WO2015154224A1 - 一种上下行配比的配置方法、基站及用户设备 - Google Patents

一种上下行配比的配置方法、基站及用户设备 Download PDF

Info

Publication number
WO2015154224A1
WO2015154224A1 PCT/CN2014/074915 CN2014074915W WO2015154224A1 WO 2015154224 A1 WO2015154224 A1 WO 2015154224A1 CN 2014074915 W CN2014074915 W CN 2014074915W WO 2015154224 A1 WO2015154224 A1 WO 2015154224A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
uplink
downlink
serving cell
ratio
downlink ratio
Prior art date
Application number
PCT/CN2014/074915
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
成艳
官磊
薛丽霞
Original Assignee
华为技术有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 华为技术有限公司 filed Critical 华为技术有限公司
Priority to CN201480000732.9A priority Critical patent/CN105247938B/zh
Priority to PCT/CN2014/074915 priority patent/WO2015154224A1/zh
Publication of WO2015154224A1 publication Critical patent/WO2015154224A1/zh

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications technologies, and in particular, to a method for configuring an uplink-downlink ratio, a base station, and a user equipment. Background technique
  • LTE Long Term Evolution
  • TDD Long Term Evolution Time Division Duplexing
  • the subframes in the TDD system include a downlink subframe, an uplink subframe, and a special subframe, where the special subframe includes a Downlink Pilot Time Slot (DwPTS), a Guard Period (GP), and an uplink guide.
  • the Uplink Pilot Time Slot (UpPTS) is used in three parts.
  • the GP is mainly used for the downlink to uplink transition time and the uplink and downlink transmission delay compensation.
  • the DwPTS of the special subframe can transmit downlink data, so sometimes the special subframe can be treated as a downlink subframe.
  • the downlink data transmitted on the DwPTS needs to have a corresponding HARQ-ACK.
  • the downlink data is called PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) in LTE.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the system before LTE version 11 can support 7 different uplink and downlink subframe ratios.
  • Uplink-downlink configuration the specific configuration is shown in Table 1, where D is the downlink subframe, S is the special subframe, and U is the uplink subframe, where the uplink and downlink ratios are 0, 1, 2, and 6.
  • the uplink conversion period is 5ms, and the uplink and downlink conversion ratios of 3, 4, and 5 are 10ms.
  • the timing relationship between the PDSCH scheduling of the TDD system and the corresponding HARQ-AC feed is as shown in Table 2.
  • the specific n-7 is the downlink subframe 5
  • the n-6 is the special subframe 6.
  • the LTE system supports carrier aggregation technology (CA), that is, multiple component carriers or serving cells (carrier and serving cell are peer-to-peer concepts) can be simultaneously allocated to one UE (user equipment) for supporting higher data rate transmission.
  • CA carrier aggregation technology
  • the TDD CA is further divided into CAs with the same uplink and downlink ratio, such as two uplink and downlink ratios of 1.
  • CA there are different CAs with upper and lower ratios, such as CA with up and down ratio 1 and ratio 2.
  • the CA has one primary serving cell and at least one secondary serving cell, and the PUCCH (Physical Uplink Control Channel) carrying the HARQ-ACK is only transmitted on the primary serving cell.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the HARQ-ACK timing relationship of the primary and secondary serving cells is the same as the timing relationship of the TDD at the single carrier.
  • the HARQ-ACK timing relationship of the primary serving cell follows the timing relationship of the uplink and downlink ratio of the primary serving cell, but the HARQ-ACK timing relationship of the secondary serving cell follows the timing relationship of the reference uplink-downlink ratio.
  • the reference uplink-downlink ratio is sometimes the uplink-downlink ratio of the primary serving cell, and sometimes the uplink-downlink ratio of the secondary serving cell, and sometimes the uplink-downlink ratio different from the primary and secondary serving cells.
  • the specific reference uplink-downlink ratio is determined by the combination of the uplink and downlink ratios of the primary and secondary serving cell pairs, as shown in Table 3. table 3
  • the frequency plan some new spectrums such as the bands 3400-3600 MHz and 3600-3800 will be The MHz is planned for the TDD spectrum.
  • the downlink data service demand is far greater than the uplink service demand.
  • the uplink and downlink ratios that can be applied to the downlink data service transmission to the maximum extent are the uplink and downlink ratios 5, that is, in order to match the service requirements, the uplink and downlink of one serving cell are required.
  • the ratio is set to the upper and lower ratio of 5.
  • the user equipment can only aggregate up to two maximum due to the limitation of the uplink HARQ-ACK feedback capacity.
  • the serving cell limits the peak rate of the user equipment.
  • the embodiment of the present invention provides a method for configuring an uplink-downlink ratio, a base station, and a user equipment, to solve the problem of matching the uplink and downlink ratios of one serving cell to the uplink and downlink ratio in the prior art.
  • the user equipment is configured with a serving cell whose uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 5
  • the technical problem of the peak rate of the user equipment is limited.
  • a first aspect of the present invention provides a method for configuring an uplink-downlink ratio, including:
  • the first radio resource control RRC signaling indicates the first uplink and downlink ratio, so that the first user equipment is in the first service according to the first uplink and downlink ratio Performing information transmission on the cell; wherein, the first uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 3 or the first uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 4;
  • the second RRC signaling indicates a second uplink and downlink ratio, so that the second user equipment is in the first serving cell according to the second uplink and downlink ratio Performing information transmission; wherein, the second uplink-downlink ratio is an uplink-downlink ratio 2.
  • the method further includes:
  • the physical downlink shared channel PDSCH is sent to the second user equipment by using the subframe 3 and the subframe 4, and the subframe is transmitted through the subframe. 7 transmitting, to the first serving cell, the PDSCH to the first user equipment;
  • the PDSCH is sent to the second user equipment by using the subframe 3, and the first service is sent by the subframe 7. Giving a place on the community The first user equipment sends a PDSCH.
  • the method further includes:
  • the first possible implementation manner, or the second possible implementation manner, in the third possible implementation manner when the first uplink and downlink ratio is the uplink and downlink ratio 4, The uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the first user equipment is the uplink-downlink ratio 0, the uplink-downlink ratio 1, the uplink-downlink ratio 3, the uplink-downlink ratio 4, or the uplink-downlink ratio 6;
  • the row ratio is the uplink-downlink ratio 3
  • the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the first user equipment is the uplink-downlink ratio 0, the uplink-downlink ratio, the uplink-downlink ratio 3, and the uplink-downlink ratio 4
  • the uplink and downlink ratio 5 or the uplink and downlink ratio 6 and the primary serving cell and the first serving cell of the first user equipment are not the same serving cell.
  • the method further includes: The system information block type 1 SIB1 message is sent, and the SIB1 message indicates that the uplink and downlink ratio of the first serving cell is the uplink and downlink ratio 5.
  • a second aspect of the present invention provides a method for configuring an uplink-downlink ratio, including:
  • the first uplink-downlink ratio is an uplink-downlink ratio of 0, an uplink-downlink ratio, an uplink-downlink ratio, an uplink-downlink ratio of 3, an uplink-downlink ratio of 4, or an uplink-downlink ratio of 6.
  • the method further includes:
  • Second RRC signaling indicates the second uplink and downlink
  • the second user equipment performs information transmission on the first serving cell according to the second uplink and downlink ratio, and the second uplink and downlink ratio is an uplink and downlink ratio 2.
  • the method further includes: if the first uplink and downlink ratio is the uplink and downlink ratio 3, then in subframe 3 and subframe 4, Transmitting a PDSCH to a second user equipment on a serving cell, and transmitting a PDSCH to the first user equipment on the first serving cell in a subframe 7;
  • the PDSCH is sent to the second user equipment on the first serving cell in the subframe 3, and the subframe 7 is sent on the first serving cell.
  • the first user equipment sends a PDSCH.
  • the method further includes:
  • the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the first user equipment is the uplink-downlink ratio 0, the uplink-downlink ratio 1, the uplink-downlink ratio 3, the uplink-downlink ratio 4, or the uplink-downlink ratio.
  • the first uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 3
  • the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the first user equipment is the uplink-downlink ratio 0, the uplink-downlink ratio, and the uplink and downlink ratio.
  • the primary serving cell and the first serving cell of the first user equipment are not the same serving cell.
  • the ratio of the uplink and downlink ratios 4 to the uplink and downlink ratios 5 or the uplink and downlink ratios is 6;
  • a third aspect of the present invention provides a method for configuring an uplink-downlink ratio, including:
  • the first user equipment Transmitting, by the first user equipment, the first RRC signaling, where the first RRC signaling indicates the first uplink and downlink ratio, so that the first user equipment performs the first uplink and downlink ratio on the first serving cell.
  • the first uplink-downlink ratio is an uplink-downlink ratio 5;
  • the method further includes:
  • the subframe n corresponds to an uplink subframe in the second uplink and downlink ratio
  • the subframe n is a subframe 0, a sub Frame 1, subframe 3, subframe 4, subframe 5, subframe 6, subframe 7, subframe 8, or subframe 9.
  • the method further includes:
  • the first possible implementation manner, or the second possible implementation manner, in the third possible implementation manner when the second uplink and downlink ratio is the uplink and downlink ratio 4, The uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the second user equipment is the uplink-downlink ratio 0, the uplink-downlink ratio 1, the uplink-downlink ratio 3, the uplink-downlink ratio 4, or the uplink-downlink ratio 6;
  • the row ratio is the uplink-downlink ratio 3
  • the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the second user equipment is the uplink-downlink ratio 0, the uplink-downlink ratio 1, the uplink-downlink ratio 3, and the uplink-downlink ratio 4
  • the primary serving cell and the first serving cell of the second user equipment are not the same serving cell.
  • the method further includes:
  • the SIB1 message indicating that the uplink and downlink ratio of the first serving cell is an uplink-downlink ratio 5.
  • a fourth aspect of the present invention provides a method for configuring an uplink-downlink ratio, including:
  • the RRC signaling indicating a first uplink-downlink ratio, where the first uplink-downlink ratio is different from an uplink-downlink ratio of the first serving cell indicated by the SIB1 message;
  • the method further includes:
  • the hybrid automatic retransmission acknowledgement information corresponding to the first serving cell to the primary serving cell according to the first uplink and downlink ratio, where the uplink and downlink ratio of the primary serving cell is an uplink and downlink ratio of 0, and an uplink and downlink ratio Ratio 1, up/down ratio 2, up/down ratio 3, up/down ratio 4 or up/down ratio 6.
  • the performing the information transmission on the first serving cell according to the first uplink and downlink ratio specifically:
  • the first uplink-downlink ratio receives the PDSCH on the first serving cell.
  • the method further includes: ignoring the uplink and downlink ratio of the first serving cell indicated by the SIB1 message .
  • a fifth aspect of the present invention provides a base station, including:
  • a first sending module configured to send a first RRC signaling to the first user equipment, where the first RRC signaling indicates a first uplink and downlink ratio, so that the first user equipment is configured according to the first uplink and downlink ratio Performing information transmission on the first serving cell; wherein, the first uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 3 or the first uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 4;
  • a second sending module configured to send a second RRC signaling to the second user equipment, where the second RRC signaling indicates a second uplink and downlink ratio, so that the second user equipment is configured according to the second uplink and downlink ratio Performing information transmission on the first serving cell; where the second uplink-downlink ratio is an uplink-downlink ratio 2.
  • the base station further includes a third sending module and a fourth sending module;
  • the third sending module is configured to send, by using the subframe 3 and the subframe 4, the physical downlink to the second user equipment by using the subframe 3 and the subframe 4, if the first uplink and downlink ratio is the uplink and downlink ratio 3 Sharing the channel PDSCH, and transmitting, by using the subframe 7, the PDSCH to the first user equipment on the first serving cell;
  • the fourth sending module is configured to send, by using the subframe 3, the PDSCH to the second user equipment by using the subframe 3, and if the first uplink and downlink ratio is the uplink and downlink ratio 4, Frame 7 is at Sending, by the first serving cell, the PDSCH to the first user equipment.
  • the base station further includes a receiving module, configured to receive the first user equipment feedback according to the first uplink and downlink ratio The hybrid automatic retransmission acknowledgement information corresponding to the first serving cell, and the hybrid automatic retransmission acknowledgement information corresponding to the first serving cell fed back by the second user equipment according to the second uplink and downlink ratio .
  • the first possible implementation manner, or the second possible implementation manner, in the third possible implementation manner when the first uplink and downlink ratio is the uplink and downlink ratio 4, The uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the first user equipment is the uplink-downlink ratio 0, the uplink-downlink ratio 1, the uplink-downlink ratio 3, the uplink-downlink ratio 4, or the uplink-downlink ratio 6;
  • the row ratio is the uplink-downlink ratio 3
  • the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the first user equipment is the uplink-downlink ratio 0, the uplink-downlink ratio, the uplink-downlink ratio 3, and the uplink-downlink ratio 4
  • the uplink and downlink ratio 5 or the uplink and downlink ratio 6 and the primary serving cell and the first serving cell of the first user equipment are not the same serving cell.
  • the base station further includes a fifth sending module, And sending an SIB1 message on the first serving cell, where the SIB1 message indicates that the uplink and downlink ratio of the first service d and the area is the uplink and downlink ratio 5.
  • a sixth aspect of the present invention provides a base station, including:
  • a first sending module configured to send an SIB1 message on the first serving cell, where the SIB1 message indicates that the uplink and downlink ratio of the first serving cell is an uplink-downlink ratio 5;
  • a second sending module configured to send a first RRC signaling to the first user equipment, where the first RRC signaling indicates a first uplink and downlink ratio, so that the first user equipment is configured according to the first uplink and downlink ratio Performing information transmission on the first serving cell, where the first uplink-downlink ratio is uplink-downlink ratio 0, uplink-downlink ratio 1, uplink-downlink ratio 2, uplink-downlink ratio 3, uplink-downlink ratio 4, or up and down Line ratio 6.
  • the base station further includes a third sending module, configured to: if the first uplink and downlink ratio is an uplink/downlink ratio 3 or the first uplink and downlink configuration
  • the second RRC signaling is sent to the second user equipment, and the second RRC signaling indicates the second
  • the downlink ratio is configured to enable the second user equipment to perform information transmission on the first serving cell according to the second uplink-downlink ratio, where the second uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 2.
  • the base station further includes a fourth sending module and a fifth sending module;
  • the fourth sending module is configured to send a PDSCH to the second user equipment on the first serving cell if the first uplink and downlink ratio is the uplink and downlink ratio 3, in the subframe 3 and the subframe 4, in the subframe
  • the frame 7 sends a PDSCH to the first user equipment on the first serving cell
  • the fifth sending module is configured to: when the first uplink and downlink ratio is the uplink and downlink ratio 4, send a PDSCH to the second user equipment in the subframe 3 on the first serving cell, where the subframe 7 is in the subframe 7 Sending a PDSCH to the first user equipment on the first serving cell.
  • the base station further includes a receiving module, configured to use, according to the first uplink and downlink ratio Receiving hybrid automatic retransmission confirmation information corresponding to the first serving cell fed back by the first user equipment.
  • the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the first user equipment is the uplink-downlink ratio 0, the uplink-downlink ratio 1, the uplink-downlink ratio 3, the uplink-downlink ratio 4, or the uplink-downlink ratio.
  • the first uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 3
  • the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the first user equipment is the uplink-downlink ratio 0, the uplink-downlink ratio, and the uplink and downlink ratio.
  • the primary serving cell and the first serving cell of the first user equipment are not the same serving cell.
  • the ratio of the uplink and downlink ratios 4 to the uplink and downlink ratios 5 or the uplink and downlink ratios is 6;
  • a seventh aspect of the present invention provides a base station, including:
  • a first sending module configured to send a first RRC signaling to the first user equipment, where the first RRC signaling indicates a first uplink and downlink ratio, so that the first user equipment is configured according to the first uplink and downlink ratio Performing information transmission on the first serving cell, where the first uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 5;
  • a second sending module configured to send second RRC signaling to the second user equipment, where the second RRC The signaling indicates the second uplink and downlink ratio, so that the second user equipment performs information transmission on the first serving cell according to the second uplink and downlink ratio, the second uplink and downlink ratio and the first The ratio of the upper and the lower is different.
  • the base station further includes a third sending module, configured to send a PDSCH to the first user equipment by using the subframe n on the first serving cell, where the sub The frame n corresponds to an uplink subframe in the second uplink-downlink ratio, and the subframe n is a subframe 0, a subframe 1, a subframe 3, a subframe 4, a subframe 5, a subframe 6, and a subframe 7. Subframe 8 or subframe 9.
  • the base station further includes: a receiving module, configured to receive the first user equipment feedback according to the first uplink and downlink ratio The hybrid automatic retransmission acknowledgement information corresponding to the first serving cell, and the hybrid automatic retransmission acknowledgement information corresponding to the first serving cell fed back by the second user equipment according to the second uplink and downlink ratio.
  • the first possible implementation manner, or the second possible implementation manner, in the third possible implementation manner when the second uplink and downlink ratio is the uplink and downlink ratio 4,
  • the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the second user equipment is the uplink-downlink ratio 0, the uplink-downlink ratio 1, the uplink-downlink ratio 3, the uplink-downlink ratio 4, or the uplink-downlink ratio 6;
  • the row ratio is the uplink-downlink ratio 3
  • the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the second user equipment is the uplink-downlink ratio 0, the uplink-downlink ratio 1, the uplink-downlink ratio 3, and the uplink-downlink ratio 4
  • the uplink/downlink ratio 5 or the uplink and downlink ratio 6 and the primary serving cell and the first serving cell of the second user equipment are not the same serving cell.
  • the base station further includes a fourth sending module, And sending an SIB1 message on the first serving cell, where the SIB1 message indicates that the uplink and downlink ratio of the first service d and the area is the uplink and downlink ratio 5.
  • a user equipment including:
  • a first receiving module configured to receive an SIB1 message on the first serving cell, where the SIB1 message indicates that the uplink and downlink ratio of the first serving cell is an uplink-downlink ratio 5;
  • a second receiving module configured to receive RRC signaling, where the RRC signaling indicates a first uplink and downlink ratio, The first uplink-downlink ratio is different from the uplink-downlink ratio of the first serving cell indicated by the SIB1 message;
  • a transmitting module configured to perform information transmission on the first serving cell according to the first uplink-downlink ratio.
  • the user equipment further includes a sending module, configured to feed back, according to the first uplink and downlink ratio, a hybrid corresponding to the first serving cell on a primary serving cell Automatically retransmit the acknowledgment information, the uplink and downlink ratio of the primary serving cell is the uplink-downlink ratio 0, the uplink-downlink ratio 1, the uplink-downlink ratio 2, the uplink-downlink ratio 3, the uplink-downlink ratio 4, or the uplink and downlink allocation.
  • a sending module configured to feed back, according to the first uplink and downlink ratio, a hybrid corresponding to the first serving cell on a primary serving cell Automatically retransmit the acknowledgment information, the uplink and downlink ratio of the primary serving cell is the uplink-downlink ratio 0, the uplink-downlink ratio 1, the uplink-downlink ratio 2, the uplink-downlink ratio 3, the uplink-downlink ratio 4, or the uplink and downlink allocation.
  • a sending module configured to feed back, according to the first uplink and downlink ratio, a hybrid corresponding to
  • the transmitting module is specifically configured to: receive the PDSCH on the first serving cell according to the first uplink and downlink ratio.
  • the user equipment further includes a processing module, configured to ignore the first indication indicated by the SIB1 message The uplink and downlink ratio of a serving cell.
  • a ninth aspect of the present invention provides a base station, including:
  • a memory for storing instructions
  • a processor configured to execute the instruction, determine to configure a first uplink and downlink ratio for the first user equipment, and determine to configure a second uplink and downlink ratio for the second user equipment;
  • a transmitter configured to send the first RRC signaling to the first user equipment, where the first RRC signaling indicates the first uplink and downlink ratio, so that the first user equipment is configured according to the first uplink and downlink And performing the information transmission on the first serving cell; wherein, the first uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 3 or the first uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 4;
  • the second user equipment sends the second RRC signaling, and the second RRC signaling indicates the second uplink and downlink ratio, so that the second user equipment is in the first serving cell according to the second uplink and downlink ratio.
  • the second uplink-downlink ratio is an uplink-downlink ratio 2.
  • the transmitter is further configured to: if the first uplink and downlink ratio is an uplink and downlink ratio 3, then the subframe 3 and the subframe 4 are in the On the first service area Transmitting, by the second user equipment, a physical downlink shared channel (PDSCH), and transmitting, by using the subframe 7, a PDSCH to the first user equipment on the first serving cell; and, if the first uplink and downlink ratio is up and down If the ratio is 4, the PDSCH is sent to the second user equipment by using the subframe 3, and the first user equipment is sent to the first user equipment by using the subframe 7.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the base station further includes a receiver, configured to receive the first user equipment feedback according to the first uplink and downlink ratio The hybrid automatic retransmission acknowledgement information corresponding to the first serving cell, and the hybrid automatic retransmission acknowledgement information corresponding to the first serving cell fed back by the second user equipment according to the second uplink and downlink ratio .
  • the first possible implementation manner, or the second possible implementation manner, in the third possible implementation manner when the first uplink and downlink ratio is the uplink and downlink ratio 4,
  • the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the first user equipment is the uplink-downlink ratio 0, the uplink-downlink ratio 1, the uplink-downlink ratio 3, the uplink-downlink ratio 4, or the uplink-downlink ratio 6;
  • the row ratio is the uplink-downlink ratio 3
  • the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the first user equipment is the uplink-downlink ratio 0, the uplink-downlink ratio, the uplink-downlink ratio 3, and the uplink-downlink ratio 4
  • the uplink and downlink ratio 5 or the uplink and downlink ratio 6 and the primary serving cell and the first serving cell of the first user equipment are not the same serving cell.
  • the transmitter is further configured to:
  • the SIB1 message is sent by the first serving cell, and the SIB1 message indicates that the uplink and downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 5.
  • a tenth aspect of the present invention provides a base station, including:
  • a memory for storing instructions
  • a processor configured to execute the instruction, determine to configure an uplink and downlink ratio 5 for the first serving cell, and determine to configure a first uplink and downlink ratio for the first user equipment;
  • a transmitter configured to send an SIB1 message on the first serving cell, where the SIB1 message indicates that an uplink-downlink ratio of the first serving cell is an uplink-downlink ratio 5; and, sending, to the first user equipment
  • the first RRC signaling indicates the first uplink and downlink ratio, so that the first user equipment performs information transmission on the first serving cell according to the first uplink and downlink ratio.
  • the first uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 0, the uplink-downlink ratio, the uplink-downlink ratio 2, the uplink-downlink ratio 3, the uplink-downlink ratio 4, or the uplink-downlink ratio 6.
  • the transmitter is further configured to: if the first uplink and downlink ratio is an uplink-downlink ratio 3 or the first uplink-downlink ratio is an uplink and downlink a ratio of 4, the second RRC signaling is sent to the second user equipment, where the second RRC signaling indicates the second uplink and downlink ratio, so that the second user equipment is configured according to the second uplink and downlink ratio Information transmission is performed on the first serving cell, and the second uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 2.
  • the transmitter is further configured to: if the first uplink and downlink ratio is the uplink and downlink ratio 3, then in subframe 3 and subframe Transmitting, by the first serving cell, a PDSCH to the second user equipment, and transmitting, in the subframe 7, the PDSCH to the first user equipment in the subframe 7; and, if the first uplink and downlink ratio is up and down The row ratio is 4, the PDSCH is sent to the second user equipment on the first serving cell in the subframe 3, and the PDSCH is sent to the first user equipment in the first serving cell in the subframe 7.
  • the base station further includes a receiver, configured to use, according to the first uplink and downlink ratio Receiving hybrid automatic retransmission confirmation information corresponding to the first serving cell fed back by the first user equipment.
  • the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the first user equipment is the uplink-downlink ratio 0, the uplink-downlink ratio 1, the uplink-downlink ratio 3, the uplink-downlink ratio 4, or the uplink-downlink ratio.
  • the first uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 3
  • the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the first user equipment is the uplink-downlink ratio 0, the uplink-downlink ratio, and the uplink and downlink ratio.
  • a base station including:
  • a memory for storing instructions
  • a processor configured to execute the instruction, determine to configure a first uplink and downlink ratio for the first user equipment, and determine to configure a second uplink and downlink ratio for the second user equipment;
  • a transmitter configured to send the first RRC signaling to the first user equipment, where the first RRC signaling indicates the first uplink and downlink ratio, so that the first user equipment is configured according to the first uplink and downlink And performing the information transmission on the first serving cell, where the first uplink and downlink ratio is the uplink and downlink ratio 5; sending the second RRC signaling to the second user equipment, where the second RRC signaling indication is
  • the second uplink and downlink ratio is configured to enable the second user equipment to perform information transmission on the first serving cell according to the second uplink and downlink ratio, the second uplink and downlink ratio and the first upper and lower ratios.
  • the line ratio is different.
  • the transmitter is further configured to: send a PDSCH to the first user equipment by using the subframe n on the first serving cell, where the subframe n corresponds to An uplink subframe in the second uplink-downlink ratio, and the subframe n is subframe 0, subframe 1, subframe 3, subframe 4, subframe 5, subframe 6, subframe 7, subframe 8 Or subframe 9.
  • the base station further includes a receiver, configured to receive, according to the first uplink and downlink ratio, the first user equipment The hybrid automatic retransmission acknowledgement information corresponding to the first serving cell that is fed back, and the hybrid automatic retransmission acknowledgement information corresponding to the first serving cell fed back by the second user equipment according to the second uplink and downlink ratio .
  • the second uplink and downlink ratio is the uplink and downlink ratio 4
  • the uplink-downlink ratio of the primary serving cell of the second user equipment is an uplink-downlink ratio of 0, an uplink-downlink ratio, an uplink-downlink ratio of 3, an uplink-downlink ratio of 4, or an uplink-downlink ratio of 6;
  • the uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio of 3
  • the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the second user equipment is the uplink-downlink ratio 0, the uplink-downlink ratio, the uplink-downlink ratio 3, and the uplink-downlink ratio.
  • the uplink and downlink ratio 5 or the uplink and downlink ratio 6; and the primary serving cell and the first serving cell of the second user equipment are not the same serving cell.
  • the transmitter is further configured to send an SIB1 message on the first serving cell, where the SIB1 message indicates uplink and downlink of the first serving cell
  • the ratio is 5 for the up and down ratio.
  • a user equipment including:
  • a receiver configured to receive an SIB1 message on the first serving cell, where the SIB1 message indicates that the uplink and downlink ratio of the first serving cell is an uplink-downlink ratio 5; receiving RRC signaling, where the RRC signaling indicates An uplink-downlink ratio, the first uplink-downlink ratio is different from the uplink-downlink ratio of the first serving cell indicated by the SIB1 message; and, according to the first uplink-downlink ratio, the first Information transmission on the serving cell.
  • the user equipment further includes a transmitter, configured to feed back, according to the first uplink and downlink ratio, the first serving cell corresponding to the first serving cell Hybrid automatic retransmission acknowledgement information, the uplink and downlink ratio of the primary serving cell is uplink and downlink ratio 0, uplink and downlink ratio 1, uplink and downlink ratio 2, uplink and downlink ratio 3, uplink and downlink ratio 4, or uplink and downlink Matching ratio 6.
  • the receiver is specifically configured to perform information on the first serving cell according to the first uplink and downlink ratio
  • the transmitting is specifically: receiving the PDSCH on the first serving cell according to the first uplink-downlink ratio.
  • the user equipment further includes a processor, configured to ignore the indication indicated by the SIB1 message.
  • the uplink and downlink ratio of the first serving cell is not limited to the twelfth aspect.
  • the uplink and downlink ratio of the first user equipment is the uplink-downlink ratio 3 or 4
  • the uplink and downlink ratio of the second user equipment is the uplink-downlink ratio 2, so that the user equipment is up and down.
