上 行传输时间单元和下行传输时间单元的时长比例为 m。 或者, 上行传输时间单元可包括一个传输块, 一个传输块又包括 m个子 帧, 而下行传输时间单元可包括一个子帧。 这样, 上行传输时间单元和下行 传输时间单元的时长比例也为 m。 还需要说明的是, 上行信号在不同通信系统、 不同场景下可包括不同的 内容或有不同的称呼。 例如, 在 LTE系统中, 上行信号在不同场景下, 可为 在上行 PUSCH信道上传输的数据 (上行数据)、 在上行 PUCCH信道上传输 的 ACK/NACK信号等。 同理, 下行信号在不同通信系统、 不同场景下亦可包 括不同的内容或有不同的称呼。 例如, 在 LTE系统中, 下行信号在不同场景 下, 可为在下行 PDSCH信道上传输的数据 (下行数据)、 在下行 PHICH信道 上传输的 ACK/NACK信号、 在 PDCCH/EPDCCH上传输的 DCI等。 为便于理解本发明实施例所提供的技术方案, 现给出一种上、 下行子帧 长度不同的场景: 覆盖是一个通信系统的关键指标。 通常来说, 一个小区的覆盖, 是指给 定业务速率的传输距离或面积。 在通信信号传输的过程中, 会经历大尺度衰 落, 阴影衰落, 小尺度衰落和穿透损耗等。 随着距离的增加, 信号会不断地 衰减, 因此增强覆盖是提高系统性能所需考虑的一个关键要素。 对于发送功率受限的系统, 一种增强覆盖的方式是降低信号的传输带宽。 例如对于 LTE系统, 其子载波间隔为 15kHz, 如果将上行的子载波间隔降低 到 1.25kHz, 那么在相同发送功率下, 上行的功率谱密度有 10.8dB的提高, 预期覆盖将提高约 9-10dB。 由于时间和频率互为倒数的关系, 降低子载波间隔会带来传输符号在时 间上的相对延长 , 例如对于 1.25KHz的子载波间隔, 上行 SC-FDMA的符号 长度为 0.8ms, 如果加上 0.2ms的 CP ( CP可以更短, 取 0.2ms便于设计), 则一个符号长度为 lms。
而下行由于要服务于小区所有的 UE, 减少子载波间隔会导致容量不足, 再考虑到和现有系统兼容等原因, 下行可能需要保持现有子载波间隔和结构 不变, 因此, 下行的符号长度仍然为(l/14 ) ms, 在这种场景下, 请参见图 6, 上下行符号 (子帧)将出现不对齐的情况。 当然, 这只是上下行子帧长度不 同的场景之一, 在不同的需求下, 上、 下行子帧长度不对齐可能有多种情况。 下面, 将以图 6所示的、 LTE下的场景为例进行介绍。 需要说明的是, 下述介绍的技术方案中, 将涉及到自然数 Q, 以及两个 名词: 上行传输参考时间单元和下行传输参考时间单元。 在下述介绍技术方案中, 下行传输参考时间单元与上行传输参考时间单 元的开始时刻相对齐。 更具体的, 以 LTE下的上、 下行子帧长度不同的场景 为例, 请参见图 7, 下行传输参考时间单元为下行子帧 n, 上行传输参考时间 单元为上行子帧 k。 至于自然数 Q, 考虑到延迟, 可令 Q等于 4。 当然, 本领域技术人员可 对 Q的取值进行灵活设计, 还可令 Q等于 2、 3、 5等等, 在此不作贅述。 如无特殊声明, 本文下述提及的下行子帧 n均指下行传输参考时间单元, 而上行子帧 k均指上行传输参考时间单元, 而 Q取值为 4。 下面将分情景进行介绍。 情景一, 对于上行 PUSCH的调度。 在此情景中, 上述步骤 S21或 S31 中的 "确定传输上行信号的上行传输 时间单元" 可包括: 对在早于下行子帧 n的、 第 4至 m+3 (也即 m+Q-1 ) 个下行子帧 (下行 传输时间单元) 内传输的上行调度信息, 确定传输相应上行信号(上行数据) 的上行传输时间单元为上行子帧 k。 上行调度信息, 可由上行调度信令 ( UL— Grant )或 DCI携带。 需要说明的是, 请参见图 8 , 早于下行子帧 n的、 第 4至 m+3个下行子 帧, 也可表示为下行子帧 (n-4)至 (n-m-3)。 因此, 在本实施例中, 下行子帧 (n-4) 至 (n-m-3)均可对应上行子帧 k。 或者也理解为: 在下行子帧 (n-4)至 (n-m-3)内 调度上行子帧 k。 至于上行子帧 (k-1 ), 可以类推, 对应下行子帧 (n-m-3)之前的 m个下行 子帧。 实际上, 由于每一上行子帧都会与一个下行子帧相对应, 因此, 每一 上行子帧都可视为上行子帧 k。 更具体的, 上述上行调度信息在下行子帧 (n-4)至 (n-m-3)内的位置信息, 可为预先设定的值(例如在协议中预先规定好), 或者, 上行调度信息在下行 子帧 (n-4)至 (n-m-3)内的位置信息也可根据消息/ UE的 ID所确定。 也即, 上述上行调度信息可在下行子帧 (n-4)至 (n-m-3)内的某个固定子帧 A上发送, 或者也可说, 在下行子帧 (n-4)至 (n-m-3)内的某个固定子帧 A上调 度上行子帧 k。 这样一来, 对于上行子帧 k的调度, UE只需要监听上述固定 子帧 A即可。 当然, 也可设计为, 上行调度信息并不固定在某一下行子帧上发送。 这 样, UE需要监听下行子帧 (n-4)至 (n-m-3)。 在多 UE的情况下, 针对一个 UE , 在下行子帧 (n-4)至 (n-m-3)内最多只能有一次上行调度。 下面将介绍根据消息确定位置信息的具体方式。 在本发明其他实施例中, 上述所有实施例中的消息可携带数值 或 。 X 的取值范围可为 0至 m-1 , 或者 1至 m, 而 Z的取值可为 4至 m+3 ; 当 X的取值范围为 0至 m- 1时, 上述位置信息为 ( m+3-X ), 用于表征, 在早于下行传输参考时间单元的、 第 m+3-X个下行传输时间单元上传输上述 上行调度信息。 也即, 请参见图 9, 在下行子帧 (n-m-3+X) 上传输上述上行调 度信息。 举例来讲, 当 X=0时, 上行调度信息的位置在下行子帧 (n-m-3) 上, 而当 X= m-1时, 上行调度信息的位置在下行子帧 (n-4) 上。
