WO2017107198A1 - 一种发送信息和接收信息的方法、装置及系统 - Google Patents

一种发送信息和接收信息的方法、装置及系统 Download PDF

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WO2017107198A1
WO2017107198A1 PCT/CN2015/098984 CN2015098984W WO2017107198A1 WO 2017107198 A1 WO2017107198 A1 WO 2017107198A1 CN 2015098984 W CN2015098984 W CN 2015098984W WO 2017107198 A1 WO2017107198 A1 WO 2017107198A1
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subframe
downlink
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成艳
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华为技术有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications technologies, and in particular, to a method, device, and system for transmitting information and receiving information.
  • LTE Long Term Evolution
  • TDD Time Division Duplex
  • Each of the two frame structures has a length of 1 ms.
  • the terminal needs to feed back the physical downlink shared channel to the base station through the Physical Uplink Control Channel (PUCCH)
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • HARQ-ACK The Hybrid Automatic Repeat ReQuest (HARQ) acknowledgement of the Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) transmission, the hybrid automatic repeat request acknowledgement is recorded as HARQ-ACK, and may also be simply referred to as ACK (Acknowledgment). /NACK (Negative Acknowledgement).
  • the terminal needs to receive the HARQ-ACK corresponding to the PUSCH by using a Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel (PHICH).
  • PHICH Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel
  • the PDSCH transmitted in the downlink subframe n-4 (n ⁇ 4, n is an integer)
  • the corresponding HARQ-ACK will be fed back in the uplink subframe n.
  • the corresponding HARQ-ACK of the PDSCH transmitted in the downlink subframe nk will be fed back in the uplink subframe n, and the values of k are all greater than or equal to 4, that is, at least 4 subframes are required to be fed back.
  • HARQ-ACK therefore, HARQ round trip delay (Round-Trip Time, RTT for short) is large, resulting in a large user plane delay, which is not conducive to providing low-latency service services.
  • Embodiments of the present invention provide a method, apparatus, and system for transmitting information and receiving information, which are used to reduce delay and improve user experience.
  • a method of transmitting information and receiving information including:
  • the user equipment receives downlink information.
  • the user equipment determines, according to the downlink information, a subframe structure of the first subframe
  • the user equipment transmits information and receives information on the serving cell according to the determined frame structure of the serving cell.
  • the subframe structure of the first subframe is different.
  • the first subframe is a default subframe
  • the subframe structure of the first subframe is a subframe structure of the default subframe
  • the default subframe is a downlink subframe or an uplink subframe.
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is protection time GP, and the third part is a symbol for uplink transmission. .
  • the number of symbols corresponding to the third part is five or six.
  • the first subframe is the default subframe
  • the subframe structure of the first subframe is the subframe structure of the default subframe
  • the default subframe is the downlink subframe or the uplink subframe.
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is guard time GP, and the third part is a symbol for uplink transmission. And the number of symbols corresponding to the third part is the number of the first symbols;
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is protection time GP, and the third part is a symbol for uplink transmission. And the number of symbols corresponding to the third part is the number of the second symbol;
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is guard time GP, and the third part is a symbol for uplink transmission. And the number of symbols corresponding to the third part is the number of third symbols.
  • the first symbol number is 3, the second symbol number is 6, and the third symbol number is 9.
  • the subframe structure of the first subframe is different, including:
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is a guard time GP, and the third part is a symbol for uplink transmission;
  • the number of symbols corresponding to the third part is different.
  • the number of symbols corresponding to the third part is the fourth symbol number
  • the number of symbols corresponding to the third part is the fifth symbol number
  • the number of symbols corresponding to the third part is the sixth symbol number
  • the number of symbols corresponding to the third part is the seventh symbol number.
  • the number of fourth symbols is 1, the number of fifth symbols is 2, the number of sixth symbols is 4, and the number of seventh symbols is 6.
  • the fourth symbol number, the fifth symbol number, the sixth symbol number, and the seventh symbol number pass the high layer signaling Configuration.
  • the downlink information is carried in the downlink control information format, and the downlink information corresponds to 2 bits, the first value It is 00 and the second value is 01.
  • the downlink information is carried in the downlink control information format, and the downlink information corresponds to 2 bits, and the third The value is 00, the fourth value is 01, the fifth value is 10, and the sixth value is 11.
  • the downlink information is carried in the downlink control information format, and the downlink information corresponds to 2 bits.
  • the seventh value is 00
  • the eighth value is 01
  • the ninth value is 10
  • the tenth value is 11.
  • the downlink information is carried in the downlink control information format
  • the number of bits corresponding to the downlink control information format is the same as the number of bits corresponding to the downlink control information format 1C, and the downlink control information format includes one downlink information, and each downlink information of the one downlink information corresponds to N bits.
  • L format 1C is equal to the number of bits corresponding to the downlink control information format 1C for scheduling one physical downlink shared channel codeword, and one downlink information corresponds to different serving cells, I ⁇ 1, N ⁇ 1, and I and N are integers. .
  • the downlink information is carried in the downlink control information format
  • the downlink control information format is used to schedule a physical downlink shared channel, the first subframe A subframe for transmitting a physical downlink shared channel.
  • the downlink information is carried in the downlink control information format
  • the downlink control information format is used to schedule a physical downlink shared channel
  • the first subframe is a subframe for transmitting hybrid automatic repeat request acknowledgement information corresponding to the physical downlink shared channel.
  • the downlink information is carried in the first radio frame, the first subframe It belongs to the second radio frame, the first radio frame includes only one radio frame, and the second radio frame includes M consecutive radio frames, M ⁇ 1, and M is an integer.
  • the first radio frame in the second radio frame is the first radio frame after the first radio frame.
  • the downlink information is carried in the R subframes in the first radio frame, where the R subframes include the first radio frame.
  • Subframe 0, R ⁇ 1, and R is an integer.
  • the first subframe is the subframe 3, the subframe 4, and the subframe in each radio frame in the second radio frame.
  • Frame 8 one of the subframes 9 or a plurality of subframes.
  • a method of transmitting information and receiving information including:
  • the base station determines a subframe structure of the first subframe
  • the base station sends, to the user equipment, downlink information used to indicate that the user equipment determines a subframe structure of the first subframe;
  • the base station sends the user equipment to the user equipment according to the determined frame structure of the serving cell. Send information and receive information sent by the user equipment.
  • the subframe structure of the first subframe is different.
  • the first subframe is a default subframe
  • the subframe structure of the first subframe is a subframe structure of the default subframe
  • the default subframe is a downlink subframe or an uplink subframe.
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is protection time GP, and the third part is a symbol for uplink transmission. .
  • the number of symbols corresponding to the third part is five or six.
  • the first subframe is the default subframe
  • the subframe structure of the first subframe is the subframe structure of the default subframe
  • the default subframe is the downlink subframe or the uplink subframe.
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is guard time GP, and the third part is a symbol for uplink transmission. And the number of symbols corresponding to the third part is the number of the first symbols;
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is protection time GP, and the third part is a symbol for uplink transmission. And the number of symbols corresponding to the third part is the number of the second symbol;
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is guard time GP, and the third part is a symbol for uplink transmission. And the number of symbols corresponding to the third part is the number of third symbols.
  • the number of first symbols is 3, the number of second symbols is 6, and the number of third symbols is 9.
  • the subframe structure of the first subframe is different, including:
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is a guard time GP, and the third part is a symbol for uplink transmission;
  • the number of symbols corresponding to the third part is different.
  • the number of symbols corresponding to the third part is the fourth symbol number
  • the number of symbols corresponding to the third part is the fifth symbol number
  • the number of symbols corresponding to the third part is the sixth symbol number
  • the number of symbols corresponding to the third part is the seventh symbol number.
  • the fourth symbol number is 1, the fifth symbol number is 2, the sixth symbol number is 4, and the seventh symbol is The number is 6.
  • the fourth symbol number, the fifth symbol number, the sixth symbol number, and the seventh symbol number pass the high layer signaling Configuration.
  • the downlink information is carried in the downlink control information format, and the downlink information corresponds to 2 bits, and the first value is It is 00 and the second value is 01.
  • the downlink information is carried in the downlink control information format, and the downlink information corresponds to 2 bits, and the third The value is 00, the fourth value is 01, the fifth value is 10, and the sixth value is 11.
  • the downlink information is carried in the downlink control information format, and the downlink information corresponds to 2 bits, the seventh value is 00, the eighth value is 01, and the ninth value is 10, tenth. The value is 11.
  • the downlink information is carried in the downlink control information format
  • the number of bits corresponding to the downlink control information format is the same as the number of bits corresponding to the downlink control information format 1C
  • the downlink control information format includes one downlink information, and each downlink information of the one downlink information corresponds to N bits.