  • the row ratio is not the uplink-downlink ratio. 5, through the UE-specific uplink-downlink ratio, that is, the TDD uplink and downlink ratios that different UEs see for the same carrier are different, to achieve 9 downlink use on the network side, and ensure the system.
  • the first user equipment and the second user equipment can aggregate more than two serving cells, which improves the peak rate of the user equipment.
  • FIG. 1 is a main flow diagram of a method for configuring a first uplink-downlink ratio on a base station side according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a main flow diagram of a method for configuring a second uplink-downlink ratio on a base station side according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a main flow diagram of a method for configuring a third uplink-downlink ratio on a base station side according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a main flow diagram of a method for configuring an uplink-downlink ratio on a user equipment side according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a first structural block diagram of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a second structural block diagram of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a third structural block diagram of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a structural block diagram of a user equipment according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic diagram of a first structure of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a schematic diagram of a second structure of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a schematic diagram of a third structure of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a schematic structural diagram of a user equipment according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • the method for configuring the uplink and downlink ratios in the embodiment of the present invention may include: sending, by the first user equipment, first radio resource control RRC signaling, where the first RRC signaling indicates a first uplink and downlink ratio, such that the first The user equipment performs information transmission on the first serving cell according to the first uplink-downlink ratio.
  • the first uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 3 or the first uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio.
  • the information is transmitted on the first serving cell, where the second uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 2.
  • the uplink and downlink ratio of the first user equipment is 3 or 4
  • the uplink and downlink ratio is 3 or 4
  • the uplink and downlink ratios of the second user equipment are the uplink and downlink ratios 2, so that the uplink and downlink ratios of the user equipment are not the uplink and downlink ratios 5, and the UEs have specific uplink and downlink ratios, that is, different UEs for the same carrier.
  • the TDD uplink and downlink ratios are different, so that the 9 downlinks on the network side can be used to ensure that the system can apply the spectrum resources to the downlink data service transmission at the maximum; and both the first user equipment and the second user equipment can Aggregation is greater than two serving cells, which increases the peak rate of user equipment.
  • GSM Global System for Mobile communications
  • Code Division Multiple Access Code Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Addressing
  • OFDMA Orthogonal Frequency-Division Multiple Access
  • SC-FDMA single carrier FDMA
  • GPRS General Packet Radio Service
  • LTE Long Term Evolution
  • the user equipment which may be a wireless terminal or a wired terminal, may be a device that provides voice and/or data connectivity to the user, a handheld device with wireless connectivity, or other processing device connected to the wireless modem.
  • the wireless terminal can communicate with one or more core networks via a radio access network (eg, RAN, Radio Access Network), which can be a mobile terminal, such as a mobile phone (or "cellular" phone) and with a mobile terminal
  • RAN Radio Access Network
  • the computers for example, can be portable, pocket-sized, handheld, computer-integrated or in-vehicle mobile devices that exchange language and/or data with the wireless access network.
  • a wireless terminal may also be called a system, a Subscriber Unit, a Subscriber Station, a Mobile Station, a Mobile, a Remote Station, an Access Point, Remote Terminal, Access Terminal, User Terminal, User Agent, User Device, or User Equipment.
  • the network side device may be a base station (for example, the base station is taken as an example), or may be an RNC (Radio Network Controller), or may be a relay device, or may be another network side. device.
  • a base station e.g., an access point
  • the base station can refer to a device in an access network that communicates with a wireless terminal over one or more sectors over an air interface.
  • the base station can be used to convert the received air frame to the IP packet as a router between the wireless terminal and the rest of the access network, wherein the remainder of the access network can include an Internet Protocol (IP) network.
  • IP Internet Protocol
  • the base station can also coordinate the management of attributes to the air interface.
  • the base station may be a Base Transceiver Station (BTS) in GSM or CDMA, or may be a base station (NodeB) in WCDMA, or may be an evolved base station in LTE (NodeB or eNB or e-NodeB, evolutional Node B), this application is not limited.
  • BTS Base Transceiver Station
  • NodeB base station
  • NodeB evolved base station in LTE
  • LTE NodeB or eNB or e-NodeB, evolutional Node B
  • system and “network” are often used interchangeably herein.
  • the term “and/or,” is merely an association describing an associated object, indicating that there may be three relationships.
  • a and / or B can mean: There are three cases where A exists separately, A and B exist at the same time, and B exists separately.
  • the character "/" in this article generally means that the contextual object is an "or" relationship.
  • an embodiment of the present invention provides a first method for configuring an uplink-downlink ratio, and the method can be applied to a base station side.
  • the main flow of the method is described below.
  • Step 101 Send a first RRC signaling to the first user equipment, where the first RRC signaling indicates a first uplink and downlink ratio, so that the first user equipment is configured according to the first uplink and downlink ratio.
  • Information transmission on the first serving cell wherein, the first uplink and downlink ratio is uplink and downlink The ratio 3 or the first uplink and downlink ratio is the up-down ratio 4.
  • the base station may send a first RRC (Radio Resource Control) signaling to the first user equipment, where the first RRC signaling indicates the first uplink and downlink ratio, so that the first user equipment is configured according to the The first uplink-downlink ratio performs information transmission on the first serving cell.
  • the first uplink-downlink ratio may be an uplink-downlink ratio 3 or the first uplink-downlink ratio may be an uplink-downlink ratio 4.
  • the first user equipment performs information transmission on the first serving cell according to the first uplink and downlink ratio, and may refer to that the first user equipment is located on the first serving cell according to the first uplink and downlink ratio.
  • Receiving the PDSCH, or the first user equipment may detect a PDCCH (Physical Downlink Control Channel) or an EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel) on the first serving cell according to the first uplink and downlink ratio.
  • the physical downlink control channel, or the first user equipment may receive the PDSCH on the first serving cell in the downlink subframe or the special subframe determined by the first uplink and downlink ratio, or may refer to
  • the PDCCH or the EPDCCH is detected on the first serving cell, or may be that the first user equipment is in the quantity.
  • the base station may not perform uplink scheduling on the first user equipment in an uplink subframe that is determined according to the first uplink and downlink ratio.
  • Step 102 Send a second radio resource control RRC signaling to the second user equipment, where the second RRC signaling indicates a second uplink and downlink ratio, so that the second user equipment is configured according to the second uplink and downlink ratio.
  • the information is transmitted on the first serving cell, where the second uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 2.
  • step 101 and step 102 may be arbitrary.
  • the base station may send the second RRC signaling to the second user equipment, where the second RRC signaling indicates the second uplink and downlink ratio, so that the second user equipment is based on the second uplink and downlink ratio.
  • Information transmission is performed on the first serving cell, and the second uplink-downlink ratio is an uplink-downlink ratio 2.
  • the second user equipment is in the first serving cell according to the second uplink and downlink ratio
  • the information transmission may be performed by the second user equipment receiving the PDSCH on the first serving cell according to the second uplink and downlink ratio, or may refer to the second user equipment according to the second uplink and downlink Detecting a PDCCH or an EPDCCH on the first serving cell, or may refer to receiving a PDSCH on the second serving cell, or may refer to a downlink subframe determined by the second user equipment in the second uplink and downlink ratio
  • the PDCCH or the EPDCCH is detected on the first serving cell, or the second user equipment may be in the downlink subframe or the special subframe determined by the second uplink and downlink ratio.
  • a serving cell performs measurements. It should be noted that the base station may not perform uplink scheduling on the second user equipment in the uplink subframe determined according to the second uplink and downlink ratio.
  • the first serving cell may be a secondary user equipment and a secondary serving cell of the second user equipment.
  • the base station may further send an SIB1 (SystemlnformationBlockType1) information on the first serving cell, where the SIB1 message indicates an uplink/downlink ratio of the first serving cell. For the up and down ratio of 5.
  • the SIB1 message may be used by the user equipment served by the first serving cell to acquire the uplink-downlink ratio of the first serving cell.
  • the base station transmits an SIB1 message on the first serving cell. This step may occur before step 101, between step 101 and step 102, or may occur after step 102.
  • the user equipment may discard the SIB1 message according to the uplink and downlink ratio in the RRC signaling. Information transmission is performed in the first serving cell.
  • the method may further include: if the first uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 3, sending the subframe 3 and the subframe 4 on the first serving cell The second user equipment sends a PDSCH, and sends a PDSCH to the first user equipment on the first serving cell through the subframe 7. If the first uplink and downlink ratio is the uplink and downlink ratio 4, the The subframe 3 sends a PDSCH to the second user equipment on the first serving cell, and sends a PDSCH to the first user equipment on the first serving cell through the subframe 7.
  • this step may occur after step 101 or may also occur after step 102.
  • the base station may send the PDSCH to the second user equipment on the first serving cell by using the subframe 3 and the subframe 4, and the subframe 7 is used in the subframe. Sending a PDSCH to the first user equipment on the first serving cell.
  • the base station transmits the PDSCH to the second user equipment on the first serving cell in the subframe 3 and the subframe 4, and sends the PDSCH to the first user equipment in the first serving cell in the subframe 7. It can make 9 subframes in a radio frame from the system perspective for downlink service transmission, thereby ensuring that the system can maximize the application of spectrum resources to downlink data service transmission.
  • the base station may send the PDSCH to the second user equipment on the first serving cell by using the subframe 3, and the first subframe The PDSCH is sent to the first user equipment on the serving cell.
  • the base station sends the PDSCH to the second user equipment on the first serving cell in the subframe 3, and sends the PDSCH to the first user equipment in the first serving cell in the subframe 7. From the system perspective, there are 9 subframes in a radio frame for downlink traffic transmission, thus ensuring that the system can maximize the application of spectrum resources to downlink data traffic transmission.
  • the method may further include: receiving, according to the first uplink-downlink ratio, hybrid automatic retransmission acknowledgement information corresponding to the first serving cell that is fed back by the first user equipment, And receiving hybrid automatic retransmission acknowledgement information corresponding to the first serving cell that is fed back by the second user equipment according to the second uplink and downlink ratio.
  • the hybrid automatic retransmission acknowledgement information corresponding to the serving cell may occur after step 101 or may occur after step 102. And receiving the hybrid automatic retransmission acknowledgement information corresponding to the first serving cell fed back by the second user equipment according to the second uplink and downlink ratio, the step may occur after step 102.
  • the base station may receive the hybrid automatic retransmission acknowledgement information corresponding to the first serving cell that is fed back by the first user equipment according to the first uplink and downlink ratio.
  • the base station may be configured according to the first uplink and downlink ratio.
  • the hybrid automatic retransmission acknowledgement information corresponding to the first serving cell that is fed back by the first user equipment is received, and the base station may also use the first uplink and downlink ratio and And determining, by the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the first user equipment, determining, according to Table 3, a hybrid automatic retransmission acknowledgement timing, and receiving, according to the determined hybrid automatic repeat acknowledgement timing, the first feedback that is sent by the first user equipment Hybrid automatic retransmission confirmation information corresponding to the serving cell.
  • the base station receives the hybrid automatic retransmission acknowledgement information corresponding to the first serving cell that is fed back by the first user equipment according to the first uplink and downlink ratio, and may refer to the base station according to the first uplink and downlink ratio.
  • the hybrid automatic retransmission acknowledgement information corresponding to the first serving cell fed back by the first user equipment is received by the primary serving cell of the first user equipment.
  • the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the first user equipment is not the uplink-downlink ratio 5 and the uplink-downlink ratio 2, that is, The uplink-downlink ratio of the primary serving cell of the first user equipment may be an uplink-downlink ratio of 0, an uplink-downlink ratio, an uplink-downlink ratio of 3, an uplink-downlink ratio of 4, or an uplink-downlink ratio of 6;
  • the uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio of 3
  • the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the first user equipment is not the uplink-downlink ratio 2, that is, the uplink and downlink of the primary serving cell of the first user equipment.
  • the ratio is the uplink-downlink ratio 0, the uplink-downlink ratio, the uplink-downlink ratio 3, the uplink-downlink ratio 4, the uplink-downlink ratio 5, or the uplink-downlink ratio 6.
  • the primary serving cell of the first user equipment and the first serving cell are not the same serving cell.
  • the first uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 3 or the uplink-downlink ratio 4, and the uplink and downlink ratios of the primary service d and the area of the first user equipment are not downlink ratios. 5 and the uplink and downlink ratio 2, so that the first user equipment can aggregate more than two serving cells, which improves the peak rate of the user equipment.
  • the base station may receive the hybrid automatic retransmission acknowledgement information corresponding to the first serving cell that is sent by the second user equipment according to the second uplink and downlink ratio. Specifically, the base station may be configured according to the second uplink and downlink ratio.
  • the hybrid automatic retransmission confirmation information determined by the second user equipment is used to receive the hybrid automatic retransmission acknowledgement information corresponding to the first serving cell, or the base station may also use the second uplink and downlink ratio and And determining, by the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the second user equipment, determining, according to Table 3, a hybrid automatic retransmission acknowledgement timing, and receiving, according to the determined hybrid automatic repeat acknowledgement timing, the first feedback that is sent by the second user equipment Hybrid automatic retransmission confirmation information corresponding to the serving cell.
  • the second uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 2, so that the first user equipment can aggregate more than two serving cells, which improves the peak rate of the user equipment.
  • an embodiment of the present invention provides a second method for configuring an uplink-downlink ratio, and the method may be applied to a base station side.
  • the main flow of the method is described below.
  • Step 201 Send an SIB1 message on the first serving cell, where the SIB1 message indicates that the uplink and downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 5.
  • the base station may send an SIB1 message on the first serving cell, where the SIB1 message indicates that the uplink and downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 5.
  • the uplink-downlink ratio of the first serving cell indicated by the SIB1 message may be a cell-specific uplink-downlink ratio.
  • the uplink and downlink ratio indicated by the SIB1 message may be in the first service. Information transmission is performed on the cell, but the user equipment of this type can only aggregate up to two serving cells.
  • Step 202 Send a first RRC signaling to the first user equipment, where the first RRC signaling indicates a first uplink and downlink ratio, so that the first user equipment is in the first service according to the first uplink and downlink ratio.
  • Information transmission is performed on the cell, and the first uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 0, the uplink-downlink ratio 1, the uplink-downlink ratio 2, the uplink-downlink ratio 3, the uplink-downlink ratio 4, or the uplink-downlink ratio 6 .
  • step 201 and step 202 may be arbitrary.
  • the base station may send the RRC signaling to the first user equipment, where the first RRC signaling indicates a first uplink and downlink ratio, such that the first user equipment And performing information transmission on the first serving cell according to the first uplink-downlink ratio, where the first uplink-downlink ratio is not the uplink-downlink ratio 5, that is, the first uplink-downlink ratio is uplink and downlink.
  • Ratio 0, up/down ratio 1, up/down ratio 2, up/down ratio 3, up/down ratio 4 or up/down ratio 6.
  • the first user equipment performs information transmission on the first serving cell according to the first uplink and downlink ratio, and may refer to that the first user equipment is in the first according to the first uplink and downlink ratio.
  • Receiving a PDSCH on a serving cell or the first user equipment may detect a PDCCH or an EPDCCH on the first serving cell according to the first uplink and downlink ratio, or may refer to receiving a PDSCH on the first used area.
  • the first user equipment may detect the PDCCH or the EPDCCH on the first serving cell in the downlink subframe or the special subframe determined by the first uplink and downlink ratio, or may refer to the first user equipment.
  • the first serving cell is measured by the downlink subframe or the special subframe determined by the first uplink and downlink ratio. It should be noted that the base station may not perform uplink scheduling on the first user equipment in the uplink subframe determined according to the first uplink and downlink ratio.
  • the first user equipment may further forward the hybrid automatic retransmission acknowledgement information of the first serving cell according to the first uplink and downlink ratio. Since the first uplink-downlink ratio is not the uplink-downlink ratio 5, the first user equipment may be aggregated to be larger than two serving cells, thereby increasing the peak rate of the first user equipment.
  • the system also ensures the information transmission.
  • a radio frame can use up to 9 downlink subframes, which ensures that the system can maximize the application of spectrum resources to downlink data service transmission.
  • the spectrum resources are applied to the downlink data service transmission to the maximum extent.
  • the first uplink-downlink ratio may be an uplink-downlink ratio 3 or the first uplink-downlink ratio may be an uplink-downlink ratio 4.
  • the method may further include: sending, to the second user equipment a second RRC signaling, where the second RRC signaling indicates a second uplink and downlink ratio, so that the second user equipment performs information transmission on the first serving cell according to the second uplink and downlink ratio.
  • the second uplink-down ratio is the up-down ratio 2.
  • the base station may further send the second RRC signaling to the second user equipment, where the second RRC signaling indicates the second uplink and downlink ratio, so that the second user equipment is according to the second
  • the uplink and downlink ratios are used for information transmission on the first serving cell, and the second uplink and downlink ratio is the uplink and downlink ratio 2.
  • the second user equipment performs information transmission on the first serving cell according to the second uplink and downlink ratio, and may refer to the second user equipment according to the second uplink and downlink ratio.
  • Receiving a PDSCH on a serving cell or the second user equipment may detect a PDCCH or an EPDCCH on the first serving cell according to the second uplink and downlink ratio, or may refer to receiving a PDSCH on the second used area.
  • the second user equipment may detect the PDCCH or the EPDCCH on the first serving cell in the downlink subframe or the special subframe determined by the second uplink and downlink ratio, or may refer to the second user equipment.
  • the first serving cell is measured by the downlink subframe or the special subframe determined by the second uplink and downlink ratio. It should be noted that the base station may not perform uplink scheduling on the second user equipment in the uplink subframe determined according to the second uplink and downlink ratio.
  • the method further includes: if the first uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 3, then the subframe 3 and the subframe 4 are given on the first serving cell.
  • the second user equipment sends a PDSCH, and the first user equipment sends a PDSCH to the first user equipment in the subframe 7; if the first uplink and downlink ratio is the uplink and downlink ratio 4, the subframe 3 is in the
  • the PDSCH is sent to the second user equipment on the first serving cell, and the PDSCH is sent to the first user equipment in the first serving cell in the subframe 7.
  • the method may further include: according to the first uplink and downlink The hybrid automatic retransmission confirmation information corresponding to the first serving cell that is fed back by the first user equipment.
  • the base station may receive the hybrid automatic retransmission acknowledgement information corresponding to the first serving cell that is fed back by the first user equipment according to the first uplink and downlink ratio.
  • the base station may be configured according to the first uplink and downlink ratio.
  • the hybrid automatic retransmission acknowledgement information corresponding to the first serving cell that is fed back by the first user equipment is received, and the base station may also use the first uplink and downlink ratio and And determining, by the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the first user equipment, determining, according to Table 3, a hybrid automatic retransmission acknowledgement timing, and receiving, according to the determined hybrid automatic repeat acknowledgement timing, the first feedback that is sent by the first user equipment Hybrid automatic retransmission confirmation information corresponding to the serving cell.
  • the base station receives the hybrid automatic retransmission acknowledgement information corresponding to the first serving cell that is fed back by the first user equipment according to the first uplink and downlink ratio, and may refer to the base station according to the The uplink and downlink ratios are received on the primary serving cell of the first user equipment, and the hybrid automatic retransmission acknowledgement information corresponding to the first serving cell fed back by the first user equipment is received.
  • the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the first user equipment is not the uplink-downlink ratio 5 and the uplink-downlink ratio 2, that is, The uplink-downlink ratio of the primary serving cell of the first user equipment is the uplink-downlink ratio 0, the uplink-downlink ratio 1, the uplink-downlink ratio 3, the uplink-downlink ratio 4, or the uplink-downlink ratio 6;
  • the uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio of 3
  • the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the first user equipment is not the uplink-downlink ratio 2, that is, the uplink and downlink allocation of the primary serving cell of the first user equipment.
  • the ratio is 0 for uplink and downlink ratio, 1 for uplink and downlink ratio, 3 for uplink and downlink ratio, 4 for uplink and downlink ratio, 5 for uplink and downlink ratio, and 6 for uplink and downlink ratio.
  • the primary serving cell of the first user equipment and the first serving cell are not the same serving cell.
  • the first uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 3 or the uplink-downlink ratio 4, and the uplink and downlink ratios of the primary service d and the area of the first user equipment are not downlink ratios. 5 and the uplink and downlink ratio 2, so that the first user equipment can aggregate more than two serving cells, which improves the peak rate of the user equipment.
  • Step 301 Send a first RRC signaling to the first user equipment, where the first RRC signaling indicates a first uplink and downlink ratio, so that the first user equipment is in the first service according to the first uplink and downlink ratio.
  • Information transmission is performed on the cell, and the first uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 5.
  • the first user equipment may perform information transmission on the first serving cell according to the first uplink and downlink ratio.
  • the specific manner is the same as that described in the flowchart of FIG. 1 and the flowchart of FIG. 2, and details are not described herein again.
  • Step 302 Send a second RRC signaling to the second user equipment, where the second RRC signaling indicates a second uplink and downlink ratio, so that the second user equipment is in the second according to the second uplink and downlink ratio.
  • Information transmission is performed on a serving cell, and the second uplink-downlink ratio is different from the first uplink-downlink ratio.
  • step 301 and step 302 may be arbitrary.
  • the second uplink-downlink ratio is different from the first uplink-downlink ratio, and the second uplink-downlink ratio may be the uplink-downlink ratio 0, the uplink-downlink ratio, and the uplink and downlink ratio in Table 1. 2, up/down ratio 3, up/down ratio 4, and up/down ratio 6.
  • the second user equipment may perform information transmission on the first serving cell according to the second uplink and downlink ratio.
  • the specific implementation manner is the same as that described in the flowchart of FIG. 1, and details are not described herein again.
  • the first serving cell may be a secondary service cell of the first user equipment and the second user equipment.
  • the base station may further send the SIB1 information on the first serving cell, where the SIB1 information indicates that the uplink and downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 5.
  • the SIB1 message may be used by the user equipment served by the first serving cell to acquire the uplink and downlink ratio of the first serving cell. This step may occur before step 301, or may occur between step 301 and step 302, or may occur after step 302.
  • the method may further include: sending, by using the subframe n, the PDSCH to the first user equipment on the first serving cell, where the subframe n corresponds to the second uplink and downlink ratio.
  • the uplink subframe, and the subframe n is not the subframe 2, that is, the subframe n may be the subframe 0, the subframe 1, the subframe 3, the subframe 4, the subframe 5, the subframe 6, and the subframe Frame 7, Sub-frame 8, or Sub-frame 9.
  • This step may occur after step 301 or may occur after step 302.
  • the base station may send the first user equipment to the first user equipment in the subframe n.
  • the subframe n corresponds to an uplink subframe in the second uplink-downlink ratio, and the subframe n is not the subframe 2. It can be seen from Table 1 that, according to the uplink and downlink ratio 3, subframe 2 can be determined as an uplink subframe, that is, for the first user equipment, it can be considered that subframe 2 is on the first serving cell. In the uplink subframe, the remaining subframes n are downlink subframes.
  • the base station sends the PDSCH to the first user equipment on the first serving cell in the subframe n, so that 9 subframes in a radio frame are used for downlink service transmission from the system perspective, thereby ensuring a system perspective. Maximize the application of spectrum resources to downlink data service transmission.
  • the method may further include: receiving, according to the first uplink-downlink ratio, hybrid automatic retransmission acknowledgement information corresponding to the first serving cell that is fed back by the first user equipment, And receiving the hybrid automatic retransmission acknowledgement information corresponding to the first serving cell fed back by the second user equipment according to the second uplink-downlink ratio.
  • the receiving the hybrid automatic retransmission acknowledgement information corresponding to the first serving cell that is fed back by the first user equipment according to the first uplink and downlink ratio may occur after step 301 or may occur after step 302.
  • Receiving the hybrid automatic retransmission acknowledgement information corresponding to the first serving cell fed back by the second user equipment according to the second uplink-downlink ratio may occur after step 302.
  • the base station may receive the hybrid automatic retransmission acknowledgement information corresponding to the first serving cell that is fed back by the first user equipment according to the first uplink and downlink ratio, but the first uplink and downlink ratio is the uplink and downlink ratio 5 Therefore, the first user equipment can only aggregate 2 serving cells at most.
  • the base station may receive the hybrid automatic retransmission acknowledgement information corresponding to the first serving cell that is sent by the second user equipment according to the second uplink and downlink ratio.
  • the base station may be configured according to the second uplink and downlink ratio.
  • the hybrid automatic retransmission confirmation information determined by the second user equipment is used to receive the hybrid automatic retransmission acknowledgement information corresponding to the first serving cell, or the base station may also use the second uplink and downlink ratio and Determining the hybrid automatic retransmission confirmation timing based on the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the second user equipment, and receiving the second user equipment feedback according to the determined hybrid automatic retransmission confirmation timing Hybrid automatic retransmission confirmation information corresponding to a serving cell.
  • the master of the second user equipment The uplink-downlink ratio of the serving cell is not the uplink-downlink ratio 5 and the uplink-downlink ratio 2, that is, the uplink-downlink ratio of the primary serving cell of the second user equipment may be the uplink-downlink ratio 0, and the uplink-downlink ratio 1 And the uplink and downlink ratios 3, the uplink and downlink ratios 4 or the uplink and downlink ratios 6, when the second uplink and downlink ratio is the uplink and downlink ratio 3, the uplink and downlink of the primary serving cell of the second user equipment
  • the ratio of the uplink and downlink ratios of the primary serving cell of the second user equipment may be an uplink-downlink ratio of 0, an uplink-downlink ratio, an uplink-downlink ratio of 3, and an uplink-downlink ratio of 4 , up/down ratio 5 or up/down ratio 6.
  • the primary serving cell and the first serving cell of the second user equipment are not the same serving cell.
  • the second uplink-downlink ratio is not the uplink-downlink ratio 5, so that the first user equipment can aggregate more than two serving cells, and the peak rate of the user equipment is improved.
  • an embodiment of the present invention provides a fourth method for configuring an uplink and downlink ratio, and the method may be applied to a user equipment side.
  • the main flow of the method is described below.
