WO2016161662A1 - 一种数据传输方法、设备及系统 - Google Patents

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WO2016161662A1
WO2016161662A1 PCT/CN2015/076383 CN2015076383W WO2016161662A1 WO 2016161662 A1 WO2016161662 A1 WO 2016161662A1 CN 2015076383 W CN2015076383 W CN 2015076383W WO 2016161662 A1 WO2016161662 A1 WO 2016161662A1
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WO
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subframe
time
information
serving cell
time resource
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PCT/CN2015/076383
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Inventor
郑娟
闫志宇
李强
马莎
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华为技术有限公司
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    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular, to a data transmission method, device, and system.
  • each device needs to use frequency resources for information transmission, and the frequency resources are also called spectrum.
  • the spectrum can be divided into licensed spectrum and unlicensed spectrum, and the unlicensed spectrum is also called unlicensed spectrum.
  • the licensed spectrum is a frequency resource exclusive to some operators.
  • the license-free spectrum is a common frequency resource in a wireless communication network.
  • the receiving end cannot determine the information transmission on the unlicensed spectrum. At the beginning, data cannot be received correctly.
  • the embodiment of the present invention provides a data transmission method, device, and system, which can solve the problem that the receiving end cannot correctly receive data because it cannot determine the start time of information transmission on the unlicensed spectrum.
  • an embodiment of the present invention provides a first device, including:
  • a first detecting unit configured to detect first information of the first serving cell in a preset time period of the first subframe in the first time resource or a first time set of the subframe in the first time resource, where a time set is a set of pre-defined starting positions of the first information in a subframe, the first time set includes at least two elements;
  • a management unit configured to determine a starting position of the second time resource according to the first information detected by the first detecting unit
  • a second detecting unit configured to detect second information of the first serving cell in a second time set of subframes in the second time resource, where the second time set is the second information in a subframe a set of predefined start positions, the first set of time and the first
  • the second time set contains at least one different element.
  • the first time resource includes a closing period of the first serving cell, and a closing period of the first serving cell is a time period in which the first serving cell does not preempt the unlicensed spectrum;
  • the second time resource is included in an opening period of the first serving cell, and an opening period of the first serving cell is a time period in which the first serving cell occupies an unlicensed spectrum.
  • the first detecting unit is further configured to detect third information, determine a starting position of the first information according to the detected third information, and the third information is received after the first information;
  • the starting position of the first information detects the preset period of the first subframe in the first time resource or the first time set of the subframe in the first time resource a message.
  • the first subframe in each frame period is the first subframe
  • the preset period includes at least one orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol in the first subframe
  • one frame period includes at least two subframes frame.
  • the one frame period is a fixed frame time in a frame-based device FBE frame structure FFP;
  • All the subframes in each frame period are the first subframes, and the idle period included in each frame period is evenly distributed in each frame period, and the initial OFDM symbol index m of the preset period is satisfied.
  • Formula I mod X offset+m, where I is the first The sub-frame index of a sub-frame, where X is the length of one frame period and offset is the offset.
  • the first set of time includes a start time of at least one orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol in a subframe
  • the first time set includes a start time of at least one 1/T OFDM symbol in the subframe, and T is an integer greater than 0.
  • the first time set includes a starting position of a k+xth OFDM symbol in a subframe
  • the value of k includes at least one of 3, 4, 5, 6, 8, 9, and 12, where x represents the number of OFDM symbols occupied by the preamble sequence, and the value of x is 0, 1, 2, 3, or 4. And 1 ⁇ k + x ⁇ 14.
  • the starting position of the second time resource is a starting time of the nth data transmission unit after the starting position of the first information
  • n is a positive integer
  • the data transmission unit is 1/T OFDM symbols.
  • T is an integer greater than zero.
  • the first device further includes a third detecting unit, configured to detect duration information
  • the management unit is further configured to determine an end time of the second time resource according to the duration information detected by the third detecting unit.
  • the duration information includes information of a first length, and the first length is a length of a last subframe of the second time resource.
  • the first device detects at least two duration information of the first serving cell
  • the management unit is further configured to determine an end time of the second time resource according to the last detected duration information.
  • the duration information is carried in a control channel of the second subframe, where the second subframe includes a subframe of the second time resource and a second serving cell corresponding to a last subframe of the second time resource. At least one subframe in the subframe.
  • the duration information is carried on a last subframe of the second time resource.
  • the duration information is carried in a physical layer common control channel.
  • an embodiment of the present invention provides a second device, including:
  • a management unit configured to determine, in a preset time period of the first subframe in the first time resource, or a first time set of the subframe in the first time resource, a start position of the first information sending of the first serving cell,
  • the first time set is a set of a preset start position of the first information in a subframe, and the first time set includes at least two elements;
  • a sending unit configured to send the first information to the first device
  • the management unit is further configured to determine a starting location of the second time resource according to the first information, and determine a second information of the first serving cell in a second time set of the subframe in the second time resource. a starting position of the sending, where the second time set is a set of a predefined starting position of the second information in the subframe, where the first time set and the second time set comprise at least one different element;
  • the sending unit is further configured to send the second information to the first device.
  • the first time resource includes a closing period of the first serving cell, and a closing period of the first serving cell is a time period in which the first serving cell does not preempt the unlicensed spectrum;
  • the second time resource is included in an opening period of the first serving cell, and an opening period of the first serving cell is a time period in which the first serving cell occupies an unlicensed spectrum.
  • the sending unit is further configured to send third information to the first device, where the third information is used to indicate a starting location of the first information.
  • the first subframe in each frame period is the first subframe
  • the preset period includes at least one orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol in the first subframe
  • one frame period includes at least two subframes frame.
  • the one frame period is a fixed frame time in a frame-based device FBE frame structure FFP;
  • All the subframes in each frame period are the first subframes, and the idle period included in each frame period is evenly distributed in each frame period, and the initial OFDM symbol index m of the preset period is satisfied.
  • Formula I mod X offset+m, where I is the subframe index of the first subframe, X is the length of one frame period, and offset is the offset.
  • the first set of time includes a start time of at least one orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol in a subframe
  • the first time set includes a start time of at least one 1/T OFDM symbol in the subframe, and T is an integer greater than 0.
  • the first time set includes a starting position of a k+xth OFDM symbol in a subframe
  • the value of k includes at least one of 3, 4, 5, 6, 8, 9, and 12, where x represents the number of OFDM symbols occupied by the preamble sequence, and the value of x is 0, 1, 2, 3, or 4. And 1 ⁇ k + x ⁇ 14.
  • the starting position of the second time resource is a starting time of the nth data transmission unit after the starting position of the first information
  • n is a positive integer
  • the data transmission unit is 1/T OFDM symbols.
  • T is an integer greater than zero.
  • the management unit is further configured to determine an end time of the second time resource
  • the sending unit is further configured to send duration information to the first device, where the duration information is used to indicate a length of time from a start time of the duration information to an end time of the second time resource.
  • the duration information includes information of a first length, and the first length is a length of a last subframe of the second time resource.
  • the sending unit is further configured to send, to the first device, at least two duration information of the first serving cell.
  • the duration information is carried in a control channel of the second subframe, where the second subframe includes a subframe of the second time resource and a second serving cell corresponding to a last subframe of the second time resource. At least one subframe in the subframe.
  • the duration information is carried on a last subframe of the second time resource.
  • the duration information is carried in a physical layer common control channel.
  • an embodiment of the present invention provides a first device, including:
  • a detecting unit configured to detect duration information
  • a management unit configured to determine an end time of the second time resource according to the duration information detected by the detecting unit.
  • the second time resource is included in an opening period of the first serving cell, and an opening period of the first serving cell is a time period in which the first serving cell occupies an unlicensed spectrum.
  • the duration information includes information of a first length, and the first length is a length of a last subframe of the second time resource.
  • the first device detects at least two duration information of the first serving cell
  • the management unit is further configured to determine an end time of the second time resource according to the last detected duration information.
  • the duration information is carried in a control channel of the second subframe, where the second subframe includes a subframe of the second time resource and a second serving cell corresponding to a last subframe of the second time resource. At least one subframe in the subframe.
  • the duration information is carried on a last subframe of the second time resource.
  • the duration information is carried in a physical layer common control channel.
  • an embodiment of the present invention provides a second device, including:
  • a management unit configured to determine an end time of the second time resource
  • a sending unit configured to send duration information to the first device, where the duration information is used to indicate a length of time from the start time of the duration information to the end time of the second time resource.
  • the second time resource is included in an opening period of the first serving cell, and an opening period of the first serving cell is a time period in which the first serving cell occupies an unlicensed spectrum.
  • the duration information includes information of a first length, and the first length is a length of a last subframe of the second time resource.
  • the sending unit is further configured to send, to the first device, at least two duration information of the first serving cell.
  • the duration information is carried in a control channel of the second subframe, and the second subframe includes a subframe of the second time resource and a last subframe of the second time resource. At least one of the subframes of the second serving cell.
  • the duration information is carried on a last subframe of the second time resource.
  • the duration information is carried in a physical layer common control channel.
  • an embodiment of the present invention provides a data transmission method, including:
  • the first device detects the first information of the first serving cell in a preset time period of the first subframe in the first time resource or the first time set of the subframe in the first time resource, where the first time set is And the first information is a set of pre-defined starting positions in the subframe, where the first time set includes at least two elements;
  • the first device detects second information of the first serving cell in a second time set of subframes in the second time resource, where the second time set is that the second information is predefined in a subframe a set of starting locations, the first set of time and the second set of time comprising at least one different element.
  • the first time resource includes a closing period of the first serving cell, and a closing period of the first serving cell is a time period in which the first serving cell does not preempt the unlicensed spectrum;
  • the second time resource is included in an opening period of the first serving cell, and an opening period of the first serving cell is a time period in which the first serving cell occupies an unlicensed spectrum.
  • the first device is in a preset time period of the first subframe in the first time resource Or detecting the first information of the first serving cell in the first time set of the subframe in the first time resource, including:
  • the first device detects third information, and determines a starting location of the first information according to the detected third information, where the third information is received after the first information;
  • the set detects the first information that has been received.
  • the first subframe in each frame period is the first subframe
  • the preset period includes at least one orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol in the first subframe
  • one frame period includes at least two subframes frame.
  • the one frame period is a fixed frame time in a frame-based device FBE frame structure FFP;
  • All the subframes in each frame period are the first subframes, and the idle period included in each frame period is evenly distributed in each frame period, and the initial OFDM symbol index m of the preset period is satisfied.
  • Formula I mod X offset+m, where I is the subframe index of the first subframe, X is the length of one frame period, and offset is the offset.
  • the first set of time includes a start time of at least one orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol in a subframe
  • the first time set includes a start time of at least one 1/T OFDM symbol in the subframe, and T is an integer greater than 0.
  • the first time set includes a starting position of a k+xth OFDM symbol in a subframe
  • the value of k includes at least one of 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, x table
  • the number of OFDM symbols occupied by the preamble sequence is shown, and the value of x is 0, 1, 2, 3 or 4, and 1 ⁇ k + x ⁇ 14.
  • the starting position of the second time resource is a starting time of the nth data transmission unit after the starting position of the first information
  • n is a positive integer
  • the data transmission unit is 1/T OFDM symbols.
  • T is an integer greater than zero.
  • the method further includes:
  • the first device detects duration information
  • the first device determines an end time of the second time resource according to the duration information.
  • the duration information includes information of a first length, and the first length is a length of a last subframe of the second time resource.
  • the first device detects at least two duration information of the first serving cell
  • Determining, by the first device, the end time of the second time resource according to the duration information including:
  • the first device determines an end time of the second time resource according to the last detected duration information.
  • the duration information is carried in a control channel of the second subframe, where the second subframe includes a subframe of the second time resource and a second serving cell corresponding to a last subframe of the second time resource. At least one subframe in the subframe.
  • the duration information is carried on a last subframe of the second time resource.
  • the duration information is carried in a physical layer common control channel.
  • an embodiment of the present invention provides a data transmission method, including:
  • the second device Determining, by the second device, a starting position of the second information transmission of the first serving cell in the second time set of the subframe in the second time resource, and sending the second information to the first device, where
  • the second time set is a set of pre-defined starting positions of the second information in the subframe, and the first time set and the second time set include at least one different element.
  • the first time resource includes a closing period of the first serving cell, and a closing period of the first serving cell is a time period in which the first serving cell does not preempt the unlicensed spectrum;
  • the second time resource is included in an opening period of the first serving cell, and an opening period of the first serving cell is a time period in which the first serving cell occupies an unlicensed spectrum.
  • ,Also after the second device sends the first information of the first serving cell to the first device, ,Also includes:
  • the second device sends third information to the first device, where the third information is used to indicate a starting location of the first information.
  • the first subframe in each frame period is the first subframe
  • the preset period includes at least one orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol in the first subframe
  • one frame period includes at least two subframes frame.
  • the one frame period is a fixed frame time in a frame-based device FBE frame structure FFP;
  • All the subframes in each frame period are the first subframes, and the idle period included in each frame period is evenly distributed in each frame period, and the initial OFDM symbol index m of the preset period is satisfied.
  • Formula I mod X offset+m, where I is the subframe index of the first subframe, X is the length of one frame period, and offset is the offset.
  • the first set of time includes a start time of at least one orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol in a subframe
  • the first time set includes a start time of at least one 1/T OFDM symbol in the subframe, and T is an integer greater than 0.
  • the first time set includes a starting position of a k+xth OFDM symbol in a subframe
  • the value of k includes at least one of 3, 4, 5, 6, 8, 9, and 12, where x represents the number of OFDM symbols occupied by the preamble sequence, and the value of x is 0, 1, 2, 3, or 4. , And 1 ⁇ k + x ⁇ 14.
  • the starting position of the second time resource is a starting time of the nth data transmission unit after the starting position of the first information
  • n is a positive integer
  • the data transmission unit is 1/T OFDM symbols.
  • T is an integer greater than zero.
  • the method further includes:
  • the second device sends the duration information to the first device, where the duration information is used to indicate a length of time from the start time of the duration information to the end time of the second time resource.
  • the duration information includes information of a first length, and the first length is a length of a last subframe of the second time resource.
  • the duration information of the first serving cell is sent by the device, including:
  • the duration information is carried in a control channel of the second subframe, where the second subframe includes a subframe of the second time resource and a second serving cell corresponding to a last subframe of the second time resource. At least one subframe in the subframe.
  • the duration information is carried on a last subframe of the second time resource.
  • the duration information is carried in a physical layer common control channel.
  • an embodiment of the present invention provides a data transmission method, including:
  • the first device detects the duration information
  • the first device determines an end time of the second time resource according to the duration information.
  • the second time resource is included in an opening period of the first serving cell, and an opening period of the first serving cell is a time period in which the first serving cell occupies an unlicensed spectrum.
  • the duration information includes information of a first length, and the first length is a length of a last subframe of the second time resource.
  • the first device detects at least two duration information of the first serving cell
  • Determining, by the first device, the end time of the second time resource according to the duration information including:
  • the first device determines an end time of the second time resource according to the last detected duration information.
  • the duration information is carried in a control channel of the second subframe, where the second subframe includes a subframe of the second time resource and a second serving cell corresponding to a last subframe of the second time resource. At least one subframe in the subframe.
  • the duration information is carried on a last subframe of the second time resource.
  • the duration information is carried in a physical layer common control channel.
  • an embodiment of the present invention provides a data transmission method, including:
  • the second device determines an end time of the second time resource
  • the second device sends the duration information to the first device, where the duration information is used to indicate a length of time from the start time of the duration information to the end time of the second time resource.
  • the second time resource is included in an opening period of the first serving cell, and an opening period of the first serving cell is a time period in which the first serving cell occupies an unlicensed spectrum.
  • the duration information includes information of a first length, and the first length is a length of a last subframe of the second time resource.
  • the second device sends the The duration information of the first serving cell includes:
  • the duration information is carried in a control channel of the second subframe, where the second subframe includes a subframe of the second time resource and a second serving cell corresponding to a last subframe of the second time resource. At least one subframe in the subframe.
  • the duration information is carried on a last subframe of the second time resource.
  • the duration information is carried in a physical layer common control channel.
  • an embodiment of the present invention provides a wireless communication system, including: a first device and a second device;
  • the second device is in any one of the possible implementation manners of the second aspect or the second aspect The second device.
  • an embodiment of the present invention provides a wireless communication system, including: a first device and a second device;
  • the first device of the third aspect or the any one of the possible implementation manners of the third aspect, wherein the second device is the fourth aspect or any one of the possible implementation manners of the fourth aspect The second device.
  • the first device detects the first time period of the first subframe in the first time resource or the first time set of the subframe in the first time resource
  • the first information of the serving cell determines the starting position of the second time resource according to the first information, and detects the second information of the first serving cell in the second time set of the subframe in the second time resource, which solves the prior art.
  • the receiving end cannot correctly determine the data at the start time of the information transmission on the unlicensed spectrum.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of a data transmission method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of resource mapping for first information transmission according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a schematic diagram of resource mapping of another first information transmission according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a frame of a first information according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 5 is a schematic flowchart of a data transmission method according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic flowchart of another data transmission method according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a schematic flowchart of another data transmission method according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of a first device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of a second device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of a first device according to another embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of a second device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a schematic structural diagram of another first device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a schematic structural diagram of another second device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 14 is a schematic structural diagram of another first device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a schematic structural diagram of another second device according to another embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 16 is a schematic structural diagram of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 17 is a schematic structural diagram of another wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • GSM Global System of Mobile communication
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • GPRS General Packet Radio Service
  • LTE Long Term Evolution
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access
  • LTE system for licensed spectrum resource assisted access that is, a licensed assisted access (LTE) system.
  • LTE licensed assisted access
  • LTE licensed assisted access
  • LTE licensed assisted access
  • the LAA-LTE system refers to an LTE system in which a licensed spectrum resource and an unlicensed spectrum resource are used together by a carrier aggregation (CA) method or a non-CA method.
  • CA carrier aggregation
  • the main application scenario is to use the licensed spectrum resource and the unlicensed spectrum resource through the CA mode, that is, the licensed spectrum resource or the carrier included in the licensed spectrum resource or the cell working on the licensed spectrum resource is used as the primary serving cell, and the license-free spectrum is to be used.
  • the carrier included in the resource or the unlicensed spectrum resource or the cell working on the unlicensed spectrum resource is used as the secondary serving cell; and the primary serving cell and the secondary serving cell are deployed together, or the non-common base station is deployed, and the primary serving cell and the secondary serving cell There is an ideal return path between them.
  • the embodiment of the present invention is not limited to use in the scenario of the CA mode, and may also be used in other scenarios, for example, a serving cell that is independently deployed on the unlicensed spectrum resource, and the serving cell has the function of providing independent access.
  • a serving cell that operates on licensed spectrum resources is required to assist.
  • the backhaul delay is large, and the information cannot be quickly coordinated between the two serving cells.
  • the licensed spectrum resource or the unlicensed spectrum resource described in the embodiment of the present invention may include one or more carriers.
  • the licensed spectrum resource and the unlicensed spectrum resource are used for carrier aggregation, one or more of the licensed spectrum resources are included.
  • Carrier carrier and unlicensed spectrum resources include one or more carriers for carrier aggregation.
  • the first device or the second device includes but is not limited to a user equipment (English name: User Equipment, English abbreviation: UE), and a mobile station (English full name: Mobile Station, English abbreviation: MS) Mobile terminals, mobile phones, handsets, and portable devices, which can be accessed via the wireless access network (English name: Radio) Access Network (English abbreviation: RAN) communicates with one or more core networks.
  • the user equipment may be a mobile phone (or "cellular" phone), a computer with wireless communication function, etc., and the user equipment may also be portable.
  • the portable device, the portable device, the handheld device, the built-in computer, or the in-vehicle mobile device, the user device may be a relay device, which is not limited by the present invention.
  • the first device may be a user equipment
  • the second device may be a base station in GSM or CDMA (English full name: Base Transceiver Station, English abbreviation: BTS), or may be a base station (NodeB) in WCDMA. It may also be an evolved base station in LTE (English full name: evolved Node B, English abbreviation: eNB or e-NodeB), which is not limited in the embodiment of the present invention.
  • the cell described in the embodiment of the present invention may be a cell corresponding to the base station, and the cell may belong to the macro base station, or may belong to the micro base station, for example, a base station corresponding to a small cell (English: Small Cell).
  • the small cell here may further include: a metro cell (English: Metro Cell), a micro cell (English: Mico Cell), a pico cell (English: Pico Cell), a femto cell (English: Femto Cell), etc., these small cells have Small coverage and low transmit power are suitable for providing high-speed data transmission services.
  • the concept of the carrier in the LTE system is the same as that of the cell.
  • the UE accesses one carrier and accesses one cell is equivalent.
  • the concept of the cell is unified.
  • An embodiment of the present invention provides a data transmission method. Referring to FIG. 1, the method includes the following steps:
  • the first device detects the first information of the first serving cell in a preset time period of the first subframe in the first time resource or a first time frame of the subframe in the first time resource.
  • the first time set is a set of pre-defined starting positions of the first information in the subframe, the first time set includes at least two elements, and the first information is used to indicate a starting position of the second time resource.
  • the pre-defined starting position of the first information in the subframe is a possible starting position of the first information in the subframe, and does not represent a predefined motion.
  • the first device detects the first information of the first serving cell in the preset time period of the first subframe in the first time resource or the first time set of the subframe in the first time resource, and does not represent the first device detection. All of the preset time periods of the first subframe or all of the first time set, only the starting position of the first information is located in the preset time period of the first subframe or the first time set of the subframe.
  • the first time resource includes a closing period of the first serving cell, and the closing period of the first serving cell is a period in which the first serving cell does not preempt the unlicensed spectrum.
  • the second time resource is included in an open period of the first serving cell, and the opening period of the first serving cell is a time period in which the first serving cell occupies the unlicensed spectrum.
  • the data transmission method provided in this embodiment may determine a transition time of the first serving cell from a shutdown period to an open period.
  • the first serving cell is a cell on the unlicensed spectrum
  • the first information may be carried in a reference signal, a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH), a Physical Downlink Control Channel (PDCCH), and a PDCCH (Physical Downlink Control Channel).
  • the reference signal includes, but is not limited to, a Primary Synchronization Signal (PSS) and a Secondary Synchronization Signal (SSS) on the EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • CRS Cell-specific reference signal
  • UE-specific Reference Signal UE-specific Reference Signal
  • EPDSCH Demodulation reference signal for EPDCCH demodulation of enhanced physical downlink control channel
  • PRS Physical Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • DRS Discovery Reference Signal
  • the first device detects the first information of the first serving cell, and the first information is used to indicate the starting location of the second time resource, where the first device detects the presence or absence of the first information of the first serving cell. It is determined whether the base station to which the first serving cell or the first serving cell belongs preempts the unlicensed spectrum. If the first information is detected, the first serving cell is indicated Or the base station to which the first serving cell belongs to the unlicensed spectrum. In this case, the first serving cell may determine the starting position of the second time resource, and the second time resource is included in the time period in which the first serving cell occupies the unlicensed spectrum. In this case, if the first information is carried in the reference signal, the first information may be included as a reference signal.
  • the first information is in the form of a reference signal carrying the cell identifier of the first serving cell, and the first device may determine whether the first information exists by detecting the presence or absence of the reference signal. If the reference signal is detected, the first device may be preempted to obtain the unlicensed spectrum resource. Further, the first device may determine the starting position of the second time resource.
  • the first information is carried in the control channel, for example, the PDCCH, the EPDCCH
  • the first information may be downlink control information (DCI) carried in the control channel, and the first device detects the DCI. Whether or not to determine whether the first serving cell preempts the unlicensed spectrum.
  • DCI downlink control information
  • control channel carrying the first information may carry the first information without carrying other information, and the frequency information location of the first information or the control channel carrying the first information mapped on the frequency resource is predefined.
  • the control channel carrying the first information occupies only one OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol in time, and can be mapped on a fixed resource element (Resource Element, RE) on the frequency resource. This simplifies the detection complexity of the first device.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the first device detects the first information of the first serving cell, and the first information is used to indicate the starting location of the second time resource.
  • the first information carries the identifier of the starting position of the second time resource.
  • the first device directly determines the start position of the second time resource by detecting the first information of the first serving cell, and determining the content indicated by the first information, where the second time resource is included in the time when the first serving cell occupies the unlicensed spectrum. segment.
  • the starting position of the different second time resource can be represented by constituting a different reference signal.
  • the different reference signals may include at least one of the following: the sequence constituting the reference signal is different, the occupied frequency resources of the reference signal on the frequency resource are different, and the time resources of the reference signal in time are different.
  • the sequence constituting the PSS can have four different forms, and thus can represent the starting positions of the four different second time resources. If the first information is carried in the control In the channel, for example, the first information is the DCI carried in the control channel, and the different content indicated by the DCI may be used to determine the starting position of the different second time resource.
  • the LBE Liad Based Equipment
  • the first device detects the first serving cell in the first time set of the subframe in the first time resource.
  • the first information is merely illustrative and does not represent that the invention is limited thereto.
  • the first time set includes a start time of at least one OFDM symbol in the subframe; or the first time set includes a start time of at least one 1/T OFDM symbol in the subframe, where T is an integer greater than 0. .