  • L format 1C is equal to the number of bits corresponding to the downlink control information format 1C for scheduling one physical downlink shared channel codeword, and one downlink information corresponds to different serving cells, I ⁇ 1, N ⁇ 1, and I and N are integers. .
  • the downlink information is carried in the downlink control information format
  • the downlink control information format is used to schedule a physical downlink shared channel
  • the first subframe is a subframe for transmitting a physical downlink shared channel.
  • the downlink information is carried in the downlink control information format
  • the downlink control information format is used to schedule a physical downlink shared channel
  • the first subframe is a subframe for transmitting hybrid automatic repeat request acknowledgement information corresponding to the physical downlink shared channel.
  • the downlink information is carried in the first radio frame, the first subframe It belongs to the second radio frame, the first radio frame includes only one radio frame, and the second radio frame includes M consecutive radio frames, M ⁇ 1, and M is an integer.
  • the first radio frame in the second radio frame is the first radio frame after the first radio frame.
  • the downlink information is carried in R subframes in the first radio frame, and the R subframes include subframe 0 in the first radio frame, R ⁇ 1, and R is an integer.
  • the first subframe is the subframe 3, the subframe 4, and the sub-carrier in each radio frame in the second radio frame.
  • Frame 8 one of the subframes 9 or a plurality of subframes.
  • a user equipment including:
  • a transceiver unit configured to receive downlink information
  • a determining unit configured to determine a subframe structure of the first subframe according to the downlink information, and determine a frame structure of the serving cell according to the subframe structure of the first subframe;
  • the transceiver unit is further configured to send information and receive information on the serving cell according to the determined frame structure of the serving cell.
  • a subframe structure of the first subframe is different.
  • the first subframe is a default subframe
  • the subframe structure of the first subframe is a subframe structure of a default subframe
  • the default subframe is a downlink subframe.
  • an uplink subframe
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is protection time GP, and the third part is used for The symbol of the uplink transmission.
  • the number of symbols corresponding to the third part is five or six.
  • the first subframe is a default subframe
  • the first The subframe structure of the subframe is a subframe structure of a default subframe
  • the default subframe is a downlink subframe or an uplink subframe.
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is protection time GP, and the third part is used for a symbol of the uplink transmission, and the number of symbols corresponding to the third part is the number of the first symbol;
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is protection time GP, and the third part is used for a symbol of the uplink transmission, and the number of symbols corresponding to the third part is the number of the second symbol;
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is protection time GP, and the third part is used for The symbol of the uplink transmission, and the number of symbols corresponding to the third part is the number of the third symbol.
  • the number of the first symbol is 3, the number of the second symbol is 6, and the number of the third symbol is Is 9.
  • the subframe structure of the first subframe is different, including:
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, a first part is a symbol for downlink transmission, a second part is a guard time GP, and a third part is a symbol for uplink transmission;
  • the number of symbols corresponding to the third part is different.
  • the number of symbols corresponding to the third part is the fourth symbol number
  • the number of symbols corresponding to the third part is the fifth symbol number
  • the number of symbols corresponding to the third part is the sixth symbol number
  • the number of symbols corresponding to the third part is the seventh symbol number.
  • the fourth symbol number is 1, the fifth symbol number is 2, and the sixth symbol number is Is 4, the number of the seventh symbols is 6.
  • the fourth symbol number, the fifth symbol number, the sixth symbol number, and the The number of seven symbols is configured by higher layer signaling.
  • the downlink information is carried in a downlink control information format, where the downlink information corresponds to 2 bits.
  • the first value is 00 and the second value is 01.
  • the downlink information is carried in a downlink control information format, where the downlink information corresponds to 2 Bit, the third value is 00, the fourth value is 01, the fifth value is 10, and the sixth value is 11.
  • the downlink information is carried in a downlink control information format, where the downlink is The information corresponds to 2 bits, the seventh value is 00, the eighth value is 01, the ninth value is 10, and the tenth value is 11.
  • the downlink information is carried in a downlink control information format.
  • the number of bits corresponding to the downlink control information format is the same as the number of bits corresponding to the downlink control information format 1C, and the downlink control information format includes one of the downlink information, and each of the one of the downlink information
  • the downlink information corresponds to N bits.
  • the L format 1C is equal to the number of bits corresponding to the downlink control information format 1C for scheduling one physical downlink shared channel codeword, and the one downlink information corresponds to different serving cells, I ⁇ 1, N ⁇ 1, I, N is an integer.
  • the downlink information is carried in a downlink control information format.
  • the downlink control information format is used to schedule a physical downlink shared channel
  • the first subframe is a subframe for transmitting the physical downlink shared channel.
  • the downlink information is carried in a downlink control information format.
  • the downlink control information format is used to schedule a physical downlink shared channel
  • the first subframe is a subframe for transmitting hybrid automatic repeat request acknowledgement information corresponding to the physical downlink shared channel.
  • the downlink information is carried in a first radio frame
  • the first subframe belongs to the second radio frame
  • the first radio frame includes only one radio frame
  • the second radio frame includes M consecutive radio frames, M ⁇ 1, and M is an integer.
  • the first radio frame in the second radio frame is the first one after the first radio frame Wireless frame.
  • the downlink information is carried in R subframes in the first radio frame, where the R subframes include The subframe 0 in the first radio frame, R ⁇ 1, and R is an integer.
  • the first subframe is a subframe 3, a sub-frame in each radio frame in the second radio frame.
  • Frame 4 subframe 8
  • a base station including:
  • a determining unit configured to determine a subframe structure of the first subframe
  • a transceiver unit configured to send, to the user equipment, downlink information used to indicate that the user equipment determines a subframe structure of the first subframe
  • the determining unit is further configured to determine, according to a subframe structure of the first subframe, a frame structure of a serving cell of the user equipment;
  • the transceiver unit is further configured to send information to the user equipment on the serving cell according to the determined frame structure of the serving cell, and receive information sent by the user equipment.
  • a subframe structure of the first subframe is different.
  • the first subframe is a default subframe
  • the subframe structure of the first subframe is a subframe structure of a default subframe
  • the default subframe is a downlink subframe.
  • an uplink subframe
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is protection time GP, and the third part is used for The symbol of the uplink transmission.
  • the number of symbols corresponding to the third part is 5 or 6.
  • the first subframe is a default subframe
  • the subframe structure of the first subframe is a subframe structure of a default subframe
  • the default subframe is a downlink subframe.
  • an uplink subframe
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is protection time GP, and the third part is used for a symbol of the uplink transmission, and the number of symbols corresponding to the third part is the number of the first symbol;
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is protection time GP, and the third part is used for a symbol of the uplink transmission, and the number of symbols corresponding to the third part is the number of the second symbol;
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is protection time GP, and the third part is used for The symbol of the uplink transmission, and the number of symbols corresponding to the third part is the number of the third symbol.
  • the number of the first symbol is 3, the number of the second symbol is 6, and the number of the third symbol is Is 9.
  • the subframe structure of the first subframe is different, including:
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, a first part is a symbol for downlink transmission, a second part is a guard time GP, and a third part is a symbol for uplink transmission;
  • the number of symbols corresponding to the third part is different.
  • the number of symbols corresponding to the third part is fourth. Number of symbols
  • the number of symbols corresponding to the third part is the fifth symbol number
  • the number of symbols corresponding to the third part is the sixth symbol number
  • the number of symbols corresponding to the third part is the seventh symbol number.
  • the fourth symbol number is 1, the fifth symbol number is 2, and the sixth symbol number is Is 4, the number of the seventh symbols is 6.
  • the fourth symbol number, the fifth symbol number, the sixth symbol number, and the first The number of seven symbols is configured by higher layer signaling.
  • the downlink information is carried in a downlink control information format, where the downlink information corresponds to 2 bits.
  • the first value is 00 and the second value is 01.
  • the downlink information is carried in a downlink control information format, where the downlink information corresponds to 2 Bit, the third value is 00, the fourth value is 01, the fifth value is 10, and the sixth value is 11.
  • the downlink information is carried in a downlink control information format, where the downlink is The information corresponds to 2 bits, the seventh value is 00, the eighth value is 01, the ninth value is 10, and the tenth value is 11.
  • the downlink information is carried in a downlink control information format.
  • the number of bits corresponding to the downlink control information format is the same as the number of bits corresponding to the downlink control information format 1C, and the downlink control information format includes one of the downlink information, and each of the one of the downlink information
  • the downlink information corresponds to N bits.
  • the L format 1C is equal to the number of bits corresponding to the downlink control information format 1C for scheduling one physical downlink shared channel codeword, and the one downlink information corresponds to different serving cells, I ⁇ 1, N ⁇ 1, I, N is an integer.