  • Step 401 Receive an SIB1 message on the first serving cell, where the SIB1 message indicates that the uplink and downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 5.
  • the uplink and downlink ratio of the first serving cell indicated by the SIB1 message may be a cell-specific uplink-downlink ratio.
  • Step 402 Receive RRC signaling, where the RRC signaling indicates a first uplink-downlink ratio, and the first uplink-downlink ratio is different from an uplink-downlink ratio of the first serving cell indicated by the SIB1 message.
  • the uplink-downlink ratio of the first serving cell is different from the first uplink-downlink ratio, that is, the first uplink-downlink ratio is not the uplink-downlink ratio 5, that is, the first uplink-downlink ratio may be referred to. It may be any one of the uplink-downlink ratio 0, the uplink-downlink ratio 1, the uplink-downlink ratio 2, the uplink-downlink ratio 3, the uplink-downlink ratio 4, and the uplink-downlink ratio 6 in Table 1.
  • step 401 and step 402 may be arbitrary.
  • Step 403 Perform information transmission on the first serving cell according to the first uplink-downlink ratio.
  • the user equipment may perform information transmission on the first serving cell according to the first uplink and downlink ratio, where the user equipment may receive the PDSCH on the first serving cell according to the first uplink and downlink ratio, or The user equipment may detect the PDCCH or the EPDCCH on the first serving cell according to the first uplink and downlink ratio, or may determine that the user equipment determines the first uplink and downlink ratio.
  • the downlink subframe or the special subframe receives the PDSCH on the first serving cell, or may refer to the user to detect the PDCCH or the EPDCCH, or may refer to the downlink subframe or the special determined by the user equipment in the first uplink-downlink ratio.
  • the subframe measures the first serving cell. It should be noted that the base station may not perform uplink scheduling on the user equipment in the uplink subframe determined according to the first uplink-downlink ratio.
  • the user equipment performs information transmission on the first serving cell according to the first uplink-downlink ratio, that is, when the user equipment simultaneously detects the first serving cell indicated by the SIB1 message.
  • the uplink-downlink ratio and the first uplink-downlink ratio indicated by the RRC signaling the uplink-downlink ratio of the first serving cell indicated by the SIB1 message is ignored, that is, the RRC signaling indicates The priority of the first uplink and downlink ratio is higher than the uplink and downlink ratio of the first serving cell indicated by the SIB1 message.
  • the method may further include: feeding back, according to the first uplink and downlink ratio, hybrid automatic retransmission acknowledgement information corresponding to the first serving cell on a primary serving cell, where the primary The uplink-downlink ratio of the serving cell is not the uplink-downlink ratio 5, that is, the uplink-downlink ratio of the primary serving cell can be the uplink-downlink ratio 0, the uplink-downlink ratio, the uplink-downlink ratio, and the uplink-downlink ratio. 3. Up/down ratio 4 or up/down ratio 6. This step may occur after step 402, or may occur after step 403.
  • the user equipment may feed back the hybrid automatic retransmission acknowledgement information corresponding to the first serving cell on the primary serving cell of the user equipment according to the first uplink and downlink ratio, where the uplink and downlink ratio of the primary serving cell is not up and down. Line ratio is 5. Specifically, the user equipment may feed back, according to the first uplink and downlink ratio, the hybrid automatic retransmission acknowledgement information corresponding to the first serving cell on the primary serving cell according to the hybrid automatic retransmission acknowledgement timing determined in Table 2.
  • the user equipment may also determine the hybrid automatic retransmission confirmation timing based on the first uplink and downlink ratio and the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment, so as to automatically retransmit according to the determined hybrid
  • the acknowledgment timing feeds back the hybrid automatic retransmission acknowledgement information corresponding to the first serving cell on the primary serving cell.
  • the uplink and downlink ratio of the primary serving cell is not the uplink-downlink ratio 5.
  • the user equipment The uplink-downlink ratio of the primary serving cell is not the uplink-downlink ratio 5 and the uplink-downlink ratio 2, that is, the uplink-downlink ratio of the primary serving cell is the uplink-downlink ratio 0, the uplink-downlink ratio, and the uplink and downlink ratio.
  • the first uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio of 3
  • the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is not uplink and downlink.
  • Ratio 2 that is, the uplink and downlink ratio of the primary serving cell is the uplink-downlink ratio 0, the uplink-downlink ratio 1, the uplink-downlink ratio 3, the uplink-downlink ratio 4, the uplink-downlink ratio 5, or the uplink-downlink ratio 6
  • the primary serving cell and the first serving cell of the user equipment are not the same serving cell.
  • the first serving cell may be a secondary serving cell of the user equipment.
  • the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the user equipment is not the uplink-downlink ratio 5, and the user equipment feeds back the information on the primary serving cell according to the first uplink-downlink ratio.
  • the hybrid automatic retransmission acknowledgement information corresponding to the first serving cell enables the user equipment to aggregate more than two serving cells, which improves the peak rate of the user equipment.
  • an embodiment of the present invention provides a base station, where the base station may include a first sending module 501 and a second sending module 502.
  • the first sending module 501 may be configured to send the first RRC signaling to the first user equipment, where the first RRC signaling indicates the first uplink and downlink ratio, so that the first user equipment is configured according to the first uplink and downlink The information is transmitted on the first serving cell.
  • the first uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 3 or the first uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 4.
  • the second sending module 502 can be configured to send the second RRC signaling to the second user equipment, where the second RRC signaling indicates the second uplink and downlink ratio, so that the second user equipment is configured according to the second uplink and downlink Performing information transmission on the first serving cell; wherein, the second uplink-downlink ratio is an uplink-downlink ratio 2.
  • the base station may further include a third sending module and a fourth sending module.
  • the third sending module may be configured to send, by using the subframe 3 and the subframe 4, the physical to the second user equipment by using the subframe 3 and the subframe 4, if the first uplink and downlink ratio is the uplink and downlink ratio 3 a downlink shared channel PDSCH, and transmitting, by using the subframe 7, to the first user equipment on the first serving cell PDSCH.
  • the fourth sending module may be configured to: if the first uplink and downlink ratio is the uplink and downlink ratio 4, send the PDSCH to the second user equipment by using the subframe 3 on the first serving cell, and pass the The subframe 7 sends a PDSCH to the first user equipment on the first serving cell.
  • the base station may further include: a receiving module, configured to receive, according to the first uplink and downlink ratio, a hybrid automatic weight corresponding to the first serving cell that is fed back by the first user equipment And transmitting, according to the second uplink and downlink ratio, hybrid automatic retransmission acknowledgement information corresponding to the first serving cell fed back by the second user equipment.
  • a receiving module configured to receive, according to the first uplink and downlink ratio, a hybrid automatic weight corresponding to the first serving cell that is fed back by the first user equipment And transmitting, according to the second uplink and downlink ratio, hybrid automatic retransmission acknowledgement information corresponding to the first serving cell fed back by the second user equipment.
  • the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the first user equipment is an uplink-downlink ratio of 0, Row matching ratio 1, uplink-downlink ratio 3, uplink-downlink ratio 4 or uplink-downlink ratio 6; when the first uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 3, the primary serving cell of the first user equipment
  • the uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 0, the uplink-downlink ratio 1, the uplink-downlink ratio 3, the uplink-downlink ratio 4, the uplink-downlink ratio 5, or the uplink-downlink ratio 6; and the first user equipment
  • the primary serving cell and the first serving cell are not the same serving cell.
  • the base station may further include a fifth sending module, configured to send an SIB1 message on the first serving cell, where the SIB1 message indicates uplink and downlink allocation of the first serving cell Compared with the upper and lower ratio ratio of 5.
  • a fifth sending module configured to send an SIB1 message on the first serving cell, where the SIB1 message indicates uplink and downlink allocation of the first serving cell Compared with the upper and lower ratio ratio of 5.
  • the embodiment of the present invention provides a base station, where the base station may include a first sending module 601 and a second sending module 602.
  • the first sending module 601 is configured to send an SIB1 message on the first serving cell, where the SIB1 message indicates that the uplink and downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 5.
  • the second sending module 602 is configured to send the first RRC signaling to the first user equipment, where the first RRC signaling indicates the first uplink and downlink ratio, so that the first user equipment is configured according to the first uplink and downlink
  • the information is transmitted on the first serving cell, and the first uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 0, the uplink-downlink ratio, the uplink-downlink ratio 2, the uplink-downlink ratio 3, the uplink-downlink ratio 4, or Up and down ratio is 6.
  • the base station may further include a third sending module, configured to: if the first uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 3 or the first uplink-downlink ratio is uplink and downlink Match 4, Sending a second RRC signaling to the second user equipment, where the second RRC signaling indicates a second uplink and downlink ratio, so that the second user equipment is in the first serving cell according to the second uplink and downlink ratio The information transmission is performed, and the second uplink and downlink ratio is the uplink and downlink ratio 2.
  • the base station may further include a fourth sending module and a fifth sending module.
  • the fourth sending module may be configured to: when the first uplink and downlink ratio is the uplink and downlink ratio 3, send the PDSCH to the second user equipment on the first serving cell in subframe 3 and subframe 4, where The subframe 7 transmits a PDSCH to the first user equipment on the first serving cell.
  • the fifth sending module is configured to send, when the first uplink and downlink ratio is the uplink and downlink ratio 4, a PDSCH to the second user equipment in the subframe 3, where the subframe 7 is in the subframe 7 Sending a PDSCH to the first user equipment on the first serving cell.
  • the base station may further include: a receiving module, configured to receive, according to the first uplink and downlink ratio, a hybrid automatic weight corresponding to the first serving cell that is fed back by the first user equipment Confirm the information.
  • a receiving module configured to receive, according to the first uplink and downlink ratio, a hybrid automatic weight corresponding to the first serving cell that is fed back by the first user equipment Confirm the information.
  • the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the first user equipment is an uplink-downlink ratio of 0, Row matching ratio 1, uplink-downlink ratio 3, uplink-downlink ratio 4 or uplink-downlink ratio 6; when the first uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 3, the primary serving cell of the first user equipment
  • the uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 0, the uplink-downlink ratio 1, the uplink-downlink ratio 3, the uplink-downlink ratio 4, the uplink-downlink ratio 5, or the uplink-downlink ratio 6; and the first user equipment
  • the primary serving cell and the first serving cell are not the same serving cell.
  • an embodiment of the present invention provides a base station, where the base station may include a first sending module 701 and a second sending module 702.
  • the first sending module 701 may be configured to send the first RRC signaling to the first user equipment, where the first RRC signaling indicates the first uplink and downlink ratio, so that the first user equipment is configured according to the first uplink and downlink
  • the information is transmitted on the first serving cell, and the first uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 5.
  • the second sending module 702 is configured to send the second RRC signaling to the second user equipment, where the second RRC signaling indicates the second uplink and downlink ratio, so that the second user equipment is configured according to the second uplink and downlink.
  • the information is transmitted on the first serving cell, and the second uplink and downlink ratio is different from the first uplink and downlink ratio.
  • the base station may further include a third sending module, configured to send, by using the subframe n, the PDSCH to the first user equipment on the first serving cell, where the subframe n corresponds to the first An uplink subframe in the uplink and downlink ratio, and the subframe n is subframe 0, subframe 1, subframe 3, subframe 4, subframe 5, subframe 6, subframe 7, subframe 8 or Subframe 9.
  • a third sending module configured to send, by using the subframe n, the PDSCH to the first user equipment on the first serving cell, where the subframe n corresponds to the first An uplink subframe in the uplink and downlink ratio, and the subframe n is subframe 0, subframe 1, subframe 3, subframe 4, subframe 5, subframe 6, subframe 7, subframe 8 or Subframe 9.
  • the base station may further include: a receiving module, configured to receive, according to the first uplink and downlink ratio, a hybrid automatic weight corresponding to the first serving cell that is fed back by the first user equipment And transmitting the confirmation information, and receiving the hybrid automatic retransmission confirmation information corresponding to the first serving cell fed back by the second user equipment according to the second uplink and downlink ratio.
  • a receiving module configured to receive, according to the first uplink and downlink ratio, a hybrid automatic weight corresponding to the first serving cell that is fed back by the first user equipment And transmitting the confirmation information, and receiving the hybrid automatic retransmission confirmation information corresponding to the first serving cell fed back by the second user equipment according to the second uplink and downlink ratio.
  • the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the second user equipment is an uplink-downlink ratio of 0, Row matching ratio 1, uplink-downlink ratio 3, uplink-downlink ratio 4 or uplink-downlink ratio 6; when the second uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 3, the primary serving cell of the second user equipment
  • the uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 0, the uplink-downlink ratio 1, the uplink-downlink ratio 3, the uplink-downlink ratio 4, the uplink-downlink ratio 5, or the uplink-downlink ratio 6; and the second user equipment
  • the primary serving cell and the first serving cell are not the same serving cell.
  • the base station may further include a fourth sending module, configured to send an SIB1 message on the first serving cell, where the SIB1 message indicates uplink and downlink allocation of the first serving cell Compared with the upper and lower ratio ratio of 5.
  • a fourth sending module configured to send an SIB1 message on the first serving cell, where the SIB1 message indicates uplink and downlink allocation of the first serving cell Compared with the upper and lower ratio ratio of 5.
  • an embodiment of the present invention provides a user equipment, where the user equipment may include a first receiving module 801, a second receiving module 802, and a transmitting module 803.
  • the first receiving module 801 is configured to receive the SIB1 message on the first serving cell, where the SIB1 message indicates that the uplink and downlink ratio of the first serving cell is the uplink-downlink ratio 5;
  • the second receiving module 802 is configured to receive the RRC signaling, where the RRC signaling indicates the first uplink and downlink ratio, the first uplink and downlink ratio and the uplink and downlink of the first serving cell indicated by the SIB1 message Different ratios;
  • the transmitting module 803 can be configured to enter the first serving cell according to the first uplink and downlink ratio Line information transmission.
  • the user equipment may further include: a sending module, configured to feed back, according to the first uplink and downlink ratio, a hybrid automatic retransmission confirmation corresponding to the first serving cell on a primary serving cell Information, the uplink and downlink ratio of the primary serving cell is uplink-downlink ratio 0, uplink-downlink ratio 1, uplink-downlink ratio 2, uplink-downlink ratio 3, uplink-downlink ratio 4, or uplink-downlink ratio 6.
  • a sending module configured to feed back, according to the first uplink and downlink ratio, a hybrid automatic retransmission confirmation corresponding to the first serving cell on a primary serving cell Information
  • the uplink and downlink ratio of the primary serving cell is uplink-downlink ratio 0, uplink-downlink ratio 1, uplink-downlink ratio 2, uplink-downlink ratio 3, uplink-downlink ratio 4, or uplink-downlink ratio 6.
  • the uplink-downlink ratio of the primary serving cell is an uplink-downlink ratio of 0, and an uplink-downlink ratio of 1.
  • the uplink-downlink ratio of the main month service cell is uplink and downlink Ratio 0, uplink-downlink ratio 1, uplink-downlink ratio 3, uplink-downlink ratio 4, uplink-downlink ratio 5 or uplink-downlink ratio 6; the first serving cell and the primary serving cell are not the same service Community.
  • the transmission module 803 is specifically configured to receive the PDSCH on the first serving cell according to the first uplink and downlink ratio.
  • the user equipment may further include a processing module, configured to ignore an uplink-downlink ratio of the first serving cell indicated by the SIB1 message.
  • an embodiment of the present invention provides a base station, where the base station includes a bus 940, and a processor 910, a memory 920, and a transmitter 930 connected to the bus 940.
  • the memory 920 is used to store instructions.
  • the processor 910 is configured to: execute the instruction, determine to configure a first uplink and downlink ratio for the first user equipment, and determine to configure a second uplink and downlink ratio for the second user equipment.
  • the transmitter 930 is configured to: send the first RRC signaling to the first user equipment, where the first RRC signaling indicates the first uplink and downlink ratio, so that the first user equipment is configured according to the first And performing the information transmission on the first serving cell; wherein, the first uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 3 or the first uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 4;
  • the second user equipment sends the second RRC signaling, and the second RRC signaling indicates the second uplink and downlink ratio, so that the second user equipment is in the first service according to the second uplink and downlink ratio
  • the information transmission is performed on the cell; wherein, the second uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 2.
  • the transmitter 930 is further configured to: if the first uplink and downlink ratio For the uplink and downlink ratio 3, the physical downlink shared channel PDSCH is sent to the second user equipment by using the subframe 3 and the subframe 4, and the subframe 7 is used on the first serving cell. Transmitting the PDSCH to the first user equipment; and, if the first uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 4, transmitting, by using the subframe 3, the PDSCH to the second user equipment on the first serving cell And transmitting, by using the subframe 7, the PDSCH to the first user equipment on the first serving cell.
  • the base station may further include a receiver connected to the bus 940, configured to receive, by using the first uplink and downlink ratio, the first serving cell that is fed back by the first user equipment.
  • a receiver connected to the bus 940, configured to receive, by using the first uplink and downlink ratio, the first serving cell that is fed back by the first user equipment.
  • the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the first user equipment is 0, Row matching ratio 1, uplink-downlink ratio 3, uplink-downlink ratio 4 or uplink-downlink ratio 6; when the first uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 3, the primary serving cell of the first user equipment
  • the uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 0, the uplink-downlink ratio 1, the uplink-downlink ratio 3, the uplink-downlink ratio 4, the uplink-downlink ratio 5, or the uplink-downlink ratio 6; and the first user equipment
  • the primary serving cell and the first serving cell are not the same serving cell.
  • the transmitter 930 is further configured to: send an SIB1 message on the first serving cell, where the SIB1 message indicates that the uplink and downlink ratio of the first serving cell is an uplink-downlink ratio 5.
  • an embodiment of the present invention provides a base station, where the base station includes: a bus 1040, and a processor 1010, a memory 1020, and a transmitter 1030 connected to the bus 1040.
  • the memory 1020 is used to store instructions.
  • the processor 1010 is configured to: execute the instruction, determine to configure the uplink and downlink ratio 5 for the first serving cell, and determine to configure the first uplink and downlink ratio for the first user equipment.
  • the transmitter 1030 is configured to: send an SIB1 message on the first serving cell, where the SIB1 message indicates that the uplink and downlink ratio of the first serving cell is an uplink-downlink ratio 5; and, to the first user equipment Sending the first RRC signaling, the first RRC signaling indicating the first uplink and downlink ratio, so that the first user equipment is on the first serving cell according to the first uplink and downlink ratio
  • the first uplink-downlink ratio is an uplink-downlink ratio of 0, an uplink-downlink ratio, an uplink-downlink ratio 2, an uplink-downlink ratio 3, an uplink-downlink ratio 4, or an uplink-downlink ratio 6.
  • the transmitter 930 is further configured to: if the first uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 3 or the first uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 4,
  • the second user equipment sends the second RRC signaling, and the second RRC signaling indicates the second uplink and downlink ratio, so that the second user equipment performs the first serving cell according to the second uplink and downlink ratio.
  • Information transmission, the second uplink and downlink ratio is the uplink and downlink ratio 2.
  • the transmitter 930 is further configured to: if the first uplink and downlink ratio is the uplink and downlink ratio 3, then the subframe 3 and the subframe 4 are given on the first serving cell.
  • the second user equipment sends a PDSCH, and sends a PDSCH to the first user equipment on the first serving cell in the subframe 7; and, in the subframe 3, if the first uplink and downlink ratio is the uplink and downlink ratio 4 Transmitting a PDSCH to the second user equipment on the first serving cell, and transmitting a PDSCH to the first user equipment on the first serving cell in the subframe 7.
  • the base station may further include a receiver connected to the bus 1040, configured to receive, by using the first uplink and downlink ratio, the first serving cell that is fed back by the first user equipment.
  • the corresponding hybrid automatic retransmission confirmation message may be further included in the base station.
  • the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the first user equipment is 0, Row matching ratio 1, uplink-downlink ratio 3, uplink-downlink ratio 4 or uplink-downlink ratio 6; when the first uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 3, the primary serving cell of the first user equipment
  • the uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 0, the uplink-downlink ratio 1, the uplink-downlink ratio 3, the uplink-downlink ratio 4, the uplink-downlink ratio 5, or the uplink-downlink ratio 6; and the first user equipment
  • the primary serving cell and the first serving cell are not the same serving cell.
  • an embodiment of the present invention provides a base station, where the base station includes: a bus 1140, and a processor 1110, a memory 1120, and a transmitter 1130 connected to the bus 1140.
  • the memory 1120 is used to store instructions.
  • the processor 1110 is configured to: execute the instruction, determine to configure a first uplink and downlink ratio for the first user equipment, and determine to configure the second user equipment The second up and down ratio.
  • the transmitter 1130 is configured to: send the first RRC signaling to the first user equipment, where the first RRC signaling indicates the first uplink and downlink ratio, so that the first user equipment is configured according to the first Performing information transmission on the first serving cell, the first uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 5; sending the second RRC signaling to the second user equipment, where the second RRC signaling indication The second uplink and downlink ratio, the second user equipment performs information transmission on the first serving cell according to the second uplink and downlink ratio, the second uplink and downlink ratio and the first The ratio of up and down is different.
  • the transmitter 1130 is further configured to: send, by using the subframe n, the PDSCH to the first user equipment on the first serving cell, where the subframe n corresponds to the second uplink and downlink ratio.
  • the uplink subframe, and the subframe n is subframe 0, subframe 1, subframe 3, subframe 4, subframe 5, subframe 6, subframe 7, subframe 8, or subframe 9.
  • the base station further includes a receiver that is connected to the bus 1140, and is configured to receive, according to the first uplink and downlink ratio, the first serving cell that is fed back by the first user equipment.
  • the uplink and downlink ratio of the primary serving cell of the second user equipment is an uplink-downlink ratio of 0, Row matching ratio 1, uplink-downlink ratio 3, uplink-downlink ratio 4 or uplink-downlink ratio 6; when the second uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 3, the primary serving cell of the second user equipment
  • the uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 0, the uplink-downlink ratio 1, the uplink-downlink ratio 3, the uplink-downlink ratio 4, the uplink-downlink ratio 5, or the uplink-downlink ratio 6; and the second user equipment
  • the primary serving cell and the first serving cell are not the same serving cell.
  • the transmitter 1130 is further configured to send an SIB1 message on the first serving cell, where the SIB1 message indicates that the uplink and downlink ratio of the first serving cell is an uplink and downlink ratio.
  • an embodiment of the present invention provides a user equipment, where the user equipment includes: a bus 1240, and a receiver 1230 connected to the bus 1240. Which is connected The receiver 1230 is configured to: receive an SIB1 message on the first serving cell, where the SIB1 message indicates that the uplink and downlink ratio of the first serving cell is an uplink-downlink ratio 5; receiving RRC signaling, the RRC signaling indication The first uplink-downlink ratio is different from the uplink-downlink ratio of the first serving cell indicated by the SIB1 message; and, according to the first uplink-downlink ratio, Information transmission is performed on a serving cell.
  • the user equipment further includes a transmitter connected to the bus 1240, configured to feed back a hybrid corresponding to the first serving cell on the primary serving cell according to the first uplink and downlink ratio Automatically retransmit the acknowledgment information, the uplink and downlink ratio of the primary serving cell is the uplink-downlink ratio 0, the uplink-downlink ratio 1, the uplink-downlink ratio 2, the uplink-downlink ratio 3, the uplink-downlink ratio 4, or the uplink and downlink allocation.
  • the uplink and downlink ratio of the primary serving cell is the uplink-downlink ratio 0, the uplink-downlink ratio 1, the uplink-downlink ratio 2, the uplink-downlink ratio 3, the uplink-downlink ratio 4, or the uplink and downlink allocation.
  • the uplink and downlink ratio of the primary serving cell is the uplink-downlink ratio 0, the uplink-downlink ratio 1, the uplink-downlink ratio 2, the uplink-downlink ratio 3, the uplink-downlink ratio 4, or the uplink and downlink allocation.
  • the uplink and downlink ratio of the primary serving cell when the first uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 4, the uplink and downlink ratio of the primary serving cell is the uplink-downlink ratio 0, and the uplink-downlink ratio is 1. Up/down ratio 3, uplink-downlink ratio 4 or uplink-downlink ratio 6; when the first uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 3, the uplink and downlink ratio of the main service cell is uplink and downlink Ratio 0, uplink-downlink ratio 1, uplink-downlink ratio 3, uplink-downlink ratio 4, uplink-downlink ratio 5 or uplink-downlink ratio 6; the first serving cell and the primary serving cell are not the same serving cell .
  • the receiver 1230 is specifically configured to perform information transmission on the first serving cell according to the first uplink and downlink ratio, specifically: according to the first uplink and downlink ratio
  • the PDSCH is received on the first serving cell.
  • the user equipment further includes a processor connected to the bus 1240, for ignoring the uplink and downlink ratio of the first serving cell indicated by the SIB1 message.
  • the user equipment introduced in FIG. 12 and the first user equipment introduced in FIGS. 3 and 7 may be the same user equipment.
  • the base stations introduced in the various figures in the embodiments of the present invention may be the same base station.
  • the method for configuring the uplink and downlink ratios in the embodiment of the present invention may include: sending, by the first user equipment, first radio resource control RRC signaling, where the first RRC signaling indicates a first uplink and downlink ratio, such that the first The user equipment performs information transmission on the first serving cell according to the first uplink-downlink ratio.
  • the first uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 3 or the first uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio.
  • the information is transmitted on the first serving cell, where the second uplink-downlink ratio is the uplink-downlink ratio 2.
  • the uplink and downlink ratio of the first user equipment is the uplink/downlink ratio 3 or 4
  • the uplink and downlink ratio of the second user equipment is the uplink and downlink ratio 2, so that the user equipment is up and down.
  • the row ratio is not the uplink-downlink ratio. 5
  • the UE-specific uplink-downlink ratio that is, the TDD uplink and downlink ratios that different UEs see for the same carrier are different, to achieve 9 downlink use on the network side, and ensure the system.
  • the first user equipment and the second user equipment can aggregate more than two serving cells, which improves the peak rate of the user equipment.
  • the disclosed systems, devices, and methods may be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the modules or units is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be used. Combined or can be integrated into another system, or some features can be ignored, or not executed.
  • the coupling or direct coupling or communication connection between the various components shown or discussed may be an indirect connection or communication connection through some interface, device or unit, and may be in electrical, mechanical or other form.
  • the components displayed for the unit may or may not be physical units, ie may be located in one place, or may be distributed over multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the objectives of the solution of the embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present application may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one single unit. Yuanzhong.
  • the above integrated unit can be implemented in the form of hardware or in the form of a software functional unit.
  • the integrated unit if implemented in the form of a software functional unit and sold or used as a standalone product, may be stored in a computer readable storage medium.
  • the instructions include a plurality of instructions for causing a computer device (which may be a personal computer, a server, or a network device, etc.) or a processor to perform all or part of the steps of the methods described in various embodiments of the present application.
  • the foregoing storage medium includes: a U disk, a removable hard disk, a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM), a magnetic disk or an optical disk, and the like, which can store program codes. .

