WO2015103882A1 - 配置信息的下发、处理方法及装置 - Google Patents

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WO2015103882A1
WO2015103882A1 PCT/CN2014/084948 CN2014084948W WO2015103882A1 WO 2015103882 A1 WO2015103882 A1 WO 2015103882A1 CN 2014084948 W CN2014084948 W CN 2014084948W WO 2015103882 A1 WO2015103882 A1 WO 2015103882A1
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WO
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uplink
configuration information
downlink subframe
side device
layer signaling
Prior art date
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PCT/CN2014/084948
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English (en)
French (fr)
Inventor
黄河
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中兴通讯股份有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals

Definitions

  • LTE Time Division Duplex adopts Frame Structure Type 2 (Frame Structure Type 2).
  • frame type 2 each radio frame has a length of 10 ms, and includes: 10 subframes of length lms, each subframe can be configured to be uplink, downlink, or as a special subframe as needed.
  • Table 1 shows the relationship between the uplink and downlink subframes defined in the TS 36.211 protocol. As shown in Table 1: Table 1
  • the current protocol defines seven different (up to 0 to 6) different uplink and downlink subframe ratios.
  • the uplink and downlink subframe ratios used by each cell are statically configured and broadcast in system messages.
  • the user equipment (UE) learns the uplink and downlink subframe ratio of the cell by receiving the system message.
  • the current control plane is received by the UE in the RRC signaling, such as radio resource control (RRC) reconfiguration, because the current UE does not dynamically change the uplink and downlink subframe ratios used by the UE after establishing the connection with the e B.
  • RRC radio resource control
  • the user plane and physical layer parameter configurations are all set for the uplink and downlink subframe configurations broadcast in the system message.
  • the operator finds that the uplink and downlink traffic in the cell changes dynamically with time. It is difficult to effectively use the fixed or slow change (rearrangement of the uplink and downlink subframe ratios of the cell by means of deleting, establishing a cell, etc., and notifying the UE through a system message) in the cell. Use wireless resources. Therefore, the TDD subframe dynamic ratio adjustment technology is introduced in the LTE TDD technology in the related art.
  • the eNB may dynamically notify the UE of the change of the ratio of the downlink and downlink subframes through the medium access control (MAC) layer or the physical layer signaling, and select some uplink sub-nodes in the uplink and downlink configurations broadcasted in the system message.
  • the frame is used as a downlink subframe (dynamically switched in the current seven uplink and downlink subframe ratios).
  • RRC message such as RRC reconfiguration
  • RRC reconfiguration For the UE to use in various uplink and downlink subframe ratios, considering the maximum uplink hybrid automatic repeat request (HARQ)
  • HARQ maximum uplink hybrid automatic repeat request
  • DRX discontinuous reception
  • the same parameters are used for all uplink and downlink subframe ratios.
  • the scheduling of the eNB causes an adverse effect. If different parameters need to be configured for different subframe ratios, in the existing protocol framework, after the eNB adjusts the subframe ratio through the MAC layer or the physical layer, the UE is notified by the RRC layer signaling for each UE.
  • the parameter configuration of the UE cannot be used with the actual uplink and downlink subordinates for a period of time.
  • the frame ratios are matched with each other, and the frequent adjustment of the uplink and downlink subframe ratios causes a large amount of RRC signaling. (Each dynamic adjustment requires separate RRC signaling for each UE to reconfigure the UE configuration) This increases the load on the eNB's control plane.
  • a large amount of additional RRC signaling load will be introduced.
  • the present invention provides a method for sending and processing configuration information, to at least solve the related art, using different parameters for different uplink and downlink subframe ratio configurations, and introducing a large amount of additional RRC signaling.
  • the problem of load According to an aspect of the present invention, a method for delivering configuration information is provided.
  • the method for transmitting the configuration information includes: transmitting a radio resource control (RRC) layer message to the terminal side device, where the information carried in the RRC layer message includes: multiple sets of configuration information, and multiple sets of configuration information Each set of configuration information is bound to one or more uplink and downlink subframes; media access control (MAC) layer signaling or physical layer signaling is used to indicate that the terminal side device uses the upper and lower downlinks currently used.
  • RRC radio resource control
  • MAC media access control
  • the frame ratio is updated, and it is determined that the terminal side device continues to use the configuration information bound to the updated uplink and downlink subframe matching ratio.
  • each of the uplink and downlink subframe ratios is only bound to a set of configuration information.
  • one set of configuration information in the plurality of sets of configuration information is bound by default to the ratio of the uplink and downlink subframes carried in the system message broadcasted by the terminal side device, and the remaining configuration information in the multiple sets of configuration information is passed.
  • the manner in which the downlink subframe configuration index is explicitly indicated is used to establish a binding relationship with the remaining uplink and downlink subframes.
  • the uplink and downlink subframe ratios to be used are determined by using a bit bitmap in the RRC layer message, and each set of configuration information is matched with each of the upper and lower subframes by using a structure array or a linked list.
  • the binding relationship between the bits in the bit bitmap corresponds to an uplink and downlink subframe ratio.
  • each bit When each bit is set to the first value, the upper bit corresponding to the bit is represented.
  • the downlink subframe ratio is in a to-be-used state.
  • each bit When each bit is set to a second value, it indicates that the upper and lower subframe ratios corresponding to the bit are in an unused state, in a structure array or a linked list.
  • Each set of configuration information has a one-to-one or one-to-many binding relationship with the upper and lower subframes corresponding to the bits set to the first value.
  • the binding relationship between the uplink and downlink subframe ratios carried in the system message and the default configuration information bound to the uplink and downlink subframes is stored in a structure array or a linked list.
  • the binding relationship between the uplink and downlink subframe ratios and the default configuration information bound to the uplink and downlink subframes is not stored in the structure array or the linked list, where
  • the ratio of the remaining configuration information to the ratio of the uplink and downlink subframes corresponding to the bit set to the first value is the ratio of the upper and lower subframes except the ratio of the uplink and downlink subframes carried in the system message.
  • the remaining configuration information is allowed to use the value of some or all of the parameters, or the default value or the agreed action in the preset protocol is adopted.
  • sending MAC layer signaling or physical layer signaling to the terminal side device includes one of the following: separately transmitting MAC layer signaling or physical layer signaling to a specific terminal side device; and using broadcast mode to all terminals in the cell
  • the side device sends MAC layer signaling or physical layer signaling.
  • the multicast layer sends MAC layer signaling or physical layer signaling to a specific set of terminal side devices.
  • the MAC layer signaling or the physical layer signaling is used to indicate that the terminal side device updates the currently used uplink and downlink subframe ratios to the terminal side device to switch to use the updated uplink and downlink subframe ratios.
  • the time delay is determined by a preset protocol, or calculated by using a predetermined calculation method with the terminal side device.
  • the preset protocol includes one of the following: sending MAC layer signaling or physical layer signaling to the terminal side device, and notifying the terminal side device to start adopting the Kth subframe after receiving the MAC layer signaling or the physical layer signaling. And configuration information corresponding to the updated uplink and downlink subframes, where K is 0 or a positive integer; sending MAC layer signaling or physical layer signaling to the terminal side device according to a preset period, notifying the terminal side device that the Setting the start time of the cycle to use the configuration information corresponding to the updated uplink and downlink subframe ratio; sending the MAC layer signaling to the terminal side device
  • the physical layer signaling is used to notify the terminal side device to use the updated uplink and downlink subframes from the start time point of the next use period when the currently used uplink and downlink subframe ratio usage period ends.
  • the RRC layer message is one of the following: RRC Connection Reestablishment; RRC Connection Setup; RRC Connection Reconfiguration; System Information.
  • the multiple sets of configuration information are at least one of: control plane resource configuration information of the terminal side device; user plane resource configuration information of the terminal side device; physical layer resource configuration information of the terminal side device.
  • each set of configuration information includes at least one of the following parameters: an uplink shared channel hybrid automatic repeat request (HARQ) related parameter; a buffer status report (BSR) reporting related parameters; a discontinuous reception (DRX) configuration related parameter;
  • the quantity report (PHR) reports relevant parameters;
  • the uplink scheduling request (SR) sends relevant parameters;
  • the secondary cell (SCELL) activates/deactivates related parameters; measures the subframe mode related parameters;
  • the channel quality indicator (CQI) reports relevant configuration parameters; Signal related configuration parameters; physical channel related configuration parameters.
  • the method for processing configuration information includes: receiving a radio resource control (RRC) layer message from a network side device, where the information carried in the RRC layer message includes: multiple sets of configuration information, and multiple sets of configuration information.
  • RRC radio resource control
  • Each set of configuration information is bound to one or more uplink and downlink subframes; the multiple sets of configuration information are stored; after determining that the currently used uplink and downlink subframe ratios are updated, the used storage is used.
  • each of the uplink and downlink subframe ratios is only bound to a set of configuration information.
  • one set of configuration information in the plurality of sets of configuration information is bound by default to the ratio of the uplink and downlink subframes carried in the system message broadcasted by the terminal side device, and the remaining configuration information in the multiple sets of configuration information is passed.
  • the manner in which the downlink subframe configuration index is explicitly indicated is used to establish a binding relationship with the remaining uplink and downlink subframes.
  • the uplink and downlink subframe ratios to be used are determined by using a bit bitmap in the RRC layer message, and each set of configuration information is matched with each of the upper and lower subframes by using a structure array or a linked list.
  • the binding relationship between the bits in the bit bitmap corresponds to an uplink and downlink subframe ratio.
  • each bit When each bit is set to the first value, the upper bit corresponding to the bit is represented.
  • the downlink subframe ratio is in a to-be-used state.
  • each bit When each bit is set to a second value, it indicates that the upper and lower subframe ratios corresponding to the bit are in an unused state, in a structure array or a linked list.
  • Each set of configuration information has a one-to-one or one-to-many binding relationship with the upper and lower subframes corresponding to the bits set to the first value.
  • the binding relationship between the uplink and downlink subframe ratios carried in the system message and the default configuration information bound to the uplink and downlink subframes is stored in a structure array or a linked list.
  • the binding relationship between the uplink and downlink subframe ratios and the default configuration information bound to the uplink and downlink subframes is not stored in the structure array or the linked list, where
  • the ratio of the remaining configuration information to the ratio of the uplink and downlink subframes corresponding to the bit set to the first value is the ratio of the upper and lower subframes except the ratio of the uplink and downlink subframes carried in the system message.
  • the remaining configuration information is allowed to use the value of some or all of the parameters, or the default value or the agreed action in the preset protocol is adopted.
  • the current uplink and downlink subframe ratios are updated according to the medium access control (MAC) layer signaling or the physical layer signaling delivered by the network side device, or according to the system message delivered by the network side device.
  • the uplink and downlink subframe ratios currently used for triggering are updated.
  • the time delay from the update of the currently used uplink and downlink subframe ratios to the use of the updated uplink and downlink subframe ratios is stipulated by a preset protocol, or is determined by the terminal side device. Calculated by calculation.
  • the preset protocol includes one of the following: receiving MAC layer signaling or physical layer signaling delivered by the network side device, determining to adopt the Kth subframe after receiving the MAC layer signaling or the physical layer signaling Corresponding configuration information of the updated uplink and downlink subframes, where K is 0 or a positive integer; receiving MAC layer signaling or physical layer signaling delivered by the network side device according to a preset period, and determining the preset period
  • the start time point adopts the configuration information corresponding to the updated uplink and downlink subframe ratios; receives the MAC layer signaling or physical layer signaling delivered by the network side device, and determines the uplink and downlink subframes currently used.
  • the configuration information corresponding to the updated uplink and downlink subframe ratio is used from the start time point of the next usage period.
  • the RRC layer message is one of the following: RRC Connection Reestablishment; RRC Connection Setup; RRC Connection Reconfiguration; System Information.
  • the multiple sets of configuration information are at least one of: control plane resource configuration information of the terminal side device; user plane resource configuration information of the terminal side device; physical layer resource configuration information of the terminal side device.
  • each set of configuration information includes at least one of the following parameters: an uplink shared channel hybrid automatic repeat request (HARQ) related parameter; a buffer status report (BSR) reporting related parameters; a discontinuous reception (DRX) configuration related parameter; Volume report (PHR) reports related parameters; uplink scheduling request (SR) sends related parameters Number; secondary cell (SCELL) activation/deactivation related parameters; measurement subframe mode related parameters; channel quality indication (CQI) reporting related configuration parameters; reference signal related configuration parameters; physical channel related configuration parameters.
  • HARQ uplink shared channel hybrid automatic repeat request
  • BSR buffer status report
  • DRX discontinuous reception
  • PHR Volume report
  • SR uplink scheduling request
  • SCELL secondary cell
  • CQI channel quality indication
  • reference signal related configuration parameters reference signal related configuration parameters
  • physical channel related configuration parameters physical channel related configuration parameters.
  • the sending device of the configuration information includes: a sending module, configured to send an RRC layer message to the terminal side device, where the information carried in the RRC layer message includes: multiple sets of configuration information, and multiple sets of configuration information Each set of configuration information is bound to one or more uplink and downlink subframes.
  • the determining module is configured to use MAC layer signaling or physical layer signaling to indicate that the terminal side device uses the currently used uplink and downlink subframes.
  • the matching is updated, and it is determined that the terminal side device continues to use the configuration information bound to the updated uplink and downlink subframe matching ratio.
  • a processing apparatus for configuration information is provided.
  • the processing device of the configuration information includes: a receiving module, configured to receive an RRC layer message from the network side device, where the information carried in the RRC layer message includes: multiple sets of configuration information, and multiple sets of configuration information Each set of configuration information is bound to one or more uplink and downlink subframes; the storage module is configured to store multiple sets of configuration information; and the processing module is set to determine the currently used upper and lower downlinks. After the frame ratio is updated, the configuration information that has been stored and matched with the updated uplink and downlink subframes is used.
  • the RRC layer message is sent to the terminal side device, where the information carried in the RRC layer message includes: multiple sets of configuration information, and each set of configuration information in the multiple sets of configuration information is associated with one or more types. Binding of the downlink subframes is performed. The MAC layer signaling or the physical layer signaling is used to indicate that the terminal side device updates the currently used uplink and downlink subframe ratios, and determines that the terminal side device continues to be used and updated. And the configuration information of the downlink subframe matching binding, that is, by binding each configuration information in the multiple sets of configuration information to one or more uplink and downlink subframes, the binding is avoided in the RRC layer message.
  • a control plane, user plane, and physical layer parameters can be configured for the terminal side device to use in various uplink and downlink subframe ratios, and the same parameters are used for all uplink and downlink subframe ratios.
  • the performance of the terminal-side device and the scheduling of the network-side device are adversely affected.
  • the network-side device does not need to pass the RRC layer for each terminal-side device after adjusting the subframe ratio. It is notified that the corresponding parameter configuration is changed, thereby solving the problem that different parameters are used in different uplink and downlink subframe configuration configurations in the related art, and a large number of additional RRC signaling load problems are introduced, which can be enabled.
  • FIG. 1 is a flowchart of a method for issuing configuration information according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a flowchart of parameter configuration for dynamically adjusting uplink and downlink subframe ratios according to a preferred embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a flowchart of parameter configuration when uplink and downlink subframe ratios are dynamically adjusted according to a preferred embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a flowchart of a method for processing configuration information according to an embodiment of the present invention
  • It is a flowchart for performing parameter configuration when the uplink and downlink subframe ratios are dynamically adjusted according to the preferred embodiment 3 of the present invention
  • FIG. 3 is a flowchart of parameter configuration when uplink and downlink subframe ratios are dynamically adjusted according to a preferred embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a flowchart of a method for processing configuration information according to an embodiment of the present invention
  • It is a flowchart for performing parameter configuration when the uplink and downlink subframe ratios are dynamically adjusted according to the preferred embodiment 3 of the present invention
  • FIG. 6 is a parameter configuration for dynamically adjusting uplink and downlink subframe ratios according to a preferred embodiment 4 of the present invention
  • Figure 7 is a block diagram showing the structure of a device for distributing configuration information according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 8 is a block diagram showing the structure of a device for processing configuration information according to an embodiment of the present invention.