或者, 当 X的取值范围为 0至 m-1时, 上述位置信息为 (4+X ), 用于表 征在早于下行传输参考时间单元的、 第(4+X )个下行传输时间单元上传输上 行调度信息; 也即, 请参见图 10, 在下行子帧 (n-4-X )上传输上述上行调 度信息。 举例来讲, 当 X=0时, 上行调度信息的位置在下行子帧 (n-4) 上, 而 当 X= m-1时, 上行调度信息的位置在下行子帧 (n-m-3) 上。
或者, 在本发明其他实施例中, 当 X的取值范围为 0至 m-1时, X可用 于表征, 某下行子帧 (可将其称为下行子帧 A )上发送的上行调度信息, 其 对应的上行数据, 是在晚于该下行子帧 A的、 第 (m+3-x)个下行子帧所对应的 上行子帧上发送的。 由图 9可知, 下行子帧 A, 实际上可为下行子帧 (n-m-3+X), 而晚于下行 子帧 A的、 第 (m+3-x)个下行子帧, 则为下行子帧 n, 下行子帧 n所对应的上 行子帧即是上行子帧 k。从而可实现,在下行子帧 (n-4)至 (n-m-3)内的某个固定 子帧上调度上行子帧 k。
当然, X也可用于表征, 下行子帧 A上发送的上行调度信息, 其对应的 上行数据, 是在晚于该下行子帧 A的、 第 4+X个下行子帧所对应的上行子帧 上发送的。
由图 10可知, 下行子帧 A, 实际上可为下行子帧 (n-4-X ), 而晚于该下 行子帧 A的、 第 4+X个下行子帧, 则为下行子帧 n。 下行子帧 n所对应的上 行子帧即是上行子帧 k,从而亦可实现,在下行子帧 (n-4)至 (n-m-3)内的某个固 定子帧上调度上行子帧 k。 至于当 X 的取值范围为 1 至 m 时, 上述位置信息可为 m+4-X (也即 m+Q-X ), 用于表征在早于下行传输参考时间单元的、 第 m+4-X个下行传输 时间单元上传输上行调度信息。也即,在下行子帧 (n-m-4+X) 上传输上述上行 调度信息。举例来讲, 当 X=l时,上行调度信息的位置在下行子帧 (n-m-3) 上, 当 X= m时, 上行调度信息的位置在下行子帧 (n-4) 上。 或者, 当 X的取值范围为 1至 m时, 上述位置信息可为 3+X ( Q+X-1 ), 用于表征在早于下行传输参考时间单元的、 第 3+X个下行传输时间单元上传 输上行调度信息。 也即, 在下行子帧(n-3-X ) 上传输上述上行调度信息。 举 例来讲, 当 X=l时,上行调度信息的位置在下行子帧 (n-4) 上, 而当 X= m时, 上行调度信息的位置在下行子帧 (n-m-3) 上。
或者, 在本发明其他实施例中, 当 X的取值范围为 1至 m时, X可用于 表征, 下行子帧 A上发送的上行调度信息, 其对应的上行数据, 是在晚于该 下行子帧 A的、 第 (m+4-x)个下行子帧所对应的上行子帧上发送的。 根据前述记载, 下行子帧 A, 实际上可为下行子帧 (n-m-4+X)。 则晚于该 下行子帧 A的、 第 (m+4-x)个下行子帧, 则为下行子帧 n, 下行子帧 n所对应 的上行子帧即是上行子帧 k。从而亦可实现,在下行子帧 (n-4)至 (n-m-3)内的某 个固定子帧上调度上行子帧 k。
当然, X也可用于表征, 下行子帧 A上发送的上行调度信息, 其对应的 上行数据, 是在晚于该下行子帧 A的、 第 3+X个下行子帧所对应的上行子帧 上发送的。
根据前述记载, 下行子帧 A, 实际上可为下行子帧(n-3-X ), 则晚于该下 行子帧 A的、 第 3+X个下行子帧, 则为下行子帧 n, 下行子帧 n所对应的上 行子帧即是上行子帧 k。从而亦可实现,在下行子帧 (n-4)至 (n-m-3)内的某个固 定子帧上调度上行子帧 k。 至于 Z, 则为位置信息。 用于表征在早于下行传输参考时间单元的、 第 Z 个或者第 (m+3-Z ) 个下行传输时间单元上传输上述上行调度信息。 也即, 在 下行子帧 (n-m-3+Z) 或下行子帧 (n-Z )上传输上行调度信息。 上述消息可包括广播消息、 高层信令(例如 RRC信令)或物理层信令。 需要说明的是, 在多 UE情况下, 可通过广播消息、 高层信令(例如 RRC 信令)或物理层信令, 将下行子帧 (n-m-3)至 (n-4)分配给不同的 UE, 也即, 在 不同的下行子帧上调度不同 UE, 从而将同一时隙的 DCI均匀分配在 m个下 行子帧上, 避免 DCI的拥塞。
此外, 根据 UE的 ID确定位置信息, 也可实现将同一时隙的 DCI均匀分 配在 m个下行子帧上。 下面将介绍根据 UE的 ID确定位置信息的具体方式。 在本发明实施例中, 可根据 B= ( n— UEID mod m ) +1确定出位置信息为 m+4-B或 3+B。 n— UEID表示 UE的 ID, 其中的 "n"表示英文 nomber ( No. )。 n— UEID是由基站分配的。 上述 "mod" 表示取余运算, 由于除数为 m, 则 B的取值范围为 1至 m。 位置信息为 m+4-B或 3+B, 用于表征,在早于下行传输参考时间单元的、 第 m+4-B个或第 3+B个下行传输时间单元上传输上行调度信息。 也即, 在下 行子帧 (n-m-4+B) 上或在下行子帧 (n-3-B )上传输上述上行调度信息。 或者, 也可根据 B=n— UEID mod m确定出位置信息为 m+3-B或 4+B。 