  • the downlink information is carried in a downlink control information format.
  • the downlink control information format is used to schedule a physical downlink shared channel
  • the first subframe is a subframe for transmitting the physical downlink shared channel.
  • the downlink information is carried in a downlink control information format
  • the downlink control information format is used to schedule a physical downlink shared channel
  • the first subframe is a subframe for transmitting hybrid automatic repeat request acknowledgement information corresponding to the physical downlink shared channel.
  • the downlink information is carried in a first radio frame
  • the first subframe belongs to the second radio frame
  • the first radio frame includes only one radio frame
  • the second radio frame includes M consecutive radio frames, M ⁇ 1, and M is an integer.
  • the first radio frame in the second radio frame is the first one after the first radio frame Wireless frame.
  • the downlink information is carried in R subframes in the first radio frame, the R sub-subjects
  • the frame includes subframe 0 in the first radio frame, R ⁇ 1, and R is an integer.
  • the first subframe is a subframe 3, a sub-frame in each radio frame in the second radio frame.
  • Frame 4 subframe 8
  • a fifth aspect provides a user equipment, including: a transceiver, a memory, and a processor;
  • a transceiver for receiving downlink information
  • the memory is used to store code, and the processor performs the following actions based on the code stored in the memory:
  • the transceiver is further configured to send information and receive information on the serving cell according to the determined frame structure of the serving cell.
  • the subframe structure of the first subframe is different.
  • the first subframe is a default subframe
  • the subframe structure of the first subframe is a subframe structure of the default subframe
  • the default subframe is a downlink subframe or an uplink subframe.
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is protection time GP, and the third part is a symbol for uplink transmission. .
  • the number of symbols corresponding to the third part is 5 or 6.
  • the first subframe is the default subframe
  • the subframe structure of the first subframe is the subframe structure of the default subframe
  • the default subframe is the downlink subframe or the uplink subframe.
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is guard time GP, and the third part is a symbol for uplink transmission. And the number of symbols corresponding to the third part is the number of the first symbols;
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is protection time GP, and the third part is a symbol for uplink transmission. And the number of symbols corresponding to the third part is the number of the second symbol;
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is guard time GP, and the third part is a symbol for uplink transmission. And the number of symbols corresponding to the third part is the number of third symbols.
  • the first symbol number is 3, the second symbol number is 6, and the third symbol number is 9.
  • the subframe structure of the first subframe is different, including:
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is a guard time GP, and the third part is a symbol for uplink transmission;
  • the number of symbols corresponding to the third part is different.
  • the number of symbols corresponding to the third part is the fourth symbol number
  • the number of symbols corresponding to the third part is the fifth symbol number
  • the number of symbols corresponding to the third part is the sixth symbol number
  • the number of symbols corresponding to the third part is the seventh symbol number.
  • the fourth symbol number is 1, the fifth symbol number is 2, the sixth symbol number is 4, and the seventh symbol is The number is 6.
  • the fourth symbol number, the fifth symbol number, the sixth symbol number, and the seventh symbol number pass the high layer signaling Configuration.
  • the downlink information is carried in the downlink control information format, and the downlink information corresponds to 2 bits, and the first value is It is 00 and the second value is 01.
  • the downlink information is carried in the downlink control information format, and the downlink information corresponds to 2 bits, and the third The value is 00, the fourth value is 01, the fifth value is 10, and the sixth value is 11.
  • the downlink information is carried in the downlink control information format, and the downlink information corresponds to 2 bits.
  • the seventh value is 00
  • the eighth value is 01
  • the ninth value is 10
  • the tenth value is 11.
  • the downlink information is carried in the downlink control information format
  • the number of bits corresponding to the downlink control information format is the same as the number of bits corresponding to the downlink control information format 1C, and the downlink control information format includes one downlink information, and each downlink information of the one downlink information corresponds to N bits.
  • L format 1C is equal to the number of bits corresponding to the downlink control information format 1C for scheduling one physical downlink shared channel codeword, and one downlink information corresponds to different serving cells, I ⁇ 1, N ⁇ 1, and I and N are integers. .
  • the downlink information is carried in the downlink control information format
  • the downlink control information format is used to schedule a physical downlink shared channel
  • the first subframe is a subframe for transmitting a physical downlink shared channel.
  • the downlink information is carried in a downlink control information format, and the downlink control information format is used to schedule a physical downlink shared channel, where the first subframe is a physical downlink shared channel corresponding to the transmission.
  • the hybrid automatically retransmits the subframe requesting the confirmation message.
  • the downlink information is carried in the first radio frame, the first subframe It belongs to the second radio frame, the first radio frame includes only one radio frame, and the second radio frame includes M consecutive radio frames, M ⁇ 1, and M is an integer.
  • the first radio frame in the second radio frame is the first radio frame after the first radio frame.
  • the downlink information is carried in the R subframes in the first radio frame, where the R subframes are included in the first radio frame.
  • Subframe 0, R ⁇ 1, and R is an integer.
  • the first subframe is the subframe 3, the subframe 4, and the subframe in each radio frame in the second radio frame.
  • Frame 8 one of the subframes 9 or a plurality of subframes.
  • a base station including: a memory, a processor, and a transceiver;
  • the memory is configured to store the code, and the processor performs the following actions according to the code stored in the memory: determining a subframe structure of the first subframe;
  • a transceiver configured to send, to the user equipment, downlink information used to indicate that the user equipment determines a subframe structure of the first subframe
  • the processor is further configured to determine, according to a subframe structure of the first subframe, a frame structure of a serving cell of the user equipment;
  • the transceiver is further configured to send information to the user equipment on the serving cell according to the determined frame structure of the serving cell, and receive information sent by the user equipment.
  • the subframe structure of the first subframe is different.
  • the first subframe is a default subframe
  • the subframe structure of the first subframe is a subframe structure of the default subframe
  • the default subframe is a downlink subframe or an uplink subframe.
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is protection time GP, and the third part is a symbol for uplink transmission. .
  • the number of symbols corresponding to the third part is 5 or 6.
  • the first subframe is the default subframe
  • the subframe structure of the first subframe is the subframe structure of the default subframe
  • the default subframe is the downlink subframe or the uplink subframe.
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is guard time GP, and the third part is a symbol for uplink transmission. And the number of symbols corresponding to the third part is the number of the first symbols;
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is protection time GP, and the third part is a symbol for uplink transmission. And the number of symbols corresponding to the third part is the number of the second symbol;
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is guard time GP, and the third part is a symbol for uplink transmission. And the number of symbols corresponding to the third part is the number of third symbols.
  • the first symbol number is 3, the second symbol number is 6, and the third symbol number is 9.
  • the subframe structure of the first subframe is different, including:
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is a guard time GP, and the third part is a symbol for uplink transmission;
  • the number of symbols corresponding to the third part is different.
  • the number of symbols corresponding to the third part is the fourth symbol number
  • the number of symbols corresponding to the third part is the fifth symbol number
  • the number of symbols corresponding to the third part is the sixth symbol number
  • the number of symbols corresponding to the third part is the seventh symbol number.
  • the fourth symbol number is 1, the fifth symbol number is 2, the sixth symbol number is 4, and the seventh symbol is The number is 6.
  • the fourth symbol number, the fifth symbol number, the sixth symbol number, and the seventh symbol number pass the high layer signaling Configuration.
  • the downlink information is carried in the downlink control information format, and the downlink information corresponds to 2 bits, the first value It is 00 and the second value is 01.
  • the downlink information is carried in the downlink control information format, and the downlink information corresponds to 2 bits, and the third The value is 00, the fourth value is 01, the fifth value is 10, and the sixth value is 11.
  • the downlink information is carried in the downlink control information format
  • the downlink information corresponds to 2 bits, the seventh value is 00, the eighth value is 01, the ninth value is 10, and the tenth value is 11.
  • the downlink information is carried in the downlink control information format
  • the number of bits corresponding to the downlink control information format is the same as the number of bits corresponding to the downlink control information format 1C, and the downlink control information format includes one downlink information, and each downlink information of the one downlink information corresponds to N bits.
  • L format 1C is equal to the number of bits corresponding to the downlink control information format 1C for scheduling one physical downlink shared channel codeword, and one downlink information corresponds to different serving cells, I ⁇ 1, N ⁇ 1, and I and N are integers. .
  • the downlink information is carried in the downlink control information format
  • the downlink control information format is used to schedule a physical downlink shared channel
  • the first subframe is a subframe for transmitting a physical downlink shared channel.
  • the downlink information is carried in the downlink control information format
  • the downlink control information format is used to schedule a physical downlink shared channel
  • the first subframe is a subframe for transmitting hybrid automatic repeat request acknowledgement information corresponding to the physical downlink shared channel.