  • the method may include the following steps: Step S102: Send an RRC layer message to a terminal device, where the information carried in the RRC layer message includes: multiple sets of configuration information, each set of multiple sets of configuration information.
  • the configuration information is bound to one or more uplink and downlink subframes.
  • the configuration information In the related art, different parameters are used for different uplink and downlink subframe matching configurations, and a large amount of additional RRC signaling load will be introduced. By using the method shown in FIG.
  • each set of configuration information in multiple sets of configuration information to one or more uplink and downlink subframes, only one set can be configured in the RRC layer message.
  • the control plane, the user plane, and the physical layer parameters are used by the terminal side device in various different uplink and downlink subframe ratios, and the same parameters are used for all uplink and downlink subframe ratios to the terminal side device.
  • the performance and the scheduling of the network side device are adversely affected.
  • the network side device does not need to adjust the corresponding parameter configuration for each terminal side device by RRC layer signaling after adjusting the subframe ratio.
  • the eNB sends an RRC layer message to the UE, where the information carried in the RRC layer message includes: multiple sets of configuration information, and each set of configuration information is matched with one or more uplink and downlink subframes.
  • the uplink and downlink subframe ratios that the eNB may potentially use are bound.
  • the eNB instructs the UE to change the uplink and downlink subframe ratios by using the MAC layer signaling or the physical layer signaling, and determines that the UE uses the multiple configurations configured in the RRC layer message to the UE after changing the uplink and downlink subframe ratios.
  • the corresponding configuration is bound to the upper and lower ratios.
  • each set of configuration information may be bound to one or more uplink and downlink subframes, but each type The uplink and downlink subframe ratios can only be bound to a set of configuration information.
  • the RRC message may be a signaling message defined in the RRC layer protocol, and may specifically include, but is not limited to, one of the following messages: (1) RRC Connection Reestablishment;
  • the multiple sets of configuration information carried in the foregoing RRC message may include at least the following
  • control plane resource configuration information of the UE (1) control plane resource configuration information of the UE
  • each set of configuration information may include at least one of the following types of parameters:
  • HARQ uplink shared channel hybrid automatic repeat request
  • BSR Cache Status Report
  • DRX Discontinuous Reception
  • the uplink scheduling request (SR) sends relevant parameters
  • the secondary cell (SCELL) activates/deactivates the relevant parameters
  • CQI Channel quality indicator
  • one set of configuration information in the plurality of sets of configuration information is bound by default to the ratio of the uplink and downlink subframes carried in the system message broadcasted by the terminal side device, and the remaining configuration information in the multiple sets of configuration information is passed.
  • the manner in which the downlink subframe configuration index is explicitly indicated is used to establish a binding relationship with the remaining uplink and downlink subframes.
  • the binding relationship between the uplink and downlink subframe ratios and each set of configuration information may be explicitly indicated by the uplink and downlink subframe configuration indexes.
  • the configuration information that is bound to the uplink and downlink subframes broadcasted in the system message may be explicitly indicated without using the uplink and downlink subframe configuration indexes, that is, there is no explicit indication of the uplink and downlink subframe configuration indexes.
  • the configuration information is bound to the upper and lower subframes broadcasted in the system message by default.
  • the uplink and downlink subframe ratios to be used are determined by using a bit bitmap in the RRC layer message, and each set of configuration information is matched with each of the upper and lower subframes by using a structure array or a linked list.
  • the binding relationship between the bits in the bit bitmap corresponds to an uplink and downlink subframe ratio.
  • each bit When each bit is set to the first value, the upper bit corresponding to the bit is represented.
  • the downlink subframe ratio is in a to-be-used state.
  • each bit When each bit is set to a second value, it indicates that the upper and lower subframe ratios corresponding to the bit are in an unused state, in a structure array or a linked list.
  • Each set of configuration information has a one-to-one or one-to-many binding relationship with the upper and lower subframes corresponding to the bits set to the first value.
  • the foregoing RRC message may use a bit bitmap to provide a potential possible uplink and downlink subframe ratio; and provide each uplink and downlink subframe with a structure array or a linked list. The specific configuration of the time.
  • the mapping between the bit bitmap and the array or the linked list can be agreed by the protocol (for example: an 8-bit bitmap bit l-bit8, where bitl to bit7 correspond to the upper and lower subframes respectively, 0-6, and 1 indicates that Use 0 to indicate that it will not be used; in addition, one configuration in the protocol contract array corresponds to the upper and lower subframe ratios set to 1 in the bitmap, and the second configuration corresponds to the second in the bitmap set to 1. , downlink subframe ratio, and so on).
  • the binding relationship between the uplink and downlink subframe ratios carried in the system message and the default configuration information bound to the uplink and downlink subframes is stored in a structure array or a linked list.
  • the binding relationship between the uplink and downlink subframe ratios and the default configuration information bound to the uplink and downlink subframes is not stored in the structure array or the linked list, where
  • the ratio of the remaining configuration information to the ratio of the uplink and downlink subframes corresponding to the bit set to the first value is the ratio of the upper and lower subframes except the ratio of the uplink and downlink subframes carried in the system message.
  • the configuration information corresponding to the uplink and downlink subframe ratios broadcasted in the cell system message may be selected to be stored in the same array or linked list as the configuration information corresponding to other ratios, or independent of the configuration array and the linked list. Expressed separately.
  • the mapping between the array and the bitmap automatically skips the bit corresponding to the uplink and downlink subframe ratio indicated in the system message (for example, the second bit set to 1 corresponds to the broadcast in the system message, The downlink subframe ratio is matched, and the second configuration in the configuration array corresponds to the ratio of the uplink and downlink subframes corresponding to the third bit set to 1; and the configuration corresponding to the subframe ratio broadcasted in the system message Independently given outside the configuration array or linked list).
  • the remaining configuration information is allowed to use the value of some or all of the parameters, or the default value or the agreed action in the preset protocol is adopted.
  • sending the MAC layer signaling or the physical layer signaling to the terminal side device includes one of the following:
  • the MAC layer signaling or the physical layer signaling may be separately sent by e B to a specific UE, or sent by e B to all UEs in the cell by broadcast or multicast (supporting subframe dynamic adjustment) or Group specific UE.
  • the eNB may determine that the UE uses the uplink and downlink subframe ratio broadcasted in the system message and is bound to the ratio.
  • Related configuration information may be used.
  • the MAC layer signaling or the physical layer signaling is used to indicate that the terminal side device updates the currently used uplink and downlink subframe ratios to the terminal side device to switch to use the updated uplink and downlink subframe ratios.
  • the time delay is determined by a preset protocol, or calculated by using a predetermined calculation method with the terminal side device.
  • the eNB may indicate that the UE updates the uplink and downlink subframe ratios to the eNB through MAC layer signaling or physical layer signaling, and determines that the UE may switch to the corresponding configuration bound to the uplink and downlink ratios.
  • the delay of time The length of the delay may be agreed by the protocol, or may be calculated by the eNB and the UE in the same manner.
  • the foregoing preset protocol may include, but is not limited to, one of the following: (1) transmitting MAC layer signaling or physical layer signaling to the terminal side device, notifying the terminal side device that the device is receiving
  • the Kth subframe after the MAC layer signaling or the physical layer signaling starts to adopt configuration information corresponding to the updated uplink and downlink subframe ratio, where K is 0 or a positive integer;
  • the length of the above-mentioned delay time may be agreed by the protocol:
  • the UE may be agreed to adopt the k-th subframe after receiving the notification from the e B, the MAC layer signaling of the downlink subframe ratio update, or the physical layer signaling.
  • the preferred implementation process of the above network side device will be further described below in conjunction with the following two preferred embodiments.
  • FIG. 2 is a flowchart of parameter configuration when dynamic adjustment of uplink and downlink subframe ratios is performed according to a preferred embodiment of the present invention. As shown in FIG. 2, the process may include the following processing steps:
  • S202 The eNB broadcasts a system message in the cell, where the ratio of the uplink and downlink subframes carried in the system message is a ratio of 0 (the ratio index is 0, and the corresponding to the index 0 can be found in the above table 1. , downlink subframe ratio).
  • the eNB sends an RRC reconfiguration message to the UE, where the RRC reconfiguration message includes four sets of configuration information, that is, configuration 1, configuration 2, configuration 3, and configuration 4; for configuration 2, 3, and 4, signaling can be adopted.
  • the RRC reconfiguration message includes four sets of configuration information, that is, configuration 1, configuration 2, configuration 3, and configuration 4; for configuration 2, 3, and 4, signaling can be adopted.
  • the downlink subframe is matched with 0.
  • the eNB determines that the UE uses the uplink and downlink subframe configuration 0 broadcasted in the system message, and uses the corresponding configuration 1.
  • Configurations 1, 2, and 3 include the uplink shared channel HARQ related parameters and DRX related configuration parameters; and configuration 4 contains only DRX related configuration parameters.
  • Protocols When the DRX-related configuration parameters do not appear in the configuration of binding to an uplink or downlink subframe, the UE should adopt the DRX parameters in the configuration bound to the uplink and downlink ratios broadcast in the system message. .
  • the eNB receives a reconfiguration complete message from the UE.
  • the eNB informs the UE to change the uplink and downlink subframe ratio to the ratio 6 through the MAC layer signaling or the physical layer signaling in the nth subframe, and determines that the UE adopts the uplink and downlink subframes in the nl+k1 subframe.
  • the DRX related configuration parameter in configuration 4 corresponding to 6 and the uplink shared channel HARQ related parameter in configuration 1.
  • S210 The eNB notifies the UE to change the uplink and downlink subframe ratio to the matching ratio 4 through the MAC layer signaling or the physical layer signaling in the n2th subframe, and determines that the UE adopts the uplink and downlink subframes in the n2+k2 subframe.
  • k1 and k2 are agreed upon by the protocol and may be the same or different.
  • the protocol can simply agree that k1 is equal to k2 equal to X (X is 0 or a positive integer), that is, the UE always adopts the subframe in the nl+x subframe after receiving the command to change the uplink and downlink subframe ratio in the subframe n1.
  • the configuration corresponding to the ratio; or, the protocol can agree that when the subframe ratio is changed from 0 to 6, the value of kl is X; and when the ratio of the subframe is changed from 6 to 4, the value of kl is y.
  • each set of configuration information in the multiple sets of configuration information carried in the RRC message may include, but is not limited to, at least one of the following parameters:
  • uplink shared channel HARQ related parameter maxHARQ-Tx
  • BSR reports relevant parameters involving one or more of the following parameters: periodicBSR-Timer, retxBSR-Timer;
  • DRX related configuration parameters involving one or more of the following parameters: onDurationTimer, drx-Inactivity Timer, drx-RetransmissionTimer, 1 ongDRX-Cy cl e StartOfFset, shortDRX-Cycle, drxShortCycleTimer; (4) PHR reporting Related parameters (involving one or more of the following parameters: periodicPHR-Timer, prohibitPHR- Timer dl-PathlossChange);
  • SR sends relevant parameters (involving one or more of the following parameters sr-ProhibitTimer, schedulingRequestConfig);
  • SCELL activation/deactivation related parameters (sCellDeactivationTimer): (7) Measurement sub-frame mode related parameters (subframePatternTDD);
  • CQI reports relevant configuration parameters refer to one or more of the following parameters: cqi -ReportMode Aperiodic nomPD S CH-RS -EPRE-Off set qi -ReportPeri odi c cqi-Mask;, pmi-RI-Report csi -SubframePatternConfig cqi-ReportBoth, cqi-ReportPeriodicSCel ); (9) Reference signal related configuration parameters (refer to one or more of the following parameters: csi-RS related configuration parameters, soundingRS related configuration parameters);
  • FIG. 3 is a flowchart of parameter configuration when dynamic adjustment of uplink and downlink subframe ratios is performed according to a preferred embodiment 2 of the present invention. As shown in FIG. 3, the process may include the following processing steps:
  • the e B broadcasts a system message in the cell, where the ratio of the uplink and downlink subframes carried in the system message is a ratio of 0 (the ratio index is 0, and the corresponding to the index 0 can be found in the above table 1. Up and down subframes match).
  • the eNB sends an RRC reconfiguration message to the UE, where the RRC reconfiguration message includes four sets of configuration information, that is, configuration 1, configuration 2, configuration 3, and configuration 4; for configuration 2, 3, and 4, signaling can be performed.
  • the RRC reconfiguration message includes four sets of configuration information, that is, configuration 1, configuration 2, configuration 3, and configuration 4; for configuration 2, 3, and 4, signaling can be performed.
  • the downlink subframe is matched with 0.
  • the eNB determines that the UE uses the uplink and downlink subframe configuration 0 broadcasted in the system message, and uses the corresponding configuration 1.
  • Configurations 1, 2, and 3 include the uplink shared channel HARQ related parameters and DRX related configuration parameters; and configuration 4 contains only DRX related configuration parameters.
  • the protocol stipulates that when the DRX-related configuration parameters do not appear in the configuration bound to a certain uplink and downlink sub-frame ratio, the UE should adopt the default configuration agreed by the protocol.
  • S306 The eNB receives a reconfiguration complete message from the UE.
  • the eNB periodically sends physical layer signaling or MAC layer signaling to all or one of the UEs in the cell, and notifies all UEs or UEs belonging to the specific group.
  • the eNB adopts uplink and downlink subframes. Ratio 6, and determine that the UE will adopt the DRX-related configuration parameters in configuration 4 corresponding to the uplink and downlink subframe ratios 6 and the uplink shared channel HARQ-related parameters in configuration 1 at the beginning of the next period.
  • the above period is configured by the protocol or configured by the RRC message to the UE.
  • S310 The eNB periodically sends physical layer signaling or MAC layer signaling to all or one of the UEs in the cell, and notifies all UEs or UEs belonging to the specific group. In the next cycle, the eNB adopts uplink and downlink subframes. Matching 4, and determining that the UE starts to adopt the configuration 3 corresponding to the uplink and downlink subframe ratio 4 at the beginning of the next period, and starts to adopt the DRX-related configuration parameters configured in the ratio 3 and the uplink shared channel HARQ-related parameters.
  • the period in which the UE listens to the MAC layer signaling or the physical layer signaling delivered by the e B may be different from the period in which the e B can change the ratio of the uplink and downlink subframes.