m+3-B或 4+B用于表征, 在早于下行传输参考时间单元的、 第 m+3-B个或第 4+B个下行传输时间单元上传输上行调度信息。 也即, 在下行子帧 (n-m-3+B) 上或在下行子帧 (n-4-B )上传输上述上行调度信息。 需要说明的是, 如上行调度信令(UL— Grant )或 DCI在时间上的长度大 于一个子帧 (比如为 4个子帧), 则本文所描述的 "在某子帧上调度上行子帧 k" 指的是, 以该子帧作为起始子帧或结束子帧, 传输上行调度信令或 DCI。 而如果上行调度信令或 DCI在时间上的长度在一个子帧之内, 则指该子帧上 传输上行调度信令或 DCI。 需要说明的是, 如采用根据消息确定位置信息, 则 eNB还需要执行如下 步骤: 发送携带数值 X或 Z的消息。 在本发明其他实施例中, 也可在协议中预先规定好 X或 Z。 另外, 在本 发明其他实施例中, 上述预先设定的值, 其取值也可为 4至 m+3。
情景二, 上行反馈 HARQ-ACK ( ACK/NACK信号)。 对于 eNB传输的下行数据, UE需要反馈对应的上行 HARQ-ACK:。
在此情景中, 上述步骤 S21或 S31 中的 "确定传输上行信号的上行传输 时间单元" 可包括:
对在早于下行子帧 n的、 第 4至 m+3个下行子帧内传输的下行数据, 确 定传输相应上行 HARQ-ACK信号的上行传输时间单元, 为上行子帧 k。 前已述及, 早于下行子帧 n的、 第 4至 m+3个下行子帧, 也可表示为下 行子帧 (n-4)至 (n-m-3)。 因此, 请参见图 11 , 上述 "对在早于下行子帧 n的、 第 4至 m+3个下行子帧内传输的下行数据, 确定传输相应上行 HARQ-ACK 信号的上行传输时间单元为上行子帧 k" ,也等同于:对下行子帧 (n-4)至 (n-m-3) 内传输的下行数据, 确定在上行子帧 k上传输相应的上行 HARQ-ACK信号。
或者说, 在下行子帧 (n-4)至 (n-m-3)上传输的下行数据, 其对应的上行 HARQ-ACK信号, 都在上行子帧 k上传输。 需要说明的是, 在针对情景一的技术方案中介绍了, 对于下行子帧 (n-4) 至 (n-m-3)内传输的上行调度信息, 在上行子帧 k上传输相应的上行数据。 而 在本情景中, 对在下行子帧 (n-4)至 (n-m-3)上传输的下行数据, 其对应的上行 HARQ-ACK信号亦在上行子帧 k上传输。 这样, 在上行子帧 k上, 可能同时 传输上行数据和上行 HARQ-ACK信号。 LTE中现有的方案能够支持同时传输 上行数据和上行 HARQ-ACK信号, 因此, 在此不再贅述。 在具体实现时, 可在协议中预先规定, 在下行子帧 (n-4)至 (n-m-3)上传输 的下行数据, 其对应的上行 HARQ-ACK信号, 在上行子帧 k上传输。
情景三, 下行反馈 HARQ-ACK:。 对于 UE发送的上行数据, eNB需要反馈对应的下行 HARQ-ACK:。 一般 可通过 PHICH信道来承载下行 HARQ-ACK:。
在此情景中, 上述所有实施例中的 "确定传输下行信号的下行传输时间 单元" (步骤 S41或 S51 )可包括: 对在上行子帧 k上传输的上行数据,确定传输相应下行 HARQ-ACK信号 的下行传输时间单元为: 晚于下行子帧 n的、 第 m+3个下行子帧。 需要说明的是, 请参见图 12, 晚于下行子帧 n的、 第 m+3个下行子帧, 也可表示为下行子帧 n+m+3。 因此, 在本实施例中, 对于在上行子帧 k上传 输的上行数据, 在下行子帧 n+m+3上反馈下行 HARQ-ACK:。 而之所以选择在下行子帧 n+m+3 上反馈下行 HARQ-ACK, 是因为 HARQ-ACK决定了是否重传数据。 因此, 下行 HARQ ACK至少要等上行数 据传完了才能反馈。 所以, 请参见图 13 , 在下行子帧 n+m-1之前, 是不能反 馈 ACK/NACK信号的。 再加 4个子帧的时间作为上行数据的处理时间, 则 n+m-1 +4= n+m+3 , 从而选择在下行子帧 n+m+3上反馈下行 HARQ-ACK:。 在 具体实现时, 本领域技术人员可根据需要设计处理时间, 在此不作贅述。 在本发明其他实施例中, 上述所有实施例中的 "确定传输下行信号的下 行传输时间单元" (步骤骤 S41或 S51 ) 亦可包括: 确定晚于上行调度时间单元的第 Y 个下行传输时间单元为, 传输下行 ACK/NACK信号的下行传输时间单元。 上述上行调度时间单元为, 传输相应上行调度信息的下行传输时间单元。 而 Y的取值, 可为 m+2Q-l或 2* ( m+Q-1 )。 在 Q=4时, m+2Q-l等于 m+7, 至于 2* ( m+Q-1 )等于 2m+6。 需要说明的是, 在现有 LTE系统中, 固定在(n-4 )子帧下行传输上行调 度信息,在 n子帧上行传输上行数据。而 Y取值为 ( m+7 ),是为了与现有 LTE 系统相兼容。 这样, eNB 可在下行子帧 (n+m+3 )上反馈与上行调度信息对 应的下行 HARQ-ACK:。 而对于 Y取 2m+6, 其可与情景一所提供的技术方案相呼应: 前已述及, 可在下行子帧 (n-4)至 (n-m-3)内传输上行调度信息, 则参见图 12, 若 Y取值为 2m+6, 则对于在下行子帧 (n-m-3)上传输的上行调度信息, UE在 k子帧上传输上行数据, eNB在下行子帧(n+m+3 )上反馈相应的下行 HARQ-ACK (请参见图 14 )。 而对于在下行子帧 (n-4)上传输的上行调度信息, UE在 k子帧上传输上行 数据, eNB则在下行子帧 (n+2m+2 )上反馈对应的下行 HARQ-ACK:。 这样, 可将同一下行子帧 k上大量用户的上行数据所对应的 ACK/NACK反馈,均匀 分散在下行子帧 (n+m+3 ) 至(n+2m+2 )上, 解决了 PHICH的容量问题。 在具体实现时, 可在协议中预先规定好 Y的取值, 或者, 在消息中携带 Y。 上述消息可包括广播消息、 高层信令(例如 RRC信令)或物理层信令。 需要说明的是, 如在消息中携带 Υ, 则 eNB还需要执行如下步骤: 发送携带数值 Y的消息。