  • the downlink information is carried in the first radio frame, the first subframe It belongs to the second radio frame, the first radio frame includes only one radio frame, and the second radio frame includes M consecutive radio frames, M ⁇ 1, and M is an integer.
  • the first radio frame in the second radio frame is the first radio frame after the first radio frame.
  • the downlink information is carried in the R subframes in the first radio frame, and the R subframes include the first Subframe 0 in the line frame, R ⁇ 1, and R is an integer.
  • the first subframe is the subframe 3, the subframe 4, and the subframe in each radio frame in the second radio frame.
  • Frame 8 one of the subframes 9 or a plurality of subframes.
  • the seventh aspect provides a system for transmitting information and receiving information, including any one of the user equipments provided by the third aspect, and any one of the base stations provided by the fourth aspect, or any one of the user equipments provided by the fifth aspect, and A base station provided by any of the sixth aspects.
  • the user equipment may determine the subframe structure of the first subframe according to the downlink information sent by the base station, and further determine the frame structure of the serving cell according to the subframe structure of the first subframe, And transmitting information on the serving cell according to the determined frame structure of the serving cell. Since the base station can adjust the frame structure of the first subframe by using dynamic signaling, the base station can determine the frame structure of the used first subframe according to actual service requirements, for example, when there is a low-latency service, the determined The subframe structure of the first subframe can meet the requirement of the low-latency service. When the user equipment transmits information on the serving cell according to the determined frame structure of the serving cell, the delay can be reduced and the user experience can be improved.
  • FIG. 1 is a flowchart of a method for sending information and receiving information according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a composition of a first subframe according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a flowchart of another method for sending information and receiving information according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a user equipment according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of still another user equipment according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of still another base station according to an embodiment of the present invention.
  • the embodiment of the invention provides a method for transmitting information and receiving information, as shown in FIG. 1 , including:
  • the user equipment receives downlink information.
  • the method provided by the embodiment of the present invention may be applied to an LTE system or an LTE evolving system, for example, a single carrier scenario and a carrier aggregation scenario applicable in an LTE system or an LTE evolving system.
  • the downlink information may be downlink information that is sent by the base station to indicate a subframe structure of the first subframe, so that the user equipment determines the subframe structure of the first subframe according to the downlink information.
  • the user equipment determines, according to the downlink information, a subframe structure of the first subframe.
  • the subframe structure of the first subframe is different.
  • the user equipment determines, according to a subframe structure of the first subframe, a frame structure of a serving cell.
  • the user equipment further determines a frame structure of the serving cell according to the determined subframe structure of the first subframe. For example, the subframe structure of each subframe in one radio frame of the serving cell may be further determined.
  • the serving cell in all the embodiments of the present invention may be a serving cell configured by the network side device to the user equipment, or may be a serving cell serving the user equipment, or may be a serving cell accessed by the user equipment.
  • the serving cell in the embodiment of the present invention may also be referred to as a component carrier.
  • the serving cell in the embodiment of the present invention may be a primary serving cell or a secondary serving cell of the user equipment.
  • the user equipment sends and receives information on the serving cell according to the determined frame structure of the serving cell.
  • the user equipment transmits information on the serving cell according to the determined frame structure of the serving cell, where the transmission information may refer to all information transmission based on the frame structure, for example, the downlink may include a PDSCH transmission and a physical downlink control channel (Physical Downlink Control Channel). , referred to as PDCCH) transmission, PHICH transmission and downlink reference signal transmission; the uplink may include PUSCH transmission, PUCCH transmission, and uplink reference signal transmission.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PHICH Physical Downlink Control Channel
  • the uplink may include PUSCH transmission, PUCCH transmission, and uplink reference signal transmission.
  • HARQ timing hybrid automatic repeat timing
  • the user equipment may determine the subframe structure of the first subframe according to the downlink information sent by the base station, and further determine the frame structure of the serving cell according to the subframe structure of the first subframe, and according to the determined
  • the frame structure of the serving cell transmits information on the serving cell. Since the base station can adjust the frame structure of the first subframe by using dynamic signaling, the base station can determine the frame structure of the used first subframe according to actual service requirements, for example, when there is a low-latency service, the determined Child of the first subframe
  • the frame structure can meet the requirement of the low-latency service.
  • the downlink information may be carried in a downlink control information format.
  • the embodiment of the present invention may adopt a downlink control information format of one of the following examples:
  • the downlink control information format is the downlink control information format 1C, or the number of bits corresponding to the downlink control information format is the same as the number of bits corresponding to the downlink control information format 1C.
  • the downlink control information format includes one downlink information, and each downlink information of the one downlink information corresponds to N bits, where I ⁇ 1, N ⁇ 1, and I and N are integers;
  • the downlink control information format includes a subframe structure indication field, where the subframe structure indication field includes one downlink information, and each downlink information in the one downlink information corresponds to N bits, I ⁇ 1, N ⁇ 1, I and N are integers; the subframe structure indication field may also be referred to as an uplink length indication field.
  • L format 1C is equal to the number of bits corresponding to the downlink control information format 1C for scheduling one physical downlink shared channel codeword.
  • the value of the foregoing I is equal to the number of the first subframe in a radio frame; further, the I downlink information has a respective number, and the number of the one downlink information is the first in the one radio frame.
  • the subframes correspond one-to-one.
  • the downlink information numbered 0 corresponds to the first first subframe in one radio frame
  • the downlink information numbered 1 corresponds to the second first subframe in one radio frame.
  • the foregoing one downlink information may correspond to different serving cells.
  • the downlink information corresponding to the serving cell may be configured by using high layer signaling.
  • one downlink information may correspond to one serving cell, and one downlink information may also be used.
  • Can correspond to more The embodiments of the present invention are not limited in this embodiment.
  • the foregoing one downlink information corresponds to a different first subframe, or part of the downlink information in the downlink information corresponds to a different first subframe of the same serving cell.
  • the downlink control information format when the downlink control information format is used to indicate a subframe structure, or when the downlink control information format is used to indicate an uplink length, the downlink control information format includes the following information:
  • Downstream information 1 Downlink information 2, ..., downlink information G
  • the downlink information may also be replaced by an uplink length number, and each downlink information corresponds to N bits.
  • the L format is the number of bits corresponding to the downlink control information format, where G ⁇ 1 and G are integers;
  • the downlink control information format may be scrambled by using a specific radio network Temporary Identifier (RNTI), where the specific RNTI may identify the downlink control information format to indicate a subframe structure.
  • RNTI radio network Temporary Identifier
  • the downlink control information format may be carried on a physical downlink control channel or an enhanced physical downlink control channel. Further, the downlink control information format is carried in a common search space of the downlink control channel.
  • the downlink information may be carried in the first radio frame, and the first subframe belongs to the second radio frame; further, the first radio frame may include only one radio frame, and the second radio frame may include M Continuous radio frame, M ⁇ 1, M is an integer, and the value of M may be pre-defined or semi-statically configured or dynamically indicated.
  • the indication information for indicating the value of M may also be carried in In the downlink control information format; further, the first radio frame in the second radio frame is the first radio frame after the first radio frame, or the first radio frame in the second radio frame is the first radio frame ;further,
  • the downlink information is carried in R subframes in the first radio frame, and the R subframes include subframe 0 in the first radio frame, R ⁇ 1, and R is an integer.
  • the first subframe is one of subframe 3, subframe 4, subframe 8, subframe 9 or multiple subframes in each radio frame in the second radio frame.
  • the subframe structure of the first subframe may be indicated by a value of the downlink information.
  • the frame structure of the serving cell may be dynamically changed, so that the frame structure of the serving cell can be Matches actual business needs.
  • the value of R may be greater than 1.
  • downlink information is transmitted in multiple subframes, and the transmission performance of the downlink information may be further improved.
  • the downlink control information format is used to schedule a PDSCH, and the first subframe is a subframe in which a PDSCH is transmitted.
  • the downlink information is carried in a downlink control information format, where the downlink control information format is used to schedule the PDSCH, and the first subframe is a subframe in which the HARQ-ACK information corresponding to the PDSCH is transmitted.
  • the subframe structure is such that the subframe structure can be adjusted according to the actual service, so that the frame structure of the serving cell matches the actual service requirement.
  • the downlink control information format is used to schedule a PUSCH, and the first subframe is a subframe in which a PUSCH is transmitted.
  • the downlink information is carried in the downlink control information format, the downlink control information format is used to schedule the PUSCH, and the first subframe is a subframe in which the HARQ-ACK information corresponding to the PUSCH is transmitted.
  • the correspondence between the value corresponding to the downlink information and the subframe structure of the first subframe may be a correspondence relationship described in any one of the following four examples:
  • the first subframe is a default subframe
  • the subframe structure of the first subframe is a subframe structure of a default subframe
  • the default subframe is a downlink subframe.