  • the UE needs to listen to MAC layer signaling or physical layer signaling for changing the ratio of the uplink and downlink subframes when the subframe number satisfies the following relationship:
  • each set of configuration information in the multiple sets of configuration information carried in the RRC message may include, but is not limited to, at least one of the following parameters:
  • uplink shared channel HARQ related parameter maxHARQ-Tx
  • BSR reports relevant parameters involving one or more of the following parameters: periodicBSR-Timer, retxBSR-Timer;
  • DRX related configuration parameters involving one or more of the following parameters: onDurationTimer, drx-Inactivity Timer, drx-RetransmissionTimer, 1 ongDRX-Cy cl e StartOfFset, shortDRX-Cycle, drxShortCycleTimer; (4) PHR reporting Related parameters (involving one or more of the following parameters: periodicPHR-Timer, prohibitPHR- Timer dl-PathlossChange);
  • SR sends relevant parameters (involving one or more of the following parameters sr-ProhibitTimer, schedulingRequestConfig);
  • SCELL activation/deactivation related parameters (sCellDeactivationTimer): (7) Measurement sub-frame mode related parameters (subframePatternTDD); (8) CQI reports relevant configuration parameters (refers to one or more of the following parameters: cqi -ReportMode Aperiodic nomPD S CH-RS -EPRE-Off set qi -ReportPeri odi c cqi-Mask;, pmi-RI-Report csi -SubframePatternConfig cqi-ReportBoth, cqi-ReportPeriodicSCel );
  • Reference signal related configuration parameters (refer to one or more of the following parameters: csi-RS related configuration parameters, soundingRS related configuration parameters);
  • Step S402 Receive an RRC layer message from a network side device, where the information carried in the RRC layer message includes: multiple sets of configuration information, and multiple sets of configuration information. Each set of configuration information is bound to one or more uplink and downlink subframes.
  • Step S404 storing multiple sets of configuration information.
  • Step S406 determining that the currently used uplink and downlink subframe ratios are updated.
  • the configuration information that has been stored and matched with the updated uplink and downlink subframes is used.
  • the method shown in FIG. 4 solves the problem that different parameters are used in different uplink and downlink subframe configuration configurations in the related art, and a large number of additional RRC signaling load problems are introduced, which can be enabled and disabled.
  • different related parameters are configured for each potential uplink and downlink subframe ratio without adding additional RRC signaling message load, thereby effectively improving UEs in different uplink and downlink subframes. Performance under the mix to improve the user experience.
  • the UE receives the RRC layer message from the e B, and stores the multiple sets of configuration information carried in the RRC layer message, where each set of configuration information is respectively associated with one or more uplink and downlink sub-groups.
  • the frame ratio (in the dynamic adjustment, the downlink subframe, the uplink and downlink subframe ratios that the eNB may potentially use) is bound. After the UE adjusts the ratio of the uplink and downlink subframes, the UE uses the corresponding configuration information that is bound to the uplink and downlink subframes in the multiple sets of configurations that have been stored.
  • each set of configuration information may be bound to one or more uplink and downlink subframes, but each type The uplink and downlink subframe ratios can only be bound to a set of configuration information.
  • the RRC message may be a signaling message defined in the RRC layer protocol, and may specifically include, but is not limited to, one of the following messages: (1) RRC Connection Reestablishment;
  • the multiple sets of configuration information carried in the foregoing RRC message may include at least the following
  • control plane resource configuration information of the UE (1) control plane resource configuration information of the UE
  • each set of configuration information may include at least one of the following types of parameters:
  • HARQ uplink shared channel hybrid automatic repeat request
  • BSR buffer status report
  • the uplink scheduling request (SR) sends relevant parameters
  • the secondary cell (SCELL) activates/deactivates the relevant parameters
  • CQI Channel quality indicator
  • one set of configuration information in the plurality of sets of configuration information is bound by default to the ratio of the uplink and downlink subframes carried in the system message broadcasted by the terminal side device, and the remaining configuration information in the multiple sets of configuration information is passed.
  • the manner in which the downlink subframe configuration index is explicitly indicated is used to establish a binding relationship with the remaining uplink and downlink subframes.
  • the binding relationship between the uplink and downlink subframe ratios and each set of configuration information may be explicitly indicated by the uplink and downlink subframe configuration indexes.
  • the configuration information that is bound to the uplink and downlink subframes broadcasted in the system message may be explicitly indicated without using the uplink and downlink subframe configuration indexes, that is, there is no explicit indication of the uplink and downlink subframe configuration indexes.
  • the configuration information is bound to the upper and lower subframes broadcasted in the system message by default. Preferably, if some or all of the parameters are only present in the default configuration information, the remaining configuration information is allowed to use the value of some or all of the parameters, or the default value or the agreed action in the preset protocol is adopted.
  • the uplink and downlink subframe ratios to be used are determined by using a bit bitmap in the RRC layer message, and each set of configuration information is matched with each of the upper and lower subframes by using a structure array or a linked list. The binding relationship between the bits in the bit bitmap corresponds to an uplink and downlink subframe ratio.
  • each bit When each bit is set to the first value, the upper bit corresponding to the bit is represented.
  • the downlink subframe ratio is in a to-be-used state.
  • each bit When each bit is set to a second value, it indicates that the upper and lower subframe ratios corresponding to the bit are in an unused state, in a structure array or a linked list.
  • Each set of configuration information has a one-to-one or one-to-many binding relationship with the upper and lower subframes corresponding to the bits set to the first value.
  • the foregoing RRC message may use a bit bitmap to provide a potential possible uplink and downlink subframe ratio; and provide each uplink and downlink subframe with a structure array or a linked list. The specific configuration of the time.
  • the mapping between the bit bitmap and the array or linked list can be agreed by the protocol (for example: an 8-bit bitmap bit 1-bit8, where bitl to bit7 correspond to the upper and lower subframes respectively, 0-6, and 1 indicates that Use 0 to indicate that it will not be used; in addition, one configuration in the protocol contract array corresponds to the upper and lower subframe ratios set to 1 in the bitmap, and the second configuration corresponds to the second in the bitmap set to 1. , downlink subframe ratio, and so on).
  • the binding relationship between the uplink and downlink subframe ratios carried in the system message and the default configuration information bound to the uplink and downlink subframes is stored in a structure array or a linked list.
  • the binding relationship between the uplink and downlink subframe ratios and the default configuration information bound to the uplink and downlink subframes is not stored in the structure array or the linked list, where
  • the ratio of the remaining configuration information to the ratio of the uplink and downlink subframes corresponding to the bit set to the first value is the ratio of the upper and lower subframes except the ratio of the uplink and downlink subframes carried in the system message.
  • the configuration information corresponding to the uplink and downlink subframe ratios broadcasted in the cell system message may be selected to be stored in the same array or list as the configuration information corresponding to other ratios, or independent of the configuration array and the list. Expressed separately.
  • the configuration group or the linked list is specifically added to indicate that the uplink and downlink subframe ratios are different from the broadcast ratios in the system message); and the uplink and downlink ratios corresponding to the broadcast in the system message are corresponding.
  • the configuration uses the original cell for configuration.
  • the mapping between the array and the bitmap automatically skips the bit corresponding to the uplink and downlink subframe ratio indicated in the system message (for example: the second bit corresponding system set to 1)
  • the ratio of the uplink and downlink subframes broadcasted in the message, then the second configuration in the configuration array will correspond to the uplink and downlink subframe ratio corresponding to the third bit set to 1; and the subframe broadcast in the system message
  • the configuration corresponding to the ratio is given independently of the configuration array or list).
  • the current uplink and downlink subframe ratios are updated according to the medium access control (MAC) layer signaling or the physical layer signaling delivered by the network side device, or according to the system message delivered by the network side device.
  • the uplink and downlink subframe ratios currently used for triggering are updated.
  • MAC medium access control
  • the above-mentioned changes in the uplink and downlink subframe ratios may be triggered by e B through MAC layer signaling or physical layer signaling or triggered by system message update.
  • the UE can listen for a long time or periodically listen to MAC layer signaling or physical layer signaling.
  • the UE keeps using the uplink and downlink subframe ratio broadcasted in the system message and is bound to the ratio.
  • the time delay from the update of the currently used uplink and downlink subframe ratios to the use of the updated uplink and downlink subframe ratios is stipulated by a preset protocol, or is determined by the terminal side device. Calculated by calculation. After the UE learns that the uplink and downlink subframe ratios are changed, there may be a delay between the configuration information that is bound to the uplink and downlink ratios in the multiple sets of configuration information that has been stored, and the delay time is long. It can be agreed by the protocol, or calculated by the eNB and the UE in the same way.
  • the foregoing preset protocol may include but is not limited to one of the following:
  • the updated configuration information of the upper and lower subframes is matched.
  • the length of the above-mentioned delay time may be agreed by the protocol as follows: It may be agreed that the UE adopts the n-th subframe after receiving the notification from the e B, the MAC layer signaling of the downlink subframe ratio change, or the physical layer signaling. A configuration corresponding to the ratio of the subframe.
  • FIG. 5 is a flowchart of parameter configuration when dynamic adjustment of uplink and downlink subframe ratios is performed according to a preferred embodiment 3 of the present invention. As shown in FIG. 5, the process may include the following processing steps:
  • the UE receives the broadcast system message in the cell, where the ratio of the uplink and downlink subframes carried in the system message is a ratio of 0 (the ratio index is 0, and can be found from the above table 1 and index 0) Corresponding uplink and downlink subframe ratios).
  • the UE receives an RRC reconfiguration message from the eNB, where the RRC reconfiguration message includes a bitmap of length 8 bits, and bitl-bit7 corresponds to the uplink and downlink subframe ratio 0-6, and bit 8 is a reserved bit.
  • Bitmap, 2, 5, and 7 in Bitmap are set to 1.
  • the RRC message contains a set of configurations.
  • the group configuration contains 4 sets of configurations: Configuration 1, Configuration 2, Configuration 3, and Configuration 4.
  • the configurations 1, 2, 3, and 4 respectively correspond to the upper, lower, and lower subframe ratios of the first, second, third, and fourth bits in the bitmap, that is, the configurations 1, 2, 3, and 4 respectively correspond to the uplink and downlink subframes. Match 0, 1, 4, 6.
  • the eNB determines that the UE uses the uplink and downlink subframe configuration 0 broadcasted in the system message, and uses the corresponding configuration 1.
  • Configurations 1, 2, and 3 include uplink shared channel HARQ related parameters and DRX related configuration parameters; and configuration 4 contains only DRX related configuration parameters.
  • Protocols When the DRX-related configuration parameters do not appear in the configuration that is bound to the uplink and downlink subframes, the UE should adopt the DRX parameters in the configuration bound to the uplink and downlink ratios broadcast in the system message. .
  • S506 The UE feeds back a reconfiguration complete message to the e B.
  • the UE receives, by using MAC layer signaling or physical layer signaling, the command to change the uplink and downlink subframe ratio to the ratio 6 command in the nth subframe, and adopts the uplink and downlink subframes in the nl+k1 subframe.
  • the DRX related configuration parameters in configuration 4 corresponding to ratio 6 and the uplink shared channel HARQ related parameters in configuration 1.
  • S510 UE receives the second frame n 2 sub-layer through the MAC signaling or physical layer signaling to change the notification, the downlink subframe ratio command to 4 and n2 + k2 began to use the sub-frame, the downlink sub
  • the frame ratio 4 corresponds to configuration 3, and starts to adopt the DRX-related configuration parameters configured in the ratio 3 and the uplink shared channel HARQ-related parameters.
  • k1 and k2 are agreed upon by the protocol and may be the same or different.
  • the protocol can simply agree that k1 is equal to k2 equal to X (X is 0 or a positive integer), that is, the UE always adopts the subframe in the nl+x subframe after receiving the command to change the uplink and downlink subframe ratio in the subframe n1.
  • the configuration corresponding to the ratio; or, the protocol can agree that when the subframe ratio is changed from 0 to 6, the value of kl is X; and when the ratio of the subframe is changed from 6 to 4, the value of kl is y.
  • each set of configuration information in the multiple sets of configuration information carried in the RRC message may include, but is not limited to, at least one of the following parameters:
  • uplink shared channel HARQ related parameters maxHARQ-Tx
  • the BSR reports relevant parameters (involving one or more of the following parameters: periodicBSR-Timer, retxBSR-Timer);
  • DRX related configuration parameters (involving one or more of the following parameters: onDurationTimer, drx-Inactivity Timer, drx-RetransmissionTimer, 1 ongDRX-Cy cl e StartOfFset, shortDRX-Cycle, drxShortCycleTimer);
  • PHR reports relevant parameters (involving one or more of the following parameters: periodicPHR-Timer, prohibitPHR-Timer dl-PathlossChange);
  • SR sends relevant parameters (involving one or more of the following parameters sr-ProhibitTimer, schedulingRequestConfig);
  • SCELL activation/deactivation related parameters (sCellDeactivationTimer): (7) measuring the subframe mode related parameters (subframePatternTDD);
  • CQI reports relevant configuration parameters refer to one or more of the following parameters: cqi -ReportMode Aperiodic nomPD S CH-RS -EPRE-Off set qi -ReportPeri odi c cqi-Mask;, pmi-RI-Report csi -SubframePatternConfig cqi-ReportBoth, cqi-ReportPeriodicSCel ); (9) Reference signal related configuration parameters (refer to one or more of the following parameters: csi-RS related configuration parameters, soundingRS related configuration parameters);
  • FIG. 6 is a flowchart of parameter configuration when dynamic adjustment of uplink and downlink subframe ratios is performed according to a preferred embodiment 4 of the present invention. As shown in FIG. 6, the process may include the following processing steps:
  • S602 The UE receives the broadcast system message in the cell, where the ratio of the uplink and downlink subframes carried in the system message is a ratio of 0 (the ratio index is 0, and can be found from the above table 1 and index 0) Corresponding uplink and downlink subframe ratios).
  • S604 The UE receives the RRC reconfiguration message from the e B, where the RRC reconfiguration message includes a bitmap with a length of 8 bits, and the bit 1 -bit 7 corresponds to the uplink and downlink subframe ratio 0-6, and the bit 8 is a reserved bit.
  • bitl, 2, 5, and 7 in Bitmap are set to 1 (corresponding to the upper and lower subframe ratios 0, 1, 4, 6); in addition, the RRC message contains a configuration group or linked list, which is included in the group or linked list. There are 3 sets of configurations. In addition to the group or linked list configuration, a set of configurations is given separately. The set configuration of the set corresponds to the uplink and downlink subframe ratio 0 broadcasted in the system message (that is, the configuration group or the linked list is specially designed). In order to indicate that the uplink and downlink subframe ratios are different from the configurations broadcasted in the system message, the configuration corresponding to the uplink and downlink ratios broadcasted in the system message is configured using the original cells.
  • Configure 1, 2, and 3 corresponding to the 2nd, 3rd, and 4th uplink and downlink subframes in the bitmap.
  • a bit set to 1 corresponds to the uplink and downlink subframe ratio and broadcast in the system message.
  • the subframes are the same, so they are skipped)
  • the configurations 1, 2, and 3 in the configuration group correspond to the uplink and downlink subframe ratios 1, 4, and 6, respectively.
  • the configuration 1 has no corresponding explicit indication of the uplink and downlink subframe matching IDs, and the default is bound to the upper and lower subframes of the current system message.
  • the eNB determines that the UE uses the uplink and downlink subframe configuration 0 broadcasted in the system message, and uses the corresponding configuration 1.
  • Configurations 1, 2, and 3 include uplink shared channel HARQ related parameters and DRX related configuration parameters; and configuration 4 includes only DRX related configuration parameters.
  • S606 The UE feeds back a reconfiguration complete message to the e B.
  • S608 The UE periodically monitors physical layer signaling or MAC signaling sent by the eNB to the UE, and receives a command to indicate that the uplink and downlink subframe ratios 6 are used in the next cycle, and the UE adopts uplink and downlink at the beginning of the next cycle.
  • Configuration 4 corresponding to subframe ratio 6 (using the DRX-related configuration parameters configured in configuration 4 and the uplink shared channel HARQ-related parameters in configuration 1).
  • S610 The UE periodically monitors physical layer signaling or MAC signaling sent by the eNB to the UE, and receives a command to indicate that the uplink and downlink subframe ratios 4 are used in the next period, and the UE adopts the uplink and downlink sub-starts at the beginning of the next period.