与 (上行)传输定时方法相对应, 本发明实施例还提供了传输定时装置, 该传输定时装置可作为前述的 eNB或 UE。
在作为 eNB时, 图 15示出了上述传输定时装置 150的一种结构,其至少 可包括:
上行确定模块 1 , 用于根据上行传输和下行传输的关系, 确定传输上行信 号的上行传输时间单元;
上行接收模块 2, 用于接收在确定的上行传输时间单元上传输的上行信 号。
上行传输和下行传输的关系请参见本文前述记载, 在此不作贅述。 在本发明其他实施例中, 对于上行 PUSCH的调度, 在确定传输上行信号 的上行传输时间单元方面, 上行确定模块 1可具体用于: 对在早于下行子帧 n的、 第 4 ( Q )至 m+3 ( m+Q-1 )个下行传输时间单 元(下行子帧) 内传输的上行调度信息, 确定传输相应上行信号的上行传输 时间单元, 为上行子帧 k。 更具体的, 上行调度信息的位置信息, 为预先设定的值, 或者根据消息 所确定, 或者根据 UE的 ID所确定。
至于如何确定位置信息, 请参见本文前述记载, 在此不作贅述。 在本发明其他实施例中, 对于上行反馈 HARQ-ACK, 在确定传输上行信 号的上行传输时间单元方面, 上行确定模块 1可具体用于: 对于在早于下行传输参考时间单元的、第 Q至 m+Q-1个下行传输时间单 元内传输的下行数据, 确定传输相应的 ACK/NACK信号的上行传输时间单 元, 为上行传输参考时间单元。 相关内容请参见本文前述记载, 在此不作贅述。 与 eNB可执行的 (下行)传输定时方法相对应, 请参见图 16, 上述传 输定时装置 150可包括:
下行确定模块 3 , 用于根据上行传输和下行传输的关系, 确定传输下行信 号的下行传输时间单元;
下行发送模块 4, 用于在确定的下行传输时间单元上发送下行信号。 相关内容请参见本文前述记载, 在此不作贅述。 需要说明的是, 由于 eNB需要执行上下行传输, 因此,传输定时装置 150 可同时包括上行确定模块 1、 上行接收模块 2、 下行确定模块 3、 下行发送模 块 4。 图 17给出了上述传输定时装置 150的一种硬件结构, 其可包括: 至少一 个处理器 151 , 例如 CPU, 至少一个网络接口 154或者其他用户接口 153 , 存 储器 155 , 至少一个通信总线 152。 通信总线 152用于实现这些组件之间的连 接通信。 该传输定时装置 150可选的包含用户接口 153 , 键盘或者点击设备, 例如, 鼠标, 轨迹球(trackball ) , 触感板或者触感显示屏。 存储器 155可能 包含高速 RAM 存储器, 也可能还包括非不稳定的存储器 (non-volatile memory ),例如至少一个磁盘存储器。存储器 155可选的可以包含至少一个位 于远离前述处理器 151的存储装置。 在一些实施方式中, 存储器 155存储了如下的元素, 可执行模块或者数 据结构, 或者他们的子集, 或者他们的扩展集: 操作系统 1551 , 包含各种系统程序, 用于实现各种基础业务以及处理基 于硬件的任务; 应用程序模块 1552, 包含各种应用程序, 用于实现各种应用业务。 应用程序模块 1552中包括但不限于上行确定模块 1和上行接收模块 2。 应用程序模块 1552中各模块的具体实现请参见图 15所示实施例中的相 应模块, 在此不贅述。
在本发明实施例中, 通过调用存储器 155存储的程序或指令, 处理器 151 可用于:
根据上行传输和下行传输的关系, 确定传输上行信号的上行传输时间单 元;
接收在确定的、 上行传输时间单元上传输的上行信号。 此外, 上述处理器 151 亦可用于完成本文方法部分所介绍的、 eNB可执 行的 (上行)传输定时方法中的其他步骤, 以及各步骤的细化, 在此不作贅 述。
在本发明其他实施例中, 应用程序模块 1552中可包括但不限于下行确定 模块 3和下行发送模块 4。 各模块的具体实现请参见图 16所示实施例中的相 应模块, 在此不贅述。
而通过调用存储器 155存储的程序或指令, 上述处理器 151则可用于: 根据上行传输和下行传输的关系, 确定传输下行信号的下行传输时间单 元;
在确定的下行传输时间单元上发送下行信号。
此外, 上述处理器 151 亦可用于完成本文方法部分所介绍的、 eNB可执 行的 (下行)传输定时方法中的其他步骤, 以及各步骤的细化, 在此不作贅 述。
在作为 UE时, 图 18示出了传输定时装置 180的一种结构, 其至少可包 括:
上行确定模块 1 , 用于根据上行传输和下行传输的关系, 确定传输上行信 号的上行传输时间单元;
上行发送模块 5 , 用于在确定的、 上行传输时间单元上发送上行信号。 具体内容, 请参见本文前述方法部分的记载, 在此不作贅述。 与 UE可执行的 (下行)传输定时方法相对应, 请参见图 19, 上述传输 定时装置 180可包括:
下行确定模块 3 , 用于根据上行传输和下行传输的关系, 确定传输下行信 号的下行传输时间单元;
下行接收模块 6, 用于接收在确定的下行传输时间单元上发送的下行信 号。
具体内容, 请参见本文前述方法部分的记载, 在此不作贅述。
需要说明的是, 由于 UE需要执行上下行传输, 因此, 传输定时装置 180 可同时包括上行确定模块 1、 上行发送模块 5、 下行确定模块 3和下行接收模 块 6。