  • the start time of the OFDM symbol may be in one-to-one correspondence with the index of the OFDM symbol. Further, There may be a one-to-one correspondence with OFDM symbols.
  • the starting time of the first OFDM symbol can be understood as the first OFDM symbol or the OFDM symbol with the symbol index of 0 in the one subframe
  • the second OFDM symbol The start time can be understood as the second OFDM symbol, or the OFDM symbol with the symbol index of 1, ...
  • the starting time of the 14th OFDM symbol can be understood as the 14th OFDM symbol, or the OFDM with the symbol index of 13. symbol.
  • the start time of 1/T OFDM symbols may also be in one-to-one correspondence with the indexes of 1/T OFDM symbols or 1/T OFDM symbols.
  • the first time set includes a starting position of the k+x OFDM symbol in the subframe; wherein the value of k includes at least one of 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, and x represents The number of OFDM symbols occupied by the preamble sequence, the value of x is 0, 1, 2, 3 or 4, and 1 ⁇ k + x ⁇ 14.
  • a Downlink Pilot Time Slot can support data transmission of an incomplete subframe, if the OFDM symbol uses a normal cycle.
  • Prefix Normal Cyclic Prefix, NCP
  • the number of OFDM symbols included in the DwPTS may include 3, 6, 9, 10, 11, 12, because in the subframe containing the first information, A partial OFDM symbol of one subframe is input.
  • the value of the corresponding k may be 12, 9, 6, 5, 4, and 3, as shown in FIG. 2, when the number of OFDM symbols included in the DwPTS is 12.
  • the value of k may be 3; if the OFDM symbol is an Extended Cyclic Prefix (ECP), the number of OFDM symbols included in the DwPTS may be 3, 5, 8, 9, 10, and correspondingly, The value of k can be 10, 8, 5, 4, 3. In this way, the structure of the DwPTS in the existing TDD system is utilized to implement rate matching, which reduces the processing complexity of the UE and the processing complexity of the eNB.
  • ECP Extended Cyclic Prefix
  • the OFDM symbol included in the DwPTS is mapped in a PRB (Physical Resource Block), it can be mapped according to the two modes shown in FIG. 2 or FIG. 3.
  • the number of OFDM symbols included in the DwPTS is 12, and the start position position of the first information is used as the start boundary of the DwPTS, and the last two OFDM symbols are discarded, and may also be according to the example given in FIG.
  • the start time of the third OFDM symbol is used as the start time of the first information transmission, and the first two OFDM symbols are discarded. How to map the OFDM symbols is not limited in the present invention.
  • the reference signal may also be understood as a preamble signal or an initial signal
  • the reference signal may also be understood as a preamble signal or an initial signal
  • the reference signal may be included in the first information, and its function may be
  • the method includes: implementing coarse synchronization between the first serving cell and the UE, implementing fine synchronization between the first serving cell and the UE, carrying operator information of the base station to which the first serving cell belongs, and cell identification information carrying the first serving cell, Auto Gain Control (AGC), by detecting the preamble sequence, can determine that the first serving cell preempts the unlicensed spectrum resource, and implements channel state information (CSI) measurement through the preamble signal.
  • AGC Auto Gain Control
  • the sequence form of the preamble sequence may include, but is not limited to, the following sequence forms: Constant Amplitude Zero Auto Correlation (abbreviation: CAZAC) sequence, binary sequence, m sequence, pseudo-random sequence, composition reference in LTE system
  • CAZAC Constant Amplitude Zero Auto Correlation
  • binary sequence binary sequence
  • m sequence binary sequence
  • pseudo-random sequence composition reference in LTE system
  • the sequence of signals, the ZC (Zadoff-Chu) sequence, or the preamble sequence can be obtained directly from reference signals in existing LTE systems or by appropriate changes.
  • the reference signals in the existing LTE system are as described above, and are not described herein. For example, due to bandwidth constraints on the use of unlicensed spectrum resources and continuous transmission in time, it can be used in existing LTE systems.
  • the reference signal map is appropriately changed.
  • the sending position of the first information may also be a fractional OFDM symbol boundary.
  • the sending position of the first information is a fractional OFDM symbol boundary, since the first information carried by the UE on the fractional OFDM symbol can be detected, it may not be detected, so the preset of the first information in the subframe is from the perspective of the UE. The location can still begin with an OFDM symbol boundary.
  • the FBE Framework Based Equipment
  • the first device detects the first service in a preset period of the first subframe in the first time resource.
  • the first information of the cell is merely illustrative here and does not represent that the invention is limited thereto.
  • the first subframe is the first subframe in each frame period
  • the preset period includes at least one OFDM symbol in the first subframe
  • one frame period includes at least two subframes.
  • Two specific frame structures are listed below as an illustration. Of course, the description is merely illustrative and does not mean that the present invention is limited thereto. Referring to FIG. 4:
  • one frame period is an FFP (Fixed Frame Period) in the FBE frame structure.
  • the length F and the offset offset of the FFP may be pre-configured, or may be standard specifications, or may be notified to the first device by signaling, where the signaling may be physical layer signaling, and radio resource control (Radio Resource Control). , RRC) signaling, etc.
  • the signaling may be physical layer signaling, and radio resource control (Radio Resource Control). , RRC) signaling, etc.
  • RRC Radio Resource Control
  • the first frame structure in FIG. 4 is exemplified by three subframes in one frame period, wherein an idle period is in the last subframe of the three subframes, and the first subframe is in the first subframe in each frame period.
  • the preset period of time is detected by the first information, and the subframe whose subframe index satisfies the formula is the first subframe, so that it can be determined by publicity which subframes are the first subframe.
  • the preset period of the first subframe may be included in the first subframe.
  • An OFDM symbol boundary is understood to be an OFDM symbol.
  • the first information may be included in the Downlink Control Information (DCI), and the PDCCH or the EPDCCH is used.
  • DCI Downlink Control Information
  • the preset period of the first subframe may include the first subframe in the first subframe.
  • the PDCCH of the information is from the start time position of the transmission to any time included in the end time position of the PDCCH transmission. For example, if the PDCCH carrying the first information occupies only 1 OFDM symbol, and the occupied OFDM symbol is the first OFDM symbol in the first subframe, the preset period of the first subframe includes the first one.
  • the preset period of the first subframe includes the first OFDM symbol in the first subframe to the Mth
  • Any one or more of the OFDM symbols between the OFDM symbols, or the preset period of the first subframe may also be the first OFDM symbol in the first subframe (in this case, the first device from The first OFDM symbol of the first subframe starts, detecting whether the first information exists or detecting the content of the first information).
  • all the subframes in each frame period are the first subframe, and the idle period included in each frame period is evenly distributed in each frame period, and the initial OFDM in the preset period
  • the X and the offset in the above formula may be pre-configured, or may be standard specifications, or may be notified to the UE by signaling, where the signaling may be physical layer signaling, RRC signaling. As shown in FIG.
  • a time resource of one subframe length and one idle period are used as one small period, and one idle period can occupy one OFDM symbol
  • FIG. 4 includes 15 subframes in one frame period.
  • the length of each small period is the sum of the length of one subframe (1 ms) and the length of the idle period, and it can be determined by the formula m to determine which OFDM symbol of the first information is located in each subframe, that is, It is determined that the first device detects the first information from the first OFDM symbols of each subframe.
  • the pre-defined starting position of the first information may include a potential starting position or a possible starting position of the first information.
  • X in the above formula is equal to 8 (14/2+1), and the value of the symbol index m is 0, 2, 4, ..., 14 and satisfies m.
  • the values of X, offset, and k can be determined by pre-configuration, standard specifications, physical layer signaling, and RRC signaling.
  • the m value confirmed by the above formula is greater than the maximum index of the OFDM symbol included in one complete subframe (1 millisecond) (for example, if the subframe adopts a normal cyclic prefix, the maximum index is 13; if an extended cyclic prefix is used, the maximum index is 12), the corresponding first subframe does not need to detect the first information.
  • mod represents a remainder operation.
  • Different listening mechanisms may be used for different carriers, or different listening mechanisms may be used for different time periods of the same carrier, and the different time periods may all be in the closing period of the same carrier (corresponding to working on the carrier)
  • the serving cell does not preempt the resources of the carrier, and may also be located in the open period of the same carrier (corresponding to the resource that can work in the serving cell of the carrier to seize the carrier), the listening mechanism of the first serving cell may At least one of a listening mechanism of the frame-based device FBE and a listening mechanism of the load-based device LBE, when there are multiple serving cells, the detection of the first serving cell
  • the listening mechanism may be different from other cells, or when the first serving cell includes multiple carriers, each carrier may adopt a different listening mechanism.
  • the complexity detected by the first device is proportional to the number of all carriers available to the first device, and on the other hand, if all carriers are available at the first device
  • the upper base station uses the FBE to preempt the unlicensed spectrum resources, so the base station has poor competitiveness in the unlicensed spectrum resources on all the carriers available to the first device, especially when other RATs working on the carrier (Radio Access Technology, wireless connection) Into technology) devices, such as WiFi (Wireless Fidelity) devices.
  • the first device may determine that different carriers use different listening mechanisms by detecting the number of other RAT devices (for example, WiFi devices) working on the respective carriers, or the load degree of each carrier, for example, the service load is heavy or the carrier is on the carrier.
  • Other RAT devices such as WiFi
  • the base station can use LBE on the carrier to increase the chance of preemption; for the traffic load is lighter or the number of other RAT devices (such as WiFi) working on the carrier is compared
  • the base station can use FBE on the carrier to reduce the detection complexity of the UE.
  • the number of all carriers available to the UE may be greater than the number of carriers that the UE can be simultaneously scheduled.
  • the first device may detect the first information by using a method of buffering and detecting first, for the first application scenario, such as an LBE scenario, or a second application scenario, such as an FBE scenario.
  • the first device may detect the third information, where the third information is used to indicate the starting position of the first information, and the first device determines the starting position of the first information according to the detected third information, where the third information is in the first Receiving a message; the first device detects the first received time according to a preset time period of the first subframe in the first time resource or a first time set of the subframe in the first time resource according to the starting position of the first information information.
  • the first information is cached, and then after receiving the third information, the first information is detected according to the starting location information of the first information indicated by the third information. Because the third information indicates the starting position of the first information, the blind detection of the first device is avoided, and the power consumption of the first device is reduced.
  • the third information may be carried in the first serving cell or the second serving cell.
  • the frequency of the second serving cell is different from that of the first serving cell.
  • the second serving cell is a cell on the licensed spectrum.
  • the third information may be carried in the PDCCH or the EPDCCH. It may be understood that the third information indicates the starting position of the first information, and may include: if the first device detects the third information, indicating that the first information of the first serving cell is The first serving cell may be pre-empted to the unlicensed spectrum resource.
  • the first information may be carried in the PDSCH.
  • the length of the PDSCH may be based on the first information. A subframe of a serving cell open period can be used for length determination of downlink data transmission.
  • the starting position of the predefined first information may be any one of OFDM symbols in one subframe, or may be one or more specific ones. OFDM symbols. At this point, this action may not be predefined.
  • the first device determines, according to the first information, a starting location of the second time resource.
  • the starting position of the second time resource may be a starting position of the first information, and the starting position of the second time resource may also be the start of the nth data transmission unit after the starting position of the first information.
  • n is a positive integer
  • the data transmission unit is 1/T OFDM symbols
  • T is an integer greater than 0.
  • the starting position of the second time resource may be the starting time of the first subframe after the starting position of the first information.
  • the starting time of the first information may be used as the starting position of the second time resource.
  • the first device when the first device detects the first information, the first serving cell has preempted the unlicensed spectrum, and then may The first information determines the starting position of the second time resource. If the first device does not detect the first information, it indicates that the first serving cell has not preempted the unlicensed spectrum, and the detection needs to be continued. That is, the first device may determine whether the first serving cell preempts the unlicensed spectrum resource by detecting the presence or absence of the first information.
  • the first device detects second information of the first serving cell in a second time set of subframes in the second time resource.
  • the second time set is a set of pre-defined starting positions of the second information in the subframe, and the first time set and the second time set include at least one different element.
  • the second information may be carried on the reference signal, the PDSCH, the PDCCH, and the EPDCCH.
  • the second information may be control information carried in a control channel (eg, PDCCH, EPDCCH), and correspondingly, the second time is combined.
  • the included element may be a PDCCH, a possible starting position of the EPDCCH in one subframe, for example, the starting position of the PDCCH may start from the first OFDM symbol in one subframe, and the starting position of the EPDCCH may be from one sub-frame. 2, 3, 4 OFDM symbols within the frame
  • the first device may detect the first information in the start position of the specific subframe of the first serving cell or the OFDM symbol in each subframe in the off period of the first serving cell, thereby determining the first Whether a serving cell can preempt the unlicensed spectrum can effectively determine the data transmission location that the first serving cell may randomly start, and can effectively utilize the unlicensed spectrum resource.
  • the first device may detect the control channel only at the boundary of each subframe or an OFDM symbol boundary within a specific subframe, and determine whether there is data scheduled for itself, and the UE may be reduced. Detection complexity.
  • the first device may perform measurement only by using the DRS during the closing period of the first serving cell, but in the open period of the first serving cell, in addition to the measurement by using the DRS, other reference signals such as CRS, CSI- may also be utilized.
  • the RS performs measurements including RRM measurements, CSI measurements, and the like.
  • the first device detects the first information of the first serving cell in the preset time period of the first subframe in the first time resource or the first time set of the subframe in the first time resource. Determining, according to the first information, a starting position of the second time resource, and detecting, by the second time set of the subframe in the second time resource, the second information of the first serving cell, which solves the problem in the prior art that the receiving end cannot determine The problem of not receiving data correctly at the start of information transmission on the unlicensed spectrum.
  • FIG. 1 Based on the embodiment corresponding to FIG. 1 , another embodiment of the present invention provides a data transmission method.
  • the sender of the data transmission method described in the embodiment corresponding to FIG. 1 is as shown in FIG. :
  • the second device is in a preset period of the first subframe in the first time resource or is in the first
  • the first time set of the subframe in the time resource determines a starting location of the first information transmission of the first serving cell, and sends the first information to the first device.
  • the first time set is a set of pre-defined starting positions of the first information in the subframe, and the first time set includes at least two elements.
  • the first information is used to indicate a starting position of the second time resource, so that the first device is in the preset time period of the first subframe in the first time resource or the first time in the first time resource in the first time resource
  • the collection detects the first information.
  • the first time resource includes a closing period of the first serving cell, and the closing period of the first serving cell is a period in which the first serving cell does not preempt the unlicensed spectrum.
  • the second time resource is included in an open period of the first serving cell, and the opening period of the first serving cell is a time period in which the first serving cell occupies the unlicensed spectrum.
  • the data transmission method provided in this embodiment may determine a transition time of the first serving cell from a shutdown period to an open period.
  • the first serving cell is a cell on the unlicensed spectrum
  • the first information may be carried on the reference signal, the PDSCH, the PDCCH, and the EPDCCH.
  • the reference signal includes, but is not limited to, a primary synchronization signal and a secondary synchronization signal.
  • a cell-specific reference signal a UE-specific reference signal for an enhanced physical downlink shared channel, data demodulation, a demodulation reference signal for an enhanced physical downlink control channel EPDCCH demodulation, a positioning reference signal, and a channel state information reference signal
  • find the reference signal find the reference signal.
  • the first device may detect the first information of the first serving cell in the first time set of the subframe in the first time resource, of course, here is only The illustration does not represent that the invention is limited thereto.
  • the first time set includes a start time of at least one OFDM symbol in the subframe; or the first time set includes a start time of at least one 1/T OFDM symbol in the subframe, where T is an integer greater than 0. .
  • the first time set includes a starting position of the k+x OFDM symbol in the subframe; wherein the value of k includes at least one of 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, and x represents The number of OFDM symbols occupied by the preamble sequence, the value of x is 0, 1, 2, 3 or 4, and 1 ⁇ k + x ⁇ 14.
  • the FBE is used as an example, and the first device detects the first message of the first serving cell in a preset period of the first subframe in the first time resource.
  • the description herein is merely illustrative and does not mean that the invention is limited thereto.
  • the first subframe is a first subframe in each frame period
  • the preset period includes at least one orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol in the first subframe
  • one frame period includes at least two Subframes.
  • the first frame structure, one frame period is the FFP in the FBE frame structure.
  • all the subframes in each frame period are the first subframe, and the idle period included in each frame period is evenly distributed in each frame period, and the initial OFDM symbol m of the preset period
  • the listening mechanism of the first serving cell may include a listening mechanism of the frame-based device FBE and based on At least one of the listening mechanisms of the loaded device LBE, when there are multiple serving cells, the listening mechanism of the first serving cell may be different from other cells, or when the first serving cell includes multiple carriers, each carrier Different listening mechanisms can be used.
  • the second device may send the first information to the first device, such as the LBE scenario, or the second application scenario, such as the FBE scenario.
  • the first device sends the third information, where the third information is used to indicate the starting position of the first information, so that the first device may first cache the first information, and after the first device receives the third information, The first position of the first information detects the first information.
  • the third information may be carried in the first serving cell or the second serving cell, where the frequency of the second serving cell is different from that of the first serving cell.
  • the second serving cell is a cell on the licensed spectrum.
  • the second device determines, according to the first information, a starting location of the second time resource.
  • the starting position of the second time resource may be a starting position of the first information
  • the starting position of the second time resource may also be the starting time of the nth data transmission unit after the starting position of the first information, n is a positive integer, the data transmission unit is 1/T OFDM symbols, and T is greater than 0. The integer.
  • the starting position of the second time resource may be the starting time of the first subframe after the starting position of the first information.
  • the starting time of the first information can be used as the starting position of the second time resource.
  • the second device determines a starting position of the second information sending of the first serving cell in the second time set of the subframe in the second time resource, and sends the second information to the first device.
  • the second device sends the second information to the first device, so that the first device detects the second information of the first serving cell in the second time set of the subframe in the second time resource, where the second time set is the second information in the subframe.
  • a set of pre-defined starting positions, the first time set and the second time set containing at least one different element.
  • the second information may be carried on the reference signal, the PDSCH, the PDCCH, and the EPDCCH.
  • the second information may be control information.
  • the second device determines the first information of the first serving cell in the preset time period of the first subframe in the first time resource or the first time frame of the subframe in the first time resource. Sending a starting location, and sending first information to the first device, determining a starting location of the second time resource according to the first information, and determining, by the second time set of the subframe in the second time resource, the first serving cell.
  • the first location of the information transmission, and the second information is sent to the first device, so that the device can determine the starting position of the second time resource by detecting the first information, which solves the problem in the prior art that the receiving end cannot determine The problem that the data cannot be received correctly at the start of the information transmission on the licensed spectrum.
  • the data transmission method described in the embodiment corresponding to FIG. 1 and FIG. 5 is used to determine the starting position of the second time resource, and the embodiment of the present invention provides another data transmission method.
  • the data transmission method provided by the embodiment of the present invention may be performed after the data transmission method described in the embodiment corresponding to FIG. 1, that is, after step 103, and may also correspond to FIG.
  • the data transmission method described in the embodiment is performed at the same time, and the present invention is not limited thereto. Referring to FIG. 6, the method includes the following steps:
  • the first device detects the duration information.
  • the duration information is used to indicate the length of time from the start time of the duration information to the end time of the second time resource.
  • the duration information includes information of a first length, where the first length is a length of a last subframe of the second time resource.
  • the duration information may be carried in a control channel of the second subframe, and the second subframe includes at least one of a subframe of the second time resource and a subframe of the second serving cell corresponding to the last subframe of the second time resource. a frame, the second subframe further includes a subframe of the second serving cell corresponding to the subframe of the second time resource.
  • the duration information may be carried in the second serving cell in a cross-carrier scheduling manner, or may be carried in the first serving cell by using the carrier scheduling.
  • the subframe corresponding to the first serving cell of the second serving cell includes the same subframe as the first serving cell subframe index, or a subframe with a fixed offset.
  • the second serving cell may be a cell on the licensed spectrum.
  • the duration information is carried in a physical layer common control channel.
  • the length of time from the start time to the end time of the second time resource may be predefined or statically configured, so that the duration information may only include the start position of the second time resource,
  • the end time of the second time resource may be indicated.
  • the length of time may be represented by an integer number of subframes, or may be represented by an integer number of OFDM symbols, or represented by an integer number of Ts, where Ts is the reciprocal of the sampling rate in the LTE system.
  • the first way in the form of a bitmap, for example, m different lengths of time can be represented by m bits, each bit being determined to indicate a different length of time by setting it to 1 or 0.
  • the unit of length can be predefined, such as milliseconds, subframes, and number of OFDM symbols.
  • m bits "X 1 X 2 X 3 ... X m " represent L 1 subframes, L 2 subframes, L 3 subframes, ... L m from left to right respectively.
  • the length of time from the start time of the first information to the end time of the second time resource may be L 3 subframes.
  • a binary coded form is used.
  • a binary number represented by N bits represents a different time length, and the unit of the time length may be a predefined one, such as a millisecond, a subframe, and an OFDM symbol number.
  • the indication method of the DwPTS included in the existing special subframe is utilized, which can be used to indicate the information of the first length.
  • the time information may include a configuration index of the special subframe, and the length of the last subframe of the second time resource may be determined by configuring a one-to-one correspondence between the index and the first length, as shown in Table 1, Table 1 shows The correspondence between the configuration index and the first length is configured.
  • the second time resource is included in an opening period of the first serving cell, and an opening period of the first serving cell is a time period in which the first serving cell occupies an unlicensed spectrum.
  • the data transmission method described in the embodiment corresponding to FIG. 1 can be used to determine the transition time of the first serving cell from the shutdown period to the open period, and the data transmission method provided in this embodiment can be determined. The transition time of the first serving cell from the opening period to the closing period.
  • the first device determines, according to the duration information, an end time of the second time resource.
  • the first device detects at least two duration information of the first serving cell, and the first device determines an end time of the second time resource according to the last detected duration information.
  • the duration information may be carried in the control channel included in each subframe for indicating the length of time from the start time of the duration information transmission to the end time of the second time resource.
  • the start time of the second time resource indicated by the duration information may be the same or different.
  • the duration information is carried in the last subframe of the second time resource, and the first device only needs to detect once.
  • the first device may consider that the first serving cell is in an open period before detecting the duration information, and still detect a control channel in each subframe of the first serving cell to determine whether data is scheduled for itself, or The first serving cell is measured. After the first device detects the duration information, it may be considered that after the time indicated by the duration information, the first serving cell releases the use of the unlicensed spectrum, and the first device stops detecting the data scheduling information for the first serving cell.
  • the second time resource is prolonged, that is, the end time of the second time resource is delayed. Therefore, the second time resource is determined according to the last detected duration information. The end time, or the duration information is carried on the last subframe of the second time resource, to ensure the accuracy of determining the end time of the second time resource.
  • the method for notifying the second time resource end time at one time does not have real-time performance and cannot accurately reflect the first serving cell.
  • the actual transmission duration on the unlicensed spectrum affects data transmission efficiency.
  • the data sent by the serving cell or the serving cell slave base station at time T3 is prepared by the base station in advance at time T1 (high-level scheduling data preparation) and time T2 (physical layer scheduling data preparation), assuming that the serving cell is at T3.
  • the serving cell or the cell that is jointly connected with the serving cell through the CA or other means is notified at the time T3, and the service cell is notified of the license-free.
  • the base station of the genus is determined according to the traffic load situation at time T1, that is, if there is data arriving at the base station side of the serving cell or the serving cell slave between T1 and T3, the actual transmission notified at time T3
  • the duration cannot include data arriving from time T1 to time T3, so that the unlicensed spectrum resource cannot be effectively utilized, affecting the efficiency of the unlicensed spectrum data transmission, so that the UE judges the error of the serving cell at the end of the license-free spectrum data transmission.
  • the notification duration may be inaccurate due to the delay between data preparation and transmission of the first serving cell by multiple notifications or only the last notification of the end time of the second time resource. The problem.
  • the first device detects the duration information, and the duration information is used to indicate the length of time from the start time of the duration information to the end time of the second time resource, and determine the end of the second time resource according to the duration information.
  • the receiving end cannot solve the end time of information transmission on the unlicensed spectrum, resulting in a problem of data reception error.
  • the data transmission method described in the embodiment corresponding to FIG. 1 and FIG. 5 is used to determine the starting position of the second time resource, and another embodiment of the present invention provides another data transmission.
  • the method for determining the end position of the second time resource, corresponding to the sending end of the data transmission method described in the embodiment corresponding to FIG. 6 above, the data transmission method provided by the embodiment of the present invention may be in the embodiment corresponding to FIG.
  • the data transmission method described in the embodiment corresponding to FIG. 5 can also be performed at the same time.
  • the present invention does not limit this. Referring to FIG. 7, the following is included. step:
  • the second device determines an end time of the second time resource.
  • the second device sends duration information to the first device.
  • the duration information is used to indicate the length of time from the start time of the duration information to the end time of the second time resource, so that the first device determines the end time of the second time resource according to the duration information.
  • the duration information includes information of a first length, where the first length is a length of a last subframe of the second time resource.
  • the duration information may be carried in a control channel of the second subframe, and the second subframe includes a subframe of the second time resource and a last sub-port of the second time resource At least one of the subframes of the second serving cell corresponding to the frame, and the second serving cell may be a cell on the licensed spectrum.