  • Configuration 3 corresponding to the frame ratio 4 (using the DRX-related configuration parameters configured in configuration 3 and the uplink shared channel HARQ-related parameters).
  • the period in which the UE listens to the MAC layer signaling or the physical layer signaling delivered by the eNB may be different from the period in which the eNB can change the ratio of the uplink and downlink subframes.
  • the eNB can only change the uplink and downlink subframe ratio when the subframe satisfies the following relationship:
  • the UE needs to listen to MAC layer signaling or physical layer signaling for changing the ratio of the uplink and downlink subframes when the subframe number satisfies the following relationship:
  • each set of configuration information in the multiple sets of configuration information carried in the RRC message may include, but is not limited to, at least one of the following parameters:
  • uplink shared channel HARQ related parameters maxHARQ-Tx
  • the BSR reports relevant parameters (involving one or more of the following parameters: periodicBSR-Timer, retxBSR-Timer); (3) DRX related configuration parameters (involving one or more of the following parameters: onDurationTimer, drx-Inactivity Timer, drx-RetransmissionTimer, 1 ongDRX-Cy cl e StartOfFset, shortDRX-Cycle, drxShortCycleTimer);
  • the PHR reports relevant parameters (involving one or more of the following parameters: periodicPHR-Timer, prohibitPHR-Timer dl-PathlossChange);
  • SR sends relevant parameters (involving one or more of the following parameters sr-ProhibitTimer, schedulingRequestConfig);
  • Measurement sub-frame mode related parameters (subframePatternTDD); (8) CQI reports relevant configuration parameters (refers to one or more of the following parameters: cqi -ReportMode Aperiodic nomPD S CH-RS -EPRE-Off set qi -ReportPeri Od c cqi-Mask;, pmi-RI-Report csi-SubframePatternConfig cqi-ReportBoth, cqi-ReportPeriodicSCel );
  • Reference signal related configuration parameters (refer to one or more of the following parameters: csi-RS related configuration parameters, soundingRS related configuration parameters); (10) Physical channel related configuration parameters (refer to one of the following parameters or Multiple: PDSCH related parameters,
  • FIG. 7 is a structural block diagram of a device for transmitting configuration information according to an embodiment of the present invention.
  • the device is located at the network side device.
  • the sending device of the configuration information may include: a sending module 10, configured to send an RRC layer message to the terminal side device, where the information carried in the RRC layer message includes: The set configuration information, each set of configuration information in the multiple sets of configuration information is bound to one or more uplink and downlink subframes; the determining module 20 is configured to use MAC layer signaling or physical layer signaling to indicate the terminal.
  • the side device updates the currently used uplink and downlink subframe ratios, and determines that the terminal side device continues to use the configuration information that is bound to the updated uplink and downlink subframe ratios.
  • the device shown in FIG. 7 solves the problem that different parameters are used in the related art for the uplink and downlink subframe configuration, and a large number of additional RRC signaling loads are introduced, which can be enabled.
  • different related parameters are configured for each potential uplink and downlink subframe ratio without adding additional RRC signaling message load, thereby effectively improving the UE in different uplink and downlink subframes. Performance under frame matching improves user experience.
  • FIG. 7 solves the problem that different parameters are used in the related art for the uplink and downlink subframe configuration, and a large number of additional RRC signaling loads are introduced, which can be enabled.
  • different related parameters are configured for each potential uplink and downlink subframe ratio without adding additional RRC signaling message load, thereby effectively improving the UE in different uplink and downlink subframes. Performance under frame matching
  • the processing device of the configuration information may include: a receiving module 30, configured to receive an RRC layer message from the network side device, where the information carried in the RRC layer message includes: Multiple sets of configuration information, each set of configuration information in the multiple sets of configuration information is bound to one or more uplink and downlink subframes; the storage module 40 is configured to store multiple sets of configuration information; And setting, after determining that the currently used uplink and downlink subframe ratios are updated, using the already stored configuration information that is bound to the updated uplink and downlink subframe ratio.
  • the processing device of the configuration information may include: a receiving module 30, configured to receive an RRC layer message from the network side device, where the information carried in the RRC layer message includes: Multiple sets of configuration information, each set of configuration information in the multiple sets of configuration information is bound to one or more uplink and downlink subframes; the storage module 40 is configured to store multiple sets of configuration information; And setting, after determining that the currently used uplink and downlink subframe ratios are updated, using the already stored configuration information that is bound to the
  • the technical solution provided by the embodiments of the present invention can be time-multiplexed
  • different parameters can be used for different uplink and downlink subframe ratio configurations, and a large amount of additional RRC signaling load is not introduced.
  • the above modules or steps of the present invention can be implemented by a general-purpose computing device, which can be concentrated on a single computing device or distributed over a network composed of multiple computing devices.
  • the computing device may be implemented by program code executable by the computing device, such that they may be stored in the storage device by the computing device and, in some cases, may be different from the order herein.
  • the steps shown or described are performed, or they are separately fabricated into individual integrated circuit modules, or a plurality of modules or steps are fabricated as a single integrated circuit module.
  • the invention is not limited to any specific combination of hardware and software.
  • the above is only the preferred embodiment of the present invention, and is not intended to limit the present invention, and various modifications and changes can be made to the present invention. Any modifications, equivalent substitutions, improvements, etc. made within the spirit and scope of the present invention are intended to be included within the scope of the present invention.
  • a method for distributing and processing configuration information provided by an embodiment of the present invention has the following beneficial effects: It is possible to add no additional RRC signaling in a system that enables dynamic adjustment of uplink and downlink subframes. Negative message In the case of the load, different relevant parameters are configured for each of the potential uplink and downlink subframe ratios, thereby effectively improving the performance of the UE under different uplink and downlink subframe ratios, and improving the user experience.

Landscapes