图 20给出了上述传输定时装置 180的一种硬件结构, 其可包括: 至少一 个处理器 181 , 例如 CPU, 至少一个网络接口 184或者其他用户接口 183 , 存 储器 185 , 至少一个通信总线 182。 通信总线 182用于实现这些组件之间的连 接通信。 该传输定时装置 180可选的包含用户接口 183 , 键盘或者点击设备, 例如, 轨迹球(trackball ) , 触感板或者触感显示屏。 存储器 185可能包含高 速 RAM存储器, 也可能还包括非不稳定的存储器(non-volatile memory ), 例 如至少一个磁盘存储器。 存储器 185可选的可以包含至少一个位于远离前述 处理器 181的存储装置。
在一些实施方式中, 存储器 185存储了如下的元素, 可执行模块或者数 据结构, 或者他们的子集, 或者他们的扩展集:
操作系统 1851 , 包含各种系统程序, 用于实现各种基础业务以及处理基 于硬件的任务;
应用程序模块 1852, 包含各种应用程序, 用于实现各种应用业务。
应用程序模块 1852中包括但不限于上行确定模块 1和上行发送模块 5。 应用程序模块 1852中各模块的具体实现请参见图 18所示实施例中的相 应模块, 在此不贅述。
在本发明实施例中, 通过调用存储器 185存储的程序或指令, 处理器 181 用于: 根据上行传输和下行传输的关系, 确定传输上行信号的上行传输时间单 元;
在确定的、 上行传输时间单元上发送上行信号。
此外, 上述处理器 181亦可用于完成本文方法部分所介绍的、 UE可执行 的 (上行)传输定时方法中的其他步骤, 以及各步骤的细化, 在此不作贅述。
在本发明其他实施例中, 应用程序模块 1852中可包括但不限于下行确定 模块 3和下行接收模块 6。
而通过调用存储器 185存储的程序或指令, 处理器 181则可用于: 根据上行传输和下行传输的关系, 确定传输下行信号的下行传输时间单 元;
接收在确定的下行传输时间单元上发送的下行信号。
此外, 上述处理器 181亦可用于完成本文方法部分所介绍的、 UE可执行 的 (下行)传输定时方法中的其他步骤, 以及各步骤的细化, 在此不作贅述。
上述所有实施例中的 CPU和存储器可集成于同一芯片内, 也可为独立的 两个器件。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述, 每个实施例重点说明的都 是与其他实施例的不同之处, 各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。 对于实施例提供的装置而言, 由于其与实施例提供的方法相对应, 所以描述 的比较简单, 相关之处参见方法部分说明即可。 还需要说明的是, 在本文中, 诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用 来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来, 而不一定要求或者暗 示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语"包括"、 "包含"或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要 素的过程、 方法、 物品或者设备不仅包括那些要素, 而且还包括没有明确列 出的其他要素, 或者是还包括为这种过程、 方法、 物品或者设备所固有的要 素。 在没有更多限制的情况下, 由语句 "包括一个 ...... "限定的要素, 并不排除 在包括所述要素的过程、 方法、 物品或者设备中还存在另外的相同要素。 通过以上的实施方式的描述, 所属领域的技术人员可以清楚地了解到本 发明可借助软件加必需的通用硬件的方式来实现, 通用硬件包括通用集成电 路、 通用 CPU、 通用存储器、 通用元器件等, 当然也可以通过专用硬件包括 专用集成电路、 专用 CPU、 专用存储器、 专用元器件等来实现, 但艮多情况 下前者是更佳的实施方式。 基于这样的理解, 本发明的技术方案本质上或者 说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来, 该计算机软 件产品可以存储在可读取的存储介质中, 如 u盘、 移动存储介质、 只读存储 器(ROM, Read-Only Memory ), 随机存取存储器(RAM, Random Access Memory ), 磁碟或者光盘等各种可以存储软件程序代码的介质, 包括若干指 令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机, 服务器, 或者网络设备等) 执行本发明各个实施例的方法。 对所提供的实施例的上述说明, 使本领域专业技术人员能够实现或使用 本发明。 对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易 见的, 本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下, 在其它实施例中实现。 因此, 本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例, 而是要符合与本文所提供的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims

权利要求 书
1、 一种传输定时方法, 其特征在于, 包括: 根据上行传输和下行传输的关系, 确定传输上行信号的上行传输时间单 元;