  • the duration information is carried in a physical layer common control channel. It should be noted that the duration information may be pre-defined or semi-statically configured.
  • the second device sends the at least two duration information to the first device.
  • the first device may determine, according to the last detected duration information, an end time of the second time resource.
  • the second device sends the duration information to the first device in the last subframe of the second time resource, and the first device only needs to detect once.
  • the second device may send a new data packet to the first device, which may cause the second time resource to be extended, that is, the end time of the second time resource is delayed, and therefore, according to the last detected time length.
  • the information determines the end time of the second time resource, or the time length information is carried on the last subframe of the second time resource, ensuring the accuracy of determining the end time of the second time resource.
  • the second device determines the end time of the second time resource, and the second device sends the duration information to the first device, where the duration information is used to indicate the start time of the duration information to the second time resource.
  • the length of the end time the first device may determine the end time of the second time resource according to the duration information, and solve the problem that the receiving end may not be able to determine the end time of the information transmission on the unlicensed spectrum, resulting in data reception error in the prior art.
  • the embodiment of the present invention provides a first device, which is used to perform the data transmission method described in the foregoing embodiment corresponding to FIG. 1.
  • the first device 80 includes The management unit 801, the first detecting unit 802, and the second detecting unit 803.
  • the first detecting unit 802 is configured to detect, in a preset time period of the first subframe in the first time resource or the first time set of the subframe in the first time resource, the first information of the first serving cell, where
  • the time set is a set of pre-defined starting positions of the first information in the subframe, and the first time set contains at least two elements.
  • the management unit 801 is configured to determine a starting location of the second time resource according to the first information detected by the first detecting unit 802.
  • a second detecting unit 803 configured to use a second time set of subframes in the second time resource Detecting second information of the first serving cell, where the second time set is a set of pre-defined starting positions of the second information in the subframe, where the first time set and the second time set include at least one different element.
  • the first time resource includes a closing period of the first serving cell, and the closing period of the first serving cell is a time period during which the first serving cell does not preempt the unlicensed spectrum.
  • the second time resource is included in an open period of the first serving cell, and the opening period of the first serving cell is a time period in which the first serving cell occupies the unlicensed spectrum.
  • the first detecting unit 802 is further configured to detect the third information, determine a starting position of the first information according to the detected third information, and the third information is received after the first information.
  • the first information that has been received is detected according to a preset time period of the first subframe in the first time resource or a first time set of the subframe in the first time resource according to the starting position of the first information.
  • the first subframe in each frame period is a first subframe
  • the preset period includes at least one orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol in the first subframe, and one frame.
  • the period contains at least two subframes.
  • one frame period is a fixed frame time FFP in the frame-based device FBE frame structure.
  • all subframes in each frame period are the first subframe, and the idle period included in each frame period is evenly distributed in each frame period.
  • the first time set includes a start time of at least one orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol in the subframe.
  • the first time set includes a start time of at least one 1/T OFDM symbols in the subframe, and T is an integer greater than 0.
  • the first time set includes a starting position of the k+xth OFDM symbol in the subframe.
  • the value of k includes at least one of 3, 4, 5, 6, 8, 9, and 12, where x represents the number of OFDM symbols occupied by the preamble sequence, and the value of x is 0, 1, 2, 3, or 4. , And 1 ⁇ k + x ⁇ 14.
  • the starting position of the second time resource is a starting time of the nth data transmission unit after the starting position of the first information, where n is a positive integer, and the data transmission unit is 1/T OFDM symbols, where T is An integer greater than 0.
  • the first device 80 further includes a third detecting unit 804 for detecting duration information.
  • the management unit 801 is further configured to determine an end time of the second time resource according to the duration information detected by the third detecting unit 804.
  • the duration information includes information of a first length, and the first length is a length of a last subframe of the second time resource.
  • the first device 80 detects at least two duration information of the first serving cell.
  • the management unit 801 is further configured to determine an end time of the second time resource according to the last detected duration information.
  • the duration information is carried in the control channel of the second subframe, and the second subframe includes the subframe of the second time resource and the subframe of the second serving cell corresponding to the last subframe of the second time resource. At least one subframe.
  • the duration information is carried on the last subframe of the second time resource.
  • the duration information can be carried in the physical layer common control channel.
  • the first device detects the first information of the first serving cell in the preset time period of the first subframe in the first time resource or the first time set of the subframe in the first time resource, according to the first The information determines the starting position of the second time resource, and detects the second information of the first serving cell in the second time set of the subframe in the second time resource, which solves the problem in the prior art that the receiving end cannot determine the unlicensed spectrum. The problem that the data cannot be received correctly at the start of the message transmission.
  • the embodiment of the present invention provides a second device, which is used to perform the data transmission method described in the foregoing embodiment corresponding to FIG. 5.
  • the second device 90 includes : Management unit 901 and transmitting unit 902.
  • the management unit 901 is configured to determine, in a preset time period of the first subframe in the first time resource, or a first time set of the subframe in the first time resource, to determine the first serving cell.
  • a starting position of information transmission, the first time set is a set of pre-defined starting positions of the first information in the subframe, and the first time set includes at least two elements.
  • the sending unit 901 is configured to send the first information to the first device.
  • the management unit 901 is further configured to determine a starting location of the second time resource according to the first information. Determining a starting position of the second information transmission of the first serving cell in the second time set of the subframe in the second time resource, where the second time set is a set of the predefined starting position of the second information in the subframe, A time set and a second time set contain at least one different element.
  • the sending unit 901 is further configured to send the second information to the first device.
  • the first time resource includes a closing period of the first serving cell, and the closing period of the first serving cell is a time period during which the first serving cell does not preempt the unlicensed spectrum.
  • the second time resource is included in an open period of the first serving cell, and the opening period of the first serving cell is a time period in which the first serving cell occupies the unlicensed spectrum.
  • the sending unit 901 is further configured to send, to the first device, third information, where the third information is used to indicate a starting location of the first information.
  • the first subframe in each frame period is a first subframe
  • the preset period includes at least one orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol in the first subframe, and one frame.
  • the period contains at least two subframes.
  • one frame period is a fixed frame time FFP in the frame-based device FBE frame structure.
  • all subframes in each frame period are the first subframe, and the idle period included in each frame period is evenly distributed in each frame period.
  • the first time set includes a start time of at least one orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol in the subframe.
  • the first time set includes a start time of at least one 1/T OFDM symbols in the subframe, and T is an integer greater than 0.
  • the first time set includes a starting position of the k+xth OFDM symbol in the subframe.
  • the value of k includes at least one of 3, 4, 5, 6, 8, 9, and 12, where x represents the number of OFDM symbols occupied by the preamble sequence, and the value of x is 0, 1, 2, 3, or 4. And 1 ⁇ k + x ⁇ 14.
  • the starting position of the second time resource is a starting time of the nth data transmission unit after the starting position of the first information, where n is a positive integer, and the data transmission unit is 1/T OFDM symbols, where T is An integer greater than 0.
  • the management unit 901 is further configured to determine an end time of the second time resource.
  • the sending unit 901 is further configured to send duration information to the first device, where the duration information is used to indicate a length of time from the start time of the duration information to the end time of the second time resource.
  • the duration information includes information of a first length, and the first length is a length of a last subframe of the second time resource.
  • the sending unit 901 is further configured to send, to the first device, at least two duration information of the first serving cell.
  • the duration information is carried in the control channel of the second subframe, and the second subframe includes the subframe of the second time resource and the subframe of the second serving cell corresponding to the last subframe of the second time resource. At least one subframe.
  • the duration information is carried on the last subframe of the second time resource.
  • the duration information can be carried in the physical layer common control channel.
  • the second device determines, in a preset time period of the first subframe in the first time resource or the first time set of the subframe in the first time resource, the first information sent by the first serving cell a first location, and sending a first information to the first device, determining a starting location of the second time resource according to the first information, and determining, by using a second time set of the subframe in the second time resource, the second information sending of the first serving cell a starting position, and sending the second information to the first device, so that a device can determine the starting position of the second time resource by detecting the first information, which solves the problem in the prior art that the receiving end cannot determine the unlicensed spectrum. The problem that the data cannot be received correctly at the start of the message transmission.
  • FIG. 100 includes: at least one processor 1001, a memory 1002, a bus 1003, and a receiver 1004.
  • the at least one processor 1001, the memory 1002, and the receiver 1004 are connected by a bus 1003 and complete communication with each other.
  • the bus 1003 may be an ISA (Industry Standard Architecture) bus, a PCI (Peripheral Component) bus, or an EISA (Extended Industry Standard Architecture) bus.
  • the bus 1003 can be divided into an address bus, a data bus, a control bus, and the like. For ease of representation, only one thick line is shown in FIG. 10, but it does not mean that there is only one bus or one type of bus. among them:
  • the memory 1002 is for executing application code of the inventive scheme, and the application code for executing the inventive scheme is stored in a memory and controlled by the processor 1001 for execution.
  • the memory can be a read only memory ROM or other type of static storage device that can store static information and instructions, a random access memory RAM or other type of dynamic storage device that can store information and instructions, or can be electrically erasable or programmable.
  • These memories are connected to the processor via a bus.
  • the processor 1001 may be a central processing unit (CPU), or an application specific integrated circuit (ASIC), or one or more configured to implement the embodiments of the present invention. Integrated circuits.
  • CPU central processing unit
  • ASIC application specific integrated circuit
  • the processor 1001 is configured to call the program code in the memory 1002. In a possible implementation manner, when the application program is executed by the processor 1001, the following functions are implemented.
  • the processor 1001 is configured to preset a first subframe in the first time resource.
  • the first time set of the first serving cell is detected by the segment or the first time set of the subframe in the first time resource, where the first time set is a set of the first starting position of the first information in the subframe, the first time set Contains at least two elements.
  • the processor 1001 is further configured to determine a starting position of the second time resource according to the detected first information.
  • the processor 1001 is further configured to: detect, by using a second time set of subframes in the second time resource, second information of the first serving cell, where the second time set is a set of pre-defined starting positions of the second information in the subframe.
  • the first time set and the second time set contain at least one different element.
  • the first time resource includes a closing period of the first serving cell, and the closing period of the first serving cell is a time period during which the first serving cell does not preempt the unlicensed spectrum.
  • the second time resource is included in an open period of the first serving cell, and the opening period of the first serving cell is a time period in which the first serving cell occupies the unlicensed spectrum.
  • the processor 1001 is further configured to detect the third information, determine a starting position of the first information according to the detected third information, and the third information is received after the first information.
  • the first information that has been received is detected according to a preset time period of the first subframe in the first time resource or a first time set of the subframe in the first time resource according to the starting position of the first information.
  • the first subframe in each frame period is a first subframe
  • the preset period includes at least one orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol in the first subframe, and one frame.
  • the period contains at least two subframes.
  • one frame period is a fixed frame time FFP in the frame-based device FBE frame structure.
  • all subframes in each frame period are the first subframe, and the idle period included in each frame period is evenly distributed in each frame period.
  • the first time set includes at least one orthogonal frequency division multiplexing OFDM in the subframe.
  • the starting moment of the symbol or, the first time set includes a start time of at least one 1/T OFDM symbols in the subframe, and T is an integer greater than 0.
  • the first time set includes a starting position of the k+xth OFDM symbol in the subframe.
  • the value of k includes at least one of 3, 4, 5, 6, 8, 9, and 12, where x represents the number of OFDM symbols occupied by the preamble sequence, and the value of x is 0, 1, 2, 3, or 4. And 1 ⁇ k + x ⁇ 14.
  • the starting position of the second time resource is a starting time of the nth data transmission unit after the starting position of the first information, where n is a positive integer, and the data transmission unit is 1/T OFDM symbols, where T is An integer greater than 0.
  • the processor 1001 is further configured to detect duration information.
  • the end time of the second time resource is determined according to the detected duration information.
  • the duration information includes information of a first length, and the first length is a length of a last subframe of the second time resource.
  • the first device 100 detects at least two duration information of the first serving cell.
  • the processor 1001 is further configured to determine an end time of the second time resource according to the last detected duration information.
  • the duration information is carried in the control channel of the second subframe, and the second subframe includes the subframe of the second time resource and the subframe of the second serving cell corresponding to the last subframe of the second time resource. At least one subframe.
  • the duration information is carried on the last subframe of the second time resource.
  • the duration information can be carried in the physical layer common control channel.
  • the first device detects the first information of the first serving cell in the preset time period of the first subframe in the first time resource or the first time set of the subframe in the first time resource, according to the first The information determines the starting position of the second time resource, and detects the second information of the first serving cell in the second time set of the subframe in the second time resource, which solves the problem in the prior art that the receiving end cannot determine the unlicensed spectrum.
  • another embodiment of the present invention provides a second device, which is used to perform the data transmission method described in the foregoing embodiment corresponding to FIG. 5.
  • the second device is shown. 110 includes: at least one processor 1101, a memory 1102, a bus 1103, and a transmitter 1104.
  • the at least one processor 1101, the memory 1102, and the transmitter 1104 are connected by a bus 1103 and complete communication with each other.
  • the bus 1103 may be an ISA (Industry Standard Architecture) bus, a PCI (Peripheral Component) bus, or an EISA (Extended Industry Standard Architecture) bus.
  • the bus 1103 can be divided into an address bus, a data bus, a control bus, and the like. For ease of representation, only one thick line is shown in Figure 11, but it does not mean that there is only one bus or one type of bus. among them:
  • the memory 1102 is for executing application code of the inventive scheme, and the application code for executing the inventive scheme is stored in a memory and controlled by the processor 1101 for execution.
  • the memory can be a read only memory ROM or other type of static storage device that can store static information and instructions, a random access memory RAM or other type of dynamic storage device that can store information and instructions, or can be electrically erasable or programmable.
  • These memories are connected to the processor via a bus.
  • the processor 1101 may be a central processing unit (CPU), or an application specific integrated circuit (ASIC), or one or more configured to implement the embodiments of the present invention. Integrated circuits.
  • CPU central processing unit
  • ASIC application specific integrated circuit
  • the processor 1101 is configured to call the program code in the memory 1102. In a possible implementation manner, when the application program is executed by the processor 1101, the following functions are implemented.
  • the processor 1101 is configured to determine, in a preset time period of the first subframe in the first time resource, or a first time set of the subframe in the first time resource, a start position of the first information sending of the first serving cell.
  • the first time set is a set of pre-defined starting positions of the first information in the subframe, and the first time set includes at least two elements.
  • the transmitter 1104 is configured to send the first information to the first device.
  • the processor 1101 is further configured to determine a starting position of the second time resource according to the first information. Determining a starting position of the second information transmission of the first serving cell in the second time set of the subframe in the second time resource, where the second time set is a set of the predefined starting position of the second information in the subframe, A time set and a second time set contain at least one different element.
  • the transmitter 1104 is further configured to send the second information to the first device.
  • the first time resource includes a closing period of the first serving cell, and the closing period of the first serving cell is a time period during which the first serving cell does not preempt the unlicensed spectrum.
  • the second time resource is included in an open period of the first serving cell, and the opening period of the first serving cell is a time period in which the first serving cell occupies the unlicensed spectrum.
  • the transmitter 1104 is further configured to send, to the first device, third information, where the third information is used to indicate a starting location of the first information.
  • the first subframe in each frame period is a first subframe
  • the preset period includes at least one orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol in the first subframe, and one frame.
  • the period contains at least two subframes.
  • one frame period is a fixed frame time FFP in the frame-based device FBE frame structure.
  • all subframes in each frame period are the first subframe, and the idle period included in each frame period is evenly distributed in each frame period.
  • the first time set includes at least one orthogonal frequency division multiplexing OFDM in the subframe.
  • the starting moment of the symbol or, the first time set includes a start time of at least one 1/T OFDM symbols in the subframe, and T is an integer greater than 0.
  • the first time set includes a starting position of the k+xth OFDM symbol in the subframe.
  • the value of k includes at least one of 3, 4, 5, 6, 8, 11, and 12, where x represents the number of OFDM symbols occupied by the preamble sequence, and the value of x is 0, 1, 2, 3, or 4. And 1 ⁇ k + x ⁇ 14.
  • the starting position of the second time resource is a starting time of the nth data transmission unit after the starting position of the first information, where n is a positive integer, and the data transmission unit is 1/T OFDM symbols, where T is An integer greater than 0.
  • the processor 1101 is further configured to determine an end time of the second time resource.
  • the transmitter 1104 is further configured to send duration information to the first device, where the duration information is used to indicate a length of time from the start time of the duration information to the end time of the second time resource.
  • the duration information includes information of a first length, and the first length is a length of a last subframe of the second time resource.
  • the transmitter 1104 is further configured to send, to the first device, at least two duration information of the first serving cell.
  • the duration information is carried in the control channel of the second subframe, and the second subframe includes the subframe of the second time resource and the subframe of the second serving cell corresponding to the last subframe of the second time resource. At least one subframe.
  • the duration information is carried on the last subframe of the second time resource.
  • the duration information can be carried in the physical layer common control channel.
  • the second device determines, in a preset time period of the first subframe in the first time resource or the first time set of the subframe in the first time resource, the first information sent by the first serving cell a first location, and sending a first information to the first device, determining a starting location of the second time resource according to the first information, and determining, by using a second time set of the subframe in the second time resource, the second information sending of the first serving cell a starting location, and sending the second information to the first device, so that a device can determine the second time resource by detecting the first information
  • the starting position solves the problem in the prior art that the receiving end cannot correctly receive the data because it cannot determine the start time of the information transmission on the unlicensed spectrum.
  • the embodiment of the present invention provides another first device, which is used to perform the data transmission method described in the foregoing embodiment corresponding to FIG. 6, and the first device 120 is shown in FIG.
  • the detection unit 1201 and the management unit 1202 are included.
  • the detecting unit 1201 is configured to detect duration information.
  • the management unit 1202 is configured to determine an end time of the second time resource according to the duration information detected by the detecting unit 1201.
  • the second time resource is included in an open period of the first serving cell, and the opening period of the first serving cell is a time period in which the first serving cell occupies the unlicensed spectrum.
  • the duration information includes information of a first length, where the first length is a length of a last subframe of the second time resource.
  • the first device detects at least two duration information of the first serving cell.
  • the management unit 1202 is further configured to determine an end time of the second time resource according to the last detected duration information.
  • the duration information is carried in the control channel of the second subframe, and the second subframe includes the subframe of the second time resource and the subframe of the second serving cell corresponding to the last subframe of the second time resource. At least one subframe.
  • the duration information is carried on the last subframe of the second time resource.
  • the duration information can be carried in the physical layer common control channel.
  • the first device provided by the embodiment of the present invention detects the duration information, and the duration information is used to indicate the length of time from the start time of the duration information to the end time of the second time resource, and determines the end time of the second time resource according to the duration information, and solves the problem.
  • the receiving end cannot solve the end time of information transmission on the unlicensed spectrum, resulting in a problem of data reception error.
  • the embodiment of the present invention provides another second device, which is used to perform the data transmission method described in the foregoing embodiment corresponding to FIG. 7.
  • the second device 130 is shown.
  • the management unit 1301 and the sending unit 1302 are included.
  • the management unit 1301 is configured to determine an end time of the second time resource.
  • the sending unit 1302 is configured to send duration information to the first device, where the duration information is used to indicate a length of time from the start time of the duration information to the end time of the second time resource.
  • the second time resource is included in an open period of the first serving cell, and the opening period of the first serving cell is a time period in which the first serving cell occupies the unlicensed spectrum.
  • the duration information includes information of a first length, where the first length is a length of a last subframe of the second time resource.
  • the sending unit 1302 is further configured to send, to the first device, at least two duration information of the first serving cell.
  • the duration information is carried in the control channel of the second subframe, and the second subframe includes the subframe of the second time resource and the subframe of the second serving cell corresponding to the last subframe of the second time resource. At least one subframe.
  • the duration information is carried on the last subframe of the second time resource.
  • the duration information can be carried in the physical layer common control channel.
  • the second device provided by the embodiment of the present invention determines the end time of the second time resource, and the second device sends the duration information to the first device, where the duration information is used to indicate the start time of the duration information to the end time of the second time resource.
  • the first device can determine the end time of the second time resource according to the duration information, and solves the problem that the receiving end cannot cause the end time of the information transmission on the unlicensed spectrum, which causes the data to be received incorrectly.
  • the first The device 140 includes at least one processor 1401, a memory 1402, a bus 1403, and a receiver 1404.
  • the at least one processor 1401, the memory 1402, and the receiver 1404 are connected by a bus 1403 and complete communication with each other.
  • the bus 1403 may be an ISA (Industry Standard Architecture) bus, a PCI (Peripheral Component) bus, or an EISA (Extended Industry Standard Architecture) bus.
  • the bus 1403 can be divided into an address bus, a data bus, a control bus, and the like. For ease of representation, only one thick line is shown in Figure 14, but it does not mean that only A bus or a type of bus. among them:
  • the memory 1402 is for executing application code of the inventive scheme, and the application code for executing the inventive scheme is stored in a memory and controlled by the processor 1401 for execution.
  • the memory can be a read only memory ROM or other type of static storage device that can store static information and instructions, a random access memory RAM or other type of dynamic storage device that can store information and instructions, or can be electrically erasable or programmable.
  • These memories are connected to the processor via a bus.
  • the processor 1401 may be a central processing unit (CPU), or an application specific integrated circuit (ASIC), or one or more configured to implement the embodiments of the present invention. Integrated circuits.
  • CPU central processing unit
  • ASIC application specific integrated circuit
  • the processor 1401 is configured to call the program code in the memory 1402. In a possible implementation manner, when the application program is executed by the processor 1401, the following functions are implemented.
  • the processor 1401 is configured to detect duration information, and determine an end time of the second time resource according to the detected duration information.
  • the second time resource is included in an open period of the first serving cell, and the opening period of the first serving cell is a time period in which the first serving cell occupies the unlicensed spectrum.
  • the duration information includes information of a first length, where the first length is a length of a last subframe of the second time resource.
  • the first device detects at least two duration information of the first serving cell.
  • the processor 1401 is further configured to determine an end time of the second time resource according to the last detected duration information.
  • the duration information is carried in the control channel of the second subframe, and the second subframe includes the subframe of the second time resource and the second subframe corresponding to the last subframe of the second time resource. At least one of the subframes of the cell.
  • the duration information is carried on the last subframe of the second time resource.
  • the duration information can be carried in the physical layer common control channel.
  • the first device provided by the embodiment of the present invention detects the duration information, and the duration information is used to indicate the length of time from the start time of the duration information to the end time of the second time resource, and determines the end time of the second time resource according to the duration information, and solves the problem.
  • the receiving end cannot solve the end time of information transmission on the unlicensed spectrum, resulting in a problem of data reception error.
  • the second The device 150 includes at least one processor 1501, a memory 1502, a bus 1503, and a transmitter 1504.
  • the at least one processor 1501, the memory 1502, and the transmitter 1504 are connected by a bus 1503 and complete communication with each other.
  • the bus 1503 may be an ISA (Industry Standard Architecture) bus, a PCI (Peripheral Component) bus, or an EISA (Extended Industry Standard Architecture) bus.
  • the bus 1503 can be divided into an address bus, a data bus, a control bus, and the like. For ease of representation, only one thick line is shown in Figure 15, but it does not mean that there is only one bus or one type of bus. among them:
  • the memory 1502 is for executing application code of the inventive scheme, and the application code for executing the inventive scheme is stored in a memory and controlled by the processor 1501 for execution.
  • the memory can be a read only memory ROM or other type of static storage device that can store static information and instructions, a random access memory RAM or other type of dynamic storage device that can store information and instructions, or can be electrically erasable or programmable.
  • These memories are connected to the processor via a bus.
  • the processor 1501 may be a central processing unit (CPU), or an application specific integrated circuit (ASIC), or one or more configured to implement the embodiments of the present invention. Integrated circuits.
  • CPU central processing unit
  • ASIC application specific integrated circuit
  • the processor 1501 is configured to call the program code in the memory 1502. In a possible implementation manner, when the application program is executed by the processor 1501, the following functions are implemented.
  • the processor 1501 is configured to determine an end time of the second time resource.
  • the transmitter 1504 is configured to send duration information to the first device, where the duration information is used to indicate a length of time from the start time of the duration information to the end time of the second time resource.
  • the second time resource is included in an open period of the first serving cell, and the opening period of the first serving cell is a time period in which the first serving cell occupies the unlicensed spectrum.
  • the duration information includes information of a first length, where the first length is a length of a last subframe of the second time resource.
  • the transmitter 1504 is further configured to send, to the first device, at least two duration information of the first serving cell.
  • the duration information is carried in the control channel of the second subframe, and the second subframe includes the subframe of the second time resource and the subframe of the second serving cell corresponding to the last subframe of the second time resource. At least one subframe.
  • the duration information is carried on the last subframe of the second time resource.
  • the duration information can be carried in the physical layer common control channel.
  • the second device provided by the embodiment of the present invention determines the end time of the second time resource, and the second device sends the duration information to the first device, where the duration information is used to indicate the start time of the duration information to the end time of the second time resource.
  • the first device can determine the end time of the second time resource according to the duration information, and solves the problem that the receiving end cannot cause the end time of the information transmission on the unlicensed spectrum, which causes the data to be received incorrectly.