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

Abstract

本发明公开了一种配置信息的下发、处理方法及装置,在上述方法中,向终端侧设备发送RRC层消息,其中,RRC层消息中携带的信息包括:多套配置信息,多套配置信息中的每套配置信息均与一种或多种上、下行子帧配比进行绑定;采用MAC层信令或物理层信令指示终端侧设备对当前使用的上、下行子帧配比进行更新,并确定终端侧设备继续使用与更新后的上、下行子帧配比绑定的配置信息。根据本发明提供的技术方案,可以在启用上、下行子帧动态调整的系统中在不增加额外RRC信令消息负荷的情况下,针对每一种潜在的上、下子帧配比配置不同的相关参数,从而有效地提高UE在不同上、下行子帧配比下的性能,改善用户体验。

Description

配置信息的下发、 处理方法及装置 技术领域 本发明涉及通信领域, 具体而言, 涉及一种配置信息的下发、 处理方法及装置。 背景技术 目前, 在长期演进 (Long Term Evolution, 简称为 LTE) 系统中, LTE 时分双工 (TDD)采用了帧类型 2 (Frame structure type 2)。 而在帧类型 2中, 每个无线帧的长 度为 10ms, 其中, 包括: 10个长度为 lms的子帧, 每个子帧可以根据需要配置为上 行、 下行或者作为特殊子帧使用。 表 1为 TS 36.211协议中定义的上、 下行子帧配比 关系。 如表 1所示: 表 1
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从表 1中可以看出, 目前协议中定义了 7种 (配置 0到 6) 不同的上、 下行子帧 配比。 在早期 LTE系统中, 每个小区使用的上、 下行子帧配比是静态配置的, 并在系 统消息中广播。 用户设备 (UE) 通过接收系统消息来获知小区的上、 下行子帧配比。 由于当前 UE在接入小区并与 e B建立连接后, 其使用的上、 下行子帧配比不会动态 改变, UE在无线资源控制 (RRC) 重配置等 RRC信令中接收到的控制平面、 用户平 面以及物理层参数配置均是针对系统消息中广播的上、 下行子帧配置而设定的。 随着 LTE技术的发展和商用规模的扩大, 固定的上、 下行子帧配比逐渐难以满足 市场需求。 在 LTE部署中, 运营商发现小区中的上、 下行业务流量是随着时间的变化 而发生动态变化的。 在小区中使用固定或缓慢改变 (通过删除、 建立小区等方式重配 置小区的上、下行子帧配比, 并通过系统消息通知 UE)子帧配比的方式难以有效地使 用无线资源。 因此, 相关技术中在 LTE TDD技术中引入了 TDD子帧动态配比调整技 术。 在该技术下, eNB可以通过媒体接入控制 (MAC) 层或物理层信令动态通知 UE 小区上、 下行子帧配比的改变, 将系统消息中广播的上、 下行配置中的部分上行子帧 作为下行子帧使用 (在目前的 7种上、 下行子帧配比中动态切换)。 目前, RRC重配 置等 RRC消息中只能配置一套控制平面、用户平面以及物理层参数供 UE在各种不同 的上、 下行子帧配比时使用, 考虑到最大上行混合自动重传请求(HARQ)传输次数、 非连续接收 (DRX) 等参数均与当前的上、 下行子帧配比存在一定的关联, 对所有的 上、 下行子帧配比都采用同样的参数会对 UE的性能及 eNB的调度造成不利的影响。 如果需要针对不同的子帧配比配置不同的参数, 在现有协议框架下, 需要在 eNB通过 MAC层或物理层调整子帧配比后, 再针对每个 UE通过 RRC层信令通知 UE改变相 应的参数配置, 而由于 RRC层信令交互与 MAC层、 物理层信令相比速度较慢、 耗时 较长, 会造成在一段时间内 UE的参数配置无法与实际使用的上、 下行子帧配比相互 匹配, 且上、下行子帧配比的频繁调整会造成大量的 RRC信令(每次动态调整后对于 每个 UE都需要单独的 RRC信令对 UE的配置进行重配置), 由此增加了 eNB控制平 面的负荷。 综上所述, 在相关技术中如果希望针对不同的上、 下行子帧配比配置使用不同的 参数, 将会引入大量额外的 RRC信令负荷。 发明内容 本发明提供了一种配置信息的下发、 处理方法及装置, 以至少解决相关技术中针 对不同的上、下行子帧配比配置使用不同的参数,将会引入大量额外的 RRC信令负荷 的问题。 根据本发明的一个方面, 提供了一种配置信息的下发方法。 根据本发明实施例的配置信息的下发方法包括: 向终端侧设备发送无线资源控制 (RRC)层消息, 其中, RRC层消息中携带的信息包括: 多套配置信息, 多套配置信 息中的每套配置信息均与一种或多种上、 下行子帧配比进行绑定; 采用媒体接入控制 (MAC)层信令或物理层信令指示终端侧设备对当前使用的上、 下行子帧配比进行更 新, 并确定终端侧设备继续使用与更新后的上、 下行子帧配比绑定的配置信息。 优选地, 每种上、 下行子帧配比仅与一套配置信息进行绑定。 优选地, 多套配置信息中的其中一套配置信息默认与向终端侧设备广播的系统消 息中携带的上、 下行子帧配比进行绑定, 且多套配置信息中剩余的配置信息通过上、 下行子帧配置索引显式指示的方式与其余的上、 下行子帧配比建立绑定关系。 优选地, 在 RRC层消息中采用比特位图的方式确定待使用的上、 下行子帧配比, 并采用结构数组或者链表的方式确定每套配置信息与每种上、 下行子帧配比之间的绑 定关系, 其中, 比特位图中的每个比特位分别对应一种上、 下行子帧配比, 在将每个 比特位设置为第一数值时,表示与该比特位对应的上、下行子帧配比处于待使用状态, 在将每个比特位设置为第二数值时, 表示与该比特位对应的上、 下行子帧配比处于未 使用状态, 在结构数组或者链表中, 每套配置信息与被设置为第一数值的比特位所对 应的上、 下行子帧配比呈一对一或者一对多的绑定关系。 优选地, 在系统消息中携带的上、 下行子帧配比以及与该上、 下行子帧配比绑定 的默认配置信息所建立的绑定关系存储在结构数组或者链表中。 优选地, 在系统消息中携带的上、 下行子帧配比以及与该上、 下行子帧配比绑定 的默认配置信息所建立的绑定关系并不存储在结构数组或者链表中, 其中, 剩余的配 置信息与被设置为第一数值的比特位所对应的上、 下行子帧配比中除系统消息中携带 的上、 下行子帧配比之外的其余上、 下行子帧配比呈一对一或者一对多的绑定关系。 优选地, 如果部分或者全部参数仅存在于默认配置信息中, 则允许剩余的配置信 息使用部分或者全部参数的取值, 或者,采用预设协议中约定的默认值或约定的动作。 优选地, 向终端侧设备发送 MAC层信令或物理层信令包括以下之一: 向特定的 终端侧设备单独发送 MAC层信令或物理层信令; 采用广播的方式向小区内的全部终 端侧设备发送 MAC层信令或物理层信令; 采用组播的方式向一组特定的终端侧设备 发送 MAC层信令或物理层信令。 优选地, 从采用 MAC层信令或物理层信令指示终端侧设备对当前使用的上、 下 行子帧配比进行更新至终端侧设备切换至使用更新后的上、 下行子帧配比之间的时间 延迟由预设协议约定, 或者, 与终端侧设备采用约定的计算方式通过计算得到。 优选地, 预设协议包括以下之一: 向终端侧设备发送 MAC层信令或物理层信令, 通知终端侧设备在接收到 MAC层信令或物理层信令之后的第 K个子帧开始采用与更 新后的上、 下行子帧配比对应的配置信息, 其中, K为 0或正整数; 按照预设周期向 终端侧设备发送 MAC层信令或物理层信令, 通知终端侧设备在预设周期的起始时间 点采用与更新后的上、 下行子帧配比对应的配置信息; 向终端侧设备发送 MAC层信 令或物理层信令,通知终端侧设备在当前使用的上、下行子帧配比的使用周期结束时, 从下一个使用周期的起始时间点采用与更新后的上、 下行子帧配比对应的配置信息。 优选地, RRC 层消息为以下之一: RRC 连接重建立 ( RRC Connection Reestablishment); RRC连接建立 (RRC Connection Setup); RRC连接重配置 (RRC Connection Reconfiguration); 系统信息 ( System Information )。 优选地, 多套配置信息为以下至少之一: 终端侧设备的控制面资源配置信息; 终 端侧设备的用户面资源配置信息; 终端侧设备的物理层资源配置信息。 优选地, 每套配置信息包括以下参数至少之一: 上行共享信道混合自动重传请求 (HARQ) 相关参数; 缓存状态报告 (BSR) 上报相关参数; 非连续接收 (DRX) 配 置相关参数; 功率余量报告 (PHR) 上报相关参数; 上行调度请求 (SR) 发送相关参 数; 辅小区 (SCELL)激活 /去激活相关参数; 测量子帧模式相关参数; 信道质量指示 (CQI) 上报相关配置参数; 参考信号相关配置参数; 物理信道相关配置参数。 根据本发明的另一方面, 提供了一种配置信息的处理方法。 根据本发明实施例的配置信息的处理方法包括: 接收来自于网络侧设备的无线资 源控制 (RRC) 层消息, 其中, RRC层消息中携带的信息包括: 多套配置信息, 多套 配置信息中的每套配置信息均与一种或多种上、 下行子帧配比进行绑定; 对多套配置 信息进行存储; 在确定当前使用的上、 下行子帧配比发生更新后, 使用已经存储的与 更新后的上、 下行子帧配比绑定的配置信息。 优选地, 每种上、 下行子帧配比仅与一套配置信息进行绑定。 优选地, 多套配置信息中的其中一套配置信息默认与向终端侧设备广播的系统消 息中携带的上、 下行子帧配比进行绑定, 且多套配置信息中剩余的配置信息通过上、 下行子帧配置索引显式指示的方式与其余的上、 下行子帧配比建立绑定关系。 优选地, 在 RRC层消息中采用比特位图的方式确定待使用的上、 下行子帧配比, 并采用结构数组或者链表的方式确定每套配置信息与每种上、 下行子帧配比之间的绑 定关系, 其中, 比特位图中的每个比特位分别对应一种上、 下行子帧配比, 在将每个 比特位设置为第一数值时,表示与该比特位对应的上、下行子帧配比处于待使用状态, 在将每个比特位设置为第二数值时, 表示与该比特位对应的上、 下行子帧配比处于未 使用状态, 在结构数组或者链表中, 每套配置信息与被设置为第一数值的比特位所对 应的上、 下行子帧配比呈一对一或者一对多的绑定关系。 优选地, 在系统消息中携带的上、 下行子帧配比以及与该上、 下行子帧配比绑定 的默认配置信息所建立的绑定关系存储在结构数组或者链表中。 优选地, 在系统消息中携带的上、 下行子帧配比以及与该上、 下行子帧配比绑定 的默认配置信息所建立的绑定关系并不存储在结构数组或者链表中, 其中, 剩余的配 置信息与被设置为第一数值的比特位所对应的上、 下行子帧配比中除系统消息中携带 的上、 下行子帧配比之外的其余上、 下行子帧配比呈一对一或者一对多的绑定关系。 优选地, 如果部分或者全部参数仅存在于默认配置信息中, 则允许剩余的配置信 息使用部分或者全部参数的取值, 或者,采用预设协议中约定的默认值或约定的动作。 优选地, 根据网络侧设备下发的媒体接入控制(MAC)层信令或物理层信令触发 当前使用的上、 下行子帧配比发生更新, 或者, 根据网络侧设备下发的系统消息触发 当前使用的上、 下行子帧配比发生更新。 优选地, 从当前使用的上、 下行子帧配比发生更新至使用更新后的上、 下行子帧 配比之间的时间延迟由预设协议约定, 或者, 与终端侧设备采用约定的计算方式通过 计算得到。 优选地, 预设协议包括以下之一: 接收网络侧设备下发的 MAC层信令或物理层 信令, 确定在接收到 MAC层信令或物理层信令之后的第 K个子帧开始采用与更新后 的上、 下行子帧配比对应的配置信息, 其中, K为 0或正整数; 按照预设周期接收网 络侧设备下发的 MAC层信令或物理层信令, 确定在预设周期的起始时间点采用与更 新后的上、 下行子帧配比对应的配置信息; 接收网络侧设备下发的 MAC层信令或物 理层信令, 确定在当前使用的上、 下行子帧配比的使用周期结束时, 从下一个使用周 期的起始时间点采用与更新后的上、 下行子帧配比对应的配置信息。 优选地, RRC 层消息为以下之一: RRC 连接重建立 ( RRC Connection Reestablishment); RRC连接建立 (RRC Connection Setup); RRC连接重配置 (RRC Connection Reconfiguration); 系统信息 ( System Information )。 优选地, 多套配置信息为以下至少之一: 终端侧设备的控制面资源配置信息; 终 端侧设备的用户面资源配置信息; 终端侧设备的物理层资源配置信息。 优选地, 每套配置信息包括以下参数至少之一: 上行共享信道混合自动重传请求 (HARQ) 相关参数; 缓存状态报告 (BSR) 上报相关参数; 非连续接收 (DRX) 配 置相关参数; 功率余量报告 (PHR) 上报相关参数; 上行调度请求 (SR) 发送相关参 数; 辅小区 (SCELL)激活 /去激活相关参数; 测量子帧模式相关参数; 信道质量指示 (CQI) 上报相关配置参数; 参考信号相关配置参数; 物理信道相关配置参数。 根据本发明的又一方面, 提供了一种配置信息的下发装置。 根据本发明实施例的配置信息的下发装置包括: 发送模块, 设置为向终端侧设备 发送 RRC层消息, 其中, RRC层消息中携带的信息包括: 多套配置信息, 多套配置 信息中的每套配置信息均与一种或多种上、 下行子帧配比进行绑定; 确定模块, 设置 为采用 MAC层信令或物理层信令指示终端侧设备对当前使用的上、 下行子帧配比进 行更新, 并确定终端侧设备继续使用与更新后的上、 下行子帧配比绑定的配置信息。 根据本发明的再一方面, 提供了一种配置信息的处理装置。 根据本发明实施例的配置信息的处理装置包括: 接收模块, 设置为接收来自于网 络侧设备的 RRC层消息, 其中, RRC层消息中携带的信息包括: 多套配置信息, 多 套配置信息中的每套配置信息均与一种或多种上、下行子帧配比进行绑定;存储模块, 设置为对多套配置信息进行存储; 处理模块, 设置为在确定当前使用的上、 下行子帧 配比发生更新后, 使用已经存储的与更新后的上、 下行子帧配比绑定的配置信息。 通过本发明实施例, 采用向终端侧设备发送 RRC层消息, 其中, RRC层消息中 携带的信息包括: 多套配置信息, 多套配置信息中的每套配置信息均与一种或多种上、 下行子帧配比进行绑定; 采用 MAC层信令或物理层信令指示终端侧设备对当前使用 的上、 下行子帧配比进行更新, 并确定终端侧设备继续使用与更新后的上、 下行子帧 配比绑定的配置信息, 即通过将多套配置信息中的每套配置信息均与一种或多种上、 下行子帧配比进行绑定避免了在 RRC层消息中仅能配置一套控制平面、用户平面以及 物理层参数供终端侧设备在各种不同的上、 下行子帧配比时使用, 而对所有的上、 下 行子帧配比都采用同样的参数会对终端侧设备的性能及网络侧设备的调度造成不利的 影响; 而且网络侧设备也不再需要在调整子帧配比后针对对每个终端侧设备通过 RRC 层信令通知其改变相应的参数配置, 由此解决了相关技术中针对不同的上、 下行子帧 配比配置使用不同的参数,将会引入大量额外的 RRC信令负荷的问题,进而可以在启 用上、下行子帧动态调整的系统中在不增加额外 RRC信令消息负荷的情况下,针对每 一种潜在的上、 下子帧配比配置不同的相关参数, 从而有效地提高 UE在不同上、 下 行子帧配比下的性能, 改善用户体验。 附图说明 此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解, 构成本申请的一部分, 本发 明的示意性实施例及其说明用于解释本发明, 并不构成对本发明的不当限定。 在附图 中: 图 1是根据本发明实施例的配置信息的下发方法的流程图; 图 2是根据本发明优选实施例一的上、 下行子帧配比动态调整时进行参数配置的 流程图; 图 3是根据本发明优选实施例二的上、 下行子帧配比动态调整时进行参数配置的 流程图; 图 4是根据本发明实施例的配置信息的处理方法的流程图; 图 5是根据本发明优选实施例三的上、 下行子帧配比动态调整时进行参数配置的 流程图; 图 6是根据本发明优选实施例四的上、 下行子帧配比动态调整时进行参数配置的 流程图; 图 7是根据本发明实施例的配置信息的下发装置的结构框图; 图 8是根据本发明实施例的配置信息的处理装置的结构框图。 具体实施方式 下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。 需要说明的是, 在不冲突的 情况下, 本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。 图 1是根据本发明实施例的配置信息的下发方法的流程图。 如图 1所示, 该方法 可以包括以下处理步骤: 步骤 S102: 向终端侧设备发送 RRC层消息, 其中, RRC层消息中携带的信息包 括: 多套配置信息, 多套配置信息中的每套配置信息均与一种或多种上、 下行子帧配 比进行绑定; 步骤 S104: 采用 MAC层信令或物理层信令指示终端侧设备对当前使用的上、 下 行子帧配比进行更新, 并确定终端侧设备继续使用与更新后的上、 下行子帧配比绑定 的配置信息。 相关技术中, 针对不同的上、 下行子帧配比配置使用不同的参数, 将会引入大量 额外的 RRC信令负荷。采用如图 1所示的方法,通过将多套配置信息中的每套配置信 息均与一种或多种上、下行子帧配比进行绑定避免了在 RRC层消息中仅能配置一套控 制平面、 用户平面以及物理层参数供终端侧设备在各种不同的上、 下行子帧配比时使 用, 而对所有的上、 下行子帧配比都采用同样的参数会对终端侧设备的性能及网络侧 设备的调度造成不利的影响; 而且网络侧设备也不再需要在调整子帧配比后针对对每 个终端侧设备通过 RRC层信令通知其改变相应的参数配置,由此解决了相关技术中针 对不同的上、下行子帧配比配置使用不同的参数,将会引入大量额外的 RRC信令负荷 的问题,进而可以在启用上、下行子帧动态调整的系统中在不增加额外 RRC信令消息 负荷的情况下, 针对每一种潜在的上、 下子帧配比配置不同的相关参数, 从而有效地 提高 UE在不同上、 下行子帧配比下的性能, 改善用户体验。 在优选实施例中, eNB向 UE发送 RRC层消息, 其中, 该 RRC层消息中携带的 信息包括: 多套配置信息, 并且每套配置信息均与一种或多种上、 下行子帧配比 (即 在动态调整上、 下行子帧过程中, eNB潜在可能使用的上、 下行子帧配比)进行绑定。 eNB通过 MAC层信令或物理层信令指示 UE改变上、下行子帧配比, 并确定 UE在改 变上、 下行子帧配比后会采用上述 RRC层消息中配置给 UE的多套配置中与该上、 下 行配比绑定的相应配置。 上述每套配置信息与一种或多种上、 下行子帧配比的绑定关 系为: 每套配置信息可以与一种或多种上、 下行子帧配比进行绑定, 但是, 每种上、 下行子帧配比只能与一套配置信息进行绑定。 在优选实施过程中, RRC消息可以是 RRC层协议中定义的信令消息, 具体可以 包括但不限于以下消息之一: ( 1 ) RRC连接重建立 (RRC Connection Reestablishment);