接收在确定的上行传输时间单元上传输的上行信号; 所述上行传输和下行传输的关系包括, 上行传输时间单元的时长和下行 传输时间单元的时长之间的比例为 m, 或者, 下行子载波间隔和上行子载波 间隔之间的比例为 m; 所述 m为大于 1的自然数。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述确定传输上行信号的上 行传输时间单元包括: 对在早于下行传输参考时间单元的、第 Q至 m+Q-1个下行传输时间单元 内传输的上行调度信息, 确定传输相应上行信号的上行传输时间单元为上行 传输参考时间单元;
所述下行传输参考时间单元与上行传输参考时间单元的开始时刻相对 齐, 所述 Q为自然数。
3、 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于: 所述上行调度信息在所述第 Q至 m+Q-1个下行传输时间单元内的位置信息, 为预先设定的值, 或者根据 消息所确定, 或者根据 UE的 ID确定。
4、 如权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 所述消息携带有数值 X或者 Z, 所述 X的取值范围为 0至 m-1 , 或者 1 至 m, 所述 Z的取值范围为 Q至 m+Q-1; 所述 Z为位置信息, 用于表征, 在早于所述下行传输参考时间单元的、 第 Z个或者第 (m+Q-1-Z )个下行传输时间单元上传输所述上行调度信息; 当 X的取值范围为 0至 m-1时, 所述位置信息为 m-1+Q-X, 用于表征, 在早于所述下行传输参考时间单元的、 第 m-1+Q-X个下行传输时间单元上传 输所述上行调度信息; 或者, 所述位置信息为 Q+X, 用于表征, 在早于所述 下行传输参考时间单元的、 第 Q+X个下行传输时间单元上传输所述上行调度 信息;
当 X的取值范围为 1至 m时, 所述位置信息为 m+Q-X, 用于表征, 在早 于所述下行传输参考时间单元的、第 m+Q-X个下行传输时间单元上传输所述 上行调度信息; 或者, 所述位置信息为 Q+X-1 , 用于表征, 在早于所述下行 传输参考时间单元的、 第 Q+X-1个下行传输时间单元上传输所述上行调度信 息。
5、如权利要求 3所述的方法,其特征在于,所述根据 UE的 ID确定包括: 根据 B= ( n— UEID mod m ) + 1确定出位置信息为 B , 其中, n— UEID为所 述 UE的 ID, mod为取余运算符; 所述 B用于表征, 在早于所述下行传输参考时间单元的、 第 m+Q-B或 B+ Q -1个下行传输时间单元上传输所述上行调度信息。
6、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述确定传输上行信号的上 行传输时间单元包括: 对于在早于下行传输参考时间单元的、第 Q至 m+Q-1个下行传输时间单 元内传输的下行数据, 确定传输相应的上行确认 ACK/非确认 NACK信号的 上行传输时间单元, 为上行传输参考时间单元; 所述下行传输参考时间单元与上行传输参考时间单元的开始时刻相对 齐, 所述 Q为自然数。
7、 一种传输定时方法, 其特征在于, 包括: 根据上行传输和下行传输的关系, 确定传输下行信号的下行传输时间单 元;
在确定的下行传输时间单元上发送下行信号;
所述上行传输和下行传输的关系包括, 上行传输时间单元的时长和下行 传输时间单元的时长之间的比例为 m, 或者, 下行子载波间隔和上行子载波 间隔之间的比例为 m; 所述 m为大于 1的自然数。
8、 如权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 所述确定传输下行信号的下 行传输时间单元包括:
对于在上行传输参考时间单元上传输的上行数据, 确定传输相应的下行 确认 ACK/非确认 NACK信号的下行传输时间单元为, 晚于下行传输参考时 间单元的、 第 m+Q-1个下行传输时间单元, 所述 Q为自然数; 所述下行传输参考时间单元与上行传输参考时间单元的开始时刻相对 齐。
9、 如权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 所述确定传输下行信号的下 行传输时间单元包括: 确定晚于上行调度时间单元的第 Y 个下行传输时间单元为, 传输下行 ACK/NACK信号的下行传输时间单元; 所述上行调度时间单元为, 传输相应上行调度信息的下行传输时间单元; 所述 Y取值为 m+2Q-l , 或者, 2* ( m+Q-1 ), 所述 Q为自然数。
10、 一种传输定时方法, 其特征在于, 包括: 根据上行传输和下行传输的关系, 确定传输上行信号的上行传输时间单 元;
在确定的上行传输时间单元上发送上行信号; 所述上行传输和下行传输的关系包括, 上行传输时间单元的时长和下行 传输时间单元的时长之间的比例为 m, 或者, 下行子载波间隔和上行子载波 间隔之间的比例为 m; 所述 m为大于 1的自然数。
11、 如权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 所述确定传输上行信号的 上行传输时间单元包括:
对在早于下行传输参考时间单元的、第 Q至 m+Q-1个下行传输时间单元 内传输的上行调度信息, 确定传输相应上行信号的上行传输时间单元为上行 传输参考时间单元;
所述下行传输参考时间单元与上行传输参考时间单元的开始时刻相对 齐, 所述 Q为自然数。
12、 如权利要求 11所述的方法, 其特征在于: 所述上行调度信息在所述 第 Q至 m+Q-1个下行传输时间单元内的位置信息, 为预先设定的值, 或者根 据消息所确定, 或者根据 UE的 ID确定。