  • the embodiment of the present invention provides a wireless communication system for performing the data transmission described in the foregoing embodiments corresponding to FIG. 1 and FIG. 5, based on the embodiments corresponding to FIG. 1 and FIG.
  • the transmission method as shown in FIG. 16, includes: a first device 1601 and a second device 1602.
  • the first device 1601 is the first device described in the embodiment corresponding to FIG. 8, and the second device 1602 is the second device described in the embodiment corresponding to FIG. 9.
  • the first device 1601 is the first device described in the embodiment corresponding to FIG. 10, and the second device 1602 is the second device described in the embodiment corresponding to FIG. 11.
  • the first device detects the first information of the first serving cell in the preset time period of the first subframe in the first time resource or the first time set of the subframe in the first time resource. Determining, according to the first information, a starting position of the second time resource, and detecting, by the second time set of the subframe in the second time resource, the second information of the first serving cell, which solves the problem in the prior art that the receiving end cannot determine The problem of not receiving data correctly at the start of information transmission on the unlicensed spectrum.
  • the embodiment of the present invention provides another wireless communication system for performing the data transmission method described in the foregoing embodiments corresponding to FIG. 6 and FIG. 7, based on the embodiment corresponding to FIG. 6 and FIG.
  • the wireless communication system 170 includes a first device 1701 and a second device 1702.
  • the first device 1701 is the first device described in the embodiment corresponding to FIG. 12, and the second device 1702 is the second device described in the embodiment corresponding to FIG.
  • the first device 1701 is the first device described in the embodiment corresponding to FIG. 14, and the second device 1702 is the second device described in the embodiment corresponding to FIG. 15.
  • the first device detects the duration information, and the duration information is used to indicate the length of time from the start time of the duration information to the end time of the second time resource, and the end of the second time resource is determined according to the duration information.
  • the receiving end cannot solve the end time of information transmission on the unlicensed spectrum, resulting in a problem of data reception error.
  • Computer readable medium The invention includes computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another.
  • a storage medium may be any available media that can be accessed by a computer.
  • the computer readable medium may include a RAM (Random Access Memory), a ROM (Read Only Memory), and an EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory).
  • CD-ROM Compact Disc Read Only Memory
  • CD-ROM Compact Disc Read Only Memory
  • Any connection may suitably be a computer readable medium.
  • coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL (Digital Subscriber Line), or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave
  • coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL or wireless technologies such as infrared, wireless and microwave are included in the fixing of the associated medium.
  • the disc and the disc include a CD (Compact Disc), a laser disc, a compact disc, a DVD disc (Digital Versatile Disc), a floppy disc, and a Blu-ray disc, wherein the disc is usually magnetically copied,
  • the disc uses a laser to optically replicate the data. Combinations of the above should also be included within the scope of the computer readable media.

Landscapes

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Abstract

本发明公开了一种数据传输方法、设备及系统,涉及通信领域,能够解决现有技术中,接收端因为无法确定免许可频谱上信息发送的开始时刻,无法正确接收数据的问题。具体方案为:第一设备在第一时间资源中第一子帧的预设时段或在第一时间资源中子帧的第一时间集合检测第一服务小区的第一信息,根据第一信息确定第二时间资源的起始位置,在第二时间资源中子帧的第二时间集合检测第一服务小区的第二信息。本发明用于数据传输。

Description

一种数据传输方法、设备及系统 技术领域
本发明涉及通信领域,尤其涉及一种数据传输方法、设备及系统。
背景技术
在无线通信网络中,各个设备需要利用频率资源进行信息传输,频率资源也被称为频谱。频谱可以分为授权频谱和免授权频谱,免授权频谱也叫免许可频谱。授权频谱是一些运营商专属的频率资源,免许可频谱是无线通信网络中公用的频率资源。随着通信技术的发展,无线通信网络中传输的信息量日益增加,利用免许可频谱传输信息,可以提高无线通信网络中的数据吞吐量,更好地满足用户的需求。
但是,当设备抢占免许可频谱进行信息传输时,因为抢占到频谱的时刻是随机的,即设备利用免许可频谱发送信息的开始时刻是随机的,接收端因为无法确定免许可频谱上信息发送的开始时刻,无法正确接收数据。
发明内容
本发明的实施例提供一种数据传输方法、设备及系统,能够解决现有技术中,接收端因为无法确定免许可频谱上信息发送的开始时刻,无法正确接收数据的问题。
为达到上述目的,本发明的实施例采用如下技术方案:
第一方面,本发明实施例提供一种第一设备,包括:
第一检测单元,用于在第一时间资源中第一子帧的预设时段或在所述第一时间资源中子帧的第一时间集合检测第一服务小区的第一信息,所述第一时间集合为所述第一信息在子帧中预先定义的起始位置的集合,所述第一时间集合包含至少两个元素;
管理单元,用于根据所述第一检测单元检测的所述第一信息确定第二时间资源的起始位置;
第二检测单元,用于在所述第二时间资源中子帧的第二时间集合检测所述第一服务小区的第二信息,所述第二时间集合为所述第二信息在子帧中预先定义的起始位置的集合,所述第一时间集合与所述第 二时间集合包含至少一个不相同的元素。
结合第一方面,在第一方面的第一种可能的实现方式中,
所述第一时间资源包括所述第一服务小区的关闭期,所述第一服务小区的关闭期为所述第一服务小区没有抢占到免授权频谱的时间段;
所述第二时间资源包含于所述第一服务小区的打开期,所述第一服务小区的打开期为所述第一服务小区占用免授权频谱的时间段。
结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式,在第一方面的第二种可能的实现方式中,
所述第一检测单元,还用于检测第三信息,根据检测到的第三信息确定所述第一信息的起始位置,所述第三信息在所述第一信息之后接收;根据所述第一信息的起始位置在所述第一时间资源中所述第一子帧的预设时段或在所述第一时间资源中子帧的所述第一时间集合检测已经接收的所述第一信息。
结合第一方面至第一方面的第二种可能的实现方式中任一实现方式,在第一方面的第三种可能的实现方式中,
每一个帧周期中的第一个子帧为所述第一子帧,所述预设时段包含所述第一子帧中至少一个正交频分复用OFDM符号,一个帧周期包含至少两个子帧。
结合第一方面的第三种可能的实现方式中任一实现方式,在第一方面的第四种可能的实现方式中,所述一个帧周期为基于帧的设备FBE帧结构中的固定帧时间FFP;
所述第一子帧满足公式I mod F=offset,其中I为所述第一子帧的子帧索引,F为固定帧时间FFP的长度,offset为偏移量。
结合第一方面至第一方面的第二种可能的实现方式中任一实现方式,在第一方面的第五种可能的实现方式中,
每一个帧周期中的所有子帧均为所述第一子帧,每一个帧周期包含的空闲期在每一个帧周期中间隔均匀的分布,所述预设时段的起始OFDM符号索引m满足公式I mod X=offset+m,其中,I为所述第 一子帧的子帧索引,X为一个帧周期的长度,offset为偏移量。
结合第一方面至第一方面的第五种可能的实现方式中任一实现方式,在第一方面的第六种可能的实现方式中,
所述第一时间集合包含子帧中至少一个正交频分复用OFDM符号的起始时刻;
或者,所述第一时间集合包含子帧中至少一个1/T个OFDM符号的起始时刻,T为大于0的整数。
结合第一方面至第一方面的第六种可能的实现方式中任一实现方式,在第一方面的第七种可能的实现方式中,
所述第一时间集合包括子帧中第k+x个OFDM符号的起始位置;
其中,k的取值包括3、4、5、6、8、9、12中的至少一个,x表示前导序列占用的OFDM符号个数,x的取值为0、1、2、3或4,且1≤k+x≤14。
结合第一方面至第一方面的第七种可能的实现方式中任一实现方式,在第一方面的第八种可能的实现方式中,
所述第二时间资源的起始位置为所述第一信息的起始位置之后第n个数据传输单位的起始时刻,n为正整数,所述数据传输单位为1/T个OFDM符号,T为大于0的整数。
结合第一方面至第一方面的第八种可能的实现方式中任一实现方式,在第一方面的第九种可能的实现方式中,
所述第一设备还包括第三检测单元,用于检测时长信息;
所述管理单元,还用于根据所述第三检测单元检测到的所述时长信息确定所述第二时间资源的结束时刻。
结合第一方面的第九种可能的实现方式,在第一方面的第十种可能的实现方式中,
所述时长信息包含第一长度的信息,所述第一长度为所述第二时间资源的最后一个子帧的长度。
结合第一方面的第九种可能的实现方式或第一方面的第十种可能的实现方式,在第一方面的第十一种可能的实现方式中,
所述第一设备检测到所述第一服务小区的至少两个所述时长信息;
所述管理单元,还用于根据最后检测到的时长信息确定所述第二时间资源的结束时刻。
结合第一方面的第九种可能的实现方式或第一方面的第十种可能的实现方式,在第一方面的第十二种可能的实现方式中,
所述时长信息承载在第二子帧的控制信道中,所述第二子帧包括所述第二时间资源的子帧及所述第二时间资源的最后一个子帧对应的第二服务小区的子帧中的至少一个子帧。
结合第一方面的第九种可能的实现方式或第一方面的第十种可能的实现方式,在第一方面的第十三种可能的实现方式中,
所述时长信息承载在所述第二时间资源的最后一个子帧上。
结合第一方面的第九种可能的实现方式至第一方面的第十三种可能的实现方式中任一实现方式,在第一方面的第十四种可能的实现方式中,
所述时长信息承载在物理层公共控制信道中。
第二方面,本发明实施例提供一种第二设备,包括:
管理单元,用于在第一时间资源中第一子帧的预设时段或在所述第一时间资源中子帧的第一时间集合确定第一服务小区的第一信息发送的起始位置,所述第一时间集合为所述第一信息在子帧中预先定义的起始位置的集合,所述第一时间集合包含至少两个元素;
发送单元,用于向第一设备发送所述第一信息;
所述管理单元,还用于根据所述第一信息确定所述第二时间资源的起始位置;在所述第二时间资源中子帧的第二时间集合确定第一服务小区的第二信息发送的起始位置,所述第二时间集合为所述第二信息在子帧中预先定义的起始位置的集合,所述第一时间集合与所述第二时间集合包含至少一个不相同的元素;
所述发送单元,还用于向所述第一设备发送所述第二信息。
结合第二方面,在第二方面的第一种可能的实现方式中,
所述第一时间资源包括所述第一服务小区的关闭期,所述第一服务小区的关闭期为所述第一服务小区没有抢占到免授权频谱的时间段;
所述第二时间资源包含于所述第一服务小区的打开期,所述第一服务小区的打开期为所述第一服务小区占用免授权频谱的时间段。
结合第二方面或第二方面的第一种可能的实现方式,在第二方面的第二种可能的实现方式中,
所述发送单元,还用于向所述第一设备发送第三信息,所述第三信息用于指示所述第一信息的起始位置。
结合第二方面至第二方面的第二种可能的实现方式中任一实现方式,在第二方面的第三种可能的实现方式中,
每一个帧周期中的第一个子帧为所述第一子帧,所述预设时段包含所述第一子帧中至少一个正交频分复用OFDM符号,一个帧周期包含至少两个子帧。
结合第二方面的第三种可能的实现方式中任一实现方式,在第二方面的第四种可能的实现方式中,所述一个帧周期为基于帧的设备FBE帧结构中的固定帧时间FFP;
所述第一子帧满足公式I mod F=offset,其中I为所述第一子帧的子帧索引,F为固定帧时间FFP的长度,offset为偏移量。
结合第二方面至第二方面的第二种可能的实现方式中任一实现方式,在第二方面的第五种可能的实现方式中,
每一个帧周期中的所有子帧均为所述第一子帧,每一个帧周期包含的空闲期在每一个帧周期中间隔均匀的分布,所述预设时段的起始OFDM符号索引m满足公式I mod X=offset+m,其中,I为所述第一子帧的子帧索引,X为一个帧周期的长度,offset为偏移量。
结合第二方面至第二方面的第五种可能的实现方式中任一实现方式,在第二方面的第六种可能的实现方式中,
所述第一时间集合包含子帧中至少一个正交频分复用OFDM符号的起始时刻;
或者,所述第一时间集合包含子帧中至少一个1/T个OFDM符号的起始时刻,T为大于0的整数。
结合第二方面至第二方面的第六种可能的实现方式中任一实现方式,在第二方面的第七种可能的实现方式中,
所述第一时间集合包括子帧中第k+x个OFDM符号的起始位置;
其中,k的取值包括3、4、5、6、8、9、12中的至少一个,x表示前导序列占用的OFDM符号个数,x的取值为0、1、2、3或4,且1≤k+x≤14。
结合第二方面至第二方面的第七种可能的实现方式中任一实现方式,在第二方面的第八种可能的实现方式中,
所述第二时间资源的起始位置为所述第一信息的起始位置之后第n个数据传输单位的起始时刻,n为正整数,所述数据传输单位为1/T个OFDM符号,T为大于0的整数。
结合第二方面至第二方面的第八种可能的实现方式中任一实现方式,在第二方面的第九种可能的实现方式中,
所述管理单元,还用于确定所述第二时间资源的结束时刻;
所述发送单元,还用于向所述第一设备发送时长信息,所述时长信息用于指示所述时长信息的起始时刻至所述第二时间资源的结束时刻的时间长度。
结合第二方面的第九种可能的实现方式,在第二方面的第十种可能的实现方式中,
所述时长信息包含第一长度的信息,所述第一长度为所述第二时间资源的最后一个子帧的长度。
结合第二方面的第九种可能的实现方式或第二方面的第十种可能的实现方式,在第二方面的第十一种可能的实现方式中,
所述发送单元,还用于向所述第一设备发送所述第一服务小区的至少两个所述时长信息。
结合第二方面的第九种可能的实现方式或第二方面的第十种可能的实现方式,在第二方面的第十二种可能的实现方式中,
所述时长信息承载在第二子帧的控制信道中,所述第二子帧包括所述第二时间资源的子帧及所述第二时间资源的最后一个子帧对应的第二服务小区的子帧中的至少一个子帧。
结合第二方面的第九种可能的实现方式或第二方面的第十种可能的实现方式,在第二方面的第十三种可能的实现方式中,
所述时长信息承载在所述第二时间资源的最后一个子帧上。
结合第二方面的第九种可能的实现方式至第二方面的第十三种可能的实现方式中任一实现方式,在第二方面的第十四种可能的实现方式中,
所述时长信息承载在物理层公共控制信道中。
第三方面,本发明实施例提供一种第一设备,包括:
检测单元,用于检测时长信息;
管理单元,用于根据所述检测单元检测到的所述时长信息确定所述第二时间资源的结束时刻。
结合第三方面,在第三方面的第一种可能的实现方式中,
所述第二时间资源包含于所述第一服务小区的打开期,所述第一服务小区的打开期为所述第一服务小区占用免授权频谱的时间段。
结合第三方面或第三方面的第一种可能的实现方式,在第三方面的第二种可能的实现方式中,
所述时长信息包含第一长度的信息,所述第一长度为所述第二时间资源的最后一个子帧的长度。
结合第三方面至第三方面的第二种可能的实现方式中任一实现方式,在第三方面的第三种可能的实现方式中,
所述第一设备检测到所述第一服务小区的至少两个所述时长信息;
所述管理单元,还用于根据最后检测到的时长信息确定所述第二时间资源的结束时刻。
结合第三方面至第三方面的第二种可能的实现方式中任一实现方式,在第三方面的第四种可能的实现方式中,
所述时长信息承载在第二子帧的控制信道中,所述第二子帧包括所述第二时间资源的子帧及所述第二时间资源的最后一个子帧对应的第二服务小区的子帧中的至少一个子帧。
结合第三方面至第三方面的第二种可能的实现方式中任一实现方式,在第三方面的第五种可能的实现方式中,
所述时长信息承载在所述第二时间资源的最后一个子帧上。
结合第三方面至第三方面的第五种可能的实现方式中任一实现方式,在第三方面的第六种可能的实现方式中,
所述时长信息承载在物理层公共控制信道中。
第四方面,本发明实施例提供一种第二设备,包括:
管理单元,用于确定第二时间资源的结束时刻;
发送单元,用于向第一设备发送时长信息,所述时长信息用于指示所述时长信息的起始时刻至所述第二时间资源的结束时刻的时间长度。
结合第四方面,在第四方面的第一种可能的实现方式中,
所述第二时间资源包含于所述第一服务小区的打开期,所述第一服务小区的打开期为所述第一服务小区占用免授权频谱的时间段。
结合第四方面或第四方面的第一种可能的实现方式,在第四方面的第二种可能的实现方式中,
所述时长信息包含第一长度的信息,所述第一长度为所述第二时间资源的最后一个子帧的长度。
结合第四方面至第四方面的第二种可能的实现方式中任一实现方式,在第四方面的第三种可能的实现方式中,
所述发送单元,还用于向所述第一设备发送所述第一服务小区的至少两个所述时长信息。
结合第四方面至第四方面的第二种可能的实现方式中任一实现方式,在第四方面的第四种可能的实现方式中,
所述时长信息承载在第二子帧的控制信道中,所述第二子帧包括所述第二时间资源的子帧及所述第二时间资源的最后一个子帧对应 的第二服务小区的子帧中的至少一个子帧。
结合第四方面至第四方面的第二种可能的实现方式中任一实现方式,在第四方面的第五种可能的实现方式中,
所述时长信息承载在所述第二时间资源的最后一个子帧上。
结合第四方面至第四方面的第五种可能的实现方式中任一实现方式,在第四方面的第六种可能的实现方式中,
所述时长信息承载在物理层公共控制信道中。
第五方面,本发明实施例提供一种数据传输方法,包括:
第一设备在第一时间资源中第一子帧的预设时段或在所述第一时间资源中子帧的第一时间集合检测第一服务小区的第一信息,所述第一时间集合为所述第一信息在子帧中预先定义的起始位置的集合,所述第一时间集合包含至少两个元素;
所述第一设备根据所述第一信息确定第二时间资源的起始位置;
所述第一设备在所述第二时间资源中子帧的第二时间集合检测所述第一服务小区的第二信息,所述第二时间集合为所述第二信息在子帧中预先定义的起始位置的集合,所述第一时间集合与所述第二时间集合包含至少一个不相同的元素。
结合第五方面,在第五方面的第一种可能的实现方式中,
所述第一时间资源包括所述第一服务小区的关闭期,所述第一服务小区的关闭期为所述第一服务小区没有抢占到免授权频谱的时间段;
所述第二时间资源包含于所述第一服务小区的打开期,所述第一服务小区的打开期为所述第一服务小区占用免授权频谱的时间段。
结合第五方面或第五方面的第一种可能的实现方式,在第五方面的第二种可能的实现方式中,所述第一设备在第一时间资源中第一子帧的预设时段或在所述第一时间资源中子帧的第一时间集合检测第一服务小区的第一信息,包括:
所述第一设备检测第三信息,根据检测到的第三信息确定所述第一信息的起始位置,所述第三信息在所述第一信息之后接收;
所述第一设备根据所述第一信息的起始位置在所述第一时间资源中所述第一子帧的预设时段或在所述第一时间资源中子帧的所述第一时间集合检测已经接收的所述第一信息。
结合第五方面至第五方面的第二种可能的实现方式中任一实现方式,在第五方面的第三种可能的实现方式中,
每一个帧周期中的第一个子帧为所述第一子帧,所述预设时段包含所述第一子帧中至少一个正交频分复用OFDM符号,一个帧周期包含至少两个子帧。
结合第五方面的第三种可能的实现方式中任一实现方式,在第五方面的第四种可能的实现方式中,所述一个帧周期为基于帧的设备FBE帧结构中的固定帧时间FFP;
所述第一子帧满足公式I mod F=offset,其中I为所述第一子帧的子帧索引,F为固定帧时间FFP的长度,offset为偏移量。
结合第五方面至第五方面的第二种可能的实现方式中任一实现方式,在第五方面的第五种可能的实现方式中,
每一个帧周期中的所有子帧均为所述第一子帧,每一个帧周期包含的空闲期在每一个帧周期中间隔均匀的分布,所述预设时段的起始OFDM符号索引m满足公式I mod X=offset+m,其中,I为所述第一子帧的子帧索引,X为一个帧周期的长度,offset为偏移量。
结合第五方面至第五方面的第五种可能的实现方式中任一实现方式,在第五方面的第六种可能的实现方式中,
所述第一时间集合包含子帧中至少一个正交频分复用OFDM符号的起始时刻;
或者,所述第一时间集合包含子帧中至少一个1/T个OFDM符号的起始时刻,T为大于0的整数。
结合第五方面至第五方面的第六种可能的实现方式中任一实现方式,在第五方面的第七种可能的实现方式中,
所述第一时间集合包括子帧中第k+x个OFDM符号的起始位置;
其中,k的取值包括3、4、5、6、8、9、12中的至少一个,x表 示前导序列占用的OFDM符号个数,x的取值为0、1、2、3或4,且1≤k+x≤14。
结合第五方面至第五方面的第七种可能的实现方式中任一实现方式,在第五方面的第八种可能的实现方式中,
所述第二时间资源的起始位置为所述第一信息的起始位置之后第n个数据传输单位的起始时刻,n为正整数,所述数据传输单位为1/T个OFDM符号,T为大于0的整数。
结合第五方面至第五方面的第八种可能的实现方式中任一实现方式,在第五方面的第九种可能的实现方式中,所述方法还包括:
所述第一设备检测时长信息;
所述第一设备根据所述时长信息确定所述第二时间资源的结束时刻。