(2) RRC连接建立 (RRC Connection Setup);
(3 ) RRC连接重配置 (RRC Connection Reconfiguration);
(4) 系统信息 (System Information )。 在优选实施过程中, 上述 RRC 消息中携带的多套配置信息可以包括以下至少之
( 1 ) UE的控制面资源配置信息;
(2) UE的用户面资源配置信息; (3 ) UE的物理层资源配置信息。 在优选实施过程中,在上述 RRC消息中携带的多套配置信息中,每套配置信息中 可以包括以下各类参数至少之一:
( 1 ) 上行共享信道混合自动重传请求 (HARQ) 相关参数;
(2) 缓存状态报告 (BSR) 上报相关参数; (3 ) 非连续接收 (DRX) 配置相关参数;
(4) 功率余量报告 (PHR) 上报相关参数;
( 5 ) 上行调度请求 (SR) 发送相关参数;
(6) 辅小区 (SCELL) 激活 /去激活相关参数;
(7) 测量子帧模式相关参数; ( 8) 信道质量指示 (CQI) 上报相关配置参数;
(9) 参考信号相关配置参数;
( 10) 物理信道相关配置参数。 优选地, 多套配置信息中的其中一套配置信息默认与向终端侧设备广播的系统消 息中携带的上、 下行子帧配比进行绑定, 且多套配置信息中剩余的配置信息通过上、 下行子帧配置索引显式指示的方式与其余的上、 下行子帧配比建立绑定关系。 在优选实施例中, 上述上、 下行子帧配比与每套配置信息的绑定关系可以由上、 下行子帧配置索引进行显式指示。 对于与系统消息中广播的上、 下行子帧配比绑定的 配置信息, 可以不采用上、 下行子帧配置索引加以显式指示, 即不存在上、 下行子帧 配置索引的显式指示的配置信息, 而默认与系统消息中广播的上、 下行子帧配比进行 绑定。 优选地, 在 RRC层消息中采用比特位图的方式确定待使用的上、 下行子帧配比, 并采用结构数组或者链表的方式确定每套配置信息与每种上、 下行子帧配比之间的绑 定关系, 其中, 比特位图中的每个比特位分别对应一种上、 下行子帧配比, 在将每个 比特位设置为第一数值时,表示与该比特位对应的上、下行子帧配比处于待使用状态, 在将每个比特位设置为第二数值时, 表示与该比特位对应的上、 下行子帧配比处于未 使用状态, 在结构数组或者链表中, 每套配置信息与被设置为第一数值的比特位所对 应的上、 下行子帧配比呈一对一或者一对多的绑定关系。 在优选实施例中, 上述 RRC消息中可以采用比特(bit)位图的方式提供潜在的可 能使用的上、 下行子帧配比; 采用结构数组或链表的方式提供每种上、 下行子帧配比 时的具体配置情况。 bit位图与数组或链表间的映射关系可以由协议约定(例如: 一个 8bit的 bitmap bit l- bit8, 其中, bitl到 bit7分别对应上、 下行子帧配比 0-6, 而 1表示 可能被使用, 0表示不会被使用; 另外, 协议约定数组中的一个配置对应 bitmap中的 一个设置为 1的上、 下行子帧配比, 第二个配置对应 bitmap中第二个设置为 1的上、 下行子帧配比, 依此类推)。 优选地, 在系统消息中携带的上、 下行子帧配比以及与该上、 下行子帧配比绑定 的默认配置信息所建立的绑定关系存储在结构数组或者链表中。 优选地, 在系统消息中携带的上、 下行子帧配比以及与该上、 下行子帧配比绑定 的默认配置信息所建立的绑定关系并不存储在结构数组或者链表中, 其中, 剩余的配 置信息与被设置为第一数值的比特位所对应的上、 下行子帧配比中除系统消息中携带 的上、 下行子帧配比之外的其余上、 下行子帧配比呈一对一或者一对多的绑定关系。 在优选实施例中, 小区系统消息中广播的上、 下行子帧配比对应的配置信息可以 选择与其他配比对应的配置信息存放在同一数组或链表中, 或者, 独立于配置数组、 链表外单独表示。 在单独表示时, 数组与 bitmap的映射关系会自动跳过系统消息中指 示的上、 下行子帧配比所对应的 bit (例如: 第 2个设置为 1的 bit对应系统消息中广 播的上、 下行子帧配比, 那么配置数组中的第 2个配置将对应第 3个设置为 1 的 bit 所对应的上、 下行子帧配比; 而系统消息中广播的子帧配比所对应的配置在配置数组 或链表外独立给出)。 优选地, 如果部分或者全部参数仅存在于默认配置信息中, 则允许剩余的配置信 息使用部分或者全部参数的取值, 或者,采用预设协议中约定的默认值或约定的动作。 在优选实施例中, 对于除与系统消息中广播的上、 下行子帧配比对应的配置信息
(简称为默认配置信息) 外的其他配置信息, 可以约定对于部分或全部参数 (根据参 数的特性在协议中约定), 如果在默认配置信息中出现但是在其他配置信息中没有出 现, 则其他配置信息可以采用默认配置信息中的此参数的取值。 优选地, 向终端侧设备发送 MAC层信令或物理层信令包括以下之一:
( 1 ) 向特定的终端侧设备单独发送 MAC层信令或物理层信令; (2)采用广播的方式向小区内的全部终端侧设备发送 MAC层信令或物理层信令;
(3 ) 采用组播的方式向一组特定的终端侧设备发送 MAC层信令或物理层信令。 即上述 MAC层信令或者物理层信令可以由 e B单独发送至特定的 UE, 或者, 由 e B采用广播或组播的方式发送至小区内的全部 UE (支持子帧动态调整) 或者一 组特定的 UE。当 eNB没有向 UE发送 MAC层或物理层的上、下行子帧配比更新信令 前, eNB可以确定 UE使用的就是系统消息中广播的上、 下行子帧配比及与该配比绑 定的相关配置信息。 优选地, 从采用 MAC层信令或物理层信令指示终端侧设备对当前使用的上、 下 行子帧配比进行更新至终端侧设备切换至使用更新后的上、 下行子帧配比之间的时间 延迟由预设协议约定, 或者, 与终端侧设备采用约定的计算方式通过计算得到。 在优选实施例中, 从 eNB通过 MAC层信令或者物理层信令指示 UE更新上、 下 行子帧配比到 eNB确定 UE切换到与该上、 下行配比绑定的相应配置间可能有一段时 间的延迟。 该延迟时间的长短可以由协议约定, 或者, 由 eNB和 UE采用同样的约定 方式计算得到。 优选地, 上述预设协议可以包括但不限于以下之一: ( 1 ) 向终端侧设备发送 MAC 层信令或物理层信令, 通知终端侧设备在接收到
MAC层信令或物理层信令之后的第 K个子帧开始采用与更新后的上、 下行子帧配比 对应的配置信息, 其中, K为 0或正整数;
(2)按照预设周期向终端侧设备发送 MAC层信令或物理层信令, 通知终端侧设 备在预设周期的起始时间点采用与更新后的上、 下行子帧配比对应的配置信息; (3 ) 向终端侧设备发送 MAC层信令或物理层信令, 通知终端侧设备在当前使用 的上、 下行子帧配比的使用周期结束时, 从下一个使用周期的起始时间点采用与更新 后的上、 下行子帧配比对应的配置信息。 上述延迟时间的长短可由协议约定的含义为: 可以约定 UE在接收到来自于 e B 的通知上、 下行子帧配比更新的 MAC层信令或者物理层信令后的第 k个子帧开始采 用与该子帧配比对应的配置。如果 eNB在小区内周期性地发送子帧更新命令或者小区 上、 下行子帧配比的更新时间具有周期特性, 那么也可以约定为在特定周期的起点采 用全新的配置信息。 下面将结合以下两个优选实施方式对上述网络侧设备的优选实施过程作进一步的 描述。 优选实施例一 (eNB side): 图 2是根据本发明优选实施例一的上、 下行子帧配比动态调整时进行参数配置的 流程图。 如图 2所示, 该流程可以包括以下处理步骤:
S202: eNB在小区中广播系统消息, 其中, 该系统消息中携带的上、 下行子帧配 比为配比 0 (配比索引为 0, 可以从上述表 1中查找到与索引 0对应的上、下行子帧配 比)。
S204: eNB向 UE发送 RRC重配置消息, 其中, 该 RRC重配置消息中包含 4套 配置信息, 即配置 1、 配置 2、 配置 3和配置 4; 对于配置 2、 3、 4可以通过信令方式 显式指示其与上、 下行子帧配比 1、 4、 6进行绑定, 而配置 1没有对应的上、 下行子 帧配比 ID显式指示, 其默认与当前系统消息中广播的上、 下行子帧配比 0进行绑定。 在 eNB没有通过 MAC层信令或物理层信令通知 UE调整上、下行子帧配置之前, eNB 确定 UE使用系统消息中广播的上、下行子帧配置 0,并使用对应的配置 1。配置 1、 2、 3中包含上行共享信道 HARQ相关参数以及 DRX相关配置参数; 而配置 4中仅包含 DRX相关配置参数。 协议约定: 当 DRX相关配置参数没有出现在与某个上、 下行子 帧配比绑定的配置中时, UE应该采用与系统消息中广播的上、下行配比绑定的配置中 的 DRX参数。
S206: eNB接收来自于 UE的重配置完成消息。 S208: eNB在第 nl子帧通过 MAC层信令或物理层信令通知 UE改变上、 下行子 帧配比到配比 6, 并确定 UE在 nl+kl子帧开始采用上、下行子帧配比 6对应的配置 4 中的 DRX相关配置参数以及配置 1中的上行共享信道 HARQ相关参数。 S210: eNB在第 n2子帧通过 MAC层信令或物理层信令通知 UE改变上、 下行子 帧配比到配比 4,并确定 UE在 n2+k2子帧开始采用上、下行子帧配比 4对应的配置 3, 并开始采用配比 3中配置的 DRX相关配置参数以及上行共享信道 HARQ相关参数。 在该优选实施例中, kl与 k2由协议约定, 可以相同也可以不同。 协议可以简单 的约定 kl等于 k2等于 X ( X为 0或正整数), 即 UE在子帧 nl接收到改变上、 下行子 帧配比的命令后总在 nl+x子帧开始采用该子帧配比所对应的配置;或者,协议可以约 定当子帧配比由 0变成 6时, kl的取值为 X; 而当子帧配比由 6变成 4时, kl的取值 为 y, 此时 eNB和 UE需要根据当前的子帧变化计算新配置启用时间; 或者, 协议可 以约定当目标子帧配比为 6而系统消息中广播的子帧配比为 0时, kl为 X; 当目标子 帧配比为 4而系统消息中广播的子帧配比为 0时, kl取值为 y, 此时 eNB和 UE需要 根据当前的目标子帧配比和系统消息中广播的子帧配比计算新配置启用时间。 在该优选实施例中,在 RRC消息中携带的多套配置信息中每套配置信息可以包括 但不限于以下参数至少之一:
( 1 ) 上行共享信道 HARQ相关参数 (maxHARQ-Tx); (2 ) BSR 上报相关参数 (涉及下述参数中的一个或多个 periodicBSR-Timer, retxBSR-Timer);
( 3 ) DRX 相关配置参数 (涉及下述参数中的一个或多个: onDurationTimer、 drx-Inactivity Timer 、 drx-RetransmissionTimer 、 1 ongDRX-Cy cl e StartOfFset 、 shortDRX-Cycle、 drxShortCycleTimer); (4) PHR上报相关参数 (涉及下述参数中的一个或多个: periodicPHR-Timer、 prohibitPHR- Timer dl-PathlossChange);
( 5 ) SR 发送相关参数 (涉及下述参数中的一个或多个 sr-ProhibitTimer、 schedulingRequestConfig );
(6) SCELL激活 /去激活相关参数 (sCellDeactivationTimer): (7) 测量子帧模式相关参数 (subframePatternTDD);
( 8 ) CQI 上报相关配置参数 (涉及下述参数中的一个或多个: cqi -ReportMode Aperiodic nomPD S CH-RS -EPRE-Off set qi -ReportPeri odi c cqi-Mask;、 pmi-RI-Report csi-SubframePatternConfig cqi-ReportBoth, cqi-ReportPeriodicSCel ); (9)参考信号相关配置参数(涉及下述参数中的一个或多个: csi-RS相关配置参 数、 soundingRS相关配置参数);
( 10)物理信道相关配置参数(涉及下述参数中的一个或多个: PDSCH相关参数、 PUCCH相关参数、 PUSCH相关参数等物理信道配置参数)。 优选实施例二 (e B side): 图 3是根据本发明优选实施例二的上、 下行子帧配比动态调整时进行参数配置的 流程图。 如图 3所示, 该流程可以包括以下处理步骤:
S302: e B在小区中广播系统消息, 其中, 该系统消息中携带的上、 下行子帧配 比为配比 0 (配比索引为 0, 可以从上述表 1中查找到与索引 0对应的上、下行子帧配 比)。
S304: eNB向 UE发送 RRC重配置消息, 其中, 该 RRC重配置消息中包含 4套 配置信息, 即配置 1、 配置 2、 配置 3和配置 4; 对于配置 2、 3、 4可以通过信令方式 显式指示其与上、 下行子帧配比 1、 4、 6进行绑定, 而配置 1没有对应的上、 下行子 帧配比 ID显式指示, 其默认与当前系统消息中广播的上、 下行子帧配比 0进行绑定。 在 eNB没有通过 MAC层信令或物理层信令通知 UE调整上、下行子帧配置之前, eNB 确定 UE使用系统消息中广播的上、下行子帧配置 0,并使用对应的配置 1。配置 1、 2、 3中包含上行共享信道 HARQ相关参数以及 DRX相关配置参数; 而配置 4中仅包含 DRX相关配置参数。 协议约定, 当 DRX相关配置参数没有出现在与某个上、 下行子 帧配比绑定的配置中时, UE应该采用协议约定的默认配置。 S306: eNB接收来自于 UE的重配置完成消息。
S308: eNB周期性地向小区内的全部或其中一组 UE发送物理层信令或 MAC层 信令, 通知全部 UE或属于该特定组的 UE, 在下一个周期 eNB将采用上、 下行子帧 配比 6,并确定在下一个周期开始时 UE将采用上、下行子帧配比 6对应的配置 4中的 DRX相关配置参数以及配置 1 中的上行共享信道 HARQ相关参数。 上述周期由协议 约定或者使用 RRC消息配置给 UE。
S310: eNB周期性地向小区的内的全部或其中一组 UE发送物理层信令或 MAC 层信令, 通知全部 UE或者属于该特定组的 UE, 在下一个周期 eNB将采用上、 下行 子帧配比 4,并确定在下一个周期开始时 UE开始采用上、下行子帧配比 4对应的配置 3, 开始采用配比 3中配置的 DRX相关配置参数以及上行共享信道 HARQ相关参数。 在该优选实施例中, UE监听 e B下发的 MAC层信令或物理层信令的周期与 e B 能够改变上、 下行子帧配比的周期可以不同。 例如: eNB只能在子帧满足下述关系时改变上、 下行子帧配比: (子帧号 + SFNX lO + offsetl ) mode N = 0 其中, offsetl由 RRC消息配置, 而 N可以由协议约定或者由 RRC消息配置。
UE需要在子帧号满足下述关系时监听用于改变上、下行子帧配比的 MAC层信令 或物理层信令:
(子帧号 + SFNX 10 + offset2) mode M = 0 其中, offset2由 RRC消息配置, 可以与 offset相同或不同, 而 M可以由协议约 定或者由 RRC消息配置。 在该优选实施例中,在 RRC消息中携带的多套配置信息中每套配置信息可以包括 但不限于以下参数至少之一:
( 1 ) 上行共享信道 HARQ相关参数 (maxHARQ-Tx); (2 ) BSR 上报相关参数 (涉及下述参数中的一个或多个 periodicBSR-Timer, retxBSR-Timer);
( 3 ) DRX 相关配置参数 (涉及下述参数中的一个或多个: onDurationTimer、 drx-Inactivity Timer 、 drx-RetransmissionTimer 、 1 ongDRX-Cy cl e StartOfFset 、 shortDRX-Cycle、 drxShortCycleTimer); (4) PHR上报相关参数 (涉及下述参数中的一个或多个: periodicPHR-Timer、 prohibitPHR- Timer dl-PathlossChange);
( 5 ) SR 发送相关参数 (涉及下述参数中的一个或多个 sr-ProhibitTimer、 schedulingRequestConfig );
(6) SCELL激活 /去激活相关参数 (sCellDeactivationTimer): (7) 测量子帧模式相关参数 (subframePatternTDD); ( 8 ) CQI 上报相关配置参数 (涉及下述参数中的一个或多个: cqi -ReportMode Aperiodic nomPD S CH-RS -EPRE-Off set qi -ReportPeri odi c cqi-Mask;、 pmi-RI-Report csi-SubframePatternConfig cqi-ReportBoth, cqi-ReportPeriodicSCel );