13、 如权利要求 12所述的方法, 其特征在于, 所述消息携带有数值 X或者 Z, 所述 X的取值范围为 0至 m-1 , 或者 1 至 m, 所述 Z的取值范围为 Q至 m+Q-1; 所述 Z为位置信息, 用于表征, 在早于所述下行传输参考时间单元的、 第 Z个或者第 (m+Q-1-Z )个下行传输时间单元上传输所述上行调度信息; 当 X的取值范围为 0至 m-1时, 所述位置信息为 m-1+Q-X, 用于表征, 在早于所述下行传输参考时间单元的、 第 m-1+Q-X个下行传输时间单元上传 输所述上行调度信息; 或者, 所述位置信息为 Q+X, 用于表征, 在早于所述 下行传输参考时间单元的、 第 Q+X个下行传输时间单元上传输所述上行调度 信息;
当 X的取值范围为 1至 m时, 所述位置信息为 m+Q-X, 用于表征, 在早 于所述下行传输参考时间单元的、第 m+Q-X个下行传输时间单元上传输所述 上行调度信息; 或者, 所述位置信息为 Q+X-1 , 用于表征, 在早于所述下行 传输参考时间单元的、 第 Q+X-1个下行传输时间单元上传输所述上行调度信 息。
14、如权利要求 12所述的方法, 其特征在于, 所述根据 UE的 ID确定包 括:
根据 B= ( n UEID mod m ) +1确定出位置信息为 B , 其中, n UEID为所 述 UE的 ID, mod为取余运算符; 所述 B用于表征, 在早于所述下行传输参考时间单元的、 第 m+Q-B或 B+ Q -1个下行传输时间单元上传输所述上行调度信息。
15、 如权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 所述确定传输上行信号的 上行传输时间单元包括: 对于在早于下行传输参考时间单元的、第 Q至 m+Q-1个下行传输时间单 元内传输的下行数据, 确定传输相应的上行确认 ACK/非确认 NACK信号的 上行传输时间单元, 为上行传输参考时间单元; 所述下行传输参考时间单元与上行传输参考时间单元的开始时刻相对 齐, 所述 Q为自然数。
16、 一种传输定时方法, 其特征在于, 包括: 根据上行传输和下行传输的关系, 确定传输下行信号的下行传输时间单 元;
接收在确定的下行传输时间单元上发送的下行信号; 所述上行传输和下行传输的关系包括, 上行传输时间单元的时长和下行 传输时间单元的时长之间的比例为 m, 或者, 下行子载波间隔和上行子载波 间隔之间的比例为 m; 所述 m为大于 1的自然数。
17、 如权利要求 16所述的方法, 其特征在于, 所述确定传输下行信号的 下行传输时间单元包括:
对于在上行传输参考时间单元上传输的上行数据, 确定传输相应的下行 确认 ACK/非确认 NACK信号的下行传输时间单元为, 晚于下行传输参考时 间单元的、 第 m+Q-1个下行传输时间单元, 所述 Q为自然数; 所述下行传输参考时间单元与上行传输参考时间单元的开始时刻相对 齐。
18、 如权利要求 16所述的方法, 其特征在于, 所述确定传输下行信号的 下行传输时间单元包括: 确定晚于上行调度时间单元的第 Y 个下行传输时间单元为, 传输下行 ACK/NACK信号的下行传输时间单元; 所述上行调度时间单元为, 传输相应上行调度信息的下行传输时间单元; 所述 Y取值为 m+2Q-l , 或者, 2* ( m+Q-1 ), 所述 Q为自然数。
19、 一种传输定时装置, 其特征在于, 包括: 上行确定模块, 用于根据上行传输和下行传输的关系, 确定传输上行信 号的上行传输时间单元;
上行接收模块, 用于接收在确定的上行传输时间单元上传输的上行信号; 所述上行传输和下行传输的关系包括, 上行传输时间单元的时长和下行 传输时间单元的时长之间的比例为 m, 或者, 下行子载波间隔和上行子载波 间隔之间的比例为 m; 所述 m为大于 1的自然数。
20、 如权利要求 19所述的装置, 其特征在于, 在确定传输上行信号的上 行传输时间单元方面, 所述上行确定模块具体用于: 对在早于下行传输参考时间单元的、第 Q至 m+Q-1个下行传输时间单元 内传输的上行调度信息, 确定传输相应上行信号的上行传输时间单元为上行 传输参考时间单元;
所述下行传输参考时间单元与上行传输参考时间单元的开始时刻相对 齐, 所述 Q为自然数。
21、 如权利要求 20所述的装置, 其特征在于: 所述上行调度信息在所述 第 Q至 m+Q-1个下行传输时间单元内的位置信息, 为预先设定的值, 或者根 据消息所确定, 或者根据 UE的 ID确定。
22、 如权利要求 21所述的装置, 其特征在于, 所述消息携带有数值 X或者 Z, 所述 X的取值范围为 0至 m-1 , 或者 1 至 m, 所述 Z的取值范围为 Q至 m+Q-1; 所述 Z为位置信息, 用于表征, 在早于所述下行传输参考时间单元的、 第 Z个或者第 (m+Q-1-Z )个下行传输时间单元上传输所述上行调度信息; 当 X的取值范围为 0至 m-1时, 所述位置信息为 m-1+Q-X, 用于表征, 在早于所述下行传输参考时间单元的、 第 m-1+Q-X个下行传输时间单元上传 输所述上行调度信息; 或者, 所述位置信息为 Q+X, 用于表征, 在早于所述 下行传输参考时间单元的、 第 Q+X个下行传输时间单元上传输所述上行调度 信息;
当 X的取值范围为 1至 m时, 所述位置信息为 m+Q-X, 用于表征, 在早 于所述下行传输参考时间单元的、第 m+Q-X个下行传输时间单元上传输所述 上行调度信息; 或者, 所述位置信息为 Q+X-1 , 用于表征, 在早于所述下行 传输参考时间单元的、 第 Q+X-1个下行传输时间单元上传输所述上行调度信 息。