  • an uplink subframe
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, and the second part is a guard time (GP).
  • the third part is the symbol used for uplink transmission.
  • the number of bits corresponding to the downlink information may be 2 bits.
  • the first value may be 00
  • the second value may be 01, or the first value is 10, and the second value is 11;
  • the number of bits may also be 1 bit, in which case the first value may be 0 (or 1) and the second value may be 1 (or 0).
  • the first subframe is a default subframe
  • the default subframe may be a downlink subframe, that is, all symbols in the default subframe are used for downlink transmission; the default subframe may also be an uplink subframe. That is, all symbols in the default subframe are used for uplink transmission; the subframe structure of the default subframe may also be a predefined subframe structure.
  • the default subframe may be determined to be an uplink subframe or a downlink subframe according to the uplink and downlink ratio.
  • the number of symbols in the third part may be 5 or 6.
  • FIG. 2 shows a first subframe
  • the number of symbols of the third part of the first subframe is 6
  • the number of symbols of the second part is 1, and the number of symbols of the first part It is equal to the total number of symbols of the first sub-frame minus the number of symbols of the third part, and the number of symbols of the second part is subtracted.
  • the second part of the first sub-frame may also include a plurality of symbols.
  • the second part includes one symbol as an example for description.
  • the number of symbols in the third part may be configured or pre-defined by higher layer signaling.
  • the subframe structure corresponding to the first subframe may be referred to as a new subframe structure type 1, and the new subframe structure type 1 includes both symbols that can be used for downlink transmission, and may also be used for uplink transmission.
  • the number of symbols occupied by the first part and the third part is approximately equal to the length of the half subframe.
  • the base station indicates the subframe structure of the first subframe to the user equipment by using the downlink information, so that the user equipment can transmit the information by using the subframe structure of the default subframe or the new subframe structure type 1.
  • the default subframe is a downlink subframe
  • the downlink information indicates that the user equipment uses the new subframe structure type 1 to transmit data, so that the uplink low-latency service can obtain the transmission opportunity faster.
  • the user plane delay can be reduced. It can be seen that the base station and the user equipment can determine the frame structure of the serving cell according to actual service requirements, and can provide low-latency services.
  • the ratio of the number of symbols of the three parts included in the first subframe is not limited.
  • the first subframe is a default subframe
  • the subframe structure of the first subframe is a subframe structure of a default subframe
  • the default subframe is a downlink subframe.
  • an uplink subframe
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is protection time, and the third part is used for uplink. a symbol of the transmission, and the number of symbols corresponding to the third part is the number of the first symbol;
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is protection time, and the third part is used for uplink. a symbol of the transmission, and the number of symbols corresponding to the third part is the number of the second symbol;
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is protection time, and the third part is used for uplink.
  • the symbol of the transmission, and the number of symbols corresponding to the third part is the number of the third symbol.
  • the downlink information may be carried in the downlink control information format, and the number of bits corresponding to the downlink information may be 2 bits.
  • the third value may be 00
  • the fourth value may be 01
  • the fifth value is 10, sixth.
  • the value can be 11.
  • the sixth value is meaningless and is reserved.
  • the number of the first symbols is 3, the number of the second symbols is 6, and the number of the third symbols is 9.
  • the first symbol number, the second symbol number, and the third symbol number may be configured by using high layer signaling, or may be predefined;
  • the first subframe is a default subframe
  • the default subframe may be a downlink subframe, that is, all symbols in the default subframe are used for downlink transmission; the default subframe may also be an uplink subframe. That is, all symbols in the default subframe are used for uplink transmission; the subframe structure of the default subframe may also be a predefined subframe structure.
  • the first subframe after determining that the first subframe is the default subframe, it may also be based on the uplink and downlink ratio. Determine whether the default subframe is an uplink subframe or a downlink subframe.
  • the subframe structure corresponding to the first subframe may be referred to as a new subframe structure type 2, and the new subframe structure type 2 includes both
  • the symbols transmitted in the downlink also include symbols that can be used for uplink transmission, so that the downlink transmission or the uplink transmission can obtain the transmission opportunity faster, and the user plane delay is reduced; on the other hand, the fourth value, the fifth value, and the sixth value correspond to The number of symbols in the third part is different, so that the uplink transmission length in the first subframe can be changed according to actual service requirements, which can better match actual service requirements, achieve short TTI transmission, reduce data processing time, and reduce user plane delay. At the same time, it can also improve spectrum utilization.
  • the second part of the first subframe may include one symbol, and the number of symbols of the first part is equal to the total number of symbols of the first subframe minus the number of symbols of the third part, and then the second part is subtracted. The number of symbols.
  • the base station indicates the subframe structure of the first subframe to the user equipment by using the downlink information, so that the user equipment can transmit the information by using the subframe structure of the default subframe or the new subframe structure type 2.
  • the default subframe is a downlink subframe
  • the downlink information indicates that the user equipment uses the new subframe structure type 2 to transmit data, so that the uplink low-latency service can obtain the transmission opportunity faster.
  • the user plane delay can be reduced. It can be seen that the base station and the user equipment can determine the frame structure of the serving cell according to actual service requirements, and can provide low-latency services for users. At the same time, different TTI lengths can be set according to the uplink low-latency service requirements to transmit uplink services and improve spectrum efficiency.
  • the different value corresponding to the downlink information corresponds to the number of symbols in the third part; optionally, the different value corresponding to the downlink information may also correspond to the number of symbols in the first part,
  • the number of symbols in the third part is equal to the total number of symbols in the first sub-frame minus the number of symbols in the first part, and the number of symbols in the second part is subtracted.
  • the first subframe is a default subframe
  • the subframe structure of the first subframe is a subframe structure of a default subframe
  • the default subframe is a downlink subframe.
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is protection time, and the third part is used for uplink. a symbol of the transmission, and the number of symbols corresponding to the first part is the number of the first symbol;
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is protection time, and the third part is used for uplink. a symbol of the transmission, and the number of symbols corresponding to the first part is the number of the second symbol;
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is protection time, and the third part is used for uplink.
  • the symbol of the transmission, and the number of symbols corresponding to the first part is the number of the third symbol.
  • the sixth value is meaningless and is reserved.
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is protection time, and the third part is a symbol for uplink transmission, specifically:
  • the number of symbols corresponding to the third part is the fourth symbol number
  • the number of symbols corresponding to the third part is the fifth symbol number
  • the number of symbols corresponding to the third part is the sixth number of symbols; when the downlink information corresponds to the tenth value, the number of symbols corresponding to the third part is The number of seventh symbols.
  • the number of the fourth symbols is 1, the number of the fifth symbols is 2, the number of the sixth symbols is 4, and the number of the seventh symbols is 6.
  • the number of bits corresponding to the downlink information may be 2 bits, and the seventh value may be 00, the eighth value may be 01, the ninth value may be 10, and the tenth value may be 11.
  • the fourth symbol number, the fifth symbol number, the sixth symbol number, and the seventh symbol number may be configured by using high layer signaling, or may be predefined;
  • the second part of the first subframe may include one symbol, and the number of symbols of the first part is equal to the total number of symbols of the first subframe minus the number of symbols of the third part, and then the second part is subtracted. The number of symbols.
  • the typical application scenario may be LTE.
  • the system does not have short TTI service transmission requirements.
  • the third part enables fast uplink control information feedback, improves system spectrum efficiency, enables short HARQ RTT, and reduces user plane delay.
  • the downlink information corresponds to the eighth value
  • the typical application scenario The LTE system may have a downlink short TTI service transmission requirement, and the third part may feed back the uplink control information, and the number of HARQ-ACK bits that can be fed back is more.
  • the serving cell can enable the short TTI PDSCH transmission, reduce the downlink user plane delay, and provide the downlink low-latency service.
  • the typical application scenario is that the LTE system has the uplink short TTI.
  • the service needs, at this time, the uplink transmission is performed through the third part, so that the uplink transmission can obtain the transmission opportunity faster, and the user plane delay is reduced, and at the same time, according to the upper
  • the extent of the short TTI service requirement is selected whether the first subframe corresponding to the ninth value or the first subframe corresponding to the tenth value transmits data, so that the first subframe used can be determined according to actual service requirements, and short TTI transmission is enabled. Reduce data processing time, reduce user plane delay, and better match actual business requirements and improve spectrum utilization.
  • different values corresponding to the downlink information are corresponding to the number of symbols in the third part; optionally, different values corresponding to the downlink information may also be related to the first part.
  • the number of the number corresponds, and the number of symbols in the third part is equal to the total number of symbols in the first sub-frame minus the number of symbols in the first part, and the number of symbols in the second part is subtracted.