(9)参考信号相关配置参数(涉及下述参数中的一个或多个: csi-RS相关配置参 数、 soundingRS相关配置参数);
( 10)物理信道相关配置参数(涉及下述参数中的一个或多个: PDSCH相关参数、 PUCCH相关参数、 PUSCH相关参数等物理信道配置参数)。 图 4是根据本发明实施例的配置信息的处理方法的流程图。 如图 4所示, 该方法 可以包括以下处理步骤: 步骤 S402: 接收来自于网络侧设备的 RRC层消息, 其中, RRC层消息中携带的 信息包括: 多套配置信息, 多套配置信息中的每套配置信息均与一种或多种上、 下行 子帧配比进行绑定; 步骤 S404: 对多套配置信息进行存储; 步骤 S406: 在确定当前使用的上、 下行子帧配比发生更新后, 使用已经存储的与 更新后的上、 下行子帧配比绑定的配置信息。 采用如图 4所示的方法, 解决了相关技术中针对不同的上、 下行子帧配比配置使 用不同的参数, 将会引入大量额外的 RRC信令负荷的问题, 进而可以在启用上、下行 子帧动态调整的系统中在不增加额外 RRC信令消息负荷的情况下,针对每一种潜在的 上、 下子帧配比配置不同的相关参数, 从而有效地提高 UE在不同上、 下行子帧配比 下的性能, 改善用户体验。 在优选实施例中, UE接收来自于 e B的 RRC层消息, 并对该 RRC层消息中携 带的多套配置信息进行存储, 其中, 每套配置信息分别与一种或多种上、 下行子帧配 比 (在动态调整上、 下行子帧过程中, eNB潜在可能使用的上、 下行子帧配比) 进行 绑定。 UE在上、 下行子帧配比发生变化后, 采用已经存储的多套配置中与该上、 下行 子帧配比绑定的相应配置信息。 上述每套配置信息与一种或多种上、 下行子帧配比的 绑定关系为: 每套配置信息可以与一种或多种上、 下行子帧配比进行绑定, 但是, 每 种上、 下行子帧配比只能与一套配置信息进行绑定。 在优选实施过程中, RRC消息可以是 RRC层协议中定义的信令消息, 具体可以 包括但不限于以下消息之一: ( 1 ) RRC连接重建立 (RRC Connection Reestablishment);
(2) RRC连接建立 (RRC Connection Setup);
(3 ) RRC连接重配置 (RRC Connection Reconfiguration);
(4) 系统信息 (System Information )。 在优选实施过程中, 上述 RRC 消息中携带的多套配置信息可以包括以下至少之
( 1 ) UE的控制面资源配置信息;
(2) UE的用户面资源配置信息;
(3 ) UE的物理层资源配置信息。 在优选实施过程中,在上述 RRC消息中携带的多套配置信息中,每套配置信息中 可以包括以下各类参数至少之一:
( 1 ) 上行共享信道混合自动重传请求 (HARQ) 相关参数;
(2) 缓存状态报告 (BSR) 上报相关参数;
(3 ) 非连续接收 (DRX) 配置相关参数;
(4) 功率余量报告 (PHR) 上报相关参数;
( 5 ) 上行调度请求 (SR) 发送相关参数;
(6) 辅小区 (SCELL) 激活 /去激活相关参数;
(7) 测量子帧模式相关参数;
( 8) 信道质量指示 (CQI) 上报相关配置参数;
(9) 参考信号相关配置参数;
( 10) 物理信道相关配置参数。 优选地, 多套配置信息中的其中一套配置信息默认与向终端侧设备广播的系统消 息中携带的上、 下行子帧配比进行绑定, 且多套配置信息中剩余的配置信息通过上、 下行子帧配置索引显式指示的方式与其余的上、 下行子帧配比建立绑定关系。 在优选实施例中, 上述上、 下行子帧配比与每套配置信息的绑定关系可以由上、 下行子帧配置索引进行显式指示。 对于与系统消息中广播的上、 下行子帧配比绑定的 配置信息, 可以不采用上、 下行子帧配置索引加以显式指示, 即不存在上、 下行子帧 配置索引的显式指示的配置信息, 即默认与系统消息中广播的上、 下行子帧配比进行 绑定。 优选地, 如果部分或者全部参数仅存在于默认配置信息中, 则允许剩余的配置信 息使用部分或者全部参数的取值, 或者,采用预设协议中约定的默认值或约定的动作。 对于除与系统消息中广播的上、 下行子帧配比对应的配置信息 (简称为默认配置) 外 的其他配置, 可以约定对于部分或全部参数(根据参数的特性在协议中约定), 如果在 默认配置中出现但是在其他配置中没有出现, 则其他配置采用默认配置中的此参数的 取值。 优选地, 在 RRC层消息中采用比特位图的方式确定待使用的上、 下行子帧配比, 并采用结构数组或者链表的方式确定每套配置信息与每种上、 下行子帧配比之间的绑 定关系, 其中, 比特位图中的每个比特位分别对应一种上、 下行子帧配比, 在将每个 比特位设置为第一数值时,表示与该比特位对应的上、下行子帧配比处于待使用状态, 在将每个比特位设置为第二数值时, 表示与该比特位对应的上、 下行子帧配比处于未 使用状态, 在结构数组或者链表中, 每套配置信息与被设置为第一数值的比特位所对 应的上、 下行子帧配比呈一对一或者一对多的绑定关系。 在优选实施例中, 上述 RRC消息中可以采用比特(bit)位图的方式提供潜在的可 能使用的上、 下行子帧配比; 采用结构数组或链表的方式提供每种上、 下行子帧配比 时的具体配置情况。 bit位图与数组或链表间的映射关系可以由协议约定(例如: 一个 8bit的 bitmap bit 1- bit8, 其中, bitl到 bit7分别对应上、 下行子帧配比 0-6, 而 1表示 可能被使用, 0表示不会被使用; 另外, 协议约定数组中的一个配置对应 bitmap中的 一个设置为 1的上、 下行子帧配比, 第二个配置对应 bitmap中第二个设置为 1的上、 下行子帧配比, 依此类推)。 优选地, 在系统消息中携带的上、 下行子帧配比以及与该上、 下行子帧配比绑定 的默认配置信息所建立的绑定关系存储在结构数组或者链表中。 优选地, 在系统消息中携带的上、 下行子帧配比以及与该上、 下行子帧配比绑定 的默认配置信息所建立的绑定关系并不存储在结构数组或者链表中, 其中, 剩余的配 置信息与被设置为第一数值的比特位所对应的上、 下行子帧配比中除系统消息中携带 的上、 下行子帧配比之外的其余上、 下行子帧配比呈一对一或者一对多的绑定关系。 在优选实施例中, 小区系统消息中广播的上、 下行子帧配比对应的配置信息可以 选择与其他配比对应的配置信息存放在同一数组或列表中, 或者, 独立于配置数组、 列表外单独表示。 在单独表示时 (即配置组或链表是特意为了指示上、 下行子帧配比 与系统消息中广播的配比不同时的配置而加入的; 而系统消息中广播的上、 下行配比 对应的配置使用原有的信元进行配置), 数组与 bitmap的映射关系会自动跳过系统消 息中指示的上、 下行子帧配比所对应的 bit (例如: 第 2个设置为 1的 bit对应系统消 息中广播的上、 下行子帧配比, 那么配置数组中的第 2个配置将对应第 3个设置为 1 的 bit所对应的上、下行子帧配比;而系统消息中广播的子帧配比所对应的配置在配置 数组或列表外独立给出)。 优选地, 根据网络侧设备下发的媒体接入控制(MAC)层信令或物理层信令触发 当前使用的上、 下行子帧配比发生更新, 或者, 根据网络侧设备下发的系统消息触发 当前使用的上、下行子帧配比发生更新。即上述上、下行子帧配比发生变化可以由 e B 通过 MAC层信令或物理层信令触发或者由系统消息更新触发。 UE可以长时间监听或 者周期性监听 MAC层信令或物理层信令。 在 UE没有接收到来自于 e B的 MAC层 或物理层的上、下行子帧配比更新信令之前, UE保持使用系统消息中广播的上、下行 子帧配比以及与该配比绑定的相关配置。 优选地, 从当前使用的上、 下行子帧配比发生更新至使用更新后的上、 下行子帧 配比之间的时间延迟由预设协议约定, 或者, 与终端侧设备采用约定的计算方式通过 计算得到。 在 UE获知上、 下行子帧配比发生改变后一直到采用已经存储的多套配置信息中 与该上、 下行配比绑定的相应配置信息之间可以存在一段时间延迟, 该延迟时间的长 短可以由协议约定, 或者, 由 eNB和 UE采用同样的约定方式计算得到。 优选地, 上述预设协议可以包括但不限于以下之一:
( 1 ) 接收网络侧设备下发的 MAC层信令或物理层信令, 确定在接收到 MAC层 信令或物理层信令之后的第 K个子帧开始采用与更新后的上、下行子帧配比对应的配 置信息, 其中, K为 0或正整数; (2)按照预设周期接收网络侧设备下发的 MAC层信令或物理层信令, 确定在预 设周期的起始时间点采用与更新后的上、 下行子帧配比对应的配置信息;
(3 ) 接收网络侧设备下发的 MAC层信令或物理层信令, 确定在当前使用的上、 下行子帧配比的使用周期结束时,从下一个使用周期的起始时间点采用与更新后的上、 下行子帧配比对应的配置信息。 上述延迟时间的长短可由协议约定的含义为: 可以约定 UE在接收到来自于 e B 的通知上、 下行子帧配比变化的 MAC层信令或者物理层信令后的第 n个子帧开始采 用与该子帧配比对应的配置。 如果上、 下行子帧配比的变化时间存在一定的周期特性 (例如: eNB只能在特定的周期起点时改变上、下行子帧配比), 那么也可以约定为在 该特定周期的起点采用全新的配置信息。 下面将结合以下两个优选实施方式对上述终端侧设备的优选实施过程作进一步的 描述。 优选实施例三 (UE side): 图 5是根据本发明优选实施例三的上、 下行子帧配比动态调整时进行参数配置的 流程图。 如图 5所示, 该流程可以包括以下处理步骤:
S502: UE在小区中接收到广播的系统消息, 其中, 该系统消息中携带的上、 下 行子帧配比为配比 0 (配比索引为 0, 可以从上述表 1中查找到与索引 0对应的上、下 行子帧配比)。
S504: UE接收来自于 eNB的 RRC重配置消息, 其中, 该 RRC重配置消息中包 含 1个长度为 8bit的 bitmap, bitl-bit7对应上下行子帧配比 0-6, bit8为保留 bit。: Bitmap 中 bitl、 2、 5、 7被设置为 1 ; 此外, RRC消息中含有一组配置, 该组配置含有 4套配 置, 分别为: 配置 1、 配置 2、 配置 3和配置 4。 配置 1、 2、 3、 4分别对应 bitmap中 的第 1、 2、 3、 4个设置为 1的上、 下行子帧配比, 即配置 1、 2、 3、 4分别对应上、 下行子帧配比 0、 1、 4、 6。 在 eNB没有通过 MAC层信令或物理层信令通知 UE调整 上、 下行子帧配置之前, eNB确定 UE使用系统消息中广播的上、 下行子帧配置 0, 并使用对应的配置 1。 配置 1、 2、 3 中包含上行共享信道 HARQ相关参数以及 DRX 相关配置参数; 而配置 4中仅包含 DRX相关配置参数。 协议约定: 当 DRX相关配置 参数没有出现在与某个上、下行子帧配比绑定的配置中时, UE应该采用与系统消息中 广播的上、 下行配比绑定的配置中的 DRX参数。 S506: UE向 e B反馈重配置完成消息。
S508: UE在第 nl子帧通过 MAC层信令或物理层信令接收到通知改变上、 下行 子帧配比到配比 6的命令, 并在 nl+kl子帧开始采用上、 下行子帧配比 6对应的配置 4中的 DRX相关配置参数以及配置 1中的上行共享信道 HARQ相关参数。 S510: UE在第 n2子帧通过 MAC层信令或物理层信令接收到通知改变上、 下行 子帧配比到配比 4的命令, 并在 n2+k2子帧开始采用上、 下行子帧配比 4对应的配置 3,并开始采用配比 3中配置的 DRX相关配置参数以及上行共享信道 HARQ相关参数。 在该优选实施例中, kl与 k2由协议约定, 可以相同也可以不同。 协议可以简单 的约定 kl等于 k2等于 X ( X为 0或正整数), 即 UE在子帧 nl接收到改变上、 下行子 帧配比的命令后总在 nl+x子帧开始采用该子帧配比所对应的配置;或者,协议可以约 定当子帧配比由 0变成 6时, kl的取值为 X; 而当子帧配比由 6变成 4时, kl的取值 为 y, 此时 eNB和 UE需要根据当前的子帧变化计算新配置启用时间; 或者, 协议可 以约定当目标子帧配比为 6而系统消息中广播的子帧配比为 0时, kl为 X; 当目标子 帧配比为 4而系统消息中广播的子帧配比为 0时, kl取值为 y, 此时 eNB和 UE需要 根据当前的目标子帧配比和系统消息中广播的子帧配比计算新配置启用时间。 在该优选实施例中,在 RRC消息中携带的多套配置信息中每套配置信息可以包括 但不限于以下参数至少之一:
( 1 ) 上行共享信道 HARQ相关参数 (maxHARQ-Tx);
(2 ) BSR 上报相关参数 (涉及下述参数中的一个或多个 periodicBSR-Timer, retxBSR-Timer);
( 3 ) DRX 相关配置参数 (涉及下述参数中的一个或多个: onDurationTimer、 drx-Inactivity Timer 、 drx-RetransmissionTimer 、 1 ongDRX-Cy cl e StartOfFset 、 shortDRX-Cycle、 drxShortCycleTimer);
(4) PHR上报相关参数 (涉及下述参数中的一个或多个: periodicPHR-Timer、 prohibitPHR-Timer dl-PathlossChange);
( 5 ) SR 发送相关参数 (涉及下述参数中的一个或多个 sr-ProhibitTimer、 schedulingRequestConfig );
(6) SCELL激活 /去激活相关参数 (sCellDeactivationTimer): ( 7) 测量子帧模式相关参数 (subframePatternTDD);
( 8 ) CQI 上报相关配置参数 (涉及下述参数中的一个或多个: cqi -ReportMode Aperiodic nomPD S CH-RS -EPRE-Off set qi -ReportPeri odi c cqi-Mask;、 pmi-RI-Report csi-SubframePatternConfig cqi-ReportBoth, cqi-ReportPeriodicSCel ); ( 9)参考信号相关配置参数(涉及下述参数中的一个或多个: csi-RS相关配置参 数、 soundingRS相关配置参数);
( 10)物理信道相关配置参数(涉及下述参数中的一个或多个: PDSCH相关参数、 PUCCH相关参数、 PUSCH相关参数等物理信道配置参数)。 优选实施例四 (UE side): 图 6是根据本发明优选实施例四的上、 下行子帧配比动态调整时进行参数配置的 流程图。 如图 6所示, 该流程可以包括以下处理步骤:
S602: UE在小区中接收到广播的系统消息, 其中, 该系统消息中携带的上、 下 行子帧配比为配比 0 (配比索引为 0, 可以从上述表 1中查找到与索引 0对应的上、下 行子帧配比)。 S604: UE接收来自于 e B的 RRC重配置消息, 其中, 该 RRC重配置消息中包 含 1个长度为 8bit的 bitmap, bitl-bit7对应上下行子帧配比 0-6, bit8为保留 bit。: Bitmap 中 bitl、 2、 5、 7被设置为 1 (对应上、 下行子帧配比 0、 1、 4、 6); 此外, RRC消息 中含有一个配置组或链表, 该组或链表中包含有 3套配置, 在该组或链表配置外, 单 独给出了 1套配置,该套单独给出的配置对应系统消息中广播的上下行子帧配比 0 (即 该配置组或链表是特意为了指示上、 下行子帧配比与系统消息中广播的配比不同时的 配置而加入的; 而系统消息中广播的上、 下行配比对应的配置使用原有的信元进行配 置)。 配置 1、 2、 3分别对应 bitmap中的第 2、 3、 4个设置为 1的上下行子帧配比(由 于一个设置为 1的 bit对应的上、下行子帧配比与系统消息中广播的子帧配比相同, 因 此被跳过), 即配置组中的配置 1、 2、 3分别对应上、 下行子帧配比 1、 4、 6。 而配置 1没有对应的上、 下行子帧配比 ID显式指示, 其默认与当前系统消息中广播的上、 下 行子帧配比 0绑定。 在 eNB没有通过 MAC层信令或物理层信令通知 UE调整上、 下 行子帧配置之前, eNB确定 UE使用系统消息中广播的上、 下行子帧配置 0, 并使用 对应的配置 1。 配置 1、 2、 3中包含上行共享信道 HARQ相关参数以及 DRX相关配 置参数; 而配置 4中仅包含 DRX相关配置参数。 S606: UE向 e B反馈重配置完成消息。
S608: UE周期性地监听 eNB向 UE发送的物理层信令或 MAC信令,接收到命令 指示在下一个周期采用上、下行子帧配比 6, 则 UE在下一个周期开始时将采用上、下 行子帧配比 6对应的配置 4 (采用配置 4中配置的 DRX相关配置参数以及配置 1中的 上行共享信道 HARQ相关参数)。
S610: UE周期性地监听 eNB向 UE发送的物理层信令或 MAC信令,接收到命令 指示在下一个周期采用上、下行子帧配比 4, 则 UE在下一个周期开始时采用上、下行 子帧配比 4对应的配置 3 (采用配置 3中配置的 DRX相关配置参数以及上行共享信道 HARQ相关参数)。 在该优选实施例中, UE监听 eNB下发的 MAC层信令或物理层信令的周期与 eNB 能够改变上、 下行子帧配比的周期可以不同。 例如: eNB只能在子帧满足下述关系时改变上、 下行子帧配比:
(子帧号 + SFNX lO + offsetl ) mode N = 0 其中, offsetl由 RRC消息配置, 而 N可以由协议约定或者由 RRC消息配置。