结合第五方面的第九种可能的实现方式,在第五方面的第十种可能的实现方式中,
所述时长信息包含第一长度的信息,所述第一长度为所述第二时间资源的最后一个子帧的长度。
结合第五方面的第九种可能的实现方式或第五方面的第十种可能的实现方式,在第五方面的第十一种可能的实现方式中,
所述第一设备检测到所述第一服务小区的至少两个所述时长信息;
所述第一设备根据所述时长信息确定所述第二时间资源的结束时刻,包括:
所述第一设备根据最后检测到的时长信息确定所述第二时间资源的结束时刻。
结合第五方面的第九种可能的实现方式或第五方面的第十种可能的实现方式,在第五方面的第十二种可能的实现方式中,
所述时长信息承载在第二子帧的控制信道中,所述第二子帧包括所述第二时间资源的子帧及所述第二时间资源的最后一个子帧对应的第二服务小区的子帧中的至少一个子帧。
结合第五方面的第九种可能的实现方式或第五方面的第十种可能的实现方式,在第五方面的第十三种可能的实现方式中,
所述时长信息承载在所述第二时间资源的最后一个子帧上。
结合第五方面的第九种可能的实现方式至第五方面的第十三种可能的实现方式中任一实现方式,在第五方面的第十四种可能的实现方式中,
所述时长信息承载在物理层公共控制信道中。
第六方面,本发明实施例提供一种数据传输方法,包括:
第二设备在第一时间资源中第一子帧的预设时段或在所述第一时间资源中子帧的第一时间集合确定第一服务小区的第一信息发送的起始位置,并向第一设备发送所述第一信息,所述第一时间集合为所述第一信息在子帧中预先定义的起始位置的集合,所述第一时间集合包含至少两个元素;
所述第二设备根据所述第一信息确定所述第二时间资源的起始位置;
所述第二设备在所述第二时间资源中子帧的第二时间集合确定第一服务小区的第二信息发送的起始位置,并向所述第一设备发送所述第二信息,所述第二时间集合为所述第二信息在子帧中预先定义的起始位置的集合,所述第一时间集合与所述第二时间集合包含至少一个不相同的元素。
结合第六方面,在第六方面的第一种可能的实现方式中,
所述第一时间资源包括所述第一服务小区的关闭期,所述第一服务小区的关闭期为所述第一服务小区没有抢占到免授权频谱的时间段;
所述第二时间资源包含于所述第一服务小区的打开期,所述第一服务小区的打开期为所述第一服务小区占用免授权频谱的时间段。
结合第六方面或第六方面的第一种可能的实现方式,在第六方面的第二种可能的实现方式中,所述第二设备向第一设备发送第一服务小区的第一信息之后,还包括:
所述第二设备向所述第一设备发送第三信息,所述第三信息用于指示所述第一信息的起始位置。
结合第六方面至第六方面的第二种可能的实现方式中任一实现方式,在第六方面的第三种可能的实现方式中,
每一个帧周期中的第一个子帧为所述第一子帧,所述预设时段包含所述第一子帧中至少一个正交频分复用OFDM符号,一个帧周期包含至少两个子帧。
结合第六方面的第三种可能的实现方式中任一实现方式,在第六方面的第四种可能的实现方式中,所述一个帧周期为基于帧的设备FBE帧结构中的固定帧时间FFP;
所述第一子帧满足公式I mod F=offset,其中I为所述第一子帧的子帧索引,F为固定帧时间FFP的长度,offset为偏移量。
结合第六方面至第六方面的第二种可能的实现方式中任一实现方式,在第六方面的第五种可能的实现方式中,
每一个帧周期中的所有子帧均为所述第一子帧,每一个帧周期包含的空闲期在每一个帧周期中间隔均匀的分布,所述预设时段的起始OFDM符号索引m满足公式I mod X=offset+m,其中,I为所述第一子帧的子帧索引,X为一个帧周期的长度,offset为偏移量。
结合第六方面至第六方面的第五种可能的实现方式中任一实现方式,在第六方面的第六种可能的实现方式中,
所述第一时间集合包含子帧中至少一个正交频分复用OFDM符号的起始时刻;
或者,所述第一时间集合包含子帧中至少一个1/T个OFDM符号的起始时刻,T为大于0的整数。
结合第六方面至第六方面的第六种可能的实现方式中任一实现方式,在第六方面的第七种可能的实现方式中,
所述第一时间集合包括子帧中第k+x个OFDM符号的起始位置;
其中,k的取值包括3、4、5、6、8、9、12中的至少一个,x表示前导序列占用的OFDM符号个数,x的取值为0、1、2、3或4, 且1≤k+x≤14。
结合第六方面至第六方面的第七种可能的实现方式中任一实现方式,在第六方面的第八种可能的实现方式中,
所述第二时间资源的起始位置为所述第一信息的起始位置之后第n个数据传输单位的起始时刻,n为正整数,所述数据传输单位为1/T个OFDM符号,T为大于0的整数。
结合第六方面至第六方面的第八种可能的实现方式中任一实现方式,在第六方面的第九种可能的实现方式中,所述方法还包括:
所述第二设备确定所述第二时间资源的结束时刻;
所述第二设备向所述第一设备发送时长信息,所述时长信息用于指示所述时长信息的起始时刻至所述第二时间资源的结束时刻的时间长度。
结合第六方面的第九种可能的实现方式,在第六方面的第十种可能的实现方式中,
所述时长信息包含第一长度的信息,所述第一长度为所述第二时间资源的最后一个子帧的长度。
结合第六方面的第九种可能的实现方式或第六方面的第十种可能的实现方式,在第六方面的第十一种可能的实现方式中,所述第二设备向所述第一设备发送所述第一服务小区的时长信息,包括:
所述第二设备向所述第一设备发送所述第一服务小区的至少两个所述时长信息。
结合第六方面的第九种可能的实现方式或第六方面的第十种可能的实现方式,在第六方面的第十二种可能的实现方式中,
所述时长信息承载在第二子帧的控制信道中,所述第二子帧包括所述第二时间资源的子帧及所述第二时间资源的最后一个子帧对应的第二服务小区的子帧中的至少一个子帧。
结合第六方面的第九种可能的实现方式或第六方面的第十种可能的实现方式,在第六方面的第十三种可能的实现方式中,
所述时长信息承载在所述第二时间资源的最后一个子帧上。
结合第六方面的第九种可能的实现方式至第六方面的第十三种可能的实现方式中任一实现方式,在第六方面的第十四种可能的实现方式中,
所述时长信息承载在物理层公共控制信道中。
第七方面,本发明实施例提供一种数据传输方法,包括:
第一设备检测时长信息;
所述第一设备根据所述时长信息确定所述第二时间资源的结束时刻。
结合第七方面,在第七方面的第一种可能的实现方式中,
所述第二时间资源包含于所述第一服务小区的打开期,所述第一服务小区的打开期为所述第一服务小区占用免授权频谱的时间段。
结合第七方面或第七方面的第一种可能的实现方式,在第七方面的第二种可能的实现方式中,
所述时长信息包含第一长度的信息,所述第一长度为所述第二时间资源的最后一个子帧的长度。
结合第七方面至第七方面的第二种可能的实现方式中任一实现方式,在第七方面的第三种可能的实现方式中,
所述第一设备检测到所述第一服务小区的至少两个所述时长信息;
所述第一设备根据所述时长信息确定所述第二时间资源的结束时刻,包括:
所述第一设备根据最后检测到的时长信息确定所述第二时间资源的结束时刻。
结合第七方面至第七方面的第二种可能的实现方式中任一实现方式,在第七方面的第四种可能的实现方式中,
所述时长信息承载在第二子帧的控制信道中,所述第二子帧包括所述第二时间资源的子帧及所述第二时间资源的最后一个子帧对应的第二服务小区的子帧中的至少一个子帧。
结合第七方面至第七方面的第二种可能的实现方式中任一实现 方式,在第七方面的第五种可能的实现方式中,
所述时长信息承载在所述第二时间资源的最后一个子帧上。
结合第七方面至第七方面的第五种可能的实现方式中任一实现方式,在第七方面的第六种可能的实现方式中,
所述时长信息承载在物理层公共控制信道中。
第八方面,本发明实施例提供一种数据传输方法,包括:
第二设备确定第二时间资源的结束时刻;
所述第二设备向第一设备发送时长信息,所述时长信息用于指示所述时长信息的起始时刻至所述第二时间资源的结束时刻的时间长度。
结合第八方面,在第八方面的第一种可能的实现方式中,
所述第二时间资源包含于所述第一服务小区的打开期,所述第一服务小区的打开期为所述第一服务小区占用免授权频谱的时间段。
结合第八方面或第八方面的第一种可能的实现方式,在第八方面的第二种可能的实现方式中,
所述时长信息包含第一长度的信息,所述第一长度为所述第二时间资源的最后一个子帧的长度。
结合第八方面至第八方面的第二种可能的实现方式中任一实现方式,在第八方面的第三种可能的实现方式中,所述第二设备向所述第一设备发送所述第一服务小区的时长信息,包括:
所述第二设备向所述第一设备发送所述第一服务小区的至少两个所述时长信息。
结合第八方面至第八方面的第二种可能的实现方式中任一实现方式,在第八方面的第四种可能的实现方式中,
所述时长信息承载在第二子帧的控制信道中,所述第二子帧包括所述第二时间资源的子帧及所述第二时间资源的最后一个子帧对应的第二服务小区的子帧中的至少一个子帧。
结合第八方面至第八方面的第二种可能的实现方式中任一实现方式,在第八方面的第五种可能的实现方式中,
所述时长信息承载在所述第二时间资源的最后一个子帧上。
结合第八方面至第八方面的第五种可能的实现方式中任一实现方式,在第八方面的第六种可能的实现方式中,
所述时长信息承载在物理层公共控制信道中。
第九方面,本发明实施例提供一种无线通信系统,包括:第一设备和第二设备;
所述第一设备第一方面或第一方面的任意一种可能的实现方式中所述的第一设备,所述第二设备为第二方面或第二方面的任意一种可能的实现方式中所述的第二设备。
第十方面,本发明实施例提供一种无线通信系统,包括:第一设备和第二设备;
所述第一设备第三方面或第三方面的任意一种可能的实现方式中所述的第一设备,所述第二设备为第四方面或第四方面的任意一种可能的实现方式中所述的第二设备。
本发明实施例提供的一种数据传输方法、设备及系统,第一设备在第一时间资源中第一子帧的预设时段或在第一时间资源中子帧的第一时间集合检测第一服务小区的第一信息,根据第一信息确定第二时间资源的起始位置,在第二时间资源中子帧的第二时间集合检测第一服务小区的第二信息,解决了现有技术中,接收端因为无法确定免许可频谱上信息发送的开始时刻,无法正确接收数据的问题。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的一种数据传输方法流程示意图;
图2为本发明实施例提供的一种第一信息发送的资源映射示意图;
图3为本发明实施例提供的另一种第一信息发送的资源映射示意图;
图4为本发明实施例提供的第一信息的帧结构示意图;
图5为本发明另一实施例提供的一种数据传输方法流程示意图;
图6为本发明实施例提供的另一种数据传输方法流程示意图;
图7为本发明另一实施例提供的另一种数据传输方法流程示意图;
图8为本发明实施例提供的一种第一设备结构示意图;
图9为本发明实施例提供的一种第二设备结构示意图;
图10为本发明另一实施例提供的一种第一设备结构示意图;
图11为本发明另一实施例提供的一种第二设备结构示意图;
图12为本发明实施例提供的另一种第一设备结构示意图;
图13为本发明实施例提供的另一种第二设备结构示意图;
图14为本发明另一实施例提供的另一种第一设备结构示意图;
图15为本发明另一实施例提供的另一种第二设备结构示意图;
图16为本发明实施例提供的一种无线通信系统结构示意图;
图17为本发明实施例提供的另一种无线通信系统结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
应理解,本发明实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:全球移动通讯(Global System of Mobile communication,GSM)系统、码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)系统、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)系统、通用分组无线业务(General Packet Radio Service,GPRS)、长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统、LTE频分双工(Frequency  Division Duplex,FDD)系统、LTE时分双工(Time Division Duplex,TDD)、通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunication System,UMTS)或全球互联微波接入(Worldwide Interoperability for Microwave Access,wiMAX)通信系统等。尤其用于许可频谱资源辅助接入的LTE系统,即许可辅助接入LTE系统(Licensed-Assisted Access,LTE)系统。LAA-LTE系统是指将许可频谱资源和免许可频谱资源通过载波聚合(Carrier Aggregation,CA)方式或者非CA方式在一起使用的LTE系统。
例如:主要的应用场景是将许可频谱资源和免许可频谱资源通过CA方式使用,即将许可频谱资源或者许可频谱资源包含的载波或者工作在许可频谱资源上的小区作为主服务小区,将免许可频谱资源或者免许可频谱资源包含的载波或者工作在免许可频谱资源上的小区作为辅服务小区;而主服务小区和辅服务小区共基站部署,或者非共基站部署,主服务小区与辅服务小区之间存在理想回传路径。
本发明实施例也不限于使用在CA方式的场景中,还可以使用在其他场景中,例如:独立部署在免许可频谱资源上的服务小区,该服务小区具备提供独立接入功能,此时不需要工作在许可频谱资源上的服务小区进行辅助。又例如,两个服务小区(如主服务小区和辅服务小区)之间没有理想回传路径的场景,比如回传延迟较大,导致两个服务小区之间无法快速的协调信息。
本发明实施例中记载的不管是许可频谱资源还是免许可频谱资源,都可以包含一个或者多个载波,在许可频谱资源和免许可频谱资源进行载波聚合时,由许可频谱资源中包含一个或者多个载波与免许可频谱资源中包含一个或者多个载波进行载波聚合。
应理解,在本发明实施例中,第一设备或第二设备包括但不限于用户设备(英文全称:User Equipment,英文简称:UE)、移动台(英文全称:Mobile Station,英文简称:MS)、移动终端(Mobile Terminal)、移动电话(Mobile Telephone)、手机(handset)及便携设备(portable equipment)等,该用户设备可以经无线接入网(英文全称:Radio  Access Network,英文简称:RAN)与一个或多个核心网进行通信,例如,用户设备可以是移动电话(或称为“蜂窝”电话)、具有无线通信功能的计算机等,用户设备还可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置,需要说明的是用户设备可以是中继(Relay)设备,本发明对此不做限制。
本发明实施例中,第一设备可以是用户设备,第二设备可以是GSM或CDMA中的基站(英文全称:Base Transceiver Station,英文缩写:BTS),也可以是WCDMA中的基站(NodeB),还可以是LTE中的演进型基站(英文全称:evolved Node B,英文缩写:eNB或e-NodeB),本发明实施例并不限定。
本发明实施例中记载的小区可以是基站对应的小区,该小区可以属于宏基站,也可以属于微基站,例如:小小区(英文:Small Cell)对应的基站。这里的小小区又可以包括:城市小区(英文:Metro Cell)、微小区(英文:Mico Cell)、微微小区(英文:Pico Cell)、毫微微小区(英文:Femto Cell)等,这些小小区具有覆盖范围小、发射功率低的特点,适用于提供高速率的数据传输服务。
本发明实施例中,LTE系统中的载波与小区的概念等同,比如UE接入一个载波和接入一个小区是等同的,本发明中将统一以小区的概念来介绍。
应理解,在本发明实施例中,“第一”和“第二”仅是用来区分,本发明实施例中并不是用于限定。
本发明实施例提供一种数据传输方法,参照图1所示,包括以下步骤:
101、第一设备在第一时间资源中第一子帧的预设时段或在第一时间资源中子帧的第一时间集合检测第一服务小区的第一信息。
第一时间集合为第一信息在子帧中预先定义的起始位置的集合,第一时间集合包含至少两个元素,第一信息用于指示第二时间资源的起始位置。此处,需要说明的是,第一信息在子帧中预先定义的起始位置为第一信息在子帧中可能的起始位置,并不代表有预先定义的动 作。而且,第一设备在第一时间资源中第一子帧的预设时段或在第一时间资源中子帧的第一时间集合检测第一服务小区的第一信息,并不代表第一设备检测第一子帧的预设时段的全部或第一时间集合的全部,只代表第一信息的起始位置位于第一子帧的预设时段或子帧的第一时间集合内。
可选的,第一时间资源包括第一服务小区的关闭期,第一服务小区的关闭期为第一服务小区没有抢占到免授权频谱的时间段。第二时间资源包含于第一服务小区的打开期,第一服务小区的打开期为第一服务小区占用免授权频谱的时间段。优选的,本实施例提供的数据传输方法可以确定第一服务小区从关闭期到打开期的转换时刻。
优选的,第一服务小区为免许可频谱上的小区,第一信息可以承载在参考信号、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel,物理下行共享信道)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理下行控制信道)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel,增强型物理下行控制信道)上,进一步可选的,参考信号包括但不限于:主同步信号(Primary Synchronization Signal,PSS)、辅同步信号(Secondary Synchronization Signal,SSS)、小区特定参考信号(Cell-specific Reference Signal,CRS)、用于增强型物理下行共享信道(Enhanced Physical Downlink Shared Channel,EPDSCH)、数据解调的UE特定参考信号(UE-specific Reference Signal)、用于增强型物理下行控制信道EPDCCH解调的解调参考信号
(Demodulation Reference Signal,DM-RS)、定位参考信号
(Positioning Reference Signal,PRS)、信道状态信息参考信号
(Channel State Information Reference Signal,CSI-RS)、发现参考信号(Discovery Reference Signal,DRS)。
第一设备检测第一服务小区的第一信息,第一信息用于指示第二时间资源的起始位置的一种方式是,第一设备通过检测第一服务小区的第一信息的有无,来确定第一服务小区或第一服务小区从属的基站是否抢占到免授权频谱。如果检测到第一信息,则说明第一服务小区 或第一服务小区从属的基站抢占到免授权频谱,此时,第一服务小区可以确定第二时间资源的起始位置,第二时间资源包含于第一服务小区占用免授权频谱的时间段。在这种情况下,如果第一信息承载在参考信号中,可以包括第一信息就是参考信号。例如第一信息的表现形式为携带第一服务小区的小区标识的参考信号,则第一设备可以通过检测所述参考信号的有无,来确定第一信息是否存在。如果检测到所述参考信号,则可以表示所述第一设备抢占到免许可频谱资源,进一步的,第一设备可以确定第二时间资源的起始位置。另一方面,如果第一信息承载在控制信道中,例如PDCCH,EPDCCH,可以包括第一信息为控制信道中承载的下行控制信息(Downlink Control Information,DCI),第一设备通过检测所述DCI的有无,来确定第一服务小区是否抢占到免授权频谱。进一步的,承载第一信息的控制信道可以承载第一信息不承载其他信息,并且第一信息或承载第一信息的控制信道在频率资源上映射的频率资源位置是预定义好的。例如承载第一信息的控制信道在时间上只占用1个OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)符号,在频率资源上可以映射在固定的资源元素(Resource Element,RE)上,这样可以简化第一设备的检测复杂度。
第一设备检测第一服务小区的第一信息,第一信息用于指示第二时间资源的起始位置的另外一种方式是,第一信息携带有第二时间资源起始位置的标识。第一设备通过检测第一服务小区的第一信息,确定第一信息指示的内容,来直接确定第二时间资源的起始位置,第二时间资源包含于第一服务小区占用免授权频谱的时间段。在这种情况下,如果第一信息是承载在参考信号中,则可以通过构成不同的参考信号来表示不同的第二时间资源的起始位置。不同的参考信号可以包括以下至少一项:构成参考信号的序列不同、参考信号在频率资源上的占用频率资源不同、参考信号在时间上的时间资源不同。以参考信号为PSS为例,构成PSS的序列可以有四种不同的形式,因此可以代表4种不同的第二时间资源的起始位置。如果第一信息承载在控制 信道中,例如第一信息为控制信道中承载的DCI,则可以利用DCI指示的不同内容,来确定不同的第二时间资源的起始位置。
具体可选的,在第一种应用场景中,以LBE(Load Based Equipment,基于负载的设备)为例,第一设备在第一时间资源中子帧的第一时间集合检测第一服务小区的第一信息,当然,此处只是举例说明,并不代表本发明局限于此。
可选的,第一时间集合包含子帧中至少一个OFDM符号的起始时刻;或者,第一时间集合包含子帧中至少一个1/T个OFDM符号的起始时刻,T为大于0的整数。需要说明的是,在本发明实施例中,在描述第一信息在子帧中预先定义的起始位置时,OFDM符号的起始时刻与OFDM符号的索引可以是一一对应的,进一步的,与OFDM符号可以是一一对应的。例如如果OFDM符号采用正常循环前缀,在一个子帧内,第1个OFDM符号的起始时刻可以理解为第1个OFDM符号,或者是符号索引为0的OFDM符号,第2个OFDM符号的起始时刻可以理解为第2个OFDM符号,或者是符号索引为1的OFDM符号,……,第14个OFDM符号的起始时刻可以理解为第14个OFDM符号,或者是符号索引为13的OFDM符号。当OFDM符号采用扩展循环前缀时,有类似的说明,在此不做赘述。同样地,1/T个OFDM符号的起始时刻也可以与1/T个OFDM符号或者1/T个OFDM符号的索引一一对应。
优选的,第一时间集合包括子帧中第k+x个OFDM符号的起始位置;其中,k的取值包括3、4、5、6、8、9、12中的至少一个,x表示前导序列占用的OFDM符号个数,x的取值为0、1、2、3或4,且1≤k+x≤14。
例如,在LTE系统的时分双工(Time Division Duplexing,TDD)系统中,下行导频时隙(Downlink Pilot Time Slot,DwPTS)可以支持不完整子帧的数据传输,如果OFDM符号采用的是正常循环前缀(Normal Cyclic Prefix,NCP),那么DwPTS包含的OFDM符号个数可以包括3、6、9、10、11、12,因为在包含第一信息的子帧中,传 输了一个子帧的部分OFDM符号,此时,对应的k的取值可以是12、9、6、5、4、3,如图2所示,当DwPTS包含的OFDM符号个数为12时,k的取值可以是3;如果OFDM符号采用的是扩展循环前缀(Extended Cyclic Prefix,ECP),那么DwPTS包含的OFDM符号个数可以是3、5、8、9、10,此时,对应的k的取值可以是10、8、5、4、3。这样利用现有TDD系统中DwPTS的结构,实现速率匹配,减少UE端的处理复杂度以及eNB的处理复杂度。
此处,需要说明的是,DwPTS包含的OFDM符号在PRB(Physical Resource Block,物理资源块)映射时,可以根据图2或图3示出的两种方式进行映射。在图2中,DwPTS包含的OFDM符号个数为12,将第一信息的起始位置位置作为DwPTS的起始边界,将最后两个OFDM符号舍弃,还可以根据图3给出的示例,将第3个OFDM符号的起始时刻作为第一信息发送的起始时刻,将前两个OFDM符号舍弃,对OFDM符号如何映射,本发明不做限制。
另外,对于x个OFDM符号对应的前导信号或者初始信号(initial signals),(在本发明实施例中,参考信号也可以理解为前导信号或者初始信号),可以包含于第一信息,其功能可以包括:实现第一服务小区和UE之间的粗同步、实现第一服务小区和UE之间的细同步、携带第一服务小区所属基站的运营商信息、携带第一服务小区的小区识别信息、自动增益控制(Auto Gain Control,AGC)、通过检测前导序列可以确定第一服务小区抢占到免许可频谱资源、通过前导信号实现信道状态信息(Channel State Information,CSI)测量等。前导序列的序列形式可以包括但不限于以下序列形式:恒包络零自相关(英文:Constant Amplitude Zero Auto Correlation,缩写:CAZAC)序列、二进制序列、m序列、伪随机序列、LTE系统中构成参考信号的序列、ZC(Zadoff-Chu)序列,或者说前导序列可以由现有LTE系统中的参考信号直接得到或者通过适当的改变得到。现有LTE系统中的参考信号如上所述,在此不做赘述。例如,由于对免许可频谱资源的使用有带宽约束,以及在时间上需要连续发送,因此可以对现有LTE系统中 的参考信号映射进行适当改变。需要说明的是,在本发明实施例中,第一信息的发送位置还可以是分数个OFDM符号边界。当第一信息的发送位置是分数个OFDM符号边界时,由于UE对分数个OFDM符号承载的第一信息可以检测,也可以不检测,因此从UE角度,第一信息在子帧中的预设位置,仍然可以以OFDM符号边界开始。
或者,可选的,在第二种应用场景中,以FBE(Frame Based Equipment,基于帧的设备)为例,第一设备在第一时间资源中第一子帧的预设时段检测第一服务小区的第一信息,当然,此处只是举例说明,并不代表本发明局限于此。
其中,具体可选的,第一子帧为每一个帧周期中的第一个子帧,预设时段包含第一子帧中至少一个OFDM符号,一个帧周期包含至少两个子帧。以下列举两种具体的帧结构作为说明,当然,此处只是举例说明,并不代表本发明局限于此,参照图4所示:
第一种帧结构,一个帧周期为FBE帧结构中的FFP(Fixed Frame Period,固定帧时间)。第一子帧满足公式I mod F=offset,其中I为第一子帧的子帧索引,F为固定帧时间FFP的长度,offset为偏移量。子帧索引I可以通过无线帧索引和时隙索引来确定,其中,子帧索引I可以根据公式I=10*nf+ns确定,其中nf表示无线帧索引,在LTE系统中,取值为0~1023中的任意一个整数,ns表示时隙索引号,在LTE系统中,取值为0~19中的任意一个整数。FFP的长度F和偏移量offset可以是预先配置的,也可以是标准规范的,也可以通过信令通知给第一设备,其中信令可以是物理层信令,无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)信令等。例如,F=10,offset=5,那么通过公式可以确定子帧索引为#5,#15,……的子帧为所述第一子帧。
图4中的第一种帧结构以一个帧周期包含三个子帧为例,其中空闲期位于所述三个子帧中最后一个子帧内,第一设备在每个帧周期中第一个子帧的预设时段检测第一信息即可,子帧索引满足公式的子帧即为第一子帧,这样就可以通过公示确定哪些子帧是第一子帧。针对第一种帧结构,第一个子帧的预设时段可以是第一个子帧中包含的 OFDM符号边界或理解为OFDM符号。例如第一信息可以包含在下行控制信息(Downlink Control Information,DCI),利用PDCCH或者EPDCCH承载,当采用PDCCH承载时,第一个子帧的预设时段可以包括第一个子帧中承载第一信息的PDCCH从发送的起始时间位置到该PDCCH发送的结束时间位置中包括的任意时刻。例如如果承载第一信息的PDCCH只占用1个OFDM符号,并且所占用的这个OFDM符号是第一个子帧中的第一个OFDM符号,那么第一个子帧的预设时段包括第一个子帧中的第一个OFDM符号;如果承载第一信息的PDCCH占用M个OFDM符号,那么第一个子帧的预设时段包括第一个子帧中的第一个OFDM符号到第M个OFDM符号之间中的任意一个或多个OFDM符号,或者第一个子帧的预设时段也可以是第一个子帧中的第一个OFDM符号(在这种情况下,第一设备从第一个子帧的第一个OFDM符号开始,检测第一信息是否存在或检测第一信息的内容)。
第二种帧结构,每一个帧周期中的所有子帧均为所述第一子帧,每一个帧周期包含的空闲期在每一个帧周期中间隔均匀的分布,预设时段的起始OFDM符号索引m满足公式I mod X=offset+m,其中,I为第一子帧的子帧索引,X为一个帧周期的长度,offset为偏移量,子帧索引如上所述,在此不做赘述,其中上述公式中的X和offset可以是预先配置的,也可以是标准规范的,也可以通过信令通知给UE,其中信令可以是物理层信令,RRC信令。如图4所示,在第二种帧结构,一个子帧长度的时间资源和一个空闲期作为一个小周期,一个空闲期可以占用一个OFDM符号,图4中以一个帧周期包含15个子帧为例,每个小周期的长度为一个子帧的长度(1ms)与空闲期的长度之和,可以通过公式计算m确定第一信息的起始位置位于每个子帧中的哪个OFDM符号,即可以确定第一设备从每个子帧的第几个OFDM符号开始检测第一信息。需要说明的是,在本发明实施例中,第一信息预先定义的起始位置可以包括第一信息的潜在起始位置或可能起始位置。例如,针对第二种帧结构,假设X=15,offset=0, 那么按照上述公式,子帧索引#0号子帧对应的是完整子帧,UE可以在该子帧起始位置亦即符号索引为0的OFDM符号开始检测第一信息;#1号子帧对应的检测位置从#1号子帧包括的符号索引为#1的OFDM符号开始……;#14号子帧,根据上述公式,计算得到m=14,但是对于采用正常循环前缀的子帧,一个子帧内包括的OFDM符号个数最多为14个,不存在符号索引为14的OFDM符号,因此对于#14号子帧,表示该子帧不需要检测第一信息。
又如,当空闲期的长度为2个OFDM符号时,上述公式中的X等于8(14/2+1),符号索引m的取值为0,2,4,……14,且满足m=14的子帧索引为I的第一子帧不包含预设时段,亦即不需要在所述第一子帧检测第一信息。
一般地,针对第二种帧结构,预设时段的起始OFDM符号索引m满足公式I mod X=offset+m,其中I为第一子帧的子帧索引,X为一个帧周期的长度且X=14/k+1,m=k*j,j为0~X-1内的整数,k为空闲期所占用的OFDM符号个数,优选地,k的取值为1或2,offset为偏移量。如果子帧采用的是循环前缀,上述公式还可以为X=12/k+1。该公式中,需要说明的是,X,offset,k的取值可以通过预先配置、标准规范、物理层信令、RRC信令来确定。通过上述公式确认的m值如果大于1个完整子帧(1毫秒)所包括的OFDM符号的最大索引(例如如果子帧采用正常循环前缀,最大索引为13;如果采用扩展循环前缀,最大索引为12),则对应的第一子帧不需要检测第一信息。在本发明实施例中,mod表示取余运算。
对于不同载波,可以采用不同的侦听机制,或者对于同一载波的不同时段,也可以采用不同的侦听机制,所述不同时段可以都位于同一载波的关闭期(对应的是可以工作在该载波的服务小区没有抢占到该载波的资源),也可以都位于同一载波的打开期(对应的是可以工作在该载波的服务小区抢占到该载波的资源),第一服务小区的侦听机制可以包括基于帧的设备FBE的侦听机制和基于负载的设备LBE的侦听机制中的至少一个,当有多个服务小区时,第一服务小区的侦 听机制可以不同于其他小区,或者当第一服务小区包含多个载波时,每个载波可以采用不同的侦听机制。这样,如果在第一设备可用的所有载波上都采用LBE,那么第一设备检测的复杂度与第一设备可用的所有载波个数成正比,另一方面,如果在第一设备可用的所有载波上基站都采用FBE来抢占免许可频谱资源,那么基站在第一设备可用的所有载波上的免许可频谱资源的竞争能力较差,特别是当载波上工作的其他RAT(Radio Access Technology,无线接入技术)设备,例如WiFi(Wireless Fidelity,无线保真)设备个数比较多时。因此第一设备可以通过检测各个载波上工作的其他RAT设备(例如WiFi设备)个数,或者各个载波的负载程度,确定不同载波采用不同的侦听机制,例如对于业务负载较重或者该载波上工作的其他RAT设备(例如WiFi)个数比较多的载波,基站可以在该载波上采用LBE来增加抢占机会;对于业务负载较轻或者该载波上工作的其他RAT设备(例如WiFi)个数比较少的载波,基站可以在该载波上采用FBE来减少UE的检测复杂度。这里,UE可用的所有载波个数可以大于UE能够被同时调度的载波个数。
另外,可选的,无论是对于第一种应用场景如LBE场景,或是第二种应用场景如FBE场景,第一设备都可以采用先缓存后检测的方式检测第一信息。
具体的,第一设备可以检测第三信息,第三信息用于指示第一信息的起始位置,第一设备根据检测到的第三信息确定第一信息的起始位置,第三信息在第一信息之后接收;第一设备根据第一信息的起始位置在第一时间资源中第一子帧的预设时段或在第一时间资源中子帧的第一时间集合检测已经接收的第一信息。
即第一设备接收到第一信息之后先缓存,然后接收到第三信息后,根据第三信息指示的第一信息的起始位置信息检测第一信息。因为第三信息指示了第一信息的起始位置,避免了第一设备盲目的检测,减小了第一设备的功耗。
可选的,第三信息可以承载在第一服务小区,或者第二服务小区, 第二服务小区与第一服务小区的频点不同。优选的,第二服务小区为许可频谱上的小区。
第三信息可以承载在PDCCH或EPDCCH中,可以理解的是,第三信息指示第一信息的起始位置,可以包括如果第一设备检测到第三信息,说明第一服务小区的第一信息是存在的,可以说明第一服务小区抢占到免授权频谱资源,此时,第一信息可以承载在PDSCH中,在本发明实施例中,PDSCH在时间上的长度可以根据包括第一信息且位于第一服务小区打开期的子帧可用于下行数据传输的长度确定。
可以理解的是,当利用第三信息指示第一信息的起始位置时,预先定义的第一信息的起始位置可以是一个子帧内的任意一个OFDM符号,也可以是特定的一个或多个OFDM符号。此时,可以没有预先定义这个动作。
102、第一设备根据第一信息确定第二时间资源的起始位置。
可选的,第二时间资源的起始位置可以是第一信息的起始位置,第二时间资源的起始位置也可以是第一信息的起始位置之后第n个数据传输单位的起始时刻,n为正整数,数据传输单位为1/T个OFDM符号,T为大于0的整数。优选的,当数据传输单位为子帧时,第二时间资源的起始位置可以是第一信息的起始位置之后第一个子帧的起始时刻。或者可以把第一信息的起始时刻作为第二时间资源的起始位置。
可选的,结合步骤101,以第二时间资源为第一服务小区的打开期为例,当第一设备检测到第一信息后,代表第一服务小区已经抢占到免许可频谱,进而可以根据第一信息确定第二时间资源的起始位置,如果第一设备没有检测到第一信息,则说明第一服务小区尚未抢占到免许可频谱,需要继续检测。也就是说,所述第一设备可以通过检测第一信息的有无来判断第一服务小区是否抢占到免许可频谱资源。
103、第一设备在第二时间资源中子帧的第二时间集合检测第一服务小区的第二信息。
第二时间集合为第二信息在子帧中预先定义的起始位置的集合,第一时间集合与第二时间集合包含至少一个不相同的元素。
可选的,第二信息可以承载在参考信号、PDSCH、PDCCH、EPDCCH上,优选的,第二信息可以是承载在控制信道(例如PDCCH,EPDCCH)中的控制信息,对应地,第二时间结合包含的元素可以是在一个子帧内PDCCH,EPDCCH的可能起始位置,例如PDCCH的起始位置可以是从一个子帧内的第一个OFDM符号开始,EPDCCH的起始位置可以是从一个子帧内的第2,3,4个OFDM符号
通过本发明实施例,具体的,第一设备在第一服务小区的关闭期,可以在第一服务小区特定子帧的起始位置或者每个子帧内逐个OFDM符号检测第一信息,从而判断第一服务小区是否可以抢占到免许可频谱,可以有效确定第一服务小区随机可能开始的数据传输位置,可以有效利用免授权频谱资源。另一方面,在第一服务小区的打开期,第一设备可以只在每个子帧的边界或特定的子帧内的OFDM符号边界检测控制信道,判断是否有调度给自己的数据,可以减少UE的检测复杂度。进一步的,第一设备在第一服务小区的关闭期,可以只利用DRS进行测量,但在第一服务小区的打开期,除了可以利用DRS进行测量,还可以利用其它参考信号例如CRS、CSI-RS进行测量,所述测量包括RRM测量、CSI测量等。
本发明实施例提供的数据传输方法,第一设备在第一时间资源中第一子帧的预设时段或在第一时间资源中子帧的第一时间集合检测第一服务小区的第一信息,根据第一信息确定第二时间资源的起始位置,在第二时间资源中子帧的第二时间集合检测第一服务小区的第二信息,解决了现有技术中,接收端因为无法确定免许可频谱上信息发送的开始时刻,无法正确接收数据的问题。
基于上述图1对应的实施例,本发明另一实施例提供一种数据传输方法,对应上述图1对应的实施例中所描述的数据传输方法的发送端,参照图5所示,包括以下步骤:
501、第二设备在第一时间资源中第一子帧的预设时段或在第一 时间资源中子帧的第一时间集合确定第一服务小区的第一信息发送的起始位置,并向第一设备发送第一信息。
第一时间集合为第一信息在子帧中预先定义的起始位置的集合,第一时间集合包含至少两个元素。可选的,第一信息用于指示第二时间资源的起始位置,以便第一设备在第一时间资源中第一子帧的预设时段或在第一时间资源中子帧的第一时间集合检测第一信息。
可选的,第一时间资源包括第一服务小区的关闭期,第一服务小区的关闭期为第一服务小区没有抢占到免授权频谱的时间段。第二时间资源包含于第一服务小区的打开期,第一服务小区的打开期为第一服务小区占用免授权频谱的时间段。优选的,本实施例提供的数据传输方法可以确定第一服务小区从关闭期到打开期的转换时刻。
优选的,第一服务小区为免许可频谱上的小区,第一信息可以承载在参考信号、PDSCH、PDCCH、EPDCCH上,进一步可选的,参考信号包括但不限于:主同步信号、辅同步信号、小区特定参考信号、用于增强型物理下行共享信道、数据解调的UE特定参考信号、用于增强型物理下行控制信道EPDCCH解调的解调参考信号、定位参考信号、信道状态信息参考信号、发现参考信号。
具体可选的,在第一种应用场景中,以LBE为例,第一设备可以在第一时间资源中子帧的第一时间集合检测第一服务小区的第一信息,当然,此处只是举例说明,并不代表本发明局限于此。
可选的,第一时间集合包含子帧中至少一个OFDM符号的起始时刻;或者,第一时间集合包含子帧中至少一个1/T个OFDM符号的起始时刻,T为大于0的整数。
优选的,第一时间集合包括子帧中第k+x个OFDM符号的起始位置;其中,k的取值包括3、4、5、6、8、9、12中的至少一个,x表示前导序列占用的OFDM符号个数,x的取值为0、1、2、3或4,且1≤k+x≤14。
或者,可选的,在第二种应用场景中,以FBE为例,第一设备在第一时间资源中第一子帧的预设时段检测第一服务小区的第一信 息,当然,此处只是举例说明,并不代表本发明局限于此。
其中,具体可选的,第一子帧为每一个帧周期中的第一个子帧,预设时段包含第一子帧中至少一个正交频分复用OFDM符号,一个帧周期包含至少两个子帧。以下列举两种具体的帧结构作为说明,当然,此处只是举例说明,并不代表本发明局限于此。
第一种帧结构,一个帧周期为FBE帧结构中的FFP。第一子帧满足公式I mod F=offset,其中I为第一子帧的子帧索引,F为固定帧时间FFP的长度,offset为偏移量。
第二种帧结构,每一个帧周期中的所有子帧均为第一子帧,每一个帧周期包含的空闲期在每一个帧周期中间隔均匀的分布,预设时段的起始OFDM符号m满足公式I mod X=offset+m,其中,I为第一子帧的子帧索引,X为一个帧周期的长度,offset为偏移量。
对于不同载波,可以采用不同的侦听机制,或者对于同一载波的不同时段,也可以采用不同的侦听机制,第一服务小区的侦听机制可以包括基于帧的设备FBE的侦听机制和基于负载的设备LBE的侦听机制中的至少一个,当有多个服务小区时,第一服务小区的侦听机制可以不同于其他小区,或者当第一服务小区包含多个载波时,每个载波可以采用不同的侦听机制。
另外,可选的,无论是对于第一种应用场景如LBE场景,或是第二种应用场景如FBE场景,第二设备向第一设备发送第一服务小区的第一信息之后,还可以向第一设备发送第三信息,第三信息用于指示第一信息的起始位置,这样第一设备可以先缓存第一信息,当第一设备接收到第三信息后,根据第三信息指示的第一信息的起始位置检测第一信息。
可选的,第三信息可以承载在第一服务小区,或者第二服务小区,第二服务小区与第一服务小区的频点不同。优选的,第二服务小区为许可频谱上的小区。
502、第二设备根据第一信息确定第二时间资源的起始位置。
可选的,第二时间资源的起始位置可以是第一信息的起始位置, 第二时间资源的起始位置也可以是第一信息的起始位置之后第n个数据传输单位的起始时刻,n为正整数,数据传输单位为1/T个OFDM符号,T为大于0的整数。优选的,当数据传输单位为子帧时,第二时间资源的起始位置可以是第一信息的起始位置之后第一个子帧的起始时刻。或者可以把第一信息的起始时刻作为第二时间资源的起始位置
503、第二设备在第二时间资源中子帧的第二时间集合确定第一服务小区的第二信息发送的起始位置,并向第一设备发送第二信息。
第二设备向第一设备发送第二信息,以便第一设备在第二时间资源中子帧的第二时间集合检测第一服务小区的第二信息,第二时间集合为第二信息在子帧中预先定义的起始位置的集合,第一时间集合与第二时间集合包含至少一个不相同的元素。
可选的,第二信息可以承载在参考信号、PDSCH、PDCCH、EPDCCH上,优选的,第二信息可以是控制信息。
本发明实施例提供的数据传输方法,第二设备在第一时间资源中第一子帧的预设时段或在第一时间资源中子帧的第一时间集合确定第一服务小区的第一信息发送的起始位置,并向第一设备发送第一信息,根据第一信息确定第二时间资源的起始位置,在第二时间资源中子帧的第二时间集合确定第一服务小区的第二信息发送的起始位置,并向第一设备发送第二信息,使得一设备可以通过检测第一信息确定第二时间资源的起始位置,解决了现有技术中,接收端因为无法确定免许可频谱上信息发送的开始时刻,无法正确接收数据的问题。
结合上述图1和图5对应的实施例,图1和图5对应的实施例描述的数据传输方法用于确定第二时间资源的起始位置,本发明实施例提供另一种数据传输方法,用于确定第二时间资源的结束位置,本发明实施例提供的数据传输方法可以在图1对应的实施例中所描述的数据传输方法之后,即步骤103之后执行,也可以和图1对应的实施例中所描述的数据传输方法同时进行,本发明对此不做限制,参照图6所示,包括以下步骤:
601、第一设备检测时长信息。
时长信息用于指示时长信息的起始时刻至第二时间资源的结束时刻的时间长度。可选的,时长信息包含第一长度的信息,第一长度为第二时间资源的最后一个子帧的长度。时长信息可以承载在第二子帧的控制信道中,第二子帧包括第二时间资源的子帧及第二时间资源的最后一个子帧对应的第二服务小区的子帧中的至少一个子帧,第二子帧还包括与第二时间资源的子帧对应的第二服务小区的子帧。也就是说,时长信息可以采用跨载波调度的方式承载在第二服务小区,也可以采用本载波调度承载在第一服务小区。第二服务小区与第一服务小区对应的子帧包括与第一服务小区子帧索引相同的子帧,或者有固定偏移的子帧。
第二服务小区可以是许可频谱上的小区。优选的,时长信息承载在物理层公共控制信道中。此处,需要说明都是,第二时间资源的起始时刻至结束时刻的时间长度可以是预定义的或静态配置的,这样的话,时长信息可以只包括第二时间资源的起始位置,就可以指示第二时间资源的结束时刻。时间长度可以用整数个子帧表示,也可以用整数个OFDM符号表示,或者用整数个Ts表示,其中Ts为LTE系统中采样率的倒数。
本实施例列举三种具体的指示方式,当然,此处只是举例说明时长信息如何指示时长信息的起始时刻至第二时间资源的结束时刻的时间长度,并不代表本发明局限于此。
第一种方式,采用位图的形式,例如,可以用m个比特(bit)表示m种不同的时间长度,每个比特位通过置为1或者置为0来确定指示不同的时间长度,时间长度的单位可以是预定义的,例如毫秒,子帧,OFDM符号个数。以时间长度是子帧为例,假设m个比特“X1X2X3……Xm”从左到右分别表示L1个子帧,L2个子帧,L3个子帧,……Lm个子帧,那么当M个比特中X3为1其他比特为0时,可以表示第一信息的起始时刻至第二时间资源的结束时刻的时间长度为L3个子帧。
第二种方式,采用二进制编码的形式,例如用N个比特所代表的二进制数表示不同的时间长度,时间长度的单位可以是预定义的,例如毫秒,子帧,OFDM符号个数。以时间长度是子帧,N=2为例,通过4个二进制数可以表示4个时间长度,00,01,10,11,这4个二进制数分别对应4个时间长度,Y1个子帧,Y2个子帧,Y3个子帧,Y4个子帧。
第三种方式,利用现有特殊子帧中包括的DwPTS的指示方法,这种方式可以用于指示第一长度的信息。时间信息可以包括特殊子帧的配置索引,通过配置索引与第一长度之间的一一对应关系,可以确定第二时间资源的最后一个子帧的长度,如表一所示,表一示出了配置索引与第一长度的对应关系。
表一
Figure PCTCN2015076383-appb-000001
优选的,所述第二时间资源包含于所述第一服务小区的打开期,所述第一服务小区的打开期为所述第一服务小区占用免授权频谱的时间段。结合图1对应的实施例,图1对应的实施例中所描述的数据传输方法可以用于确定第一服务小区从关闭期到打开期的转换时刻,本实施例提供的数据传输方法则可以确定第一服务小区从打开期到关闭期的转换时刻。
602、第一设备根据时长信息确定第二时间资源的结束时刻。
可选的,第一设备检测到第一服务小区的至少两个时长信息;第一设备根据最后检测到的时长信息确定第二时间资源的结束时刻。例如,在第一服务小区的打开期,时长信息可以承载在每个子帧包括的控制信道中,用于指示从时长信息发送的起始时刻到第二时间资源的结束时刻的时间长度。时长信息指示的第二时间资源的起始时刻可以相同也可以不同。
或者,可选的,时长信息承载在第二时间资源的最后一个子帧上,第一设备只需要检测一次即可。在这种情况下,第一设备在没有检测到时长信息之前,可以认为第一服务小区处于打开期,仍然在第一服务小区的每个子帧检测控制信道,判断是否有数据调度给自己,或者对第一服务小区进行测量。当第一设备检测到时长信息之后,可以认为在时长信息指示的时刻之后,第一服务小区释放对免许可频谱的使用,第一设备对第一服务小区停止检测数据调度信息。
因为在检测到时长信息之后,可能会接收到新的数据包,会导致第二时间资源延长,即第二时间资源的结束时刻延后,因此,根据最后检测到的时长信息确定第二时间资源的结束时刻,或者,使时长信息承载在第二时间资源的最后一个子帧上,保证了确定第二时间资源的结束时刻的准确性。
需要说明的是,由于第一服务小区从准备数据发送到将数据发送之间有延时,因此一次性通知第二时间资源结束时刻的方法,不具有实时性,不能准确反映第一服务小区在免许可频谱上实际的传输时长,从而影响数据传输效率。示例性的,服务小区或服务小区从属的基站在T3时刻发送的数据是该基站在T1时刻(高层调度数据准备)和T2时刻(物理层调度数据准备)提前准备的,假设该服务小区在T3时刻抢占到免许可频谱资源,而在T3时刻之前没有抢占到免许可频谱资源,那么在T3时刻通过服务小区或者与服务小区通过CA或者其他方式联合在一起的小区,通知该服务小区在免许可频谱资源的数据传输时长。结合基站提前准备数据的特点,在T3时刻通知的数据传输时长是服务小区或服务小区从 属的基站在T1时刻根据业务负载情况确定的,也就是说如果在T1时刻至T3时刻之间,在服务小区或服务小区从属的基站侧,又有数据到达,则在T3时刻通知的实际传输时长不能包括在T1时刻至T3时刻到达的数据,从而不能有效利用免许可频谱资源,影响免许可频谱数据传输的效率,使得UE对服务小区在免许可频谱数据传输的结束时刻判断错误。采用本发明实施例的方法,通过多次通知或者只在最后一次通知第二时间资源的结束时刻,可以缓解由于第一服务小区的数据准备到发送之间的延时而导致的通知时长不准确的问题。
本发明实施例提供的数据传输方法,第一设备检测时长信息,时长信息用于指示时长信息的起始时刻至第二时间资源的结束时刻的时间长度,根据时长信息确定第二时间资源的结束时刻,解决了现有技术中,接收端因为无法确定免许可频谱上信息发送的结束时刻,导致数据接收错误的问题。
结合上述图1和图5对应的实施例,图1和图5对应的实施例描述的数据传输方法用于确定第二时间资源的起始位置,本发明另一实施例提供另一种数据传输方法,用于确定第二时间资源的结束位置,对应上述图6对应的实施例中所描述的数据传输方法的发送端,本发明实施例提供的数据传输方法可以在图5对应的实施例中所描述的数据传输方法之后,即步骤502之后执行,,也可以和图5对应的实施例中所描述的数据传输方法同时进行,本发明对此不做限制,参照图7所示,包括以下步骤:
701、第二设备确定第二时间资源的结束时刻。
702、第二设备向第一设备发送时长信息。
时长信息用于指示时长信息的起始时刻至第二时间资源的结束时刻的时间长度,以便第一设备根据时长信息确定第二时间资源的结束时刻。
可选的,时长信息包含第一长度的信息,第一长度为第二时间资源的最后一个子帧的长度。时长信息可以承载在第二子帧的控制信道中,第二子帧包括第二时间资源的子帧及第二时间资源的最后一个子 帧对应的第二服务小区的子帧中的至少一个子帧,第二服务小区可以是许可频谱上的小区。优选的,时长信息承载在物理层公共控制信道中。需要说明的是,时长信息可以是预先定义的或半静态配置的。
可选的,第二设备向第一设备发送至少两个时长信息;第一设备可以根据最后检测到的时长信息确定第二时间资源的结束时刻。
或者,可选的,第二设备将时长信息承载在第二时间资源的最后一个子帧上发送至第一设备,第一设备只需要检测一次即可。
因为在检测到时长信息之后,第二设备可能会向第一设备发送新的数据包,会导致第二时间资源延长,即第二时间资源的结束时刻延后,因此,根据最后检测到的时长信息确定第二时间资源的结束时刻,或者,使时长信息承载在第二时间资源的最后一个子帧上,保证了确定第二时间资源的结束时刻的准确性。
本发明实施例提供的数据传输方法,第二设备确定第二时间资源的结束时刻,第二设备向第一设备发送时长信息,时长信息用于指示时长信息的起始时刻至第二时间资源的结束时刻的时间长度,第一设备可以根据时长信息确定第二时间资源的结束时刻,解决了现有技术中,接收端因为无法确定免许可频谱上信息发送的结束时刻,导致数据接收错误的问题。
基于上述图1对应的实施例,本发明实施例提供一种第一设备,用于执行上述图1对应的实施例中所描述的数据传输方法,参照图8所示,该第一设备80包括:管理单元801、第一检测单元802和第二检测单元803。
其中,第一检测单元802,用于在第一时间资源中第一子帧的预设时段或在第一时间资源中子帧的第一时间集合检测第一服务小区的第一信息,第一时间集合为第一信息在子帧中预先定义的起始位置的集合,第一时间集合包含至少两个元素。
管理单元801,用于根据第一检测单元802检测的第一信息确定第二时间资源的起始位置。
第二检测单元803,用于在第二时间资源中子帧的第二时间集合 检测第一服务小区的第二信息,第二时间集合为第二信息在子帧中预先定义的起始位置的集合,第一时间集合与第二时间集合包含至少一个不相同的元素。
优选的,第一时间资源包括第一服务小区的关闭期,第一服务小区的关闭期为第一服务小区没有抢占到免授权频谱的时间段。第二时间资源包含于第一服务小区的打开期,第一服务小区的打开期为第一服务小区占用免授权频谱的时间段。
可选的,第一检测单元802,还用于检测第三信息,根据检测到的第三信息确定第一信息的起始位置,第三信息在第一信息之后接收。根据第一信息的起始位置在第一时间资源中第一子帧的预设时段或在第一时间资源中子帧的第一时间集合检测已经接收的第一信息。
可选的,在一种应用场景中,每一个帧周期中的第一个子帧为第一子帧,预设时段包含第一子帧中至少一个正交频分复用OFDM符号,一个帧周期包含至少两个子帧。进一步可选的,一个帧周期为基于帧的设备FBE帧结构中的固定帧时间FFP。
第一子帧满足公式I mod F=offset,其中I为第一子帧的子帧索引,F为固定帧时间FFP的长度,offset为偏移量。
或者,可选的,在另一种应用场景中,每一个帧周期中的所有子帧均为第一子帧,每一个帧周期包含的空闲期在每一个帧周期中间隔均匀的分布,预设时段的起始OFDM符号索引m满足公式I mod X=offset+m,其中,I为第一子帧的子帧索引,X为一个帧周期的长度,offset为偏移量。
可选的,第一时间集合包含子帧中至少一个正交频分复用OFDM符号的起始时刻。或者,第一时间集合包含子帧中至少一个1/T个OFDM符号的起始时刻,T为大于0的整数。
可选的,第一时间集合包括子帧中第k+x个OFDM符号的起始位置。
其中,k的取值包括3、4、5、6、8、9、12中的至少一个,x表示前导序列占用的OFDM符号个数,x的取值为0、1、2、3或4, 且1≤k+x≤14。
可选的,第二时间资源的起始位置为第一信息的起始位置之后第n个数据传输单位的起始时刻,n为正整数,数据传输单位为1/T个OFDM符号,T为大于0的整数。
另外,可选的,
第一设备80还包括第三检测单元804,用于检测时长信息。