  • the number of symbols corresponding to the first part is the fourth symbol number
  • the number of symbols corresponding to the first part is the fifth symbol number
  • the number of symbols corresponding to the first part is the sixth symbol number
  • the number of symbols corresponding to the first part is the seventh symbol number.
  • the first subframe is a default subframe
  • the subframe structure of the first subframe is a subframe structure of a default subframe
  • the default subframe is a downlink subframe or an uplink subframe or First special subframe
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is guard time, and the third part is a symbol for uplink transmission. .
  • the downlink information may be carried in the downlink control information format, and the number of bits corresponding to the downlink information may be 2 bits.
  • the eleventh value may be 00, and the twelfth value may be 01; or the tenth A value of 10, the twelfth value is 11; in addition, the number of bits corresponding to the downlink information may also be only 1 bit, in this case, the eleventh value may be 0 (or 1), and the twelfth value may be Is 1 (or 0).
  • the default subframe may be a downlink subframe, that is, all symbols in the default subframe are used for downlink transmission; the default subframe may also be an uplink subframe, that is, all symbols in the default subframe are used for uplink transmission;
  • the first special subframe may be a first special subframe, where the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is protection time, and the third part is used for uplink control information and/or detection.
  • the symbol transmitted by the Sounding Reference Signal (SRS); the number of symbols in the third part and the number of symbols in the second part may be one.
  • the subframe structure of the default subframe may also be a predefined subframe structure.
  • the default subframe may be determined to be an uplink subframe or a downlink subframe according to the uplink and downlink ratio.
  • the number of symbols in the third part may be 2 or 5 or 6, and the number of symbols in the second part may be 1.
  • the number of symbols in the first part may be equal to the total symbol of the first sub-frame.
  • the number of symbols in the third part is subtracted from the number, and the number of symbols in the second part is subtracted.
  • the third part can be used for uplink control information transmission, where the uplink control information is carried on an uplink control channel, and the uplink control channel occupies two symbols; optionally, when When the uplink control information is HARQ-ACK, the HARQ-ACK may correspond to PDSCH transmission of at least 2 short TTIs.
  • the subframe structure corresponding to the first subframe may be referred to as a new subframe structure type 3, and in the case that the number of symbols corresponding to the third portion is 5 or 6, the new subframe structure Type 3 includes both symbols that can be used for downlink transmission and symbols that can be used for uplink transmission, so that downlink transmission or uplink transmission can obtain transmission opportunities faster, reducing user plane delay; on the other hand, the new subframe structure type 3
  • the number of symbols occupied by the first part and the third part is approximately equal to the length corresponding to half of the subframes. If downlink data transmission is performed in the first part or uplink data transmission is performed in the third part, short TTI transmission can be realized, and short TTI transmission can be reduced. Small data processing time, which reduces user plane latency.
  • the base station can indicate the subframe structure of the first subframe of the user equipment by using the downlink information, so that the user equipment can be sent on the subframe structure of the default subframe or the new subframe structure type 3. And receiving the information, the base station may determine the frame structure of the serving cell according to actual service requirements. For example, if the default subframe is a downlink subframe, when the LTE system has an uplink low-latency service, the base station may indicate that the user equipment adopts the new downlink information.
  • Subframe structure type 3 transmits and receives information, so that uplink low-latency services can obtain transmission opportunities faster, and short TTI transmission can reduce user plane delay.
  • HARQ-ACK feedback can also be performed in the subframe for downlink transmission, thereby improving HARQ RTT and reducing user plane delay; and, at the same time, being able to quickly feed back HARQ-ACK,
  • the LTE system can adjust the scheduling algorithm according to the feedback HARQ-ACK to improve the spectrum efficiency.
  • the uplink control information is fed back through the third part.
  • the number of HARQ-ACK bits that are fed back is more (for example, the HARQ-ACK corresponding to the PDSCH corresponding to the two short TTI transmissions can be fed back), so that the serving cell can perform short TTI PDSCH transmission, reduce downlink user plane delay, and provide downlink.
  • the low-latency service at the same time, the base station sends the downlink information to the user equipment, so that the user equipment can send and receive information by using the first special subframe or the new subframe structure type 3, when the actual service has no low-latency demand, the user equipment And the base station can use the first special subframe to send and receive information.
  • the user equipment and the base station can adopt a new subframe.
  • Type 3 transmitting and receiving information it is possible to determine that the first subframe for transmission of uplink control the number of symbols, the uplink control information to ensure that the performance at the same time, without wasting resources according to whether there is downlink traffic low latency requirements.
  • the number of symbols occupied by the PUCCH may be consistent with the number of symbols of the third part, or may be a fixed value, for example, fixedly occupying 1 symbol or 2 symbols.
  • the symbols in all the embodiments of the present invention may be single-carrier frequency-division multiple access (SC-FDMA) symbols, or may be orthogonal frequency division multiplexing (Orthogonal Frequency Division Multiplexing).
  • SC-FDMA single-carrier frequency-division multiple access
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the length of one symbol includes the sum of the length of a valid symbol and the cyclic prefix.
  • the embodiment of the present invention further provides a method for sending information and receiving information, as shown in FIG. 3, including:
  • the base station determines a subframe structure of the first subframe and sends downlink information to the user equipment.
  • the downlink information is used to indicate that the user equipment determines the subframe structure of the first subframe according to the downlink information.
  • the downlink information may be carried in a downlink control information format, where the downlink control information format may be the downlink control information format described in any one of the foregoing examples 1 to 3.
  • the downlink control information format may be the downlink control information format described in any one of the foregoing examples 1 to 3.
  • the downlink control information format may be the downlink control information format described in any one of the foregoing examples 1 to 3.
  • the base station determines, according to a subframe structure of the first subframe, a frame structure of a serving cell of the user equipment.
  • the base station further determines a frame structure of the serving cell according to the determined subframe structure of the first subframe. For example, the subframe structure of each subframe in one radio frame of the serving cell may be further determined. It should be noted that the user equipment and the base station determine the frame structure of the serving cell according to the subframe structure of the first subframe, that is, the frame structure of the serving cell determined by the user equipment and the base station according to the subframe structure of the first subframe is the same. .
  • the base station sends information to the user equipment on the serving cell according to the determined frame structure of the serving cell, and receives information sent by the user equipment.
  • the base station transmits information on the serving cell according to the determined frame structure of the serving cell, and specifically, may send information to the user equipment and receive information sent by the user equipment.
  • the transmission information herein may refer to all information transmission based on the frame structure, for example, the downlink may include PDSCH transmission, PDCCH transmission, PHICH transmission, and downlink reference signal transmission; and the uplink may include PUSCH transmission, PUCCH transmission, and uplink reference signal transmission. Wait.
  • the number of symbols occupied by the PUCCH may be the same as the number of symbols of the third part, or may be a fixed value, for example, 1 symbol or 2 symbols fixedly occupied. .
  • the base station after determining the subframe structure of the first subframe, the base station, by using the downlink information sent to the user equipment, the user equipment determines the subframe structure of the first subframe, and the base station and the user equipment according to the The subframe structure of a subframe further determines a frame structure of the serving cell, and transmits information on the serving cell according to the determined frame structure of the serving cell. Since the base station can adjust the frame structure of the first subframe by using dynamic signaling, the base station can determine the frame structure of the used first subframe according to actual service requirements, for example, when there is a low-latency service, the determined The subframe structure of the first subframe can meet the requirements of the low-latency service, thereby improving the user experience.
  • the subframe structure of the first subframe is different.
  • the correspondence between the value corresponding to the downlink information and the first subframe may be a correspondence described in any one of the following four examples:
  • the first subframe is a default subframe
  • the subframe structure of the first subframe is a subframe structure of a default subframe
  • the default subframe is a downlink subframe.
  • an uplink subframe
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is protection time, and the third part is used for uplink.
  • the symbol of the transmission is a symbol for downlink transmission.
  • the number of bits corresponding to the downlink information may be 2 bits.
  • the first value may be 00
  • the second value may be 01, or the first value is 10, and the second value is 11;
  • the number of bits may also be 1 bit, in which case the first value may be 0 (or 1) and the second value may be 1 (or 0).
  • the number of symbols corresponding to the third part is 5 or 6.
  • the first subframe is a default subframe
  • the subframe structure of the first subframe is a subframe structure of a default subframe
  • the default subframe is a downlink subframe.
  • an uplink subframe
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is protection time, and the third part is used for uplink. a symbol of the transmission, and the number of symbols corresponding to the third part is the number of the first symbol;
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is protection time, and the third part is used for uplink. a symbol of the transmission, and the number of symbols corresponding to the third part is the number of the second symbol;
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is protection time, and the third part is used for uplink.