Landscapes

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

Abstract

本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种上下行配比的配置方法、基站及用户设备,用以解决现有技术中用户设备的峰值速率受限的技术问题;本发明实施例中为用户设备配置的上下行配比不为上下行配比5,从而使用户设备能够聚合大于两个服务小区,提高了用户设备的峰值速率。

Description

一种上下行配比的配置方法、 基站及用户设备 技术领域
本发明涉及通信技术领域, 尤其涉及一种上下行配比的配置方法、 基站 及用户设备。 背景技术
LTE ( Long Term Evolution, 长期演进) 系统中, 一个无线帧包含 10个子 帧。 LTE TDD ( LTE Time Division Duplexing, 长期演进时分双工) 系统中, 收发在同一载波的不同时间完成, 即上下行是在时间上以子帧粒度进行区分 的。
TDD系统中的子帧包括下行子帧, 上行子帧和特殊子帧, 其中, 特殊子 帧包括下行导频时隙 (Downlink Pilot Time Slot, DwPTS), 保护间隔 (Guard Period, GP)和上行导频时隙 (Uplink Pilot Time Slot, UpPTS)三个部分, 其中 GP主要用于下行到上行的转换时间和上下行传输时延的补偿。 特别地, 特殊 子帧的 DwPTS可以传输下行数据, 因此有时也可以把特殊子帧看做下行子帧 来处理, 比如 DwPTS上传输的下行数据需要有相应的 HARQ-ACK
( hybridautomatic repeat-request acknowledgement , 混合自动重传自动应答 ) 反馈, 其中 HARQ-ACK的状态包括 ACK (确定应答)或 NACK (否定应答)。 下行数据在 LTE中叫做 PDSCH ( Physical Downlink Shared Channel, 物理下行 共享信道) 。 LTE版本 11以前的系统可以支持 7种不同的上下行子帧配比
( Uplink-downlink configuration ), 具体的配比如表 1所示, 其中 D表示下行子 帧, S表示特殊子帧, U表示上行子帧, 其中, 上下行配比 0、 1、 2和 6的下上 行转换周期为 5ms, 上下行配比 3、 4和 5的下上行转换周期为 10ms。 表 1
Figure imgf000003_0001
TDD系统的 PDSCH调度和对应的 HARQ-AC 馈的时序关系如表 2所 前的上行子帧 n上需要反馈 n-k(k属于 K)的这些下行子帧或特殊子帧上的 PDSCH所对应的 HARQ-ACK, 例如配比 1的子帧 n=2中的 7、 6表示这个 n=2的 上行子帧用来反馈 n-7和 n-6这两个子帧上的 PDSCH所对应的 HARQ-ACK, 具 体 n-7为下行子帧 5, n-6为特殊子帧 6。 表 2
Figure imgf000003_0002
LTE系统支持载波聚合技术( CA ),即可以把多个成员载波或服务小区 (载 波和服务小区是对等概念)同时分给一个 UE (用户设备), 用于支持更高的数 据速率传输。 TDD CA又分为相同上下行配比的 CA, 比如两个上下行配比 1的 CA, 还有不同上下行配比的 CA, 比如上下行配比 1和配比 2的 CA。 CA中有一 个主服务小区和至少一个辅服务小区,且承载 HARQ-ACK的 PUCCH ( Physical Uplink Control Channel, 物理上行控制信道)只发送在主服务小区上。 对于相 同上下行配比的 CA,主辅服务小区的 HARQ-ACK时序关系与单载波时 TDD的 时序关系相同。 对于不同下行配比的 CA, 主服务小区的 HARQ-ACK时序关系 遵循主服务小区自己的上下行配比的时序关系, 但辅服务小区的 HARQ-ACK 时序关系遵循参考上下行配比的时序关系, 该参考上下行配比有时为主服务 小区的上下行配比, 有时为辅服务小区自己的上下行配比, 有时为不同于主 辅服务小区的上下行配比。 具体的参考上下行配比由主辅服务小区对的上下 行配比组合来确定, 如表 3所示。 表 3
Figure imgf000004_0001
根据频语规划, 会将一些新频谱例如频段 3400-3600 MHz 和 3600-3800 MHz规划为 TDD频谱。 根据现有移动网络中的业务趋势, 下行数据业务需求 远远大于上行业务需求。 从现有上下行配比可看出, 能最大限度将频谱资源 应用于下行数据业务传输的上下行配比为上下行配比 5, 即为了与业务需求匹 配, 需将一个服务小区的上下行配比设置为上下行配比 5。 但从用户设备的角 度, 如果给用户设备配置了一个上下行配比为上下行配比 5的服务小区, 则由 于受到上行 HARQ-ACK反馈容量的限制, 导致该用户设备最大仅能聚合两个 服务小区, 限制了用户设备的峰值速率。 发明内容
本发明实施例提供一种上下行配比的配置方法、 基站及用户设备, 用以 解决现有技术中为了与业务需求匹配, 需将一个服务小区的上下行配比设置 为上下行配比 5,但从用户设备的角度, 如果给用户设备配置了一个上下行配 比为上下行配比 5的服务小区, 会限制用户设备的峰值速率的技术问题。
本发明的第一方面, 提供一种上下行配比的配置方法, 包括:
给第一用户设备发送第一无线资源控制 RRC信令,所述第一 RRC信令指示 第一上下行配比, 使得所述第一用户设备根据所述第一上下行配比在第一服 务小区上进行信息传输; 其中, 所述第一上下行配比为上下行配比 3或所述第 一上下行配比为上下行配比 4;
给第二用户设备发送第二 RRC信令,所述第二 RRC信令指示第二上下行配 比, 使得所述第二用户设备根据所述第二上下行配比在所述第一服务小区上 进行信息传输; 其中, 所述第二上下行配比为上下行配比 2。
结合第一方面, 在第一种可能的实现方式中, 还包括:
若所述第一上下行配比为上下行配比 3, 则通过子帧 3和子帧 4在所述第一 服务小区上给所述第二用户设备发送物理下行共享信道 PDSCH,及通过子帧 7 在所述第一服务小区上给所述第一用户设备发送 PDSCH;
若所述第一上下行配比为上下行配比 4,则通过子帧 3在所述第一服务小区 上给所述第二用户设备发送 PDSCH,及通过子帧 7在所述第一服务小区上给所 述第一用户设备发送 PDSCH。
结合第一方面或第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式中, 还 包括:
根据所述第一上下行配比接收所述第一用户设备反馈的所述第一服务小 区对应的混合自动重传确认信息, 以及, 根据所述第二上下行配比接收所述 第二用户设备反馈的所述第一服务小区对应的混合自动重传确认信息。
结合第一方面或第一种可能的实现方式或第二种可能的实现方式,在第三 种可能的实现方式中, 当所述第一上下行配比为上下行配比 4时, 所述第一用 户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配 比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6; 当所述第一上下行配比为上下行配比 3时, 所述第一用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4、 上下行配比 5或上下行配比 6; 且所述第一用户 设备的主服务小区和所述第一服务小区不为同一个服务小区。
结合第一方面或第一种可能的实现方式或第二种可能的实现方式或第三 种可能的实现方式, 在第四种可能的实现方式中, 还包括: 在所述第一服务 小区上发送系统信息块类型 1SIB1消息, 所述 SIB1消息指示所述第一服务小区 的上下行配比为上下行配比 5。
本发明的第二方面, 提供一种上下行配比的配置方法, 包括:
在第一服务小区上发送 SIB 1消息,所述 SIB 1消息指示所述第一服务小区的 上下行配比为上下行配比 5;
给第一用户设备发送第一 RRC信令,所述第一 RRC信令指示第一上下行配 比, 使得所述第一用户设备根据所述第一上下行配比在第一服务小区上进行 信息传输, 所述第一上下行配比为上下行配比 0、上下行配比 1、上下行配比 2、 上下行配比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6。
结合第二方面, 在第一种可能的实现方式中, 若所述第一上下行配比为上 下行配比 3或所述第一上下行配比为上下行配比 4, 还包括:
给第二用户设备发送第二 RRC信令,所述第二 RRC信令指示第二上下行配 比, 使得所述第二用户设备根据所述第二上下行配比在所述第一服务小区上 进行信息传输, 所述第二上下行配比为上下行配比 2。
结合第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式中, 还包括: 若所述第一上下行配比为上下行配比 3, 则在子帧 3和子帧 4在所述第一服 务小区上给第二用户设备发送 PDSCH,在子帧 7在所述第一服务小区上给第一 用户设备发送 PDSCH;
若所述第一上下行配比为上下行配比 4,则在子帧 3在所述第一服务小区上 给第二用户设备发送 PDSCH,在子帧 7在所述第一服务小区上给第一用户设备 发送 PDSCH。
结合第二方面或第一种可能的实现方式或第二种可能的实现方式,在第三 种可能的实现方式中, 还包括:
根据所述第一上下行配比接收所述第一用户设备反馈的所述第一服务小 区对应的混合自动重传确认信息。
结合第二方面或第一种可能的实现方式或第二种可能的实现方式或第三 种可能的实现方式, 在第四种可能的实现方式中, 当所述第一上下行配比为 上下行配比 4时, 所述第一用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6; 当所述第一上 下行配比为上下行配比 3时, 所述第一用户设备的主服务小区的上下行配比为 上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4、 上下行配比 5或上 下行配比 6; 且所述第一用户设备的主服务小区和所述第一服务小区不为同一 个服务小区。
本发明的第三方面, 提供一种上下行配比的配置方法, 包括:
给第一用户设备发送第一 RRC信令,所述第一 RRC信令指示第一上下行配 比, 使得所述第一用户设备根据所述第一上下行配比在第一服务小区上进行 信息传输, 所述第一上下行配比为上下行配比 5;
给第二用户设备发送第二 RRC信令,所述第二 RRC信令指示第二上下行配 比, 使得所述第二用户设备根据所述第二上下行配比在所述第一服务小区上 进行信息传输, 所述第二上下行配比与所述第一上下行配比不同。 结合第三方面, 在第一种可能的实现方式中, 还包括:
通过子帧 n在所述第一服务小区上给第一用户设备发送 PDSCH, 所述子帧 n对应第二上下行配比中的上行子帧, 且所述子帧 n为子帧 0、 子帧 1、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 5、 子帧 6、 子帧 7、 子帧 8或子帧 9。
结合第三方面或第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式中, 还 包括:
根据所述第一上下行配比接收所述第一用户设备反馈的所述第一服务小 区对应的混合自动重传确认信息, 及根据所述第二上下行配比接收所述第二 用户设备反馈的所述第一服务小区对应的混合自动重传确认信息。
结合第三方面或第一种可能的实现方式或第二种可能的实现方式,在第三 种可能的实现方式中, 当所述第二上下行配比为上下行配比 4时, 所述第二用 户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配 比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6; 当所述第二上下行配比为上下行配比 3时, 所述第二用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4、 上下行配比 5或上下行配比 6; 且所述第二用户 设备的主服务小区和所述第一服务小区不为同一个服务小区。
结合第三方面或第一种可能的实现方式或第二种可能的实现方式或第三 种可能的实现方式, 在第四种可能的实现方式中, 还包括:
在所述第一服务小区上发送 SIB 1消息,所述 SIB 1消息指示所述第一服务小 区的上下行配比为上下行配比 5。
本发明的第四方面, 提供一种上下行配比的配置方法, 包括:
在第一服务小区上接收 SIB 1消息,所述 SIB 1消息指示所述第一服务小区的 上下行配比为上下行配比 5;
接收 RRC信令, 所述 RRC信令指示第一上下行配比, 所述第一上下行配比 与所述 SIB1消息指示的所述第一服务小区的上下行配比不同;
根据所述第一上下行配比在所述第一服务小区上进行信息传输。 结合第四方面, 在第一种可能的实现方式中, 还包括:
根据所述第一上下行配比在主服务小区上反馈所述第一服务小区对应的 混合自动重传确认信息, 所述主服务小区的上下行配比为上下行配比 0、 上下 行配比 1、 上下行配比 2、 上下行配比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6。
结合第四方面或第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式中, 所 述根据所述第一上下行配比在第一服务小区上进行信息传输, 具体包括: 根 据所述第一上下行配比在第一服务小区上接收 PDSCH。
结合第四方面或第一种可能的实现方式或第二种可能的实现方式,在第三 种可能的实现方式中, 还包括: 忽略 SIB1消息指示的所述第一服务小区的上 下行配比。
本发明的第五方面, 提供一种基站, 包括:
第一发送模块, 用于给第一用户设备发送第一 RRC信令, 所述第一 RRC 信令指示第一上下行配比, 使得所述第一用户设备根据所述第一上下行配比 在第一服务小区上进行信息传输; 其中, 所述第一上下行配比为上下行配比 3 或所述第一上下行配比为上下行配比 4;
第二发送模块, 用于给第二用户设备发送第二 RRC信令, 所述第二 RRC 信令指示第二上下行配比, 使得所述第二用户设备根据所述第二上下行配比 在所述第一服务小区上进行信息传输; 其中, 所述第二上下行配比为上下行 配比 2。
结合第五方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述基站还包括第三发送模 块及第四发送模块;
所述第三发送模块用于若所述第一上下行配比为上下行配比 3, 则通过子 帧 3和子帧 4在所述第一服务小区上给所述第二用户设备发送物理下行共享信 道 PDSCH, 及通过子帧 7在所述第一服务小区上给所述第一用户设备发送 PDSCH;
所述第四发送模块用于若所述第一上下行配比为上下行配比 4, 则通过子 帧 3在所述第一服务小区上给所述第二用户设备发送 PDSCH, 及通过子帧 7在 所述第一服务小区上给所述第一用户设备发送 PDSCH。
结合第五方面或第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式中, 所 述基站还包括接收模块, 用于根据所述第一上下行配比接收所述第一用户设 备反馈的所述第一服务小区对应的混合自动重传确认信息, 以及, 根据所述 第二上下行配比接收所述第二用户设备反馈的所述第一服务小区对应的混合 自动重传确认信息。
结合第五方面或第一种可能的实现方式或第二种可能的实现方式,在第三 种可能的实现方式中, 当所述第一上下行配比为上下行配比 4时, 所述第一用 户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配 比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6; 当所述第一上下行配比为上下行配比 3时, 所述第一用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4、 上下行配比 5或上下行配比 6; 且所述第一用户 设备的主服务小区和所述第一服务小区不为同一个服务小区。
结合第五方面或第一种可能的实现方式或第二种可能的实现方式或第三 种可能的实现方式, 在第四种可能的实现方式中, 所述基站还包括第五发送 模块, 用于在所述第一服务小区上发送 SIB1消息, 所述 SIB1消息指示所述第 一服务 d、区的上下行配比为上下行配比 5。
本发明的第六方面, 提供一种基站, 包括:
第一发送模块,用于在第一服务小区上发送 SIB1消息, 所述 SIB1消息指示 所述第一服务小区的上下行配比为上下行配比 5;
第二发送模块, 用于给第一用户设备发送第一 RRC信令, 所述第一 RRC 信令指示第一上下行配比, 使得所述第一用户设备根据所述第一上下行配比 在第一服务小区上进行信息传输, 所述第一上下行配比为上下行配比 0、 上下 行配比 1、 上下行配比 2、 上下行配比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6。
结合第六方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述基站还包括第三发送模 块, 用于若所述第一上下行配比为上下行配比 3或所述第一上下行配比为上下 行配比 4, 给第二用户设备发送第二 RRC信令, 所述第二 RRC信令指示第二上 下行配比, 使得所述第二用户设备根据所述第二上下行配比在所述第一服务 小区上进行信息传输, 所述第二上下行配比为上下行配比 2。
结合第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式中, 所述基站还包 括第四发送模块和第五发送模块;
所述第四发送模块用于若所述第一上下行配比为上下行配比 3,则在子帧 3 和子帧 4在所述第一服务小区上给第二用户设备发送 PDSCH, 在子帧 7在所述 第一服务小区上给第一用户设备发送 PDSCH;
所述第五发送模块用于若所述第一上下行配比为上下行配比 4,则在子帧 3 在所述第一服务小区上给第二用户设备发送 PDSCH,在子帧 7在所述第一服务 小区上给第一用户设备发送 PDSCH。
结合第六方面或第一种可能的实现方式或第二种可能的实现方式,在第三 种可能的实现方式中, 所述基站还包括接收模块, 用于根据所述第一上下行 配比接收所述第一用户设备反馈的所述第一服务小区对应的混合自动重传确 认信息。
结合第六方面或第一种可能的实现方式或第二种可能的实现方式或第三 种可能的实现方式, 在第四种可能的实现方式中, 当所述第一上下行配比为 上下行配比 4时, 所述第一用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6; 当所述第一上 下行配比为上下行配比 3时, 所述第一用户设备的主服务小区的上下行配比为 上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4、 上下行配比 5或上 下行配比 6; 且所述第一用户设备的主服务小区和所述第一服务小区不为同一 个服务小区。
本发明的第七方面, 提供一种基站, 包括:
第一发送模块, 用于给第一用户设备发送第一 RRC信令, 所述第一 RRC 信令指示第一上下行配比, 使得所述第一用户设备根据所述第一上下行配比 在第一服务小区上进行信息传输, 所述第一上下行配比为上下行配比 5;
第二发送模块, 用于给第二用户设备发送第二 RRC信令, 所述第二 RRC 信令指示第二上下行配比, 使得所述第二用户设备根据所述第二上下行配比 在所述第一服务小区上进行信息传输, 所述第二上下行配比与所述第一上下 行配比不同。
结合第七方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述基站还包括第三发送模 块, 用于通过子帧 n在所述第一服务小区上给第一用户设备发送 PDSCH, 所述 子帧 n对应第二上下行配比中的上行子帧, 且所述子帧 n为子帧 0、 子帧 1、 子 帧 3、 子帧 4、 子帧 5、 子帧 6、 子帧 7、 子帧 8或子帧 9。
结合第七方面或第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式中, 所 述基站还包括接收模块, 用于根据所述第一上下行配比接收所述第一用户设 备反馈的所述第一服务小区对应的混合自动重传确认信息, 及根据所述第二 上下行配比接收所述第二用户设备反馈的所述第一服务小区对应的混合自动 重传确认信息。
结合第七方面或第一种可能的实现方式或第二种可能的实现方式,在第三 种可能的实现方式中, 当所述第二上下行配比为上下行配比 4时, 所述第二用 户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配 比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6; 当所述第二上下行配比为上下行配比 3时, 所述第二用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4、 上下行配比 5或上下行配比 6; 且所述第二用户 设备的主服务小区和所述第一服务小区不为同一个服务小区。
结合第七方面或第一种可能的实现方式或第二种可能的实现方式或第三 种可能的实现方式, 在第四种可能的实现方式中, 所述基站还包括第四发送 模块, 用于在所述第一服务小区上发送 SIB1消息, 所述 SIB1消息指示所述第 一服务 d、区的上下行配比为上下行配比 5。
本发明的第八方面, 提供一种用户设备, 包括:
第一接收模块,用于在第一服务小区上接收 SIB1消息, 所述 SIB1消息指示 所述第一服务小区的上下行配比为上下行配比 5;
第二接收模块, 用于接收 RRC信令, 所述 RRC信令指示第一上下行配比, 所述第一上下行配比与所述 SIB1消息指示的所述第一服务小区的上下行配比 不同;
传输模块,用于根据所述第一上下行配比在所述第一服务小区上进行信息 传输。
结合第八方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述用户设备还包括发送模 块, 用于根据所述第一上下行配比在主服务小区上反馈所述第一服务小区对 应的混合自动重传确认信息, 所述主服务小区的上下行配比为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 2、 上下行配比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6。
结合第八方面或第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式中, 所 述传输模块具体用于: 根据所述第一上下行配比在第一服务小区上接收 PDSCH。
结合第八方面或第一种可能的实现方式或第二种可能的实现方式,在第三 种可能的实现方式中, 所述用户设备还包括处理模块, 用于忽略 SIB1消息指 示的所述第一服务小区的上下行配比。
本发明的第九方面, 提供一种基站, 包括:
存储器, 用于存储指令;
处理器, 用于执行所述指令, 确定为第一用户设备配置第一上下行配比, 及确定为第二用户设备配置第二上下行配比;
发射器, 用于给所述第一用户设备发送第一 RRC信令, 所述第一 RRC信令 指示所述第一上下行配比, 使得所述第一用户设备根据所述第一上下行配比 在第一服务小区上进行信息传输; 其中, 所述第一上下行配比为上下行配比 3 或所述第一上下行配比为上下行配比 4; 及, 给所述第二用户设备发送第二 RRC信令, 所述第二 RRC信令指示所述第二上下行配比, 使得所述第二用户 设备根据所述第二上下行配比在所述第一服务小区上进行信息传输; 其中, 所述第二上下行配比为上下行配比 2。
结合第九方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述发射器还用于: 若所述 第一上下行配比为上下行配比 3, 则通过子帧 3和子帧 4在所述第一服务小区上 给所述第二用户设备发送物理下行共享信道 PDSCH,及通过子帧 7在所述第一 服务小区上给所述第一用户设备发送 PDSCH; 及, 若所述第一上下行配比为 上下行配比 4, 则通过子帧 3在所述第一服务小区上给所述第二用户设备发送 PDSCH, 及通过子帧 7在所述第一服务小区上给所述第一用户设备发送
PDSCH。
结合第九方面或第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式中, 所 述基站还包括接收器, 用于根据所述第一上下行配比接收所述第一用户设备 反馈的所述第一服务小区对应的混合自动重传确认信息, 以及, 根据所述第 二上下行配比接收所述第二用户设备反馈的所述第一服务小区对应的混合自 动重传确认信息。
结合第九方面或第一种可能的实现方式或第二种可能的实现方式,在第三 种可能的实现方式中, 当所述第一上下行配比为上下行配比 4时, 所述第一用 户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配 比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6; 当所述第一上下行配比为上下行配比 3时, 所述第一用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4、 上下行配比 5或上下行配比 6; 且所述第一用户 设备的主服务小区和所述第一服务小区不为同一个服务小区。
结合第九方面或第一种可能的实现方式或第二种可能的实现方式或第三 种可能的实现方式, 在第四种可能的实现方式中, 所述发射器还用于: 在所 述第一服务小区上发送 SIB1消息, 所述 SIB1消息指示所述第一服务小区的上 下行配比为上下行配比 5。
本发明的第十方面, 提供一种基站, 包括:
存储器, 用于存储指令;
处理器, 用于执行所述指令, 确定为第一服务小区配置上下行配比 5, 及 确定为第一用户设备配置第一上下行配比;
发射器,用于在所述第一服务小区上发送 SIB1消息,所述 SIB1消息指示所 述第一服务小区的上下行配比为上下行配比 5; 及, 给所述第一用户设备发送 第一 RRC信令, 所述第一 RRC信令指示所述第一上下行配比, 使得所述第一 用户设备根据所述第一上下行配比在第一服务小区上进行信息传输, 所述第 一上下行配比为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 2、 上下行配比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6。
结合第十方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述发射器还用于: 若所述 第一上下行配比为上下行配比 3或所述第一上下行配比为上下行配比 4, 给第 二用户设备发送第二 RRC信令, 所述第二 RRC信令指示第二上下行配比, 使 得所述第二用户设备根据所述第二上下行配比在所述第一服务小区上进行信 息传输, 所述第二上下行配比为上下行配比 2。
结合第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式中, 所述发射器还 用于: 若所述第一上下行配比为上下行配比 3, 则在子帧 3和子帧 4在所述第一 服务小区上给第二用户设备发送 PDSCH,在子帧 7在所述第一服务小区上给第 一用户设备发送 PDSCH; 及, 若所述第一上下行配比为上下行配比 4, 则在子 帧 3在所述第一服务小区上给第二用户设备发送 PDSCH, 在子帧 7在所述第一 服务小区上给第一用户设备发送 PDSCH。
结合第十方面或第一种可能的实现方式或第二种可能的实现方式,在第三 种可能的实现方式中, 所述基站还包括接收器, 用于根据所述第一上下行配 比接收所述第一用户设备反馈的所述第一服务小区对应的混合自动重传确认 信息。
结合第十方面或第一种可能的实现方式或第二种可能的实现方式或第三 种可能的实现方式, 在第四种可能的实现方式中, 当所述第一上下行配比为 上下行配比 4时, 所述第一用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6; 当所述第一上 下行配比为上下行配比 3时, 所述第一用户设备的主服务小区的上下行配比为 上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4、 上下行配比 5或上 下行配比 6; 且所述第一用户设备的主服务小区和所述第一服务小区不为同一 个服务小区。 本发明的第十一方面, 提供一种基站, 包括:
存储器, 用于存储指令;
处理器, 用于执行所述指令, 确定为第一用户设备配置第一上下行配比, 及确定为第二用户设备配置第二上下行配比;
发射器, 用于给所述第一用户设备发送第一 RRC信令, 所述第一 RRC信令 指示所述第一上下行配比, 使得所述第一用户设备根据所述第一上下行配比 在第一服务小区上进行信息传输, 所述第一上下行配比为上下行配比 5; 给所 述第二用户设备发送第二 RRC信令, 所述第二 RRC信令指示所述第二上下行 配比, 使得所述第二用户设备根据所述第二上下行配比在所述第一服务小区 上进行信息传输, 所述第二上下行配比与所述第一上下行配比不同。
结合第十一方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述发射器还用于: 通过 子帧 n在所述第一服务小区上给第一用户设备发送 PDSCH, 所述子帧 n对应第 二上下行配比中的上行子帧, 且所述子帧 n为子帧 0、 子帧 1、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 5、 子帧 6、 子帧 7、 子帧 8或子帧 9。
结合第十一方面或第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式中, 所述基站还包括接收器, 用于根据所述第一上下行配比接收所述第一用户设 备反馈的所述第一服务小区对应的混合自动重传确认信息, 及根据所述第二 上下行配比接收所述第二用户设备反馈的所述第一服务小区对应的混合自动 重传确认信息。