UE需要在子帧号满足下述关系时监听用于改变上、下行子帧配比的 MAC层信令 或物理层信令:
(子帧号 + SFNX 10 + offset2) mode M = 0 其中, offset2由 RRC消息配置, offsetl与 offset2可以相同或不同, 而 M可以由 协议约定或者由 RRC消息配置。 在该优选实施例中,在 RRC消息中携带的多套配置信息中每套配置信息可以包括 但不限于以下参数至少之一:
( 1 ) 上行共享信道 HARQ相关参数 (maxHARQ-Tx);
(2 ) BSR 上报相关参数 (涉及下述参数中的一个或多个 periodicBSR-Timer, retxBSR-Timer); ( 3 ) DRX 相关配置参数 (涉及下述参数中的一个或多个: onDurationTimer、 drx-Inactivity Timer 、 drx-RetransmissionTimer 、 1 ongDRX-Cy cl e StartOfFset 、 shortDRX-Cycle、 drxShortCycleTimer);
(4) PHR上报相关参数 (涉及下述参数中的一个或多个: periodicPHR-Timer、 prohibitPHR- Timer dl-PathlossChange);
( 5 ) SR 发送相关参数 (涉及下述参数中的一个或多个 sr-ProhibitTimer、 schedulingRequestConfig );
(6) SCELL激活 /去激活相关参数 (sCellDeactivationTimer):
(7) 测量子帧模式相关参数 (subframePatternTDD); ( 8 ) CQI 上报相关配置参数 (涉及下述参数中的一个或多个: cqi -ReportMode Aperiodic nomPD S CH-RS -EPRE-Off set qi -ReportPeri odi c cqi-Mask;、 pmi-RI-Report csi-SubframePatternConfig cqi-ReportBoth, cqi-ReportPeriodicSCel );
(9)参考信号相关配置参数(涉及下述参数中的一个或多个: csi-RS相关配置参 数、 soundingRS相关配置参数); ( 10)物理信道相关配置参数(涉及下述参数中的一个或多个: PDSCH相关参数、
PUCCH相关参数、 PUSCH相关参数等物理信道配置参数)。 图 7是根据本发明实施例的配置信息的下发装置的结构框图。 该装置位于网络侧 设备, 如图 7所示, 该配置信息的下发装置可以包括: 发送模块 10, 设置为向终端侧 设备发送 RRC层消息, 其中, RRC层消息中携带的信息包括: 多套配置信息, 多套 配置信息中的每套配置信息均与一种或多种上、下行子帧配比进行绑定;确定模块 20, 设置为采用 MAC层信令或物理层信令指示终端侧设备对当前使用的上、 下行子帧配 比进行更新, 并确定终端侧设备继续使用与更新后的上、 下行子帧配比绑定的配置信 息。 采用如图 7所示的装置, 解决了相关技术中针对不冋的上、 下行子帧配比配置使 用不同的参数, 将会引入大量额外的 RRC信令负荷的问题, 进而可以在启用上、下行 子帧动态调整的系统中在不增加额外 RRC信令消息负荷的情况下,针对每一种潜在的 上、 下子帧配比配置不同的相关参数, 从而有效地提高 UE在不同上、 下行子帧配比 下的性能, 改善用户体验。 图 8是根据本发明实施例的配置信息的处理装置的结构框图。 该装置位于终端侧 设备, 如图 8所示, 该配置信息的处理装置可以包括: 接收模块 30, 设置为接收来自 于网络侧设备的 RRC层消息, 其中, RRC层消息中携带的信息包括: 多套配置信息, 多套配置信息中的每套配置信息均与一种或多种上、 下行子帧配比进行绑定; 存储模 块 40, 设置为对多套配置信息进行存储; 处理模块 50, 设置为在确定当前使用的上、 下行子帧配比发生更新后, 使用已经存储的与更新后的上、 下行子帧配比绑定的配置 信息。 采用如图 8所示的装置, 解决了相关技术中针对不同的上、 下行子帧配比配置使 用不同的参数, 将会引入大量额外的 RRC信令负荷的问题, 进而可以在启用上、下行 子帧动态调整的系统中在不增加额外 RRC信令消息负荷的情况下,针对每一种潜在的 上、 下子帧配比配置不同的相关参数, 从而有效地提高 UE在不同上、 下行子帧配比 下的性能, 改善用户体验。 从以上的描述中, 可以看出, 上述实施例实现了如下技术效果 (需要说明的是这 些效果是某些优选实施例可以达到的效果):本发明实施例所提供的技术方案能够在时 分复用通信系统中的子帧上、 下行配比动态调整时, 可以针对不同的上、 下行子帧配 比配置使用不同的参数, 且不会引入大量额外的 RRC信令负荷。 显然, 本领域的技术人员应该明白, 上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用 的计算装置来实现, 它们可以集中在单个的计算装置上, 或者分布在多个计算装置所 组成的网络上, 可选地, 它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现, 从而, 可以 将它们存储在存储装置中由计算装置来执行, 并且在某些情况下, 可以以不同于此处 的顺序执行所示出或描述的步骤, 或者将它们分别制作成各个集成电路模块, 或者将 它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。 这样, 本发明不限制于任 何特定的硬件和软件结合。 以上所述仅为本发明的优选实施例而已, 并不用于限制本发明, 对于本领域的技 术人员来说, 本发明可以有各种更改和变化。 凡在本发明的精神和原则之内, 所作的 任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本发明的保护范围之内。 工业实用性 如上所述, 本发明实施例提供的一种配置信息的下发、 处理方法及装置具有以下 有益效果: 可以在启用上、下行子帧动态调整的系统中在不增加额外 RRC信令消息负 荷的情况下, 针对每一种潜在的上、 下子帧配比配置不同的相关参数, 从而有效地提 高 UE在不同上、 下行子帧配比下的性能, 改善用户体验。

Claims

权 利 要 求 书
1. 一种配置信息的下发方法, 包括:
向终端侧设备发送无线资源控制 RRC层消息, 其中, 所述 RRC层消息中 携带的信息包括: 所述多套配置信息, 所述多套配置信息中的每套配置信息均 与一种或多种上、 下行子帧配比进行绑定;
采用媒体接入控制 MAC层信令或物理层信令指示所述终端侧设备对当前 使用的上、 下行子帧配比进行更新, 并确定所述终端侧设备继续使用与更新后 的上、 下行子帧配比绑定的配置信息。
2. 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 每种上、 下行子帧配比仅与一套配置信息 进行绑定。
3. 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述多套配置信息中的其中一套配置信息 默认与向所述终端侧设备广播的系统消息中携带的上、下行子帧配比进行绑定, 且所述多套配置信息中剩余的配置信息通过上、 下行子帧配置索引显式指示的 方式与其余的上、 下行子帧配比建立绑定关系。
4. 根据权利要求 3所述的方法,其中,在所述 RRC层消息中采用比特位图的方式 确定待使用的上、 下行子帧配比, 并采用结构数组或者链表的方式确定每套配 置信息与每种上、 下行子帧配比之间的绑定关系, 其中, 所述比特位图中的每 个比特位分别对应一种上、 下行子帧配比, 在将所述每个比特位设置为第一数 值时, 表示与该比特位对应的上、 下行子帧配比处于待使用状态, 在将所述每 个比特位设置为第二数值时, 表示与该比特位对应的上、 下行子帧配比处于未 使用状态, 在所述结构数组或者所述链表中, 每套配置信息与被设置为所述第 一数值的比特位所对应的上、 下行子帧配比呈一对一或者一对多的绑定关系。
5. 根据权利要求 4所述的方法, 其中, 在所述系统消息中携带的上、 下行子帧配 比以及与该卜.、 下行子帧配比绑定的默认配置信息所建立的绑定关系存储在所 述结构数组或者所述链表中。
6. 根据权利要求 4所述的方法, 其中, 在所述系统消息中携带的上、 下行子帧配 比以及与该上、 下行子帧配比绑定的默认配置信息所建立的绑定关系并不存储 在所述结构数组或者所述链表中, 其中, 所述剩余的配置信息与被设置为所述 第一数值的比特位所对应的上、 下行子帧配比中除所述系统消息中携带的上、 下行子帧配比之外的其余上、 下行子帧配比呈一对一或者一对多的绑定关系。
7. 根据权利要求 3所述的方法, 其中, 如果部分或者全部参数仅存在于所述默认 配置信息中, 则允许所述剩余的配置信息使用所述部分或者全部参数的取值, 或者, 采用预设协议中约定的默认值或约定的动作。
8. 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 向所述终端侧设备发送所述 MAC层信令 或所述物理层信令包括以下之一:
向特定的终端侧设备单独发送所述 MAC层信令或所述物理层信令; 采用广播的方式向小区内的全部终端侧设备发送所述 MAC层信令或所述 物理层信令;
采用组播的方式向一组特定的终端侧设备发送所述 MAC层信令或所述物 理层信令。
9. 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 从采用所述 MAC层信令或所述物理层信 令指示所述终端侧设备对所述当前使用的上、 下行子帧配比进行更新至所述终 端侧设备切换至使用更新后的上、 下行子帧配比之间的时间延迟由预设协议约 定, 或者, 与所述终端侧设备采用约定的计算方式通过计算得到。
10. 根据权利要求 9所述的方法, 其中, 所述预设协议包括以下之一: 向所述终端侧设备发送所述 MAC层信令或所述物理层信令, 通知所述终 端侧设备在接收到所述 MAC层信令或所述物理层信令之后的第 K个子帧开始 采用与所述更新后的上、 下行子帧配比对应的配置信息, 其中, K为 0或正整 数;
按照预设周期向所述终端侧设备发送所述 MAC 层信令或所述物理层信 令,通知所述终端侧设备在所述预设周期的起始时间点采用与所述更新后的上、 下行子帧配比对应的配置信息;
向所述终端侧设备发送所述 MAC层信令或所述物理层信令, 通知所述终 端侧设备在所述当前使用的上、 下行子帧配比的使用周期结束时, 从下一个使 用周期的起始时间点采用与所述更新后的上、 下行子帧配比对应的配置信息。
11. 根据权利要求 1至 10中任一项所述的方法, 其中, 所述 RRC层消息为以下之 RRC连接重建立 RRC Connection Reestablishment; RRC连接建立 RRC Connection Setup;
RRC连接重配置 RRC Connection Reconfiguration; 系统信息 System Information 0
12. 根据权利要求 1至 10中任一项所述的方法,其中,所述多套配置信息为以下至 少之一: 所述终端侧设备的控制面资源配置信息;
所述终端侧设备的用户面资源配置信息;
所述终端侧设备的物理层资源配置信息。
13. 根据权利要求 1至 10中任一项所述的方法,其中,所述每套配置信息包括以下 参数至少之一:
上行共享信道混合自动重传请求 HARQ相关参数; 缓存状态报告 BSR上报相关参数;
非连续接收 DRX配置相关参数; 功率余量报告 PHR上报相关参数; 上行调度请求 SR发送相关参数;
辅小区 SCELL激活 /去激活相关参数; 测量子帧模式相关参数;
信道质量指示 CQI上报相关配置参数; 参考信号相关配置参数;
物理信道相关配置参数。
14. 一种配置信息的处理方法, 包括:
接收来自于网络侧设备的无线资源控制 RRC层消息, 其中, 所述 RRC层 消息中携带的信息包括: 多套配置信息, 所述多套配置信息中的每套配置信息 均与一种或多种上、 下行子帧配比进行绑定;
对所述多套配置信息进行存储; 在确定当前使用的上、 下行子帧配比发生更新后, 使用已经存储的与更新 后的上、 下行子帧配比绑定的配置信息。
15. 根据权利要求 14所述的方法, 其中, 每种上、下行子帧配比仅与一套配置信息 进行绑定。
16. 根据权利要求 14所述的方法,其中,所述多套配置信息中的其中一套配置信息 默认与向所述终端侧设备广播的系统消息中携带的上、下行子帧配比进行绑定, 且所述多套配置信息中剩余的配置信息通过上、 下行子帧配置索引显式指示的 方式与其余的上、 下行子帧配比建立绑定关系。
17. 根据权利要求 14所述的方法, 其中, 在所述 RRC层消息中采用比特位图的方 式确定待使用的上、 下行子帧配比, 并采用结构数组或者链表的方式确定每套 配置信息与每种上、 下行子帧配比之间的绑定关系, 其中, 所述比特位图中的 每个比特位分别对应一种上、 下行子帧配比, 在将所述每个比特位设置为第一 数值时, 表示与该比特位对应的上、 下行子帧配比处于待使用状态, 在将所述 每个比特位设置为第二数值时, 表示与该比特位对应的上、 下行子帧配比处于 未使用状态, 在所述结构数组或者所述链表中, 每套配置信息与被设置为所述 第一数值的比特位所对应的上、下行子帧配比呈一对一或者一对多的绑定关系。
18. 根据权利要求 17所述的方法, 其中, 在所述系统消息中携带的上、下行子帧配 比以及与该上、 下行子帧配比绑定的默认配置信息所建立的绑定关系存储在所 述结构数组或者所述链表中。
19. 根据权利要求 17所述的方法, 其中, 在所述系统消息中携带的上、下行子帧配 比以及与该上、 下行子帧配比绑定的默认配置信息所建立的绑定关系并不存储 在所述结构数组或者所述链表中, 其中, 所述剩余的配置信息与被设置为所述 第一数值的比特位所对应的上、 下行子帧配比中除所述系统消息中携带的上、 下行子帧配比之外的其余上、 下行子帧配比呈一对一或者一对多的绑定关系。
20. 根据权利要求 16所述的方法,其中,如果部分或者全部参数仅存在于所述默认 配置信息中, 则允许所述剩余的配置信息使用所述部分或者全部参数的取值, 或者, 采用预设协议中约定的默认值或约定的动作。
21. 根据权利要求 14所述的方法,其中,根据所述网络侧设备下发的媒体接入控制 MAC层信令或物理层信令触发所述当前使用的上、下行子帧配比发生更新,或 者, 根据所述网络侧设备下发的系统消息触发所述当前使用的上、 下行子帧配 比发生更新。
22. 根据权利要求 14所述的方法, 其中, 从所述当前使用的上、下行子帧配比发生 更新至使用更新后的上、下行子帧配比之间的时间延迟由预设协议约定,或者, 与所述终端侧设备采用约定的计算方式通过计算得到。
23. 根据权利要求 22所述的方法, 其中, 所述预设协议包括以下之一: 接收所述网络侧设备下发的所述 MAC层信令或所述物理层信令, 确定在 接收到所述 MAC层信令或所述物理层信令之后的第 K个子帧开始采用与所述 更新后的上、 下行子帧配比对应的配置信息, 其中, K为 0或正整数; 按照预设周期接收所述网络侧设备下发的所述 MAC层信令或所述物理层 信令, 确定在所述预设周期的起始时间点采用与所述更新后的上、 下行子帧配 比对应的配置信息; 接收所述网络侧设备下发的所述 MAC层信令或所述物理层信令, 确定在 所述当前使用的上、 下行子帧配比的使用周期结束时, 从下一个使用周期的起 始时间点采用与所述更新后的上、 下行子帧配比对应的配置信息。
24. 根据权利要求 14至 23中任一项所述的方法,其中,所述 RRC层消息为以下之
RRC连接重建立 RRC Connection Reestablishment; RRC连接建立 RRC Connection Setup;
RRC连接重配置 RRC Connection Reconfiguration; 系统信息 System Information 0
25. 根据权利要求 14至 23中任一项所述的方法, 其中, 所述多套配置信息为以下 至少之一: 所述终端侧设备的控制面资源配置信息;
所述终端侧设备的用户面资源配置信息;
所述终端侧设备的物理层资源配置信息。
26. 根据权利要求 14至 23中任一项所述的方法, 其中, 所述每套配置信息包括以 下参数至少之一: 上行共享信道混合自动重传请求 HARQ相关参数;
缓存状态报告 BSR上报相关参数;
非连续接收 DRX配置相关参数; 功率余量报告 PHR上报相关参数;
上行调度请求 SR发送相关参数;
辅小区 SCELL激活 /去激活相关参数; 测量子帧模式相关参数;
信道质量指示 CQI上报相关配置参数; 参考信号相关配置参数;
物理信道相关配置参数。
27. 一种配置信息的下发装置, 包括:
发送模块, 设置为向终端侧设备发送无线资源控制 RRC层消息, 其中, 所 述 RRC层消息中携带的信息包括:所述多套配置信息,所述多套配置信息中的 每套配置信息均与一种或多种上、 下行子帧配比进行绑定;
确定模块, 设置为采用媒体接入控制 MAC层信令或物理层信令指示所述 终端侧设备对当前使用的上、 下行子帧配比进行更新, 并确定所述终端侧设备 继续使用与更新后的上、 下行子帧配比绑定的配置信息。
28. 一种配置信息的处理装置, 包括:
接收模块,设置为接收来自于网络侧设备的无线资源控制 RRC层消息,其 中, 所述 RRC层消息中携带的信息包括: 多套配置信息, 所述多套配置信息中 的每套配置信息均与一种或多种上、 下行子帧配比进行绑定;
存储模块, 设置为对所述多套配置信息进行存储;
处理模块, 设置为在确定当前使用的上、 下行子帧配比发生更新后, 使用 已经存储的与更新后的上、 下行子帧配比绑定的配置信息。
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