23、如权利要求 21所述的装置, 其特征在于, 所述根据 UE的 ID确定包 括:
根据 B= ( n— UEID mod m ) + 1确定出位置信息为 B , 其中, n— UEID为所 述 UE的 ID, mod为取余运算符; 所述 B用于表征, 在早于所述下行传输参考时间单元的、 第 m+Q-B或 B+ Q -1个下行传输时间单元上传输所述上行调度信息。
24、 如权利要求 1 所述的装置, 其特征在于, 在确定传输上行信号的上 行传输时间单元方面, 所述上行确定模块具体用于: 对于在早于下行传输参考时间单元的、第 Q至 m+Q-1个下行传输时间单 元内传输的下行数据, 确定传输相应的上行确认 ACK/非确认 NACK信号的 上行传输时间单元为上行传输参考时间单元; 所述下行传输参考时间单元与上行传输参考时间单元的开始时刻相对 齐, 所述 Q为自然数。
25、 一种传输定时装置, 其特征在于, 包括: 下行确定模块, 用于根据上行传输和下行传输的关系, 确定传输下行信 号的下行传输时间单元; 下行发送模块, 用于在确定的下行传输时间单元上发送下行信号; 所述上行传输和下行传输的关系包括, 上行传输时间单元的时长和下行 传输时间单元的时长之间的比例为 m, 或者, 下行子载波间隔和上行子载波 间隔之间的比例为 m; 所述 m为大于 1的自然数。
26、 如权利要求 25所述的装置, 其特征在于, 在确定传输下行信号的下 行传输时间单元方面, 所述下行确定模块具体用于:
对于在上行传输参考时间单元上传输的上行数据, 确定传输相应的下行 确认 ACK/非确认 NACK信号的下行传输时间单元为, 晚于下行传输参考时 间单元的、 第 m+Q-1个下行传输时间单元, 所述 Q为自然数; 所述下行传输参考时间单元与上行传输参考时间单元的开始时刻相对 齐。
27、 如权利要求 25所述的方法, 其特征在于, 在确定传输下行信号的下 行传输时间单元方面, 所述下行确定模块具体用于: 确定晚于上行调度时间单元的第 Y 个下行传输时间单元为, 传输下行 ACK/NACK信号的下行传输时间单元; 所述上行调度时间单元为, 传输相应上行调度信息的下行传输时间单元; 所述 Y取值为 m+2Q-l , 或者, 2* ( m+Q-1 ), 所述 Q为自然数。
28、 一种传输定时装置, 其特征在于, 包括: 上行确定单元, 用于根据上行传输和下行传输的关系, 确定传输上行信 号的上行传输时间单元; 上行发送单元, 用于在确定的上行传输时间单元上发送上行信号; 所述上行传输和下行传输的关系包括, 上行传输时间单元的时长和下行 传输时间单元的时长之间的比例为 m, 或者, 下行子载波间隔和上行子载波 间隔之间的比例为 m;
所述 m为大于 1的自然数。
29、 一种传输定时装置, 其特征在于, 包括: 下行确定单元, 用于根据上行传输和下行传输的关系, 确定传输下行信 号的下行传输时间单元; 下行接收单元, 用于接收在确定的下行传输时间单元上发送的下行信号; 所述上行传输和下行传输的关系包括, 上行传输时间单元的时长和下行 传输时间单元的时长之间的比例为 m, 或者, 下行子载波间隔和上行子载波 间隔之间的比例为 m;
所述 m为大于 1的自然数。
30、 一种传输定时装置, 其特征在于, 包括处理器和存储器, 所述处理 器通过运行存储在所述存储器内的软件程序以及调用存储在所述存储器内的 数据, 至少执行如下步骤: 根据上行传输和下行传输的关系, 确定传输上行信号的上行传输时间单 元;
接收在确定的上行传输时间单元上传输的上行信号; 所述上行传输和下行传输的关系包括, 上行传输时间单元的时长和下行 传输时间单元的时长之间的比例为 m, 或者, 下行子载波间隔和上行子载波 间隔之间的比例为 m; 所述 m为大于 1的自然数。
31、 一种传输定时装置, 其特征在于, 包括处理器和存储器, 所述处理 器通过运行存储在所述存储器内的软件程序以及调用存储在所述存储器内的 数据, 至少执行如下步骤: 根据上行传输和下行传输的关系, 确定传输下行信号的下行传输时间单 元;
在确定的下行传输时间单元上发送下行信号;
所述上行传输和下行传输的关系包括, 上行传输时间单元的时长和下行 传输时间单元的时长之间的比例为 m, 或者, 下行子载波间隔和上行子载波 间隔之间的比例为 m; 所述 m为大于 1的自然数。
32、 一种传输定时装置, 其特征在于, 包括处理器和存储器, 所述处理 器通过运行存储在所述存储器内的软件程序以及调用存储在所述存储器内的 数据, 至少执行如下步骤: 根据上行传输和下行传输的关系, 确定传输上行信号的上行传输时间单 元;
在确定的上行传输时间单元上发送上行信号; 所述上行传输和下行传输的关系包括, 上行传输时间单元的时长和下行 传输时间单元的时长之间的比例为 m, 或者, 下行子载波间隔和上行子载波 间隔之间的比例为 m; 所述 m为大于 1的自然数。
33、 一种传输定时装置, 其特征在于, 包括处理器和存储器, 所述处理 器通过运行存储在所述存储器内的软件程序以及调用存储在所述存储器内的 数据, 至少执行如下步骤: 根据上行传输和下行传输的关系, 确定传输下行信号的下行传输时间单 元;
接收在确定的下行传输时间单元上发送的下行信号; 所述上行传输和下行传输的关系包括, 上行传输时间单元的时长和下行 传输时间单元的时长之间的比例为 m, 或者, 下行子载波间隔和上行子载波 间隔之间的比例为 m; 所述 m为大于 1的自然数。
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