  • the symbol of the transmission, and the number of symbols corresponding to the third part is the number of the third symbol.
  • the downlink information may be carried in the downlink control information format, and the number of bits corresponding to the downlink information may be 2 bits.
  • the third value may be 00
  • the fourth value may be 01
  • the fifth value is 10, sixth.
  • the value can be 11.
  • the number of the first symbols is 3, the number of the second symbols is 6, and the number of the third symbols is 9.
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, and the first part is used for downlink transmission. Symbol, the second part is the protection time, and the third part is the symbol used for uplink transmission. Specifically:
  • the number of symbols corresponding to the third part is the fourth symbol number
  • the number of symbols corresponding to the third part is the fifth symbol number
  • the number of symbols corresponding to the third part is the sixth symbol number
  • the number of symbols corresponding to the third part is the seventh symbol number.
  • the number of the fourth symbols is 1, the number of the fifth symbols is 2, the number of the sixth symbols is 4, and the number of the seventh symbols is 6.
  • the number of bits corresponding to the downlink information may be 2 bits, and the seventh value may be 00, the eighth value may be 01, the ninth value may be 10, and the tenth value may be 11.
  • the first subframe is a default subframe
  • the subframe structure of the first subframe is a subframe structure of a default subframe
  • the default subframe is a downlink subframe or an uplink subframe or First special subframe
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is guard time, and the third part is a symbol for uplink transmission. .
  • the downlink information may be carried in the downlink control information format, and the number of bits corresponding to the downlink information may be 2 bits.
  • the eleventh value may be 00, and the twelfth value may be 01; or the eleventh value is 10, the twelfth value is 11; in addition, the number of bits corresponding to the downlink information may also be only 1 bit, in this case, the eleventh value may be 0 (or 1)
  • the twelfth value can be 1 (or 0).
  • the number of symbols in the third part may be 2 or 5 or 6.
  • the embodiment of the present invention further provides a user equipment 40 for performing the foregoing method.
  • the user equipment 40 includes:
  • the transceiver unit 401 is configured to receive downlink information.
  • a determining unit 402 configured to determine a subframe structure of the first subframe according to the downlink information, and determine a frame structure of the serving cell according to the subframe structure of the first subframe;
  • the transceiver unit 401 is further configured to send information and receive information on the serving cell according to the determined frame structure of the serving cell.
  • the subframe structure of the first subframe is different.
  • the first subframe is a default subframe
  • the subframe structure of the first subframe is a subframe structure of a default subframe, where the default subframe is configured. Is a downlink subframe or an uplink subframe;
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is protection time GP, and the third part is used for The symbol of the uplink transmission.
  • the number of symbols corresponding to the third part is 5 or 6.
  • the first subframe is a default subframe.
  • the subframe structure of the first subframe is a subframe structure of a default subframe, and the default subframe is a downlink subframe or an uplink subframe.
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is protection time GP, and the third part is used for a symbol of the uplink transmission, and the number of symbols corresponding to the third part is the number of the first symbol;
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is protection time GP, and the third part is used for a symbol of the uplink transmission, and the number of symbols corresponding to the third part is the number of the second symbol;
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is protection time GP, and the third part is used for The symbol of the uplink transmission, and the number of symbols corresponding to the third part is the number of the third symbol.
  • the number of the first symbols is 3, the number of the second symbols is 6, and the number of the third symbols is 9.
  • the subframe structure of the first subframe is different, including:
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, a first part is a symbol for downlink transmission, a second part is a guard time GP, and a third part is a symbol for uplink transmission;
  • the number of symbols corresponding to the third part is different.
  • the number of symbols corresponding to the third part is the fourth symbol number
  • the number of symbols corresponding to the third part is the fifth symbol number
  • the number of symbols corresponding to the third part is the sixth symbol number
  • the number of symbols corresponding to the third part is the seventh symbol number.
  • the number of the fourth symbols is 1, the number of the fifth symbols is 2, the number of the sixth symbols is 4, and the number of the seventh symbols is 6.
  • the fourth symbol number, the fifth symbol number, the sixth symbol number, and the seventh symbol number are configured by high layer signaling.
  • the downlink information is carried in a downlink control information format, where the downlink information corresponds to 2 bits, the first value is 00, and the second value is 01.
  • the downlink information is carried in a downlink control information format, where the downlink information corresponds to 2 bits, the third value is 00, the fourth value is 01, and the fifth value is 10, The sixth value is 11.
  • the downlink information is carried in a downlink control information format, where the downlink information corresponds to 2 bits, the seventh value is 00, the eighth value is 01, and the ninth value is 10, The tenth value is 11.
  • the downlink information is carried in a downlink control information format, where the number of bits corresponding to the downlink control information format is the same as the number of bits corresponding to the downlink control information format 1C, and the downlink control information format includes one downlink.
  • the number of bits corresponding to the downlink control information format is the same as the number of bits corresponding to the downlink control information format 1C
  • the downlink control information format includes one downlink.
  • Information, each of the downlink information in the I downlink information corresponds to N bits
  • the L format 1C is equal to the number of bits corresponding to the downlink control information format 1C for scheduling one physical downlink shared channel codeword, and the one downlink information corresponds to different serving cells, I ⁇ 1, N ⁇ 1, I, N is an integer.
  • the downlink information is carried in a downlink control information format, where the downlink control information format is used to schedule a physical downlink shared channel, and the first subframe is used to transmit the physical downlink Consum the sub-frame of the channel.
  • the downlink information is carried in a downlink control information format, where the downlink control information format is used to schedule a physical downlink shared channel, and the first subframe is a hybrid automatic retransmission corresponding to the physical downlink shared channel.
  • a subframe requesting confirmation information is carried in a downlink control information format, where the downlink control information format is used to schedule a physical downlink shared channel, and the first subframe is a hybrid automatic retransmission corresponding to the physical downlink shared channel.
  • a subframe requesting confirmation information.
  • the downlink information is carried in a first radio frame, the first subframe belongs to a second radio frame, the first radio frame includes only one radio frame, and the second radio frame includes M consecutive frames.
  • Wireless frame, M ⁇ 1, M is an integer.
  • the first radio frame in the second radio frame is the first radio frame after the first radio frame.
  • the downlink information is carried in R subframes in the first radio frame, where the R subframes include subframe 0 in the first radio frame, R ⁇ 1, and R is an integer.
  • the first subframe is one of subframe 3, subframe 4, subframe 8, subframe 9 or multiple subframes in each radio frame in the second radio frame.
  • the user equipment provided by the embodiment of the present invention determines the subframe structure of the first subframe by using the received downlink information sent by the base station, and the base station and the user equipment further determine the frame structure of the serving cell according to the subframe structure of the first subframe, And transmitting information on the serving cell according to the determined frame structure of the serving cell.
  • the base station can adjust the frame structure of the first subframe by using dynamic signaling. For example, when there is a low-latency service, the determined subframe structure of the first subframe can meet the requirement of the low-latency service.
  • the user equipment transmits information on the serving cell according to the determined frame structure of the serving cell the user experience can be improved.
  • each unit in the user equipment 40 may be embedded in or independent of the processor of the user equipment 40 in hardware, or may be stored in the memory of the user equipment 40 in software, so that the processor can execute the call.
  • the processor may be a Central Processing Unit (CPU),
  • An Application Specific Integrated Circuit (ASIC) is one or more integrated circuits configured to implement the embodiments of the present invention.
  • the embodiment of the present invention further provides a user equipment 50 for performing the above method.
  • the user equipment 50 includes: a transceiver 501, a memory 502, and a processor 503.
  • the transceiver 501, the memory 502, and the processor 503 are coupled together by a bus system 504, wherein the memory 502 may include random access memory, and may also include non-volatile memory, such as at least one disk storage.
  • the bus system 504 may be an Industry Standard Architecture (ISA) bus, a Peripheral Component (PCI) bus, or an Extended Industry Standard Architecture (EISA) bus.
  • ISA Industry Standard Architecture
  • PCI Peripheral Component
  • EISA Extended Industry Standard Architecture
  • the bus system 504 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 5, but it does not mean that there is only one bus or one type of bus.
  • the transceiver 501 is configured to receive downlink information.
  • the memory 502 is configured to store code, and the processor 503 performs the following actions according to the code stored in the memory 502:
  • the transceiver 501 is further configured to send information and receive information on the serving cell according to the determined frame structure of the serving cell.
  • the subframe structure of the first subframe is different.
  • the first subframe is a default subframe
  • the subframe structure of the first subframe is a subframe structure of a default subframe, where the default subframe is configured. Is a downlink subframe or an uplink subframe;
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is protection time GP, and the third part is used for The symbol of the uplink transmission.