结合第十一方面或第一种可能的实现方式或第二种可能的实现方式,在第 三种可能的实现方式中, 当所述第二上下行配比为上下行配比 4时, 所述第二 用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行 配比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6; 当所述第二上下行配比为上下行配比 3 时, 所述第二用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 0、 上下行配 比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4、 上下行配比 5或上下行配比 6; 且所述第二 用户设备的主服务小区和所述第一服务小区不为同一个服务小区。
结合第十一方面或第一种可能的实现方式或第二种可能的实现方式或第 三种可能的实现方式, 在第四种可能的实现方式中, 所述发射器还用于在所 述第一服务小区上发送 SIB1消息, 所述 SIB1消息指示所述第一服务小区的上 下行配比为上下行配比 5。
本发明的第十二方面, 提供一种用户设备, 包括:
接收器,用于在第一服务小区上接收 SIB1消息,所述 SIB1消息指示所述第 一服务小区的上下行配比为上下行配比 5; 接收 RRC信令, 所述 RRC信令指示 第一上下行配比, 所述第一上下行配比与所述 SIB1消息指示的所述第一服务 小区的上下行配比不同; 及, 根据所述第一上下行配比在所述第一服务小区 上进行信息传输。
结合第十二方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述用户设备还包括发射 器, 用于根据所述第一上下行配比在主服务小区上反馈所述第一服务小区对 应的混合自动重传确认信息, 所述主服务小区的上下行配比为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 2、 上下行配比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6。
结合第十二方面或第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式中, 所述接收器具体用于根据所述第一上下行配比在所述第一服务小区上进行信 息传输, 具体为: 根据所述第一上下行配比在第一服务小区上接收 PDSCH。
结合第十二方面或第一种可能的实现方式或第二种可能的实现方式,在第 三种可能的实现方式中, 所述用户设备还包括处理器, 用于忽略 SIB1消息指 示的所述第一服务小区的上下行配比。
本发明实施例中令所述第一用户设备的上下行配比为上下行配比 3或 4, 令所述第二用户设备的上下行配比为上下行配比 2,从而用户设备的上下行配 比不为上下行配比 5, 通过 UE特定的上下行配比, 即不同 UE对于相同载波 看到的 TDD上下行配比是不同的, 来实现网络侧 9个下行的使用, 保证系统 角度最大限度将频谱资源应用于下行数据业务传输; 同时使得第一用户设备 和第二用户设备均能聚合大于两个服务小区, 提高了用户设备的峰值速率。 附图说明
图 1 为本发明实施例中基站侧的第一种上下行配比的配置方法的主要流 程图;
图 2 为本发明实施例中基站侧的第二种上下行配比的配置方法的主要流 程图;
图 3 为本发明实施例中基站侧的第三种上下行配比的配置方法的主要流 程图;
图 4 为本发明实施例中用户设备侧的上下行配比的配置方法的主要流程 图;
图 5为本发明实施例中基站的第一种结构框图;
图 6为本发明实施例中基站的第二种结构框图;
图 7为本发明实施例中基站的第三种结构框图;
图 8为本发明实施例中用户设备的结构框图;
图 9为本发明实施例中基站的第一种结构示意图;
图 10为本发明实施例中基站的第二种结构示意图;
图 11为本发明实施例中基站的第三种结构示意图;
图 12为本发明实施例中用户设备的结构示意图。 具体实施方式
本发明实施例中上下行配比的配置方法可以包括:给第一用户设备发送第 一无线资源控制 RRC信令, 所述第一 RRC信令指示第一上下行配比, 使得所 述第一用户设备根据所述第一上下行配比在第一服务小区上进行信息传输; 其中, 所述第一上下行配比为上下行配比 3或所述第一上下行配比为上下行配 比 4; 给第二用户设备发送第二无线资源控制 RRC信令, 所述第二 RRC信令指 示第二上下行配比, 使得所述第二用户设备根据所述第二上下行配比在所述 第一服务小区上进行信息传输; 其中, 所述第二上下行配比为上下行配比 2。
本发明实施例中令所述第一用户设备的上下行配比为上下行配比 3或 4, 令所述第二用户设备的上下行配比为上下行配比 2,从而用户设备的上下行配 比不为上下行配比 5, 通过 UE特定的上下行配比, 即不同 UE对于相同载波 看到的 TDD上下行配比是不同的, 来实现网络侧 9个下行的使用, 保证系统 角度最大限度将频谱资源应用于下行数据业务传输; 同时使得第一用户设备 和第二用户设备均能聚合大于两个服务小区, 提高了用户设备的峰值速率。
为使本发明实施例的目的、 技术方案和优点更加清楚, 下面将结合本发 明实施例中的附图, 对本发明实施例中的技术方案进行清楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例是本发明一部分实施例, 而不是全部的实施例。 基于 本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获 得的所有其他实施例, 都属于本发明保护的范围。
本文中描述的技术可用于各种通信系统, 例如当前 2G, 3G通信系统和 下一代通信系统, 例如全球移动通信系统 ( Global System for Mobile communications, GSM ), 码分多址 ( Code Division Multiple Access, CDMA ) 系统, 时分多址(Time Division Multiple Access , TDMA ) 系统, 宽带码分多 址, 频分多址 ( Frequency Division Multiple Addressing, FDMA ) 系统, 正交 频分多址 ( Orthogonal Frequency-Division Multiple Access , OFDMA ) 系统, 单载波 FDMA ( SC-FDMA ) 系统, 通用分组无线业务( General Packet Radio Service, GPRS ) 系统, 长期演进( Long Term Evolution, LTE ) 系统, 以及其 他此类通信系统。
本文中结合用户设备和 /或网络侧设备来描述各种方面。
用户设备, 可以是无线终端也可以是有线终端, 无线终端可以是指向用 户提供语音和 /或数据连通性的设备, 具有无线连接功能的手持式设备、 或连 接到无线调制解调器的其他处理设备。 无线终端可以经无线接入网 (例如, RAN, Radio Access Network )与一个或多个核心网进行通信, 无线终端可以 是移动终端, 如移动电话(或称为"蜂窝"电话)和具有移动终端的计算机, 例 如, 可以是便携式、 袖珍式、 手持式、 计算机内置的或者车载的移动装置, 它们与无线接入网交换语言和 /或数据。 例如, 个人通信业务 ( Personal Communication Service, PCS ) 电话、 无绳电话、 会话发起协议( SIP )话机、 无线本地环路( WLL, Wireless Local Loop )站、个人数字助理( Personal Digital Assistant, PDA )等设备。 无线终端也可以称为系统、 订户单元 (Subscriber Unit )、订户站( Subscriber Station ),移动站( Mobile Station )、移动台( Mobile )、 远程站( Remote Station )、接入点( Access Point )、远程终端( Remote Terminal )、 接入终端( Access Terminal )、用户终端( User Terminal )、用户代理( User Agent )、 用户设备 ( User Device )、 或用户装备 ( User Equipment )。
网络侧设备例如可以是基站(本发明实施例均以基站为例), 或者也可以 是 RNC ( Radio Network Controller, 无线网络控制器), 或者也可以是中继设 备, 或者也可以是其他网络侧设备。 基站 (例如, 接入点)可以是指接入网 中在空中接口上通过一个或多个扇区与无线终端通信的设备。 基站可用于将 收到的空中帧与 IP分组进行相互转换, 作为无线终端与接入网的其余部分之 间的路由器, 其中接入网的其余部分可包括网际协议(IP )网络。 基站还可协 调对空中接口的属性管理。例如,基站可以是 GSM或 CDMA中的基站( Base Transceiver Station, BTS ), 也可以是 WCDMA中的基站( NodeB ), 还可以是 LTE中的演进型基站 ( NodeB或 eNB或 e-NodeB, evolutional Node B ), 本申 请并不限定。
另外, 本文中术语"系统,,和"网络"在本文中常被可互换使用。本文中术语 "和 /或,,, 仅仅是一种描述关联对象的关联关系, 表示可以存在三种关系, 例 如, A和 /或 B, 可以表示: 单独存在 A, 同时存在 A和 B, 单独存在 B这三 种情况。 另外, 本文中字符" /", 一般表示前后关联对象是一种"或"的关系。
下面结合说明书附图对本发明实施例作进一步详细描述。
请参见图 1, 本发明实施例提供第一种上下行配比的配置方法, 所述方法 可以应用在基站侧。 所述方法的主要流程描述如下。
步骤 101 : 给第一用户设备发送第一无线资源控制 RRC信令, 所述第一 RRC信令指示第一上下行配比, 使得所述第一用户设备根据所述第一上下行 配比在第一服务小区上进行信息传输; 其中, 所述第一上下行配比为上下行 配比 3或所述第一上下行配比为上下行配比 4。
基站可以给第一用户设备发送第一 RRC ( Radio Resource Control, 无线 资源控制)信令, 所述第一 RRC信令指示所述第一上下行配比, 使得所述第 一用户设备根据所述第一上下行配比在第一服务小区上进行信息传输。 所述 第一上下行配比可以为上下行配比 3或所述第一上下行配比可以为上下行配 比 4。
其中, 所述第一用户设备根据所述第一上下行配比在第一服务小区上进 行信息传输, 可以指所述第一用户设备根据所述第一上下行配比在第一服务 小区上接收 PDSCH, 或可以指所述第一用户设备根据所述第一上下行配比在 第一服务小区上检测 PDCCH ( Physical Downlink Control Channel, 物理下行 控制信道 )或 EPDCCH ( Enhanced Physical Downlink Control Channel, 增强 的物理下行控制信道), 或可以指所述第一用户设备在所述第一上下行配比确 定的下行子帧或特殊子帧上在所述第一服务小区上接收 PDSCH, 或可以指所 第一服务小区上检测 PDCCH或 EPDCCH, 或可以指所述第一用户设备在所 量。 需要说明的是, 基站可以不在根据所述第一上下行配比确定的上行子帧 上对所述第一用户设备进行上行调度。
步骤 102: 给第二用户设备发送第二无线资源控制 RRC信令, 所述第二 RRC信令指示第二上下行配比, 使得所述第二用户设备根据所述第二上下行 配比在所述第一服务小区上进行信息传输; 其中, 所述第二上下行配比为上 下行配比 2。
其中, 步骤 101和步骤 102的顺序可以任意。
基站可以给所述第二用户设备发送第二 RRC信令, 所述第二 RRC信令指 示所述第二上下行配比, 使得所述第二用户设备根据所述第二上下行配比在 所述第一服务小区上进行信息传输, 所述第二上下行配比为上下行配比 2。
其中, 所述第二用户设备根据所述第二上下行配比在所述第一服务小区 上进行信息传输, 可以指所述第二用户设备根据所述第二上下行配比在所述 第一服务小区上接收 PDSCH, 或可以指所述第二用户设备根据所述第二上下 行配比在所述第一服务小区上检测 PDCCH或 EPDCCH, 或可以指所述第二用 小区上接收 PDSCH, 或可以指所述第二用户设备在所述第二上下行配比确定 的下行子帧或特殊子帧上在所述第一服务小区上检测 PDCCH或 EPDCCH, 或 可以指所述第二用户设备在所述第二上下行配比确定的下行子帧或特殊子帧 上对所述第一服务小区进行测量。 需要说明的是, 基站可以不在根据所述第 二上下行配比确定的上行子帧对所述第二用户设备进行上行调度。
其中, 所述第一服务小区可以为该第一用户设备和该第二用户设备的辅 月良务小区 ( Secondary Serving cell ) 。
可选的, 本发明实施例中, 基站还可以在所述第一服务小区上发送 SIB1 ( SystemlnformationBlockTypel , 系统信息块类型 1 )信息, 所述 SIB1 消息 指示所述第一服务小区的上下行配比为上下行配比 5。 其中, 该 SIB1消息可 以供被该第一服务小区服务的用户设备获取该第一服务小区的上下行配比。
基站在所述第一服务小区上发送 SIB1 消息, 这一步骤可以发生在步骤 101之前、 步骤 101和步骤 102之间, 或者可以发生在步骤 102之后。 对于一 个用户设备来说, 如果既接收到了 SIB1消息, 又接收到了携带有上下行配比 的 RRC信令, 则该用户设备可以丟弃 SIB1消息, 按照 RRC信令中的上下行 配比在所述第一服务小区中进行信息传输。
可选的, 本发明实施例中, 所述方法还可以包括: 若所述第一上下行配比 为上下行配比 3, 则通过子帧 3和子帧 4在所述第一服务小区上给所述第二用户 设备发送 PDSCH,及通过子帧 7在所述第一服务小区上给所述第一用户设备发 送 PDSCH; 若所述第一上下行配比为上下行配比 4, 则通过子帧 3在所述第一 服务小区上给所述第二用户设备发送 PDSCH,及通过子帧 7在所述第一服务小 区上给所述第一用户设备发送 PDSCH。
其中,这一步骤可以发生在步骤 101之后,或者也可以发生在步骤 102之后。 若所述第一上下行配比为上下行配比 3, 则基站可以通过子帧 3和子帧 4在 所述第一服务小区上给所述第二用户设备发送 PDSCH,通过子帧 7在所述第一 服务小区上给第一用户设备发送 PDSCH。 从表 1可看出, 根据上下行配比 3, 可确定子帧 2、 子帧 3和子帧 4为上行子帧, 即对所述第一用户设备来说, 其可 认为子帧 2、 子帧 3和子帧 4在所述第一服务小区上为上行子帧; 根据上下行配 比 2, 可确定子帧 2和子帧 7为上行子帧, 即对所述第二用户设备来说, 其可认 为子帧 2和子帧 7为上行子帧。 因此, 通过基站在子帧 3和子帧 4在所述第一服 务小区上给所述第二用户设备发送 PDSCH,在子帧 7在所述第一服务小区上给 所述第一用户设备发送 PDSCH,可以使得从系统角度一个无线帧中有 9个子帧 用于下行业务传输, 从而保证了系统角度最大限度将频谱资源应用于下行数 据业务传输。
若所述第一上下行配比为上下行配比 4,则基站可以通过子帧 3在所述第 一服务小区上给所述第二用户设备发送 PDSCH, 通过子帧 7在所述第一服务 小区上给所述第一用户设备发送 PDSCH。从表 1可看出, 根据上下行配比 4, 可确定子帧 2和子帧 3为上行子帧, 即对所述第一用户设备来说, 其可认为 子帧 2和子帧 3在所述第一服务小区上为上行子帧, 根据上下行配比 2, 可确 定子帧 2和子帧 7为上行子帧, 即对所述第二用户设备来说, 其可认为子帧 2 和子帧 7为上行子帧。 因此, 通过基站在子帧 3在所述第一服务小区上给所 述第二用户设备发送 PDSCH, 在子帧 7在所述第一服务小区上给所述第一用 户设备发送 PDSCH, 可以使得从系统角度一个无线帧中有 9个子帧用于下行 业务传输, 从而保证了系统角度最大限度将频谱资源应用于下行数据业务传 输。
可选的, 本发明实施例中, 所述方法还可以包括: 根据所述第一上下行 配比接收所述第一用户设备反馈的所述第一服务小区对应的混合自动重传确 认信息, 以及, 根据所述第二上下行配比接收所述第二用户设备反馈的所述 第一服务小区对应的混合自动重传确认信息。
其中, 根据所述第一上下行配比接收所述第一用户设备反馈的所述第一 服务小区对应的混合自动重传确认信息, 该步骤可以发生在步骤 101之后, 或者可以发生在步骤 102之后。 根据所述第二上下行配比接收所述第二用户 设备反馈的所述第一服务小区对应的混合自动重传确认信息, 该步骤可以发 生在步骤 102之后。
基站可以根据所述第一上下行配比接收所述第一用户设备反馈的所述第 一服务小区对应的混合自动重传确认信息, 具体的, 基站可以根据所述第一 上下行配比, 基于表 2确定的混合自动重传确认定时接收所述第一用户设备反 馈的所述第一服务小区对应的混合自动重传确认信息, 或者, 基站也可以利 用所述第一上下行配比和所述第一用户设备的主服务小区的上下行配比, 基 于表 3确定混合自动重传确认定时, 根据该确定的混合自动重传确认定时接收 所述第一用户设备反馈的所述第一服务小区对应的混合自动重传确认信息。
进一步地,基站根据所述第一上下行配比接收所述第一用户设备反馈的所 述第一服务小区对应的混合自动重传确认信息, 可以指基站根据所述第一上 下行配比在所述第一用户设备的主服务小区上接收所述第一用户设备反馈的 所述第一服务小区对应的混合自动重传确认信息。
其中, 当所述第一上下行配比为上下行配比 4时, 所述第一用户设备的主 服务小区的上下行配比不为上下行配比 5和上下行配比 2, 即所述第一用户设 备的主服务小区的上下行配比可以为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配 比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6; 当所述第一上下行配比为上下行配比 3时, 所述第一用户设备的主服务小区的上下行配比不为上下行配比 2, 即所述第一 用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行 配比 3、 上下行配比 4、 上下行配比 5或上下行配比 6。 且所述第一用户设备的 主服务小区和所述第一服务小区不为同一个服务小区。
本发明实施例中, 由于所述第一上下行配比为上下行配比 3或上下行配比 4, 且该第一用户设备的主服务 d、区的上下行配比不为下行配比 5和上下行配 比 2, 从而使得该第一用户设备可以聚合大于两个服务小区, 提高了用户设备 的峰值速率。 基站可以根据所述第二上下行配比接收所述第二用户设备反馈的所述第 一服务小区对应的混合自动重传确认信息, 具体的, 基站可以根据所述第二 上下行配比, 基于表 2确定的混合自动重传确认定时接收所述第二用户设备 反馈的所述第一服务小区对应的混合自动重传确认信息, 或者, 基站也可以 利用所述第二上下行配比和所述第二用户设备的主服务小区的上下行配比, 基于表 3确定混合自动重传确认定时, 根据该确定的混合自动重传确认定时 接收所述第二用户设备反馈的所述第一服务小区对应的混合自动重传确认信 息。
本发明实施例中, 由于所述第二上下行配比为上下行配比 2, 从而使得 该第一用户设备可以聚合大于两个服务小区, 提高了用户设备的峰值速率。
请参见图 2, 本发明实施例提供第二种上下行配比的配置方法, 所述方法 可以应用于基站侧。 所述方法的主要流程描述如下。
步骤 201 : 在第一服务小区上发送 SIB1消息,所述 SIB1消息指示所述第 一服务小区的上下行配比为上下行配比 5。
基站可以在所述第一服务小区上发送 SIB1消息, 所述 SIB1消息指示所 述第一服务小区的上下行配比为上下行配比 5。 该 SIB1消息指示的该第一服 务小区的上下行配比可以为小区特有 (cell-specific)的上下行配比。 例如, 对于 非 CA 能力的用户设备, 或对于将所述第一服务小区当作主服务小区的具有 CA能力的用户设备, 即可根据该 SIB1消息指示的上下行配比在所述第一服 务小区上进行信息传输, 但该类用户设备最大只能聚合 2个服务小区。
步骤 202: 给第一用户设备发送第一 RRC信令, 所述第一 RRC信令指示 第一上下行配比, 使得所述第一用户设备根据所述第一上下行配比在第一服 务小区上进行信息传输,所述第一上下行配比为上下行配比 0、上下行配比 1、 上下行配比 2、 上下行配比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6。
其中, 步骤 201和步骤 202的顺序可以任意。
为了提高用户设备的峰值速率, 基站可以给所述第一用户设备发送所述 RRC信令, 所述第一 RRC信令指示第一上下行配比, 使得所述第一用户设备 根据所述第一上下行配比在所述第一服务小区上进行信息传输, 所述第一上 下行配比不为上下行配比 5, 即所述第一上下行配比为上下行配比 0、 上下行 配比 1、 上下行配比 2、 上下行配比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6。
其中, 所述第一用户设备根据所述第一上下行配比在所述第一服务小区 上进行信息传输, 可以指所述第一用户设备根据所述第一上下行配比在所述 第一服务小区上接收 PDSCH, 或可以指所述第一用户设备根据所述第一上下 行配比在所述第一服务小区上检测 PDCCH或 EPDCCH, 或可以指所述第一用 区上接收 PDSCH, 或可以指所述第一用户设备在所述第一上下行配比确定的 下行子帧或特殊子帧在所述第一服务小区上检测 PDCCH或 EPDCCH, 或可以 指所述第一用户设备在所述第一上下行配比确定的下行子帧或特殊子帧对所 述第一服务小区进行测量。 需要说明的是, 基站可以不在根据所述第一上下 行配比确定的上行子帧对所述第一用户设备进行上行调度。
本发明实施例中, 所述第一用户设备还可以根据所述第一上下行配比反 馈所述第一服务小区的混合自动重传确认信息。 由于所述第一上下行配比不 为上下行配比 5, 因而使得该第一用户设备可能聚合大于两个服务小区, 从而 提高了该第一用户设备的峰值速率。
若被该所述第一服务 d、区服务的用户设备中, 有用户设备按照 SIB 1消息 通知的上下行配比 5在所述第一服务小区上进行信息传输, 则从系统角度也保 证了一个无线帧最大可使用 9个下行子帧, 从而保证了系统角度最大限度将频 谱资源应用于下行数据业务传输。
若被该所述第一服务小区服务的用户设备中, 非 CA能力的用户设备及将 按照上下行配比 5在所述第一服务小区上进行信息传输的具有 CA能力的用户 设备, 则实现了从系统角度最大限度将频谱资源应用于下行数据业务传输。
所述第一上下行配比可以为上下行配比 3或所述第一上下行配比可以为 上下行配比 4。
进一步的, 本发明实施例中, 所述方法还可以包括: 给第二用户设备发送 第二 RRC信令, 所述第二 RRC信令指示第二上下行配比, 使得所述第二用户 设备根据所述第二上下行配比在所述第一服务小区上进行信息传输, 所述第 二上下行配比为上下行配比 2。
即, 基站还可以给所述第二用户设备发送所述第二 RRC信令, 所述第二 RRC信令指示所述第二上下行配比, 使得所述第二用户设备根据所述第二上 下行配比在所述第一服务小区上进行信息传输, 所述第二上下行配比为上下 行配比 2。
其中, 所述第二用户设备根据所述第二上下行配比在所述第一服务小区 上进行信息传输, 可以指所述第二用户设备根据所述第二上下行配比在所述 第一服务小区上接收 PDSCH, 或可以指所述第二用户设备根据所述第二上下 行配比在所述第一服务小区上检测 PDCCH或 EPDCCH, 或可以指所述第二用 区上接收 PDSCH, 或可以指所述第二用户设备在所述第二上下行配比确定的 下行子帧或特殊子帧在所述第一服务小区上检测 PDCCH或 EPDCCH, 或可以 指所述第二用户设备在所述第二上下行配比确定的下行子帧或特殊子帧对所 述第一服务小区进行测量。 需要说明的是, 基站可以不在根据所述第二上下 行配比确定的上行子帧对所述第二用户设备进行上行调度。
可选的, 本发明实施例中, 所述方法还包括: 若所述第一上下行配比为上 下行配比 3, 则在子帧 3和子帧 4在所述第一服务小区上给第二用户设备发送 PDSCH, 在子帧 7在所述第一服务小区上给第一用户设备发送 PDSCH; 若所 述第一上下行配比为上下行配比 4, 则在子帧 3在所述第一服务小区上给第二 用户设备发送 PDSCH, 在子帧 7在所述第一服务小区上给第一用户设备发送 PDSCH。
具体实现方式与图 1流程中所述的相同, 此处不多赘述。 这样, 使得从系 统角度一个无线帧中有 9个子帧用于下行业务传输, 从而保证了系统角度最大 限度将频谱资源应用于下行数据业务传输。
可选的, 本发明实施例中, 所述方法还可以包括: 根据所述第一上下行配 比接收所述第一用户设备反馈的所述第一服务小区对应的混合自动重传确认 信息。
基站可以根据所述第一上下行配比接收所述第一用户设备反馈的所述第 一服务小区对应的混合自动重传确认信息, 具体的, 基站可以根据所述第一 上下行配比, 基于表 2确定的混合自动重传确认定时接收所述第一用户设备反 馈的所述第一服务小区对应的混合自动重传确认信息, 或者, 基站也可以利 用所述第一上下行配比和所述第一用户设备的主服务小区的上下行配比, 基 于表 3确定混合自动重传确认定时, 根据该确定的混合自动重传确认定时接收 所述第一用户设备反馈的所述第一服务小区对应的混合自动重传确认信息。
进一步地, 本发明实施例中,基站根据所述第一上下行配比接收所述第一 用户设备反馈的所述第一服务小区对应的混合自动重传确认信息, 可以指基 站根据所述第一上下行配比在所述第一用户设备的主服务小区上接收所述第 一用户设备反馈的所述第一服务小区对应的混合自动重传确认信息。
其中, 当所述第一上下行配比为上下行配比 4时, 所述第一用户设备的主 服务小区的上下行配比不为上下行配比 5和上下行配比 2, 即所述第一用户设 备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6; 当所述第一上下行配比为上下行配比 3时, 所述 第一用户设备的主服务小区的上下行配比不为上下行配比 2, 即所述第一用户 设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 0、上下行配比 1、上下行配比 3、 上下行配比 4、 上下行配比 5或上下行配比 6。 且所述第一用户设备的主服务小 区和所述第一服务小区不为同一个服务小区。
本发明实施例中, 由于所述第一上下行配比为上下行配比 3或上下行配比 4, 且该第一用户设备的主服务 d、区的上下行配比不为下行配比 5和上下行配 比 2, 从而使得该第一用户设备可以聚合大于两个服务小区, 提高了用户设 备的峰值速率
请参见图 3, 本发明实施例提供第三种上下行配比的配置方法, 所述方法 可以应用于基站侧。 所述方法的主要流程描述如下。 步骤 301 : 给第一用户设备发送第一 RRC信令, 所述第一 RRC信令指示第 一上下行配比, 使得所述第一用户设备根据所述第一上下行配比在第一服务 小区上进行信息传输, 所述第一上下行配比为上下行配比 5。
其中,所述第一用户设备可以根据所述第一上下行配比在第一服务小区上 进行信息传输, 具体方式与图 1流程和图 2流程中所述的相同, 此处不再赘述。
步骤 302: 给第二用户设备发送第二 RRC信令, 所述第二 RRC信令指示第 二上下行配比, 使得所述第二用户设备根据所述第二上下行配比在所述第一 服务小区上进行信息传输, 所述第二上下行配比与所述第一上下行配比不同。
其中, 步骤 301和步骤 302的顺序可以任意。
所述第二上下行配比与所述第一上下行配比不同, 可以指所述第二上下 行配比可以是表 1中的上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 2、 上下行 配比 3、上下行配比 4和上下行配比 6中的任何一个。 所述第二用户设备可以 根据所述第二上下行配比在所述第一服务小区上进行信息传输, 具体实现方 式与图 1流程中所述的相同, 此处不再赘述。
所述第一服务小区可以为该第一用户设备和该第二用户设备的辅服务小 区。
本发明实施例中, 基站还可以在所述第一服务小区上发送 SIB1信息, 所 述 SIB1信息指示所述第一服务小区的上下行配比为上下行配比 5。 其中, 该 SIB1消息可以供被该第一服务小区服务的用户设备获取该第一服务小区的上 下行配比。 该步骤可以发生在步骤 301之前, 或者可以发生在步骤 301和步骤 302之间, 或者可以发生在步骤 302之后。
可选的, 本发明实施例中, 所述方法还可以包括: 通过子帧 n在所述第一 服务小区上给第一用户设备发送 PDSCH,所述子帧 n对应第二上下行配比中的 上行子帧, 且所述子帧 n不为子帧 2, 即所述子帧 n可以为子帧 0、 子帧 1、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 5、 子帧 6、 子帧 7、 子帧 8或子帧 9。 该步骤可以发生在步骤 301 之后, 或者可以发生在步骤 302之后。
基站可以在子帧 n在所述第一服务小区上给所述第一用户设备发送 PDSCH, 所述子帧 n对应第二上下行配比中的上行子帧, 且所述子帧 n不为子 帧 2。 从表 1可看出, 根据上下行配比 3, 可确定子帧 2为上行子帧, 即对所述 第一用户设备来说, 其可认为子帧 2在所述第一服务小区上为上行子帧, 其余 子帧 n为下行子帧。 因此, 通过基站在子帧 n在所述第一服务小区上给所述第 一用户设备发送 PDSCH,可以使得从系统角度一个无线帧中有 9个子帧用于下 行业务传输, 从而保证了系统角度最大限度将频谱资源应用于下行数据业务 传输。
可选的, 本发明实施例中, 所述方法还可以包括: 根据所述第一上下行 配比接收所述第一用户设备反馈的所述第一服务小区对应的混合自动重传确 认信息, 及根据所述第二上下行配比接收所述第二用户设备反馈的所述第一 服务小区对应的混合自动重传确认信息。
其中, 根据所述第一上下行配比接收所述第一用户设备反馈的所述第一 服务小区对应的混合自动重传确认信息, 可以发生在步骤 301之后, 或者可以 发生在步骤 302之后。 根据所述第二上下行配比接收所述第二用户设备反馈的 所述第一服务小区对应的混合自动重传确认信息, 可以发生在步骤 302之后。