管理单元801,还用于根据第三检测单元804检测到的时长信息确定第二时间资源的结束时刻。
优选的,时长信息包含第一长度的信息,第一长度为第二时间资源的最后一个子帧的长度。
可选的,第一设备80检测到第一服务小区的至少两个时长信息。
管理单元801,还用于根据最后检测到的时长信息确定第二时间资源的结束时刻。
可选的,时长信息承载在第二子帧的控制信道中,第二子帧包括第二时间资源的子帧及第二时间资源的最后一个子帧对应的第二服务小区的子帧中的至少一个子帧。
优选的,时长信息承载在第二时间资源的最后一个子帧上。时长信息可以承载在物理层公共控制信道中。
本发明实施例提供的第一设备,在第一时间资源中第一子帧的预设时段或在第一时间资源中子帧的第一时间集合检测第一服务小区的第一信息,根据第一信息确定第二时间资源的起始位置,在第二时间资源中子帧的第二时间集合检测第一服务小区的第二信息,解决了现有技术中,接收端因为无法确定免许可频谱上信息发送的开始时刻,无法正确接收数据的问题。
基于上述图5对应的实施例,本发明实施例提供一种第二设备,用于执行上述图5对应的实施例中所描述的数据传输方法,参照图9所示,该第二设备90包括:管理单元901和发送单元902。
其中,管理单元901,用于在第一时间资源中第一子帧的预设时段或在第一时间资源中子帧的第一时间集合确定第一服务小区的第 一信息发送的起始位置,第一时间集合为第一信息在子帧中预先定义的起始位置的集合,第一时间集合包含至少两个元素。
发送单元901,用于向第一设备发送第一信息。
管理单元901,还用于根据第一信息确定第二时间资源的起始位置。在第二时间资源中子帧的第二时间集合确定第一服务小区的第二信息发送的起始位置,第二时间集合为第二信息在子帧中预先定义的起始位置的集合,第一时间集合与第二时间集合包含至少一个不相同的元素。
发送单元901,还用于向第一设备发送第二信息。
优选的,第一时间资源包括第一服务小区的关闭期,第一服务小区的关闭期为第一服务小区没有抢占到免授权频谱的时间段。第二时间资源包含于第一服务小区的打开期,第一服务小区的打开期为第一服务小区占用免授权频谱的时间段。
可选的,发送单元901,还用于向第一设备发送第三信息,第三信息用于指示第一信息的起始位置。
可选的,在一种应用场景中,每一个帧周期中的第一个子帧为第一子帧,预设时段包含第一子帧中至少一个正交频分复用OFDM符号,一个帧周期包含至少两个子帧。进一步可选的,一个帧周期为基于帧的设备FBE帧结构中的固定帧时间FFP。
第一子帧满足公式I mod F=offset,其中I为第一子帧的子帧索引,F为固定帧时间FFP的长度,offset为偏移量。
或者,可选的,在另一种应用场景中,每一个帧周期中的所有子帧均为第一子帧,每一个帧周期包含的空闲期在每一个帧周期中间隔均匀的分布,预设时段的起始OFDM符号索引m满足公式I mod X=offset+m,其中,I为第一子帧的子帧索引,X为一个帧周期的长度,offset为偏移量。
可选的,第一时间集合包含子帧中至少一个正交频分复用OFDM符号的起始时刻。或者,第一时间集合包含子帧中至少一个1/T个OFDM符号的起始时刻,T为大于0的整数。
可选的,第一时间集合包括子帧中第k+x个OFDM符号的起始位置。
其中,k的取值包括3、4、5、6、8、9、12中的至少一个,x表示前导序列占用的OFDM符号个数,x的取值为0、1、2、3或4,且1≤k+x≤14。
可选的,第二时间资源的起始位置为第一信息的起始位置之后第n个数据传输单位的起始时刻,n为正整数,数据传输单位为1/T个OFDM符号,T为大于0的整数。
另外,可选的,
管理单元901,还用于确定第二时间资源的结束时刻。
发送单元901,还用于向第一设备发送时长信息,时长信息用于指示时长信息的起始时刻至第二时间资源的结束时刻的时间长度。
优选的,时长信息包含第一长度的信息,第一长度为第二时间资源的最后一个子帧的长度。
可选的,发送单元901,还用于向第一设备发送第一服务小区的至少两个时长信息。
可选的,时长信息承载在第二子帧的控制信道中,第二子帧包括第二时间资源的子帧及第二时间资源的最后一个子帧对应的第二服务小区的子帧中的至少一个子帧。
优选的,时长信息承载在第二时间资源的最后一个子帧上。时长信息可以承载在物理层公共控制信道中。
本发明实施例提供的第二设备,在第一时间资源中第一子帧的预设时段或在第一时间资源中子帧的第一时间集合确定第一服务小区的第一信息发送的起始位置,并向第一设备发送第一信息,根据第一信息确定第二时间资源的起始位置,在第二时间资源中子帧的第二时间集合确定第一服务小区的第二信息发送的起始位置,并向第一设备发送第二信息,使得一设备可以通过检测第一信息确定第二时间资源的起始位置,解决了现有技术中,接收端因为无法确定免许可频谱上信息发送的开始时刻,无法正确接收数据的问题。
基于上述图1对应的实施例,本发明另一实施例提供一种第一设备,用于执行上述图1对应的实施例中所描述的数据传输方法,参照图10所示,该第一设备100包括:至少一个处理器1001、存储器1002、总线1003和接收器1004,该至少一个处理器1001、存储器1002和接收器1004通过总线1003连接并完成相互间的通信。
该总线1003可以是ISA(Industry Standard Architecture,工业标准体系结构)总线、PCI(Peripheral Component,外部设备互连)总线或EISA(Extended Industry Standard Architecture,扩展工业标准体系结构)总线等。该总线1003可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图10中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。其中:
存储器1002用于执行本发明方案的应用程序代码,执行本发明方案的应用程序代码保存在存储器中,并由处理器1001来控制执行。
该存储器可以是只读存储器ROM或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储设备,随机存取存储器RAM或者可存储信息和指令的其他类型的动态存储设备,也可以是电可擦可编程只读存储器EEPROM、只读光盘CD-ROM或其他光盘存储、光碟存储(包括压缩光碟、激光碟、光碟、数字通用光碟、蓝光光碟等)、磁盘存储介质或者其他磁存储设备、或者能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。这些存储器通过总线与处理器相连接。
处理器1001可能是一个中央处理器1001(Central Processing Unit,简称为CPU),或者是特定集成电路(Application Specific Integrated Circuit,简称为ASIC),或者是被配置成实施本发明实施例的一个或多个集成电路。
处理器1001,用于调用存储器1002中的程序代码,在一种可能的实施方式中,当上述应用程序被所述处理器1001执行时,实现如下功能。
其中,处理器1001,用于在第一时间资源中第一子帧的预设时 段或在第一时间资源中子帧的第一时间集合检测第一服务小区的第一信息,第一时间集合为第一信息在子帧中预先定义的起始位置的集合,第一时间集合包含至少两个元素。
处理器1001,还用于根据检测的第一信息确定第二时间资源的起始位置。
处理器1001,还用于在第二时间资源中子帧的第二时间集合检测第一服务小区的第二信息,第二时间集合为第二信息在子帧中预先定义的起始位置的集合,第一时间集合与第二时间集合包含至少一个不相同的元素。
优选的,第一时间资源包括第一服务小区的关闭期,第一服务小区的关闭期为第一服务小区没有抢占到免授权频谱的时间段。第二时间资源包含于第一服务小区的打开期,第一服务小区的打开期为第一服务小区占用免授权频谱的时间段。
可选的,处理器1001,还用于检测第三信息,根据检测到的第三信息确定第一信息的起始位置,第三信息在第一信息之后接收。根据第一信息的起始位置在第一时间资源中第一子帧的预设时段或在第一时间资源中子帧的第一时间集合检测已经接收的第一信息。
可选的,在一种应用场景中,每一个帧周期中的第一个子帧为第一子帧,预设时段包含第一子帧中至少一个正交频分复用OFDM符号,一个帧周期包含至少两个子帧。进一步可选的,一个帧周期为基于帧的设备FBE帧结构中的固定帧时间FFP。
第一子帧满足公式I mod F=offset,其中I为第一子帧的子帧索引,F为固定帧时间FFP的长度,offset为偏移量。
或者,可选的,在另一种应用场景中,每一个帧周期中的所有子帧均为第一子帧,每一个帧周期包含的空闲期在每一个帧周期中间隔均匀的分布,预设时段的起始OFDM符号索引m满足公式I mod X=offset+m,其中,I为第一子帧的子帧索引,X为一个帧周期的长度,offset为偏移量。
可选的,第一时间集合包含子帧中至少一个正交频分复用OFDM 符号的起始时刻。或者,第一时间集合包含子帧中至少一个1/T个OFDM符号的起始时刻,T为大于0的整数。
可选的,第一时间集合包括子帧中第k+x个OFDM符号的起始位置。
其中,k的取值包括3、4、5、6、8、9、12中的至少一个,x表示前导序列占用的OFDM符号个数,x的取值为0、1、2、3或4,且1≤k+x≤14。
可选的,第二时间资源的起始位置为第一信息的起始位置之后第n个数据传输单位的起始时刻,n为正整数,数据传输单位为1/T个OFDM符号,T为大于0的整数。
另外,可选的,
处理器1001,还用于检测时长信息。根据检测到的时长信息确定第二时间资源的结束时刻。
优选的,时长信息包含第一长度的信息,第一长度为第二时间资源的最后一个子帧的长度。
可选的,第一设备100检测到第一服务小区的至少两个时长信息。
处理器1001,还用于根据最后检测到的时长信息确定第二时间资源的结束时刻。
可选的,时长信息承载在第二子帧的控制信道中,第二子帧包括第二时间资源的子帧及第二时间资源的最后一个子帧对应的第二服务小区的子帧中的至少一个子帧。
优选的,时长信息承载在第二时间资源的最后一个子帧上。时长信息可以承载在物理层公共控制信道中。
本发明实施例提供的第一设备,在第一时间资源中第一子帧的预设时段或在第一时间资源中子帧的第一时间集合检测第一服务小区的第一信息,根据第一信息确定第二时间资源的起始位置,在第二时间资源中子帧的第二时间集合检测第一服务小区的第二信息,解决了现有技术中,接收端因为无法确定免许可频谱上信息发送的开始时 刻,无法正确接收数据的问题。
基于上述图5对应的实施例,本发明另一实施例提供一种第二设备,用于执行上述图5对应的实施例中所描述的数据传输方法,参照图11所示,该第二设备110包括:至少一个处理器1101、存储器1102、总线1103和发送器1104,该至少一个处理器1101、存储器1102和发送器1104通过总线1103连接并完成相互间的通信。
该总线1103可以是ISA(Industry Standard Architecture,工业标准体系结构)总线、PCI(Peripheral Component,外部设备互连)总线或EISA(Extended Industry Standard Architecture,扩展工业标准体系结构)总线等。该总线1103可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图11中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。其中:
存储器1102用于执行本发明方案的应用程序代码,执行本发明方案的应用程序代码保存在存储器中,并由处理器1101来控制执行。
该存储器可以是只读存储器ROM或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储设备,随机存取存储器RAM或者可存储信息和指令的其他类型的动态存储设备,也可以是电可擦可编程只读存储器EEPROM、只读光盘CD-ROM或其他光盘存储、光碟存储(包括压缩光碟、激光碟、光碟、数字通用光碟、蓝光光碟等)、磁盘存储介质或者其他磁存储设备、或者能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。这些存储器通过总线与处理器相连接。
处理器1101可能是一个中央处理器1101(Central Processing Unit,简称为CPU),或者是特定集成电路(Application Specific Integrated Circuit,简称为ASIC),或者是被配置成实施本发明实施例的一个或多个集成电路。
处理器1101,用于调用存储器1102中的程序代码,在一种可能的实施方式中,当上述应用程序被所述处理器1101执行时,实现如下功能。
其中,处理器1101,用于在第一时间资源中第一子帧的预设时段或在第一时间资源中子帧的第一时间集合确定第一服务小区的第一信息发送的起始位置,第一时间集合为第一信息在子帧中预先定义的起始位置的集合,第一时间集合包含至少两个元素。
发送器1104,用于向第一设备发送第一信息。
处理器1101,还用于根据第一信息确定第二时间资源的起始位置。在第二时间资源中子帧的第二时间集合确定第一服务小区的第二信息发送的起始位置,第二时间集合为第二信息在子帧中预先定义的起始位置的集合,第一时间集合与第二时间集合包含至少一个不相同的元素。
发送器1104,还用于向第一设备发送第二信息。
优选的,第一时间资源包括第一服务小区的关闭期,第一服务小区的关闭期为第一服务小区没有抢占到免授权频谱的时间段。第二时间资源包含于第一服务小区的打开期,第一服务小区的打开期为第一服务小区占用免授权频谱的时间段。
可选的,发送器1104,还用于向第一设备发送第三信息,第三信息用于指示第一信息的起始位置。
可选的,在一种应用场景中,每一个帧周期中的第一个子帧为第一子帧,预设时段包含第一子帧中至少一个正交频分复用OFDM符号,一个帧周期包含至少两个子帧。进一步可选的,一个帧周期为基于帧的设备FBE帧结构中的固定帧时间FFP。
第一子帧满足公式I mod F=offset,其中I为第一子帧的子帧索引,F为固定帧时间FFP的长度,offset为偏移量。
或者,可选的,在另一种应用场景中,每一个帧周期中的所有子帧均为第一子帧,每一个帧周期包含的空闲期在每一个帧周期中间隔均匀的分布,预设时段的起始OFDM符号索引m满足公式I mod X=offset+m,其中,I为第一子帧的子帧索引,X为一个帧周期的长度,offset为偏移量。
可选的,第一时间集合包含子帧中至少一个正交频分复用OFDM 符号的起始时刻。或者,第一时间集合包含子帧中至少一个1/T个OFDM符号的起始时刻,T为大于0的整数。
可选的,第一时间集合包括子帧中第k+x个OFDM符号的起始位置。
其中,k的取值包括3、4、5、6、8、11、12中的至少一个,x表示前导序列占用的OFDM符号个数,x的取值为0、1、2、3或4,且1≤k+x≤14。
可选的,第二时间资源的起始位置为第一信息的起始位置之后第n个数据传输单位的起始时刻,n为正整数,数据传输单位为1/T个OFDM符号,T为大于0的整数。
另外,可选的,
处理器1101,还用于确定第二时间资源的结束时刻。
发送器1104,还用于向第一设备发送时长信息,时长信息用于指示时长信息的起始时刻至第二时间资源的结束时刻的时间长度。
优选的,时长信息包含第一长度的信息,第一长度为第二时间资源的最后一个子帧的长度。
可选的,发送器1104,还用于向第一设备发送第一服务小区的至少两个时长信息。
可选的,时长信息承载在第二子帧的控制信道中,第二子帧包括第二时间资源的子帧及第二时间资源的最后一个子帧对应的第二服务小区的子帧中的至少一个子帧。
优选的,时长信息承载在第二时间资源的最后一个子帧上。时长信息可以承载在物理层公共控制信道中。
本发明实施例提供的第二设备,在第一时间资源中第一子帧的预设时段或在第一时间资源中子帧的第一时间集合确定第一服务小区的第一信息发送的起始位置,并向第一设备发送第一信息,根据第一信息确定第二时间资源的起始位置,在第二时间资源中子帧的第二时间集合确定第一服务小区的第二信息发送的起始位置,并向第一设备发送第二信息,使得一设备可以通过检测第一信息确定第二时间资源 的起始位置,解决了现有技术中,接收端因为无法确定免许可频谱上信息发送的开始时刻,无法正确接收数据的问题。
基于上述图6对应的实施例,本发明实施例提供另一种第一设备,用于执行上述图6对应的实施例中所描述的数据传输方法,参照图12所示,该第一设备120包括:检测单元1201和管理单元1202。
检测单元1201,用于检测时长信息。
管理单元1202,用于根据检测单元1201检测到的时长信息确定第二时间资源的结束时刻。
可选的,第二时间资源包含于第一服务小区的打开期,第一服务小区的打开期为第一服务小区占用免授权频谱的时间段。
可选的,时长信息包含第一长度的信息,第一长度为第二时间资源的最后一个子帧的长度。
可选的,第一设备检测到第一服务小区的至少两个时长信息。
管理单元1202,还用于根据最后检测到的时长信息确定第二时间资源的结束时刻。
可选的,时长信息承载在第二子帧的控制信道中,第二子帧包括第二时间资源的子帧及第二时间资源的最后一个子帧对应的第二服务小区的子帧中的至少一个子帧。
可选的,时长信息承载在第二时间资源的最后一个子帧上。时长信息可以承载在物理层公共控制信道中。
本发明实施例提供的第一设备,检测时长信息,时长信息用于指示时长信息的起始时刻至第二时间资源的结束时刻的时间长度,根据时长信息确定第二时间资源的结束时刻,解决了现有技术中,接收端因为无法确定免许可频谱上信息发送的结束时刻,导致数据接收错误的问题。
基于上述图7对应的实施例,本发明实施例提供另一种第二设备,用于执行上述图7对应的实施例中所描述的数据传输方法,参照图13所示,该第二设备130包括:管理单元1301和发送单元1302。
管理单元1301,用于确定第二时间资源的结束时刻。
发送单元1302,用于向第一设备发送时长信息,时长信息用于指示时长信息的起始时刻至第二时间资源的结束时刻的时间长度。
可选的,第二时间资源包含于第一服务小区的打开期,第一服务小区的打开期为第一服务小区占用免授权频谱的时间段。
可选的,时长信息包含第一长度的信息,第一长度为第二时间资源的最后一个子帧的长度。
可选的,发送单元1302,还用于向第一设备发送第一服务小区的至少两个时长信息。
可选的,时长信息承载在第二子帧的控制信道中,第二子帧包括第二时间资源的子帧及第二时间资源的最后一个子帧对应的第二服务小区的子帧中的至少一个子帧。
可选的,时长信息承载在第二时间资源的最后一个子帧上。时长信息可以承载在物理层公共控制信道中。
本发明实施例提供的第二设备,确定第二时间资源的结束时刻,第二设备向第一设备发送时长信息,时长信息用于指示时长信息的起始时刻至第二时间资源的结束时刻的时间长度,第一设备可以根据时长信息确定第二时间资源的结束时刻,解决了现有技术中,接收端因为无法确定免许可频谱上信息发送的结束时刻,导致数据接收错误的问题。
基于上述图6对应的实施例,本发明另一实施例提供另一种第一设备,用于执行上述图6对应的实施例中所描述的数据传输方法,参照图14所示,该第一设备140包括:至少一个处理器1401、存储器1402、总线1403和接收器1404,该至少一个处理器1401、存储器1402和接收器1404通过总线1403连接并完成相互间的通信。
该总线1403可以是ISA(Industry Standard Architecture,工业标准体系结构)总线、PCI(Peripheral Component,外部设备互连)总线或EISA(Extended Industry Standard Architecture,扩展工业标准体系结构)总线等。该总线1403可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图14中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有 一根总线或一种类型的总线。其中:
存储器1402用于执行本发明方案的应用程序代码,执行本发明方案的应用程序代码保存在存储器中,并由处理器1401来控制执行。
该存储器可以是只读存储器ROM或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储设备,随机存取存储器RAM或者可存储信息和指令的其他类型的动态存储设备,也可以是电可擦可编程只读存储器EEPROM、只读光盘CD-ROM或其他光盘存储、光碟存储(包括压缩光碟、激光碟、光碟、数字通用光碟、蓝光光碟等)、磁盘存储介质或者其他磁存储设备、或者能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。这些存储器通过总线与处理器相连接。
处理器1401可能是一个中央处理器1401(Central Processing Unit,简称为CPU),或者是特定集成电路(Application Specific Integrated Circuit,简称为ASIC),或者是被配置成实施本发明实施例的一个或多个集成电路。
处理器1401,用于调用存储器1402中的程序代码,在一种可能的实施方式中,当上述应用程序被所述处理器1401执行时,实现如下功能。
处理器1401,用于检测时长信息,根据检测到的时长信息确定第二时间资源的结束时刻。
可选的,第二时间资源包含于第一服务小区的打开期,第一服务小区的打开期为第一服务小区占用免授权频谱的时间段。
可选的,时长信息包含第一长度的信息,第一长度为第二时间资源的最后一个子帧的长度。
可选的,第一设备检测到第一服务小区的至少两个时长信息。
处理器1401,还用于根据最后检测到的时长信息确定第二时间资源的结束时刻。
可选的,时长信息承载在第二子帧的控制信道中,第二子帧包括第二时间资源的子帧及第二时间资源的最后一个子帧对应的第二服 务小区的子帧中的至少一个子帧。
可选的,时长信息承载在第二时间资源的最后一个子帧上。时长信息可以承载在物理层公共控制信道中。
本发明实施例提供的第一设备,检测时长信息,时长信息用于指示时长信息的起始时刻至第二时间资源的结束时刻的时间长度,根据时长信息确定第二时间资源的结束时刻,解决了现有技术中,接收端因为无法确定免许可频谱上信息发送的结束时刻,导致数据接收错误的问题。
基于上述图7对应的实施例,本发明另一实施例提供另一种第二设备,用于执行上述图7对应的实施例中所描述的数据传输方法,参照图15所示,该第二设备150包括:至少一个处理器1501、存储器1502、总线1503和发送器1504,该至少一个处理器1501、存储器1502和发送器1504通过总线1503连接并完成相互间的通信。
该总线1503可以是ISA(Industry Standard Architecture,工业标准体系结构)总线、PCI(Peripheral Component,外部设备互连)总线或EISA(Extended Industry Standard Architecture,扩展工业标准体系结构)总线等。该总线1503可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图15中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。其中:
存储器1502用于执行本发明方案的应用程序代码,执行本发明方案的应用程序代码保存在存储器中,并由处理器1501来控制执行。
该存储器可以是只读存储器ROM或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储设备,随机存取存储器RAM或者可存储信息和指令的其他类型的动态存储设备,也可以是电可擦可编程只读存储器EEPROM、只读光盘CD-ROM或其他光盘存储、光碟存储(包括压缩光碟、激光碟、光碟、数字通用光碟、蓝光光碟等)、磁盘存储介质或者其他磁存储设备、或者能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。这些存储器通过总线与处理器相连接。
处理器1501可能是一个中央处理器1501(Central Processing Unit,简称为CPU),或者是特定集成电路(Application Specific Integrated Circuit,简称为ASIC),或者是被配置成实施本发明实施例的一个或多个集成电路。
处理器1501,用于调用存储器1502中的程序代码,在一种可能的实施方式中,当上述应用程序被所述处理器1501执行时,实现如下功能。
处理器1501,用于确定第二时间资源的结束时刻。
发送器1504,用于向第一设备发送时长信息,时长信息用于指示时长信息的起始时刻至第二时间资源的结束时刻的时间长度。
可选的,第二时间资源包含于第一服务小区的打开期,第一服务小区的打开期为第一服务小区占用免授权频谱的时间段。
可选的,时长信息包含第一长度的信息,第一长度为第二时间资源的最后一个子帧的长度。
可选的,发送器1504,还用于向第一设备发送第一服务小区的至少两个时长信息。
可选的,时长信息承载在第二子帧的控制信道中,第二子帧包括第二时间资源的子帧及第二时间资源的最后一个子帧对应的第二服务小区的子帧中的至少一个子帧。
可选的,时长信息承载在第二时间资源的最后一个子帧上。时长信息可以承载在物理层公共控制信道中。
本发明实施例提供的第二设备,确定第二时间资源的结束时刻,第二设备向第一设备发送时长信息,时长信息用于指示时长信息的起始时刻至第二时间资源的结束时刻的时间长度,第一设备可以根据时长信息确定第二时间资源的结束时刻,解决了现有技术中,接收端因为无法确定免许可频谱上信息发送的结束时刻,导致数据接收错误的问题。
基于上述图1和图5对应的实施例,本发明实施例提供一种无线通信系统,用于执行上述图1和图5对应的实施例中所描述的数据传 输方法,参照图16所示,该无线通信系统160包括:第一设备1601和第二设备1602。
其中,第一设备1601为图8对应的实施例中所描述的第一设备,第二设备1602为图9对应的实施例中所描述的第二设备。
或者,第一设备1601为图10对应的实施例中所描述的第一设备,第二设备1602为图11对应的实施例中所描述的第二设备。
本发明实施例提供的无线通信系统,第一设备在第一时间资源中第一子帧的预设时段或在第一时间资源中子帧的第一时间集合检测第一服务小区的第一信息,根据第一信息确定第二时间资源的起始位置,在第二时间资源中子帧的第二时间集合检测第一服务小区的第二信息,解决了现有技术中,接收端因为无法确定免许可频谱上信息发送的开始时刻,无法正确接收数据的问题。
基于上述图6和图7对应的实施例,本发明实施例提供另一种无线通信系统,用于执行上述图6和图7对应的实施例中所描述的数据传输方法,参照图17所示,该无线通信系统170包括:第一设备1701和第二设备1702。