基站可以根据所述第一上下行配比接收所述第一用户设备反馈的所述第 一服务小区对应的混合自动重传确认信息, 但由于该第一上下行配比为上下 行配比 5, 因而该第一用户设备最大仅能聚合 2个服务小区。
基站可以根据所述第二上下行配比接收所述第二用户设备反馈的所述第 一服务小区对应的混合自动重传确认信息, 具体的, 基站可以根据所述第二 上下行配比, 基于表 2确定的混合自动重传确认定时接收所述第二用户设备反 馈的所述第一服务小区对应的混合自动重传确认信息, 或者, 基站也可以利 用所述第二上下行配比和所述第二用户设备的主服务小区的上下行配比, 基 于表 3确定混合自动重传确认定时, 从而根据该确定的混合自动重传确认定时 接收所述第二用户设备反馈的所述第一服务小区对应的混合自动重传确认信 息。
其中, 当所述第二上下行配比为上下行配比 4时, 所述第二用户设备的主 服务小区的上下行配比不为上下行配比 5和上下行配比 2, 即所述第二用户设 备的主服务小区的上下行配比可以为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配 比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6, 当所述第二上下行配比为上下行配比 3时, 所述第二用户设备的主服务小区的上下行配比不为上下行配比 2, 即所述第二 用户设备的主服务小区的上下行配比可以为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上 下行配比 3、 上下行配比 4、 上下行配比 5或上下行配比 6。 且所述第二用户设 备的主服务小区和所述第一服务小区不为同一个服务小区。
本发明实施例中, 由于所述第二上下行配比不为上下行配比 5, 从而使 得该第一用户设备可以聚合大于两个服务小区, 提高了用户设备的峰值速率。
请参见图 4, 本发明实施例提供第四种上下行配比的配置方法, 所述方法 可以应用在用户设备侧。 所述方法的主要流程描述如下。
步骤 401 : 在第一服务小区上接收 SIB1消息, 所述 SIB1消息指示所述第一 服务小区的上下行配比为上下行配比 5。
较佳的,该 SIB1消息指示的该第一服务小区的上下行配比可以为小区特有 的上下行配比。
步骤 402: 接收 RRC信令, 所述 RRC信令指示第一上下行配比, 所述第一 上下行配比与所述 SIB1消息指示的所述第一服务小区的上下行配比不同。
所述第一服务小区的上下行配比与所述第一上下行配比不同,即所述第一 上下行配比不为上下行配比 5, 即可以指所述第一上下行配比可以是表 1中的 上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 2、 上下行配比 3、 上下行配比 4和上 下行配比 6中的任何一个。
其中, 步骤 401和步骤 402的顺序可以任意。
步骤 403:根据所述第一上下行配比在所述第一服务小区上进行信息传输。 用户设备可以根据所述第一上下行配比在所述第一服务小区上进行信息 传输, 具体可以指用户设备根据所述第一上下行配比在所述第一服务小区上 接收 PDSCH, 或可以指用户设备根据所述第一上下行配比在所述第一服务小 区上检测 PDCCH或 EPDCCH, 或可以指用户设备在所述第一上下行配比确定 的下行子帧或特殊子帧在所述第一服务小区上接收 PDSCH, 或可以指用户设 检测 PDCCH或 EPDCCH, 或可以指用户设备在所述第一上下行配比确定的下 行子帧或特殊子帧对第一服务小区进行测量。 需要说明的是, 基站可以不在 根据所述第一上下行配比确定的上行子帧对该用户设备进行上行调度。
本发明实施例中, 用户设备根据所述第一上下行配比在所述第一服务小 区上进行信息传输, 即可以指, 当用户设备同时检测到 SIB1消息指示的所述 第一服务小区的上下行配比和所述 RRC信令指示的所述第一上下行配比时, 忽略 SIB 1消息指示的所述第一服务小区的上下行配比, 即此时 RRC信令指示 的所述第一上下行配比的优先级高于 SIB1消息指示的所述第一服务小区的上 下行配比。
可选的, 本发明实施例中, 所述方法还可以包括: 根据所述第一上下行 配比在主服务小区上反馈所述第一服务小区对应的混合自动重传确认信息, 所述主服务小区的上下行配比不为上下行配比 5, 即所述主服务小区的上下行 配比可以为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 2、 上下行配比 3、 上下 行配比 4或上下行配比 6。 该步骤可以发生在步骤 402之后, 或者也可以发生在 步骤 403之后。
用户设备可以根据所述第一上下行配比在该用户设备的主服务小区上反 馈所述第一服务小区对应的混合自动重传确认信息, 所述主服务小区的上下 行配比不为上下行配比 5。 具体的, 用户设备可以根据所述第一上下行配比, 基于表 2确定的混合自动重传确认定时在所述主服务小区上反馈所述第一服 务小区对应的混合自动重传确认信息, 或者, 用户设备也可以利用所述第一 上下行配比和所述用户设备的主服务小区的上下行配比, 基于表 3确定混合自 动重传确认定时, 从而根据该确定的混合自动重传确认定时在所述主服务小 区上反馈所述第一服务小区对应的混合自动重传确认信息。 所述主服务小区 的上下行配比不为上下行配比 5。
进一步地, 当所述第一上下行配比为上下行配比 4时, 所述用户设备的所 述主服务小区的上下行配比不为上下行配比 5和上下行配比 2, 即所述主服务 小区的上下行配比为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6, 当所述第一上下行配比为上下行配比 3时, 所述用户设备的 主服务小区的上下行配比不为上下行配比 2, 即所述主服务小区的上下行配比 为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4、 上下行配比 5或 上下行配比 6, 且所述用户设备的所述主服务小区和所述第一服务小区不为同 一个服务小区。
其中, 所述第一服务小区可以为该用户设备的辅服务小区。
本发明实施例中,由于用户设备的所述主服务小区的上下行配比不为上下 行配比 5, 且用户设备根据所述第一上下行配比在所述主服务小区上反馈所述 所述第一服务小区对应的混合自动重传确认信息, 从而使得该用户设备可以 聚合大于两个服务小区, 提高了用户设备的峰值速率。
请参见图 5, 基于同一发明构思, 本发明实施例提供一种基站, 所述基站 可以包括第一发送模块 501和第二发送模块 502。
第一发送模块 501可以用于给第一用户设备发送第一 RRC信令, 所述第一 RRC信令指示第一上下行配比, 使得所述第一用户设备根据所述第一上下行 配比在第一服务小区上进行信息传输; 其中, 所述第一上下行配比为上下行 配比 3或所述第一上下行配比为上下行配比 4。
第二发送模块 502可以用于给第二用户设备发送第二 RRC信令, 所述第二 RRC信令指示第二上下行配比, 使得所述第二用户设备根据所述第二上下行 配比在所述第一服务小区上进行信息传输; 其中, 所述第二上下行配比为上 下行配比 2。
可选的, 本发明实施例中, 所述基站还可以包括第三发送模块和第四发 送模块。
所述第三发送模块可以用于若所述第一上下行配比为上下行配比 3, 则通 过子帧 3和子帧 4在所述第一服务小区上给所述第二用户设备发送物理下行共 享信道 PDSCH,及通过子帧 7在所述第一服务小区上给所述第一用户设备发送 PDSCH。
所述第四发送模块可以用于若所述第一上下行配比为上下行配比 4, 则通 过子帧 3在所述第一服务小区上给所述第二用户设备发送 PDSCH,及通过子帧 7在所述第一服务小区上给所述第一用户设备发送 PDSCH。
可选的, 本发明实施例中, 所述基站还可以包括接收模块, 用于根据所 述第一上下行配比接收所述第一用户设备反馈的所述第一服务小区对应的混 合自动重传确认信息, 以及, 根据所述第二上下行配比接收所述第二用户设 备反馈的所述第一服务小区对应的混合自动重传确认信息。
可选的, 本发明实施例中, 当所述第一上下行配比为上下行配比 4时, 所 述第一用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6; 当所述第一上下行配比为上下行 配比 3时, 所述第一用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 0、 上 下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4、 上下行配比 5或上下行配比 6; 且所 述第一用户设备的主服务小区和所述第一服务小区不为同一个服务小区。
可选的, 本发明实施例中, 所述基站还可以包括第五发送模块, 用于在 所述第一服务小区上发送 SIB1消息, 所述 SIB1消息指示所述第一服务小区的 上下行配比为上下行配比 5。
请参见图 6, 基于同一发明构思, 本发明实施例提供一种基站, 所述基站 可以包括第一发送模块 601和第二发送模块 602。
第一发送模块 601可以用于在第一服务小区上发送 SIB 1消息, 所述 SIB 1消 息指示所述第一服务小区的上下行配比为上下行配比 5。
第二发送模块 602可以用于给第一用户设备发送第一 RRC信令, 所述第一 RRC信令指示第一上下行配比, 使得所述第一用户设备根据所述第一上下行 配比在第一服务小区上进行信息传输, 所述第一上下行配比为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 2、 上下行配比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6。
可选的, 本发明实施例中, 所述基站还可以包括第三发送模块, 用于若 所述第一上下行配比为上下行配比 3或所述第一上下行配比为上下行配比 4, 给第二用户设备发送第二 RRC信令, 所述第二 RRC信令指示第二上下行配比, 使得所述第二用户设备根据所述第二上下行配比在所述第一服务小区上进行 信息传输, 所述第二上下行配比为上下行配比 2。
可选的, 本发明实施例中, 所述基站还可以包括第四发送模块和第五发送 模块。
所述第四发送模块可以用于若所述第一上下行配比为上下行配比 3, 则在 子帧 3和子帧 4在所述第一服务小区上给第二用户设备发送 PDSCH, 在子帧 7 在所述第一服务小区上给第一用户设备发送 PDSCH。
所述第五发送模块 用于若所述第一上下行配比为上下行配比 4, 则在 子帧 3在所述第一服务小区上给第二用户设备发送 PDSCH, 在子帧 7在所述第 一服务小区上给第一用户设备发送 PDSCH。
可选的, 本发明实施例中, 所述基站还可以包括接收模块, 用于根据所 述第一上下行配比接收所述第一用户设备反馈的所述第一服务小区对应的混 合自动重传确认信息。
可选的, 本发明实施例中, 当所述第一上下行配比为上下行配比 4时, 所 述第一用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6; 当所述第一上下行配比为上下行 配比 3时, 所述第一用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 0、 上 下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4、 上下行配比 5或上下行配比 6; 且所 述第一用户设备的主服务小区和所述第一服务小区不为同一个服务小区。
请参见图 7, 基于同一发明构思, 本发明实施例提供一种基站, 所述基站 可以包括第一发送模块 701和第二发送模块 702。
第一发送模块 701可以用于给第一用户设备发送第一 RRC信令, 所述第一 RRC信令指示第一上下行配比, 使得所述第一用户设备根据所述第一上下行 配比在第一服务小区上进行信息传输, 所述第一上下行配比为上下行配比 5。
第二发送模块 702可以用于给第二用户设备发送第二 RRC信令, 所述第二 RRC信令指示第二上下行配比, 使得所述第二用户设备根据所述第二上下行 配比在所述第一服务小区上进行信息传输, 所述第二上下行配比与所述第一 上下行配比不同。
可选的, 本发明实施例中, 所述基站还可以包括第三发送模块, 用于通 过子帧 n在所述第一服务小区上给第一用户设备发送 PDSCH, 所述子帧 n对应 第二上下行配比中的上行子帧, 且所述子帧 n为子帧 0、 子帧 1、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 5、 子帧 6、 子帧 7、 子帧 8或子帧 9。
可选的, 本发明实施例中, 所述基站还可以包括接收模块, 用于根据所 述第一上下行配比接收所述第一用户设备反馈的所述第一服务小区对应的混 合自动重传确认信息, 及根据所述第二上下行配比接收所述第二用户设备反 馈的所述第一服务小区对应的混合自动重传确认信息。
可选的, 本发明实施例中, 当所述第二上下行配比为上下行配比 4时, 所 述第二用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6; 当所述第二上下行配比为上下行 配比 3时, 所述第二用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 0、 上 下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4、 上下行配比 5或上下行配比 6; 且所 述第二用户设备的主服务小区和所述第一服务小区不为同一个服务小区。
可选的, 本发明实施例中, 所述基站还可以包括第四发送模块, 用于在 所述第一服务小区上发送 SIB1消息, 所述 SIB1消息指示所述第一服务小区的 上下行配比为上下行配比 5。
请参见图 8, 基于同一发明构思, 本发明实施例提供一种用户设备, 所述 用户设备可以包括第一接收模块 801、 第二接收模块 802和传输模块 803。
第一接收模块 801可以用于在第一服务小区上接收 SIB1消息, 所述 SIB1消 息指示所述第一服务小区的上下行配比为上下行配比 5;
第二接收模块 802可以用于接收 RRC信令, 所述 RRC信令指示第一上下行 配比, 所述第一上下行配比与所述 SIB1消息指示的所述第一服务小区的上下 行配比不同;
传输模块 803可以用于根据所述第一上下行配比在所述第一服务小区上进 行信息传输。
可选的, 本发明实施例中, 所述用户设备还可以包括发送模块, 用于根据 所述第一上下行配比在主服务小区上反馈所述第一服务小区对应的混合自动 重传确认信息, 所述主服务小区的上下行配比为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 2、 上下行配比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6。
可选的, 本发明实施例中, 当所述第一上下行配比为上下行配比 4时, 所 述主服务小区的上下行配比为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 3、 上 下行配比 4或上下行配比 6; 当所述第一上下行配比为上下行配比 3时, 所述主 月良务小区的上下行配比为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行 配比 4、 上下行配比 5或上下行配比 6; 所述第一服务小区与所述主服务小区不 为同一服务小区。
可选的, 本发明实施例中, 传输模块 803具体可以用于根据所述第一上下 行配比在第一服务小区上接收 PDSCH。
可选的, 本发明实施例中, 所述用户设备还可以包括处理模块, 用于忽 略 SIB 1消息指示的所述第一服务小区的上下行配比。
请参见图 9, 基于同一发明构思, 本发明实施例提供一种基站, 所述基站 包括:总线 940,以及连接到总线 940的处理器 910、存储器 920和发射器 930。 其中存储器 920用于存储指令。 处理器 910用于: 执行所述指令, 确定为第 一用户设备配置第一上下行配比, 及确定为第二用户设备配置第二上下行配 比。 发射器 930用于: 给所述第一用户设备发送第一 RRC信令, 所述第一 RRC信令指示所述第一上下行配比, 使得所述第一用户设备根据所述第一上 下行配比在第一服务小区上进行信息传输; 其中, 所述第一上下行配比为上 下行配比 3或所述第一上下行配比为上下行配比 4; 及, 给所述第二用户设备 发送第二 RRC信令, 所述第二 RRC信令指示所述第二上下行配比, 使得所 述第二用户设备根据所述第二上下行配比在所述第一服务小区上进行信息传 输; 其中, 所述第二上下行配比为上下行配比 2。
可选的, 本发明实施例中, 发射器 930还用于: 若所述第一上下行配比 为上下行配比 3,则通过子帧 3和子帧 4在所述第一服务小区上给所述第二用 户设备发送物理下行共享信道 PDSCH, 及通过子帧 7在所述第一服务小区上 给所述第一用户设备发送 PDSCH; 及, 若所述第一上下行配比为上下行配比 4, 则通过子帧 3在所述第一服务小区上给所述第二用户设备发送 PDSCH, 及通过子帧 7在所述第一服务小区上给所述第一用户设备发送 PDSCH。
可选的, 本发明实施例中, 所述基站还可以包括连接到总线 940 的接收 器, 用于根据所述第一上下行配比接收所述第一用户设备反馈的所述第一服 务小区对应的混合自动重传确认信息, 以及, 根据所述第二上下行配比接收 所述第二用户设备反馈的所述第一服务小区对应的混合自动重传确认信息。
可选的, 本发明实施例中, 当所述第一上下行配比为上下行配比 4 时, 所述第一用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 0、上下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6; 当所述第一上下行配比为上下 行配比 3时, 所述第一用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4、 上下行配比 5或上下行配比 6; 且所述第一用户设备的主服务小区和所述第一服务小区不为同一个服务小 区。
可选的, 本发明实施例中, 发射器 930还用于: 在所述第一服务小区上 发送 SIB1消息, 所述 SIB1消息指示所述第一服务小区的上下行配比为上下 行配比 5。
请参见图 10, 基于同一发明构思, 本发明实施例提供一种基站, 所述基 站包括: 总线 1040, 以及连接到总线 1040的处理器 1010、 存储器 1020和发 射器 1030。 其中存储器 1020用于存储指令。 处理器 1010用于: 执行所述指 令, 确定为第一服务小区配置上下行配比 5, 及确定为第一用户设备配置第一 上下行配比。 发射器 1030用于: 在所述第一服务小区上发送 SIB1消息, 所 述 SIB1消息指示所述第一服务小区的上下行配比为上下行配比 5; 及, 给所 述第一用户设备发送第一 RRC信令, 所述第一 RRC信令指示所述第一上下 行配比, 使得所述第一用户设备根据所述第一上下行配比在第一服务小区上 进行信息传输, 所述第一上下行配比为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行 配比 2、 上下行配比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6。
可选的, 本发明实施例中, 发射器 930还用于: 若所述第一上下行配比 为上下行配比 3或所述第一上下行配比为上下行配比 4,给第二用户设备发送 第二 RRC信令, 所述第二 RRC信令指示第二上下行配比, 使得所述第二用 户设备根据所述第二上下行配比在所述第一服务小区上进行信息传输, 所述 第二上下行配比为上下行配比 2。
可选的, 本发明实施例中, 发射器 930还用于: 若所述第一上下行配比 为上下行配比 3,则在子帧 3和子帧 4在所述第一服务小区上给第二用户设备 发送 PDSCH, 在子帧 7在所述第一服务小区上给第一用户设备发送 PDSCH; 及, 若所述第一上下行配比为上下行配比 4, 则在子帧 3在所述第一服务小区 上给第二用户设备发送 PDSCH, 在子帧 7在所述第一服务小区上给第一用户 设备发送 PDSCH。
可选的, 本发明实施例中, 所述基站还可以包括连接到总线 1040的接收 器, 用于根据所述第一上下行配比接收所述第一用户设备反馈的所述第一服 务小区对应的混合自动重传确认信息。
可选的, 本发明实施例中, 当所述第一上下行配比为上下行配比 4 时, 所述第一用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 0、上下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6; 当所述第一上下行配比为上下 行配比 3时, 所述第一用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4、 上下行配比 5或上下行配比 6; 且所述第一用户设备的主服务小区和所述第一服务小区不为同一个服务小 区。
请参见图 11, 基于同一发明构思, 本发明实施例提供一种基站, 所述基 站包括: 总线 1140, 以及连接到总线 1140的处理器 1110、 存储器 1120和发 射器 1130。 其中存储器 1120用于存储指令。 处理器 1110用于: 执行所述指 令, 确定为第一用户设备配置第一上下行配比, 及确定为第二用户设备配置 第二上下行配比。 发射器 1130用于: 给所述第一用户设备发送第一 RRC信 令, 所述第一 RRC信令指示所述第一上下行配比, 使得所述第一用户设备根 据所述第一上下行配比在第一服务小区上进行信息传输, 所述第一上下行配 比为上下行配比 5; 给所述第二用户设备发送第二 RRC信令, 所述第二 RRC 信令指示所述第二上下行配比, 使得所述第二用户设备根据所述第二上下行 配比在所述第一服务小区上进行信息传输, 所述第二上下行配比与所述第一 上下行配比不同。
可选的, 本发明实施例中, 发射器 1130还用于: 通过子帧 n在所述第一 服务小区上给第一用户设备发送 PDSCH, 所述子帧 n对应第二上下行配比中 的上行子帧, 且所述子帧 n为子帧 0、 子帧 1、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 5、 子帧 6、 子帧 7、 子帧 8或子帧 9。
可选的, 本发明实施例中, 所述基站还包括连接到总线 1140的接收器, 用于根据所述第一上下行配比接收所述第一用户设备反馈的所述第一服务小 区对应的混合自动重传确认信息, 及根据所述第二上下行配比接收所述第二 用户设备反馈的所述第一服务小区对应的混合自动重传确认信息。
可选的, 本发明实施例中, 当所述第二上下行配比为上下行配比 4 时, 所述第二用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 0、上下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6; 当所述第二上下行配比为上下 行配比 3时, 所述第二用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4、 上下行配比 5或上下行配比 6; 且所述第二用户设备的主服务小区和所述第一服务小区不为同一个服务小 区。
可选的, 本发明实施例中, 发射器 1130还用于在所述第一服务小区上发 送 SIB1消息, 所述 SIB1消息指示所述第一服务小区的上下行配比为上下行 配比 5。
请参见图 12, 基于同一发明构思, 本发明实施例提供一种用户设备, 所 述用户设备包括: 总线 1240, 以及连接到总线 1240的接收器 1230。 其中接 收器 1230用于: 在第一服务小区上接收 SIB1消息, 所述 SIB1消息指示所述 第一服务小区的上下行配比为上下行配比 5; 接收 RRC信令, 所述 RRC信令 指示第一上下行配比, 所述第一上下行配比与所述 SIB1消息指示的所述第一 服务小区的上下行配比不同; 及, 根据所述第一上下行配比在所述第一服务 小区上进行信息传输。
可选的, 本发明实施例中, 所述用户设备还包括连接到总线 1240的发射 器, 用于根据所述第一上下行配比在主服务小区上反馈所述第一服务小区对 应的混合自动重传确认信息, 所述主服务小区的上下行配比为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 2、 上下行配比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6。
可选的, 本发明实施例中, 当所述第一上下行配比为上下行配比 4 时, 所述主服务小区的上下行配比为上下行配比 0、上下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6; 当所述第一上下行配比为上下行配比 3时, 所 述主良务小区的上下行配比为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4、 上下行配比 5或上下行配比 6; 所述第一服务小区与所述主服 务小区不为同一服务小区。
可选的, 本发明实施例中, 接收器 1230具体用于根据所述第一上下行配 比在所述第一服务小区上进行信息传输, 具体为: 根据所述第一上下行配比 在第一服务小区上接收 PDSCH。
可选的, 本发明实施例中, 所述用户设备还包括连接到总线 1240的处理 器, 用于忽略 SIB1消息指示的所述第一服务小区的上下行配比。
较佳的, 图 12中所介绍的用户设备与图 3和图 7中介绍的第一用户设备 可以是同一用户设备。
较佳的, 本发明实施例中各个图中介绍的基站可以是同一基站。
本发明实施例中上下行配比的配置方法可以包括:给第一用户设备发送第 一无线资源控制 RRC信令, 所述第一 RRC信令指示第一上下行配比, 使得所 述第一用户设备根据所述第一上下行配比在第一服务小区上进行信息传输; 其中, 所述第一上下行配比为上下行配比 3或所述第一上下行配比为上下行配 比 4; 给第二用户设备发送第二无线资源控制 RRC信令, 所述第二 RRC信令指 示第二上下行配比, 使得所述第二用户设备根据所述第二上下行配比在所述 第一服务小区上进行信息传输; 其中, 所述第二上下行配比为上下行配比 2。
本发明实施例中令所述第一用户设备的上下行配比为上下行配比 3或 4, 令所述第二用户设备的上下行配比为上下行配比 2, 从而用户设备的上下行配 比不为上下行配比 5, 通过 UE特定的上下行配比, 即不同 UE对于相同载波看 到的 TDD上下行配比是不同的, 来实现网络侧 9个下行的使用, 保证系统角度 最大限度将频谱资源应用于下行数据业务传输; 同时使得第一用户设备和第 二用户设备均能聚合大于两个服务小区, 提高了用户设备的峰值速率。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到, 为描述的方便和简洁, 仅以上 述各功能模块的划分进行举例说明, 实际应用中, 可以根据需要而将上述功 能分配由不同的功能模块完成, 即将装置的内部结构划分成不同的功能模块, 以完成以上描述的全部或者部分功能。 上述描述的系统, 装置和单元的具体 工作过程, 可以参考前述方法实施例中的对应过程, 在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中, 应该理解到, 所揭露的系统, 装置和 方法, 可以通过其它的方式实现。 例如, 以上所描述的装置实施例仅仅是示 意性的, 例如, 所述模块或单元的划分, 仅仅为一种逻辑功能划分, 实际实 现时可以有另外的划分方式, 例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到 另一个系统, 或一些特征可以忽略, 或不执行。 另一点, 所显示或讨论的相 互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口, 装置或单元的间 接辆合或通信连接, 可以是电性, 机械或其它的形式。 为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元, 即可以位于一个地方, 或者也可以分布到多个网络单元上。 可以根据实际的需要选择其中的部分或 者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外, 在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中, 也可以是各个单元单独物理存在, 也可以两个或两个以上单元集成在一个单 元中。 上述集成的单元既可以釆用硬件的形式实现, 也可以釆用软件功能单 元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售 或使用时, 可以存储在一个计算机可读取存储介质中。 基于这样的理解, 本 申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的 全部或部分可以以软件产品的形式体现出来, 该计算机软件产品存储在一个 存储介质中, 包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机, 服务器, 或者网络设备等)或处理器(processor )执行本申请各个实施例所述 方法的全部或部分步骤。 而前述的存储介质包括: U盘、 移动硬盘、 只读存 储器(ROM, Read-Only Memory ), 随机存取存储器(RAM, Random Access Memory )、 磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述, 以上实施例仅用以对本申请的技术方案进行了详细介绍, 但 以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想, 不应理解 为对本发明的限制。 本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内, 可 轻易想到的变化或替换, 都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims

权 利 要 求
1、 一种上下行配比的配置方法, 其特征在于, 包括:
给第一用户设备发送第一无线资源控制 RRC信令,所述第一 RRC信令指示 第一上下行配比, 使得所述第一用户设备根据所述第一上下行配比在第一服 务小区上进行信息传输; 其中, 所述第一上下行配比为上下行配比 3或所述第 一上下行配比为上下行配比 4;
给第二用户设备发送第二 RRC信令,所述第二 RRC信令指示第二上下行配 比, 使得所述第二用户设备根据所述第二上下行配比在所述第一服务小区上 进行信息传输; 其中, 所述第二上下行配比为上下行配比 2。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 还包括:
若所述第一上下行配比为上下行配比 3, 则通过子帧 3和子帧 4在所述第一 服务小区上给所述第二用户设备发送物理下行共享信道 PDSCH,及通过子帧 7 在所述第一服务小区上给所述第一用户设备发送 PDSCH;
若所述第一上下行配比为上下行配比 4,则通过子帧 3在所述第一服务小区 上给所述第二用户设备发送 PDSCH,及通过子帧 7在所述第一服务小区上给所 述第一用户设备发送 PDSCH。
3、 如权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于, 还包括:
根据所述第一上下行配比接收所述第一用户设备反馈的所述第一服务小 区对应的混合自动重传确认信息, 以及, 根据所述第二上下行配比接收所述 第二用户设备反馈的所述第一服务小区对应的混合自动重传确认信息。
4、 如权利要求 1-3任一项所述的方法, 其特征在于, 当所述第一上下行配 比为上下行配比 4时, 所述第一用户设备的主服务小区的上下行配比为上下行 配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6; 当所述第 一上下行配比为上下行配比 3时, 所述第一用户设备的主服务小区的上下行配 比为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4、 上下行配比 5 或上下行配比 6; 且所述第一用户设备的主服务小区和所述第一服务小区不为 同一个服务小区。
5、 如权利要求 1-4任一项所述的方法, 其特征在于, 还包括: 在所述第一 服务小区上发送系统信息块类型 1SIB 1消息, 所述 SIB 1消息指示所述第一服务 小区的上下行配比为上下行配比 5。
6、 一种上下行配比的配置方法, 其特征在于, 包括:
在第一服务小区上发送 SIB 1消息,所述 SIB 1消息指示所述第一服务小区的 上下行配比为上下行配比 5;
给第一用户设备发送第一 RRC信令,所述第一 RRC信令指示第一上下行配 比, 使得所述第一用户设备根据所述第一上下行配比在第一服务小区上进行 信息传输, 所述第一上下行配比为上下行配比 0、上下行配比 1、上下行配比 2、 上下行配比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6。
7、 如权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 若所述第一上下行配比为上下 行配比 3或所述第一上下行配比为上下行配比 4, 还包括:
给第二用户设备发送第二 RRC信令,所述第二 RRC信令指示第二上下行配 比, 使得所述第二用户设备根据所述第二上下行配比在所述第一服务小区上 进行信息传输, 所述第二上下行配比为上下行配比 2。
8、 如权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 还包括:
若所述第一上下行配比为上下行配比 3, 则在子帧 3和子帧 4在所述第一服 务小区上给第二用户设备发送 PDSCH,在子帧 7在所述第一服务小区上给第一 用户设备发送 PDSCH;
若所述第一上下行配比为上下行配比 4,则在子帧 3在所述第一服务小区上 给第二用户设备发送 PDSCH,在子帧 7在所述第一服务小区上给第一用户设备 发送 PDSCH。
9、 如权利要求 6-8任一项所述的方法, 其特征在于, 还包括:
根据所述第一上下行配比接收所述第一用户设备反馈的所述第一服务小 区对应的混合自动重传确认信息。
10、 如权利要求 6-9任一项所述的方法, 其特征在于, 当所述第一上下行 配比为上下行配比 4时, 所述第一用户设备的主服务小区的上下行配比为上下 行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6; 当所述 第一上下行配比为上下行配比 3时, 所述第一用户设备的主服务小区的上下行 配比为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4、 上下行配 比 5或上下行配比 6; 且所述第一用户设备的主服务小区和所述第一服务小区 不为同一个服务小区。
11、 一种上下行配比的配置方法, 其特征在于, 包括:
给第一用户设备发送第一 RRC信令,所述第一 RRC信令指示第一上下行配 比, 使得所述第一用户设备根据所述第一上下行配比在第一服务小区上进行 信息传输, 所述第一上下行配比为上下行配比 5;
给第二用户设备发送第二 RRC信令,所述第二 RRC信令指示第二上下行配 比, 使得所述第二用户设备根据所述第二上下行配比在所述第一服务小区上 进行信息传输, 所述第二上下行配比与所述第一上下行配比不同。
12、 如权利要求 11所述的方法, 其特征在于, 还包括:
通过子帧 n在所述第一服务小区上给第一用户设备发送 PDSCH, 所述子帧 n对应第二上下行配比中的上行子帧, 且所述子帧 n为子帧 0、 子帧 1、 子帧 3、 子帧 4、 子帧 5、 子帧 6、 子帧 7、 子帧 8或子帧 9。
13、 如权利要求 11或 12所述的方法, 其特征在于, 还包括:
根据所述第一上下行配比接收所述第一用户设备反馈的所述第一服务小 区对应的混合自动重传确认信息, 及根据所述第二上下行配比接收所述第二 用户设备反馈的所述第一服务小区对应的混合自动重传确认信息。
14、 如权利要求 11-13任一项所述的方法, 其特征在于, 当所述第二上下 行配比为上下行配比 4时, 所述第二用户设备的主服务小区的上下行配比为上 下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6; 当所 述第二上下行配比为上下行配比 3时, 所述第二用户设备的主服务小区的上下 行配比为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4、 上下行 配比 5或上下行配比 6; 且所述第二用户设备的主服务小区和所述第一服务小 区不为同一个服务小区。
15、 如权利要求 11-14任一项所述的方法, 其特征在于, 还包括: 在所述第一服务小区上发送 SIB 1消息,所述 SIB 1消息指示所述第一服务小 区的上下行配比为上下行配比 5。
16、 一种上下行配比的配置方法, 其特征在于, 包括:
在第一服务小区上接收 SIB 1消息,所述 SIB 1消息指示所述第一服务小区的 上下行配比为上下行配比 5;
接收 RRC信令, 所述 RRC信令指示第一上下行配比, 所述第一上下行配比 与所述 SIB1消息指示的所述第一服务小区的上下行配比不同;
根据所述第一上下行配比在所述第一服务小区上进行信息传输。
17、 如权利要求 16所述的方法, 其特征在于, 还包括:
根据所述第一上下行配比在主服务小区上反馈所述第一服务小区对应的 混合自动重传确认信息, 所述主服务小区的上下行配比为上下行配比 0、 上下 行配比 1、 上下行配比 2、 上下行配比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6。
18、 如权利要求 16或 17任一项所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述第 一上下行配比在第一服务小区上进行信息传输, 具体包括: 根据所述第一上 下行配比在第一服务小区上接收 PDSCH。
19、如权利要求 16-18任一项所述的方法, 其特征在于,还包括: 忽略 SIB1 消息指示的所述第一服务小区的上下行配比。
20、 一种基站, 其特征在于, 包括:
第一发送模块, 用于给第一用户设备发送第一 RRC信令, 所述第一 RRC 信令指示第一上下行配比, 使得所述第一用户设备根据所述第一上下行配比 在第一服务小区上进行信息传输; 其中, 所述第一上下行配比为上下行配比 3 或所述第一上下行配比为上下行配比 4;
第二发送模块, 用于给第二用户设备发送第二 RRC信令, 所述第二 RRC 信令指示第二上下行配比, 使得所述第二用户设备根据所述第二上下行配比 在所述第一服务小区上进行信息传输; 其中, 所述第二上下行配比为上下行 配比 2。
21、 如权利要求 20所述的基站, 其特征在于, 所述基站还包括第三发送模 块及第四发送模块;
所述第三发送模块用于若所述第一上下行配比为上下行配比 3, 则通过子 帧 3和子帧 4在所述第一服务小区上给所述第二用户设备发送物理下行共享信 道 PDSCH, 及通过子帧 7在所述第一服务小区上给所述第一用户设备发送 PDSCH;
所述第四发送模块用于若所述第一上下行配比为上下行配比 4, 则通过子 帧 3在所述第一服务小区上给所述第二用户设备发送 PDSCH, 及通过子帧 7在 所述第一服务小区上给所述第一用户设备发送 PDSCH。
22、 如权利要求 20或 21所述的基站, 其特征在于, 所述基站还包括接收模 块, 用于根据所述第一上下行配比接收所述第一用户设备反馈的所述第一服 务小区对应的混合自动重传确认信息, 以及, 根据所述第二上下行配比接收 所述第二用户设备反馈的所述第一服务小区对应的混合自动重传确认信息。
23、 如权利要求 20-22任一项所述的基站, 其特征在于, 当所述第一上下 行配比为上下行配比 4时, 所述第一用户设备的主服务小区的上下行配比为上 下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6; 当所 述第一上下行配比为上下行配比 3时, 所述第一用户设备的主服务小区的上下 行配比为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4、 上下行 配比 5或上下行配比 6; 且所述第一用户设备的主服务小区和所述第一服务小 区不为同一个服务小区。
24、 如权利要求 20-23任一项所述的基站, 其特征在于, 所述基站还包括 第五发送模块, 用于在所述第一服务小区上发送 SIB1消息, 所述 SIB1消息指 示所述第一服务小区的上下行配比为上下行配比 5。
25、 一种基站, 其特征在于, 包括:
第一发送模块,用于在第一服务小区上发送 SIB1消息, 所述 SIB1消息指示 所述第一服务小区的上下行配比为上下行配比 5; 第二发送模块, 用于给第一用户设备发送第一 RRC信令, 所述第一 RRC 信令指示第一上下行配比, 使得所述第一用户设备根据所述第一上下行配比 在第一服务小区上进行信息传输, 所述第一上下行配比为上下行配比 0、 上下 行配比 1、 上下行配比 2、 上下行配比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6。
26、 如权利要求 25所述的基站, 其特征在于, 所述基站还包括第三发送模 块, 用于若所述第一上下行配比为上下行配比 3或所述第一上下行配比为上下 行配比 4, 给第二用户设备发送第二 RRC信令, 所述第二 RRC信令指示第二上 下行配比, 使得所述第二用户设备根据所述第二上下行配比在所述第一服务 小区上进行信息传输, 所述第二上下行配比为上下行配比 2。
27、 如权利要求 26所述的基站, 其特征在于, 所述基站还包括第四发送模 块和第五发送模块;
所述第四发送模块用于若所述第一上下行配比为上下行配比 3,则在子帧 3 和子帧 4在所述第一服务小区上给第二用户设备发送 PDSCH, 在子帧 7在所述 第一服务小区上给第一用户设备发送 PDSCH;
所述第五发送模块用于若所述第一上下行配比为上下行配比 4,则在子帧 3 在所述第一服务小区上给第二用户设备发送 PDSCH,在子帧 7在所述第一服务 小区上给第一用户设备发送 PDSCH。
28、 如权利要求 25-27任一项所述的基站, 其特征在于, 所述基站还包括 接收模块, 用于根据所述第一上下行配比接收所述第一用户设备反馈的所述 第一服务小区对应的混合自动重传确认信息。
29、 如权利要求 25-28任一项所述的基站, 其特征在于, 当所述第一上下 行配比为上下行配比 4时, 所述第一用户设备的主服务小区的上下行配比为上 下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6; 当所 述第一上下行配比为上下行配比 3时, 所述第一用户设备的主服务小区的上下 行配比为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4、 上下行 配比 5或上下行配比 6; 且所述第一用户设备的主服务小区和所述第一服务小 区不为同一个服务小区。
30、 一种基站, 其特征在于, 包括:
第一发送模块, 用于给第一用户设备发送第一 RRC信令, 所述第一 RRC 信令指示第一上下行配比, 使得所述第一用户设备根据所述第一上下行配比 在第一服务小区上进行信息传输, 所述第一上下行配比为上下行配比 5; 第二发送模块, 用于给第二用户设备发送第二 RRC信令, 所述第二 RRC 信令指示第二上下行配比, 使得所述第二用户设备根据所述第二上下行配比 在所述第一服务小区上进行信息传输, 所述第二上下行配比与所述第一上下 行配比不同。
31、 如权利要求 30所述的基站, 其特征在于, 所述基站还包括第三发送模 块, 用于通过子帧 n在所述第一服务小区上给第一用户设备发送 PDSCH, 所述 子帧 n对应第二上下行配比中的上行子帧, 且所述子帧 n为子帧 0、 子帧 1、 子 帧 3、 子帧 4、 子帧 5、 子帧 6、 子帧 7、 子帧 8或子帧 9。
32、 如权利要求 30或 31所述的基站, 其特征在于, 所述基站还包括接收模 块, 用于根据所述第一上下行配比接收所述第一用户设备反馈的所述第一服 务小区对应的混合自动重传确认信息, 及根据所述第二上下行配比接收所述 第二用户设备反馈的所述第一服务小区对应的混合自动重传确认信息。
33、 如权利要求 30-32任一项所述的基站, 其特征在于, 当所述第二上下 行配比为上下行配比 4时, 所述第二用户设备的主服务小区的上下行配比为上 下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6; 当所 述第二上下行配比为上下行配比 3时, 所述第二用户设备的主服务小区的上下 行配比为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4、 上下行 配比 5或上下行配比 6; 且所述第二用户设备的主服务小区和所述第一服务小 区不为同一个服务小区。
34、 如权利要求 30-33任一项所述的基站, 其特征在于, 所述基站还包括 第四发送模块, 用于在所述第一服务小区上发送 SIB1消息, 所述 SIB1消息指 示所述第一服务小区的上下行配比为上下行配比 5。
35、 一种用户设备, 其特征在于, 包括: 第一接收模块,用于在第一服务小区上接收 SIB1消息, 所述 SIB1消息指示 所述第一服务小区的上下行配比为上下行配比 5;
第二接收模块, 用于接收 RRC信令, 所述 RRC信令指示第一上下行配比, 所述第一上下行配比与所述 SIB1消息指示的所述第一服务小区的上下行配比 不同;
传输模块,用于根据所述第一上下行配比在所述第一服务小区上进行信息 传输。
36、 如权利要求 35所述的用户设备, 其特征在于, 所述用户设备还包括发 送模块, 用于根据所述第一上下行配比在主服务小区上反馈所述第一服务小 区对应的混合自动重传确认信息, 所述主服务小区的上下行配比为上下行配 比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 2、 上下行配比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6。
37、 如权利要求 35或 36所述的用户设备, 其特征在于, 所述传输模块具体 用于: 根据所述第一上下行配比在第一服务小区上接收 PDSCH。
38、 如权利要求 35-37任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述用户设 备还包括处理模块, 用于忽略 SIB1消息指示的所述第一服务小区的上下行配 比。
39、 一种基站, 其特征在于, 包括:
存储器, 用于存储指令;
处理器, 用于执行所述指令, 确定为第一用户设备配置第一上下行配比, 及确定为第二用户设备配置第二上下行配比;
发射器, 用于给所述第一用户设备发送第一 RRC信令, 所述第一 RRC信令 指示所述第一上下行配比, 使得所述第一用户设备根据所述第一上下行配比 在第一服务小区上进行信息传输; 其中, 所述第一上下行配比为上下行配比 3 或所述第一上下行配比为上下行配比 4; 及, 给所述第二用户设备发送第二 RRC信令, 所述第二 RRC信令指示所述第二上下行配比, 使得所述第二用户 设备根据所述第二上下行配比在所述第一服务小区上进行信息传输; 其中, 所述第二上下行配比为上下行配比 2。
40、 如权利要求 39所述的基站, 其特征在于, 所述发射器还用于: 若所述 第一上下行配比为上下行配比 3, 则通过子帧 3和子帧 4在所述第一服务小区上 给所述第二用户设备发送物理下行共享信道 PDSCH,及通过子帧 7在所述第一 服务小区上给所述第一用户设备发送 PDSCH; 及, 若所述第一上下行配比为 上下行配比 4, 则通过子帧 3在所述第一服务小区上给所述第二用户设备发送 PDSCH, 及通过子帧 7在所述第一服务小区上给所述第一用户设备发送
PDSCH。
41、如权利要求 39或 40所述的基站,其特征在于,所述基站还包括接收器, 用于根据所述第一上下行配比接收所述第一用户设备反馈的所述第一服务小 区对应的混合自动重传确认信息, 以及, 根据所述第二上下行配比接收所述 第二用户设备反馈的所述第一服务小区对应的混合自动重传确认信息。
42、 如权利要求 39-41任一项所述的基站, 其特征在于, 当所述第一上下 行配比为上下行配比 4时, 所述第一用户设备的主服务小区的上下行配比为上 下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6; 当所 述第一上下行配比为上下行配比 3时, 所述第一用户设备的主服务小区的上下 行配比为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4、 上下行 配比 5或上下行配比 6; 且所述第一用户设备的主服务小区和所述第一服务小 区不为同一个服务小区。
43、 如权利要求 39-42任一项所述的基站, 其特征在于, 所述发射器还用 于: 在所述第一服务小区上发送 SIB1消息, 所述 SIB1消息指示所述第一服务 小区的上下行配比为上下行配比 5。
44、 一种基站, 其特征在于, 包括:
存储器, 用于存储指令;
处理器, 用于执行所述指令, 确定为第一服务小区配置上下行配比 5, 及 确定为第一用户设备配置第一上下行配比;
发射器,用于在所述第一服务小区上发送 SIB1消息,所述 SIB1消息指示所 述第一服务小区的上下行配比为上下行配比 5; 及, 给所述第一用户设备发送 第一 RRC信令, 所述第一 RRC信令指示所述第一上下行配比, 使得所述第一 用户设备根据所述第一上下行配比在第一服务小区上进行信息传输, 所述第 一上下行配比为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 2、 上下行配比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6。
45、 如权利要求 44所述的基站, 其特征在于, 所述发射器还用于: 若所述 第一上下行配比为上下行配比 3或所述第一上下行配比为上下行配比 4, 给第 二用户设备发送第二 RRC信令, 所述第二 RRC信令指示第二上下行配比, 使 得所述第二用户设备根据所述第二上下行配比在所述第一服务小区上进行信 息传输, 所述第二上下行配比为上下行配比 2。
46、 如权利要求 45所述的基站, 其特征在于, 所述发射器还用于: 若所述 第一上下行配比为上下行配比 3, 则在子帧 3和子帧 4在所述第一服务小区上给 第二用户设备发送 PDSCH,在子帧 7在所述第一服务小区上给第一用户设备发 送 PDSCH; 及, 若所述第一上下行配比为上下行配比 4, 则在子帧 3在所述第 一服务小区上给第二用户设备发送 PDSCH,在子帧 7在所述第一服务小区上给 第一用户设备发送 PDSCH。
47、 如权利要求 44-46任一项所述的基站, 其特征在于, 所述基站还包括 接收器, 用于根据所述第一上下行配比接收所述第一用户设备反馈的所述第 一服务小区对应的混合自动重传确认信息。
48、 如权利要求 44-47任一项所述的基站, 其特征在于, 当所述第一上下 行配比为上下行配比 4时, 所述第一用户设备的主服务小区的上下行配比为上 下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6; 当所 述第一上下行配比为上下行配比 3时, 所述第一用户设备的主服务小区的上下 行配比为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4、 上下行 配比 5或上下行配比 6; 且所述第一用户设备的主服务小区和所述第一服务小 区不为同一个服务小区。
49、 一种基站, 其特征在于, 包括: 存储器, 用于存储指令;
处理器, 用于执行所述指令, 确定为第一用户设备配置第一上下行配比, 及确定为第二用户设备配置第二上下行配比;
发射器, 用于给所述第一用户设备发送第一 RRC信令, 所述第一 RRC信令 指示所述第一上下行配比, 使得所述第一用户设备根据所述第一上下行配比 在第一服务小区上进行信息传输, 所述第一上下行配比为上下行配比 5; 给所 述第二用户设备发送第二 RRC信令, 所述第二 RRC信令指示所述第二上下行 配比, 使得所述第二用户设备根据所述第二上下行配比在所述第一服务小区 上进行信息传输, 所述第二上下行配比与所述第一上下行配比不同。
50、 如权利要求 49所述的基站, 其特征在于, 所述发射器还用于: 通过子 帧 n在所述第一服务小区上给第一用户设备发送 PDSCH, 所述子帧 n对应第二 上下行配比中的上行子帧, 且所述子帧 n为子帧 0、 子帧 1、 子帧 3、 子帧 4、 子 帧 5、 子帧 6、 子帧 7、 子帧 8或子帧 9。
51、如权利要求 49或 50所述的基站,其特征在于,所述基站还包括接收器, 用于根据所述第一上下行配比接收所述第一用户设备反馈的所述第一服务小 区对应的混合自动重传确认信息, 及根据所述第二上下行配比接收所述第二 用户设备反馈的所述第一服务小区对应的混合自动重传确认信息。
52、 如权利要求 49-51任一项所述的基站, 其特征在于, 当所述第二上下 行配比为上下行配比 4时, 所述第二用户设备的主服务小区的上下行配比为上 下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6; 当所 述第二上下行配比为上下行配比 3时, 所述第二用户设备的主服务小区的上下 行配比为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 3、 上下行配比 4、 上下行 配比 5或上下行配比 6; 且所述第二用户设备的主服务小区和所述第一服务小 区不为同一个服务小区。
53、 如权利要求 49-52任一项所述的基站, 其特征在于, 所述发射器还用 于在所述第一服务小区上发送 SIB 1消息, 所述 SIB 1消息指示所述第一服务小 区的上下行配比为上下行配比 5。
54、 一种用户设备, 其特征在于, 包括:
接收器,用于在第一服务小区上接收 SIB1消息,所述 SIB1消息指示所述第 一服务小区的上下行配比为上下行配比 5; 接收 RRC信令, 所述 RRC信令指示 第一上下行配比, 所述第一上下行配比与所述 SIB1消息指示的所述第一服务 小区的上下行配比不同; 及, 根据所述第一上下行配比在所述第一服务小区 上进行信息传输。
55、 如权利要求 54所述的用户设备, 其特征在于, 所述用户设备还包括发 射器, 用于根据所述第一上下行配比在主服务小区上反馈所述第一服务小区 对应的混合自动重传确认信息, 所述主服务小区的上下行配比为上下行配比 0、 上下行配比 1、 上下行配比 2、 上下行配比 3、 上下行配比 4或上下行配比 6。
56、 如权利要求 54或 55所述的用户设备, 其特征在于, 所述接收器具体用 于根据所述第一上下行配比在所述第一服务小区上进行信息传输, 具体为: 根据所述第一上下行配比在第一服务小区上接收 PDSCH。
57、 如权利要求 54-56任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述用户设 备还包括处理器, 用于忽略 SIB1消息指示的所述第一服务小区的上下行配比。
PCT/CN2014/074915 2014-04-08 2014-04-08 一种上下行配比的配置方法、基站及用户设备 WO2015154224A1 (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201480000732.9A CN105247938B (zh) 2014-04-08 2014-04-08 一种上下行配比的配置方法、基站及用户设备
PCT/CN2014/074915 WO2015154224A1 (zh) 2014-04-08 2014-04-08 一种上下行配比的配置方法、基站及用户设备

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2014/074915 WO2015154224A1 (zh) 2014-04-08 2014-04-08 一种上下行配比的配置方法、基站及用户设备

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2015154224A1 true WO2015154224A1 (zh) 2015-10-15

Family

ID=54287085

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2014/074915 WO2015154224A1 (zh) 2014-04-08 2014-04-08 一种上下行配比的配置方法、基站及用户设备

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN105247938B (zh)
WO (1) WO2015154224A1 (zh)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013023555A1 (zh) * 2011-08-15 2013-02-21 普天信息技术研究院有限公司 Lte-a tdd不同上下行配比的反馈方法
CN103037518A (zh) * 2011-09-30 2013-04-10 华为技术有限公司 传输资源配置方法及相关设备和通信系统
CN103687013A (zh) * 2012-09-21 2014-03-26 工业和信息化部电信传输研究所 一种tdd模式下采用动态时隙配比的选择方法

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102271336B (zh) * 2010-06-04 2014-06-11 中兴通讯股份有限公司 一种上下行配比半静态配置的系统及方法
KR101975851B1 (ko) * 2011-05-31 2019-05-08 삼성전자주식회사 Ack/nack 정보 송신 방법 및 장치
CN103095433B (zh) * 2011-11-04 2018-06-15 北京三星通信技术研究有限公司 一种发送harq-ack反馈信息的方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013023555A1 (zh) * 2011-08-15 2013-02-21 普天信息技术研究院有限公司 Lte-a tdd不同上下行配比的反馈方法
CN103037518A (zh) * 2011-09-30 2013-04-10 华为技术有限公司 传输资源配置方法及相关设备和通信系统
CN103687013A (zh) * 2012-09-21 2014-03-26 工业和信息化部电信传输研究所 一种tdd模式下采用动态时隙配比的选择方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN105247938B (zh) 2019-11-19
CN105247938A (zh) 2016-01-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10631296B2 (en) Resource allocation method, apparatus, and wireless access system
US9549397B2 (en) Method and device for transmitting data
EP2932638B1 (en) A network node, a wireless device and methods therein for enabling and performing harq transmissions in a d2d communication between wireless devices in a wireless telecommunications network
EP3557776B1 (en) Data transmission method, communication device and data transmission system
US20160204906A1 (en) Hybrid automatic repeat request acknowledgement transmission method, user equipment, and base station
CN110267339B (zh) 一种功率配置方法、用户设备及基站
WO2016000368A1 (zh) 上行控制信道的配置和发送方法、装置及基站和用户设备
CN107026689B (zh) 一种帧格式配置方法、装置和系统
WO2014067369A1 (zh) Lte-a中机器类型通信的方法、系统及设备
CN110784928A (zh) 传输定时信息发送方法、接收方法及装置
WO2017113339A1 (zh) 下行反馈信息的传输方法、基站以及终端设备
WO2017147760A1 (zh) 一种非授权频谱下的数据传输方法及系统、终端设备
WO2013107399A1 (zh) 基于跨载波调度的数据传输方法、用户设备和基站
US20170135101A1 (en) Method and Apparatus for Determining Data Transmission
CN111884771B (zh) 一种信息传输装置、方法及系统
WO2018076302A1 (zh) 载波聚合的消息反馈方法及装置
EP3487100B1 (en) Harq response information transmission method
WO2018137715A1 (zh) 一种上行调度请求传输方法、终端及基站
US11115993B2 (en) Data transmission method, terminal device, and access network device
WO2015154224A1 (zh) 一种上下行配比的配置方法、基站及用户设备
WO2014179980A1 (zh) 混合自动重传请求harq反馈方法、用户设备及基站
CN114531938B (zh) 具有重复的配置的ul
WO2018082534A1 (zh) 传输定时信息发送方法、接收方法及装置
WO2018076300A1 (zh) 基于harq的消息反馈方法及装置
JP2024514525A (ja) 動的マルチスロット物理ダウンリンク共有チャネル(pdsch)のための改良型ハイブリッド自動再送要求(harq)フィードバック

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 14888760

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 14888760

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1