其中,第一设备1701为图12对应的实施例中所描述的第一设备,第二设备1702为图13对应的实施例中所描述的第二设备。
或者,第一设备1701为图14对应的实施例中所描述的第一设备,第二设备1702为图15对应的实施例中所描述的第二设备。
本发明实施例提供的无线通信系统,第一设备检测时长信息,时长信息用于指示时长信息的起始时刻至第二时间资源的结束时刻的时间长度,根据时长信息确定第二时间资源的结束时刻,解决了现有技术中,接收端因为无法确定免许可频谱上信息发送的结束时刻,导致数据接收错误的问题。
通过以上的实施方式的描述,所属领域的技术人员可以清楚地了解到本发明可以用硬件实现,或固件实现,或它们的组合方式来实现。当使用软件实现时,可以将上述功能存储在计算机可读介质中或作为计算机可读介质上的一个或多个指令或代码进行传输。计算机可读介 质包括计算机存储介质和通信介质,其中通信介质包括便于从一个地方向另一个地方传送计算机程序的任何介质。存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质。以此为例但不限于:计算机可读介质可以包括RAM(Random Access Memory,随机存储器)、ROM(Read Only Memory,只读内存)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory,电可擦可编程只读存储器)、CD-ROM(Compact Disc Read Only Memory,即只读光盘)或其他光盘存储、磁盘存储介质或者其他磁存储设备、或者能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质。此外。任何连接可以适当的成为计算机可读介质。例如,如果软件是使用同轴电缆、光纤光缆、双绞线、DSL(Digital Subscriber Line,数字用户专线)或者诸如红外线、无线电和微波之类的无线技术从网站、服务器或者其他远程源传输的,那么同轴电缆、光纤光缆、双绞线、DSL或者诸如红外线、无线和微波之类的无线技术包括在所属介质的定影中。如本发明所使用的,盘和碟包括CD(Compact Disc,压缩光碟)、激光碟、光碟、DVD碟(Digital Versatile Disc,数字通用光)、软盘和蓝光光碟,其中盘通常磁性的复制数据,而碟则用激光来光学的复制数据。上面的组合也应当包括在计算机可读介质的保护范围之内。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims (90)

  1. 一种第一设备,其特征在于,包括:
    第一检测单元,用于在第一时间资源中第一子帧的预设时段或在所述第一时间资源中子帧的第一时间集合检测第一服务小区的第一信息,所述第一时间集合为所述第一信息在子帧中预先定义的起始位置的集合,所述第一时间集合包含至少两个元素;
    管理单元,用于根据所述第一检测单元检测的所述第一信息确定第二时间资源的起始位置;
    第二检测单元,用于在所述第二时间资源中子帧的第二时间集合检测所述第一服务小区的第二信息,所述第二时间集合为所述第二信息在子帧中预先定义的起始位置的集合,所述第一时间集合与所述第二时间集合包含至少一个不相同的元素。
  2. 根据权利要求1所述的设备,其特征在于,
    所述第一时间资源包括所述第一服务小区的关闭期,所述第一服务小区的关闭期为所述第一服务小区没有抢占到免授权频谱的时间段;
    所述第二时间资源包含于所述第一服务小区的打开期,所述第一服务小区的打开期为所述第一服务小区占用免授权频谱的时间段。
  3. 根据权利要求1或2所述的设备,其特征在于,
    所述第一检测单元,还用于检测第三信息,根据检测到的第三信息确定所述第一信息的起始位置,所述第三信息在所述第一信息之后接收;根据所述第一信息的起始位置在所述第一时间资源中所述第一子帧的预设时段或在所述第一时间资源中子帧的所述第一时间集合检测已经接收的所述第一信息。
  4. 根据权利要求1-3任一项所述的设备,其特征在于,
    每一个帧周期中的第一个子帧为所述第一子帧,所述预设时段包含所述第一子帧中至少一个正交频分复用OFDM符号,一个帧周期包含至少两个子帧。
  5. 根据权利要求4所述的设备,其特征在于,所述一个帧周期 为基于帧的设备FBE帧结构中的固定帧时间FFP;
    所述第一子帧满足公式I mod F=offset,其中I为所述第一子帧的子帧索引,F为固定帧时间FFP的长度,offset为偏移量。
  6. 根据权利要求1-3任一项所述的设备,其特征在于,
    每一个帧周期中的所有子帧均为所述第一子帧,每一个帧周期包含的空闲期在每一个帧周期中间隔均匀的分布,所述预设时段的起始OFDM符号索引m满足公式I mod X=offset+m,其中,I为所述第一子帧的子帧索引,X为一个帧周期的长度,offset为偏移量。
  7. 根据权利要求1-6任一项所述的设备,其特征在于,
    所述第一时间集合包含子帧中至少一个正交频分复用OFDM符号的起始时刻;
    或者,所述第一时间集合包含子帧中至少一个1/T个OFDM符号的起始时刻,T为大于0的整数。
  8. 根据权利要求1-7任一项所述的设备,其特征在于,
    所述第一时间集合包括子帧中第k+x个OFDM符号的起始位置;
    其中,k的取值包括3、4、5、6、8、9、12中的至少一个,x表示前导序列占用的OFDM符号个数,x的取值为0、1、2、3或4,且1≤k+x≤14。
  9. 根据权利要求1-8任一项所述的设备,其特征在于,
    所述第二时间资源的起始位置为所述第一信息的起始位置之后第n个数据传输单位的起始时刻,n为正整数,所述数据传输单位为1/T个OFDM符号,T为大于0的整数。
  10. 根据权利要求1-9任一项所述的设备,其特征在于,
    所述第一设备还包括第三检测单元,用于检测时长信息;
    所述管理单元,还用于根据所述第三检测单元检测到的所述时长信息确定所述第二时间资源的结束时刻。
  11. 根据权利要求10所述的设备,其特征在于,
    所述时长信息包含第一长度的信息,所述第一长度为所述第二时间资源的最后一个子帧的长度。
  12. 根据权利要求10或11所述的设备,其特征在于,
    所述第一设备检测到所述第一服务小区的至少两个所述时长信息;
    所述管理单元,还用于根据最后检测到的时长信息确定所述第二时间资源的结束时刻。
  13. 根据权利要求10或11所述的设备,其特征在于,
    所述时长信息承载在第二子帧的控制信道中,所述第二子帧包括所述第二时间资源的子帧及所述第二时间资源的最后一个子帧对应的第二服务小区的子帧中的至少一个子帧。
  14. 根据权利要求10或11所述的设备,其特征在于,
    所述时长信息承载在所述第二时间资源的最后一个子帧上。
  15. 根据权利要求10-14任一项所述的设备,其特征在于,
    所述时长信息承载在物理层公共控制信道中。
  16. 一种第二设备,其特征在于,包括:
    管理单元,用于在第一时间资源中第一子帧的预设时段或在所述第一时间资源中子帧的第一时间集合确定第一服务小区的第一信息发送的起始位置,所述第一时间集合为所述第一信息在子帧中预先定义的起始位置的集合,所述第一时间集合包含至少两个元素;
    发送单元,用于向第一设备发送所述第一信息;
    所述管理单元,还用于根据所述第一信息确定所述第二时间资源的起始位置;在所述第二时间资源中子帧的第二时间集合确定第一服务小区的第二信息发送的起始位置,所述第二时间集合为所述第二信息在子帧中预先定义的起始位置的集合,所述第一时间集合与所述第二时间集合包含至少一个不相同的元素;
    所述发送单元,还用于向所述第一设备发送所述第二信息。
  17. 根据权利要求16所述的设备,其特征在于,
    所述第一时间资源包括所述第一服务小区的关闭期,所述第一服务小区的关闭期为所述第一服务小区没有抢占到免授权频谱的时间段;
    所述第二时间资源包含于所述第一服务小区的打开期,所述第一服务小区的打开期为所述第一服务小区占用免授权频谱的时间段。
  18. 根据权利要求16或17所述的设备,其特征在于,
    所述发送单元,还用于向所述第一设备发送第三信息,所述第三信息用于指示所述第一信息的起始位置。
  19. 根据权利要求16-18任一项所述的设备,其特征在于,
    每一个帧周期中的第一个子帧为所述第一子帧,所述预设时段包含所述第一子帧中至少一个正交频分复用OFDM符号,一个帧周期包含至少两个子帧。
  20. 根据权利要求19所述的设备,其特征在于,所述一个帧周期为基于帧的设备FBE帧结构中的固定帧时间FFP;
    所述第一子帧满足公式I mod F=offset,其中I为所述第一子帧的子帧索引,F为固定帧时间FFP的长度,offset为偏移量。
  21. 根据权利要求16-18任一项所述的设备,其特征在于,
    每一个帧周期中的所有子帧均为所述第一子帧,每一个帧周期包含的空闲期在每一个帧周期中间隔均匀的分布,所述预设时段的起始OFDM符号m满足公式I mod X=offset+m,其中,I为所述第一子帧的子帧索引,X为一个帧周期的长度,offset为偏移量。
  22. 根据权利要求16-21任一项所述的设备,其特征在于,
    所述第一时间集合包含子帧中至少一个正交频分复用OFDM符号的起始时刻;
    或者,所述第一时间集合包含子帧中至少一个1/T个OFDM符号的起始时刻,T为大于0的整数。
  23. 根据权利要求16-22任一项所述的设备,其特征在于,
    所述第一时间集合包括子帧中第k+x个OFDM符号的起始位置;
    其中,k的取值包括3、4、5、6、8、9、12中的至少一个,x表示前导序列占用的OFDM符号个数,x的取值为0、1、2、3或4,且1≤k+x≤14。
  24. 根据权利要求16-23任一项所述的设备,其特征在于,
    所述第二时间资源的起始位置为所述第一信息的起始位置之后第n个数据传输单位的起始时刻,n为正整数,所述数据传输单位为1/T个OFDM符号,T为大于0的整数。
  25. 根据权利要求16-24任一项所述的设备,其特征在于,
    所述管理单元,还用于确定所述第二时间资源的结束时刻;
    所述发送单元,还用于向所述第一设备发送时长信息,所述时长信息用于指示所述时长信息的起始时刻至所述第二时间资源的结束时刻的时间长度。
  26. 根据权利要求25所述的设备,其特征在于,
    所述时长信息包含第一长度的信息,所述第一长度为所述第二时间资源的最后一个子帧的长度。
  27. 根据权利要求25或26所述的设备,其特征在于,
    所述发送单元,还用于向所述第一设备发送所述第一服务小区的至少两个所述时长信息。
  28. 根据权利要求25或26所述的设备,其特征在于,
    所述时长信息承载在第二子帧的控制信道中,所述第二子帧包括所述第二时间资源的子帧及所述第二时间资源的最后一个子帧对应的第二服务小区的子帧中的至少一个子帧。
  29. 根据权利要求25或26所述的设备,其特征在于,
    所述时长信息承载在所述第二时间资源的最后一个子帧上。
  30. 根据权利要求25-29任一项所述的设备,其特征在于,
    所述时长信息承载在物理层公共控制信道中。
  31. 一种第一设备,其特征在于,包括:
    检测单元,用于检测时长信息;
    管理单元,用于根据所述检测单元检测到的所述时长信息确定所述第二时间资源的结束时刻。
  32. 根据权利要求31所述的设备,其特征在于,
    所述第二时间资源包含于所述第一服务小区的打开期,所述第一服务小区的打开期为所述第一服务小区占用免授权频谱的时间段。
  33. 根据权利要求31或32所述的设备,其特征在于,
    所述时长信息包含第一长度的信息,所述第一长度为所述第二时间资源的最后一个子帧的长度。
  34. 根据权利要求31-33任一项所述的设备,其特征在于,
    所述第一设备检测到所述第一服务小区的至少两个所述时长信息;
    所述管理单元,还用于根据最后检测到的时长信息确定所述第二时间资源的结束时刻。
  35. 根据权利要求31-33任一项所述的设备,其特征在于,
    所述时长信息承载在第二子帧的控制信道中,所述第二子帧包括所述第二时间资源的子帧及所述第二时间资源的最后一个子帧对应的第二服务小区的子帧中的至少一个子帧。
  36. 根据权利要求31-33任一项所述的设备,其特征在于,
    所述时长信息承载在所述第二时间资源的最后一个子帧上。
  37. 根据权利要求31-36任一项所述的设备,其特征在于,
    所述时长信息承载在物理层公共控制信道中。
  38. 一种第二设备,其特征在于,包括:
    管理单元,用于确定第二时间资源的结束时刻;
    发送单元,用于向第一设备发送时长信息,所述时长信息用于指示所述时长信息的起始时刻至所述第二时间资源的结束时刻的时间长度。
  39. 根据权利要求38所述的设备,其特征在于,
    所述第二时间资源包含于所述第一服务小区的打开期,所述第一服务小区的打开期为所述第一服务小区占用免授权频谱的时间段。
  40. 根据权利要求38或39所述的设备,其特征在于,
    所述时长信息包含第一长度的信息,所述第一长度为所述第二时间资源的最后一个子帧的长度。
  41. 根据权利要求38-40任一项所述的设备,其特征在于,
    所述发送单元,还用于向所述第一设备发送所述第一服务小区的 至少两个所述时长信息。
  42. 根据权利要求38-40任一项所述的设备,其特征在于,
    所述时长信息承载在第二子帧的控制信道中,所述第二子帧包括所述第二时间资源的子帧及所述第二时间资源的最后一个子帧对应的第二服务小区的子帧中的至少一个子帧。
  43. 根据权利要求38-40任一项所述的设备,其特征在于,
    所述时长信息承载在所述第二时间资源的最后一个子帧上。
  44. 根据权利要求38-43任一项所述的设备,其特征在于,
    所述时长信息承载在物理层公共控制信道中。
  45. 一种数据传输方法,其特征在于,包括:
    第一设备在第一时间资源中第一子帧的预设时段或在所述第一时间资源中子帧的第一时间集合检测第一服务小区的第一信息,所述第一时间集合为所述第一信息在子帧中预先定义的起始位置的集合,所述第一时间集合包含至少两个元素;
    所述第一设备根据所述第一信息确定第二时间资源的起始位置;
    所述第一设备在所述第二时间资源中子帧的第二时间集合检测所述第一服务小区的第二信息,所述第二时间集合为所述第二信息在子帧中预先定义的起始位置的集合,所述第一时间集合与所述第二时间集合包含至少一个不相同的元素。
  46. 根据权利要求45所述的方法,其特征在于,
    所述第一时间资源包括所述第一服务小区的关闭期,所述第一服务小区的关闭期为所述第一服务小区没有抢占到免授权频谱的时间段;
    所述第二时间资源包含于所述第一服务小区的打开期,所述第一服务小区的打开期为所述第一服务小区占用免授权频谱的时间段。
  47. 根据权利要求45或46所述的方法,其特征在于,所述第一设备在第一时间资源中第一子帧的预设时段或在所述第一时间资源中子帧的第一时间集合检测第一服务小区的第一信息,包括:
    所述第一设备检测第三信息,根据检测到的第三信息确定所述第 一信息的起始位置,所述第三信息在所述第一信息之后接收;
    所述第一设备根据所述第一信息的起始位置在所述第一时间资源中所述第一子帧的预设时段或在所述第一时间资源中子帧的所述第一时间集合检测已经接收的所述第一信息。
  48. 根据权利要求45-47任一项所述的方法,其特征在于,
    每一个帧周期中的第一个子帧为所述第一子帧,所述预设时段包含所述第一子帧中至少一个正交频分复用OFDM符号,一个帧周期包含至少两个子帧。
  49. 根据权利要求48所述的方法,其特征在于,所述一个帧周期为基于帧的设备FBE帧结构中的固定帧时间FFP;
    所述第一子帧满足公式I mod F=offset,其中I为所述第一子帧的子帧索引,F为固定帧时间FFP的长度,offset为偏移量。
  50. 根据权利要求45-47任一项所述的方法,其特征在于,
    每一个帧周期中的所有子帧均为所述第一子帧,每一个帧周期包含的空闲期在每一个帧周期中间隔均匀的分布,所述预设时段的起始OFDM符号索引m满足公式I mod X=offset+m,其中,I为所述第一子帧的子帧索引,X为一个帧周期的长度,offset为偏移量。
  51. 根据权利要求45-50任一项所述的方法,其特征在于,
    所述第一时间集合包含子帧中至少一个正交频分复用OFDM符号的起始时刻;
    或者,所述第一时间集合包含子帧中至少一个1/T个OFDM符号的起始时刻,T为大于0的整数。
  52. 根据权利要求45-51任一项所述的方法,其特征在于,
    所述第一时间集合包括子帧中第k+x个OFDM符号的起始位置;
    其中,k的取值包括3、4、5、6、8、9、12中的至少一个,x表示前导序列占用的OFDM符号个数,x的取值为0、1、2、3或4,且1≤k+x≤14。
  53. 根据权利要求45-52任一项所述的方法,其特征在于,
    所述第二时间资源的起始位置为所述第一信息的起始位置之后 第n个数据传输单位的起始时刻,n为正整数,所述数据传输单位为1/T个OFDM符号,T为大于0的整数。
  54. 根据权利要求45-53任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述第一设备检测时长信息;
    所述第一设备根据所述时长信息确定所述第二时间资源的结束时刻。
  55. 根据权利要求54所述的方法,其特征在于,
    所述时长信息包含第一长度的信息,所述第一长度为所述第二时间资源的最后一个子帧的长度。
  56. 根据权利要求54或55所述的方法,其特征在于,
    所述第一设备检测到所述第一服务小区的至少两个所述时长信息;
    所述第一设备根据所述时长信息确定所述第二时间资源的结束时刻,包括:
    所述第一设备根据最后检测到的时长信息确定所述第二时间资源的结束时刻。
  57. 根据权利要求54或55所述的方法,其特征在于,
    所述时长信息承载在第二子帧的控制信道中,所述第二子帧包括所述第二时间资源的子帧及所述第二时间资源的最后一个子帧对应的第二服务小区的子帧中的至少一个子帧。
  58. 根据权利要求54或55所述的方法,其特征在于,
    所述时长信息承载在所述第二时间资源的最后一个子帧上。
  59. 根据权利要求54-58任一项所述的方法,其特征在于,
    所述时长信息承载在物理层公共控制信道中。
  60. 一种数据传输方法,其特征在于,包括:
    第二设备在第一时间资源中第一子帧的预设时段或在所述第一时间资源中子帧的第一时间集合确定第一服务小区的第一信息发送的起始位置,并向第一设备发送所述第一信息,所述第一时间集合为 所述第一信息在子帧中预先定义的起始位置的集合,所述第一时间集合包含至少两个元素;
    所述第二设备根据所述第一信息确定所述第二时间资源的起始位置;
    所述第二设备在所述第二时间资源中子帧的第二时间集合确定第一服务小区的第二信息发送的起始位置,并向所述第一设备发送所述第二信息,所述第二时间集合为所述第二信息在子帧中预先定义的起始位置的集合,所述第一时间集合与所述第二时间集合包含至少一个不相同的元素。
  61. 根据权利要求60所述的方法,其特征在于,
    所述第一时间资源包括所述第一服务小区的关闭期,所述第一服务小区的关闭期为所述第一服务小区没有抢占到免授权频谱的时间段;
    所述第二时间资源包含于所述第一服务小区的打开期,所述第一服务小区的打开期为所述第一服务小区占用免授权频谱的时间段。
  62. 根据权利要求60或61所述的方法,其特征在于,所述第二设备向第一设备发送第一服务小区的第一信息之后,还包括:
    所述第二设备向所述第一设备发送第三信息,所述第三信息用于指示所述第一信息的起始位置。
  63. 根据权利要求60-62任一项所述的方法,其特征在于,
    每一个帧周期中的第一个子帧为所述第一子帧,所述预设时段包含所述第一子帧中至少一个正交频分复用OFDM符号,一个帧周期包含至少两个子帧。
  64. 根据权利要求63所述的方法,其特征在于,所述一个帧周期为基于帧的设备FBE帧结构中的固定帧时间FFP;
    所述第一子帧满足公式I mod F=offset,其中I为所述第一子帧的子帧索引,F为固定帧时间FFP的长度,offset为偏移量。
  65. 根据权利要求60-62任一项所述的方法,其特征在于,
    每一个帧周期中的所有子帧均为所述第一子帧,每一个帧周期包 含的空闲期在每一个帧周期中间隔均匀的分布,所述预设时段的起始OFDM符号m满足公式I mod X=offset+m,其中,I为所述第一子帧的子帧索引,X为一个帧周期的长度,offset为偏移量。
  66. 根据权利要求60-65任一项所述的方法,其特征在于,
    所述第一时间集合包含子帧中至少一个正交频分复用OFDM符号的起始时刻;
    或者,所述第一时间集合包含子帧中至少一个1/T个OFDM符号的起始时刻,T为大于0的整数。
  67. 根据权利要求60-66任一项所述的方法,其特征在于,
    所述第一时间集合包括子帧中第k+x个OFDM符号的起始位置;
    其中,k的取值包括3、4、5、6、8、9、12中的至少一个,x表示前导序列占用的OFDM符号个数,x的取值为0、1、2、3或4,且1≤k+x≤14。
  68. 根据权利要求60-67任一项所述的方法,其特征在于,
    所述第二时间资源的起始位置为所述第一信息的起始位置之后第n个数据传输单位的起始时刻,n为正整数,所述数据传输单位为1/T个OFDM符号,T为大于0的整数。
  69. 根据权利要求60-68任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述第二设备确定所述第二时间资源的结束时刻;
    所述第二设备向所述第一设备发送时长信息,所述时长信息用于指示所述时长信息的起始时刻至所述第二时间资源的结束时刻的时间长度。
  70. 根据权利要求69所述的方法,其特征在于,
    所述时长信息包含第一长度的信息,所述第一长度为所述第二时间资源的最后一个子帧的长度。
  71. 根据权利要求69或70所述的方法,其特征在于,所述第二设备向所述第一设备发送所述第一服务小区的时长信息,包括:
    所述第二设备向所述第一设备发送所述第一服务小区的至少两 个所述时长信息。
  72. 根据权利要求69或70所述的方法,其特征在于,
    所述时长信息承载在第二子帧的控制信道中,所述第二子帧包括所述第二时间资源的子帧及所述第二时间资源的最后一个子帧对应的第二服务小区的子帧中的至少一个子帧。
  73. 根据权利要求69或70所述的方法,其特征在于,
    所述时长信息承载在所述第二时间资源的最后一个子帧上。
  74. 根据权利要求69-73任一项所述的方法,其特征在于,
    所述时长信息承载在物理层公共控制信道中。
  75. 一种数据传输方法,其特征在于,包括:
    第一设备检测时长信息;
    所述第一设备根据所述时长信息确定所述第二时间资源的结束时刻。
  76. 根据权利要求75所述的方法,其特征在于,
    所述第二时间资源包含于所述第一服务小区的打开期,所述第一服务小区的打开期为所述第一服务小区占用免授权频谱的时间段。
  77. 根据权利要求75或76所述的方法,其特征在于,
    所述时长信息包含第一长度的信息,所述第一长度为所述第二时间资源的最后一个子帧的长度。
  78. 根据权利要求75-77任一项所述的方法,其特征在于,
    所述第一设备检测到所述第一服务小区的至少两个所述时长信息;
    所述第一设备根据所述时长信息确定所述第二时间资源的结束时刻,包括:
    所述第一设备根据最后检测到的时长信息确定所述第二时间资源的结束时刻。
  79. 根据权利要求75-77任一项所述的方法,其特征在于,
    所述时长信息承载在第二子帧的控制信道中,所述第二子帧包括所述第二时间资源的子帧及所述第二时间资源的最后一个子帧对应 的第二服务小区的子帧中的至少一个子帧。
  80. 根据权利要求75-77任一项所述的方法,其特征在于,
    所述时长信息承载在所述第二时间资源的最后一个子帧上。
  81. 根据权利要求75-80任一项所述的方法,其特征在于,
    所述时长信息承载在物理层公共控制信道中。
  82. 一种数据传输方法,其特征在于,包括:
    第二设备确定第二时间资源的结束时刻;
    所述第二设备向第一设备发送时长信息,所述时长信息用于指示所述时长信息的起始时刻至所述第二时间资源的结束时刻的时间长度。
  83. 根据权利要求82所述的方法,其特征在于,
    所述第二时间资源包含于所述第一服务小区的打开期,所述第一服务小区的打开期为所述第一服务小区占用免授权频谱的时间段。
  84. 根据权利要求82或83所述的方法,其特征在于,
    所述时长信息包含第一长度的信息,所述第一长度为所述第二时间资源的最后一个子帧的长度。
  85. 根据权利要求82-84任一项所述的方法,其特征在于,所述第二设备向所述第一设备发送所述第一服务小区的时长信息,包括:
    所述第二设备向所述第一设备发送所述第一服务小区的至少两个所述时长信息。
  86. 根据权利要求82-84任一项所述的方法,其特征在于,
    所述时长信息承载在第二子帧的控制信道中,所述第二子帧包括所述第二时间资源的子帧及所述第二时间资源的最后一个子帧对应的第二服务小区的子帧中的至少一个子帧。
  87. 根据权利要求82-84任一项所述的方法,其特征在于,
    所述时长信息承载在所述第二时间资源的最后一个子帧上。
  88. 根据权利要求82-87任一项任一项所述的方法,其特征在于,
    所述时长信息承载在物理层公共控制信道中。
  89. 一种无线通信系统,其特征在于,包括:第一设备和第二设 备;
    所述第一设备为权利要求1-15任一项所述的第一设备,所述第二设备为权利要求16-30任一项所述的第二设备。
  90. 一种无线通信系统,其特征在于,包括:第一设备和第二设备;
    所述第一设备为权利要求31-37任一项所述的第一设备,所述第二设备为权利要求38-44任一项所述的第二设备。
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