  • the number of symbols corresponding to the third part is 5 or 6.
  • the first subframe is a default subframe
  • the subframe structure of the first subframe is a subframe structure of a default subframe
  • the default subframe is configured. Is a downlink subframe or an uplink subframe;
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is protection time GP, and the third part is used for a symbol of the uplink transmission, and the number of symbols corresponding to the third part is the number of the first symbol;
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is protection time GP, and the third part is used for a symbol of the uplink transmission, and the number of symbols corresponding to the third part is the number of the second symbol;
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is protection time GP, and the third part is used for The symbol of the uplink transmission, and the number of symbols corresponding to the third part is the number of the third symbol.
  • the number of the first symbols is 3, the number of the second symbols is 6, and the number of the third symbols is 9.
  • the subframe structure of the first subframe is different, including:
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, a first part is a symbol for downlink transmission, a second part is a guard time GP, and a third part is a symbol for uplink transmission;
  • the number of symbols corresponding to the third part is different.
  • the number of symbols corresponding to the third part is the fourth symbol number
  • the number of symbols corresponding to the third part is the fifth symbol number
  • the number of symbols corresponding to the third part is the sixth symbol number
  • the number of symbols corresponding to the third part is the seventh symbol number.
  • the number of the fourth symbols is 1, the number of the fifth symbols is 2, the number of the sixth symbols is 4, and the number of the seventh symbols is 6.
  • the fourth symbol number, the fifth symbol number, the sixth symbol number, and the seventh symbol number are configured by high layer signaling.
  • the downlink information is carried in a downlink control information format, where the downlink information corresponds to 2 bits, the first value is 00, and the second value is 01.
  • the downlink information is carried in a downlink control information format, where the downlink information corresponds to 2 bits, the third value is 00, the fourth value is 01, and the fifth value is 10, The sixth value is 11.
  • the downlink information is carried in a downlink control information format, where the downlink information corresponds to 2 bits, the seventh value is 00, the eighth value is 01, and the ninth value is 10, The tenth value is 11.
  • the downlink information is carried in a downlink control information format, where the number of bits corresponding to the downlink control information format is the same as the number of bits corresponding to the downlink control information format 1C, and the downlink control information format includes one downlink.
  • the number of bits corresponding to the downlink control information format is the same as the number of bits corresponding to the downlink control information format 1C
  • the downlink control information format includes one downlink.
  • Information, each of the downlink information in the I downlink information corresponds to N bits
  • the L format 1C is equal to the number of bits corresponding to the downlink control information format 1C for scheduling one physical downlink shared channel codeword, and the one downlink information corresponds to different serving cells, I ⁇ 1, N ⁇ 1, I, N is an integer.
  • the downlink information is used in a downlink control information format, where the downlink control information format is used to schedule a physical downlink shared channel, and the first subframe is a subframe that transmits the physical downlink shared channel.
  • the downlink information is carried in a downlink control information format, where the downlink control information format is used to schedule a physical downlink shared channel, and the first subframe is a hybrid automatic retransmission corresponding to the physical downlink shared channel.
  • a subframe requesting confirmation information is carried in a downlink control information format, where the downlink control information format is used to schedule a physical downlink shared channel, and the first subframe is a hybrid automatic retransmission corresponding to the physical downlink shared channel.
  • a subframe requesting confirmation information.
  • the downlink information is carried in a first radio frame, the first subframe belongs to a second radio frame, the first radio frame includes only one radio frame, and the second radio frame includes M consecutive frames.
  • Wireless frame, M ⁇ 1, M is an integer.
  • the first radio frame in the second radio frame is the first radio frame after the first radio frame.
  • the downlink information is carried in R subframes in the first radio frame, where the R subframes include subframe 0 in the first radio frame, R ⁇ 1, and R is an integer.
  • the first subframe is one of subframe 3, subframe 4, subframe 8, subframe 9 or multiple subframes in each radio frame in the second radio frame.
  • the user equipment provided by the embodiment of the present invention determines the subframe structure of the first subframe by using the received downlink information sent by the base station, and the base station and the user equipment further determine the frame structure of the serving cell according to the subframe structure of the first subframe, And transmitting information on the serving cell according to the determined frame structure of the serving cell.
  • the base station can adjust the frame structure of the first subframe by using dynamic signaling. For example, when there is a low-latency service, the determined subframe structure of the first subframe can meet the requirement of the low-latency service.
  • the user equipment is in service according to the determined frame structure of the serving cell
  • the user experience can be improved.
  • the embodiment of the present invention further provides a base station 60, which is configured to perform the foregoing method.
  • the base station 60 includes:
  • a determining unit 601 configured to determine a subframe structure of the first subframe
  • the transceiver unit 602 is configured to send downlink information to the user equipment, where the downlink information is used to indicate that the user equipment determines a subframe structure of the first subframe according to the downlink information.
  • the determining unit 601 is further configured to determine, according to a subframe structure of the first subframe, a frame structure of a serving cell of the user equipment;
  • the transceiver unit 602 is further configured to send information to the user equipment on the serving cell according to the determined frame structure of the serving cell, and receive information sent by the user equipment.
  • the subframe structure of the first subframe is different.
  • the first subframe is a default subframe
  • the subframe structure of the first subframe is a subframe structure of a default subframe, where the default subframe is configured. Is a downlink subframe or an uplink subframe;
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is protection time GP, and the third part is used for The symbol of the uplink transmission.
  • the number of symbols corresponding to the third part is 5 or 6.
  • the first subframe is a default subframe
  • the subframe structure of the first subframe is a subframe structure of a default subframe
  • the default subframe is configured.
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is protection time GP, and the third part is used for a symbol of the uplink transmission, and the number of symbols corresponding to the third part is the number of the first symbol;
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is protection time GP, and the third part is used for a symbol of the uplink transmission, and the number of symbols corresponding to the third part is the number of the second symbol;
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is protection time GP, and the third part is used for The symbol of the uplink transmission, and the number of symbols corresponding to the third part is the number of the third symbol.
  • the number of the first symbols is 3, the number of the second symbols is 6, and the number of the third symbols is 9.
  • the subframe structure of the first subframe is different, including:
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, a first part is a symbol for downlink transmission, a second part is a guard time GP, and a third part is a symbol for uplink transmission;
  • the number of symbols corresponding to the third part is different.
  • the number of symbols corresponding to the third part is the fourth symbol number
  • the number of symbols corresponding to the third part is the fifth symbol number
  • the number of symbols corresponding to the third part is the sixth symbol number
  • the number of symbols corresponding to the third part is the seventh symbol number.
  • the number of the fourth symbols is 1, the number of the fifth symbols is 2, the number of the sixth symbols is 4, and the number of the seventh symbols is 6.
  • the fourth symbol number, the fifth symbol number, the sixth symbol number, and the seventh symbol number are configured by high layer signaling.
  • the downlink information is carried in a downlink control information format, where the downlink information corresponds to 2 bits, the first value is 00, and the second value is 01.
  • the downlink information is carried in a downlink control information format, where the downlink information corresponds to 2 bits, the third value is 00, the fourth value is 01, and the fifth value is 10, The sixth value is 11.
  • the downlink information is carried in a downlink control information format, where the downlink information corresponds to 2 bits, the seventh value is 00, the eighth value is 01, and the ninth value is 10, The tenth value is 11.
  • the downlink information is carried in a downlink control information format, where the number of bits corresponding to the downlink control information format is the same as the number of bits corresponding to the downlink control information format 1C, and the downlink control information format includes one downlink.
  • the number of bits corresponding to the downlink control information format is the same as the number of bits corresponding to the downlink control information format 1C
  • the downlink control information format includes one downlink.
  • Information, each of the downlink information in the I downlink information corresponds to N bits
  • the L format 1C is equal to the number of bits corresponding to the downlink control information format 1C for scheduling one physical downlink shared channel codeword, and the one downlink information corresponds to different serving cells, I ⁇ 1, N ⁇ 1, I, N is an integer.
  • the downlink information is carried in a downlink control information format, where the downlink control information format is used to schedule a physical downlink shared channel, and the first subframe is used to transmit the physical downlink.
  • the subframe of the shared channel is carried in a downlink control information format, where the downlink control information format is used to schedule a physical downlink shared channel, and the first subframe is used to transmit the physical downlink.
  • the subframe of the shared channel is used to schedule a physical downlink shared channel.
  • the downlink information is carried in a downlink control information format, where the downlink control information format is used to schedule a physical downlink shared channel, and the first subframe is a hybrid automatic retransmission corresponding to the physical downlink shared channel.
  • a subframe requesting confirmation information is carried in a downlink control information format, where the downlink control information format is used to schedule a physical downlink shared channel, and the first subframe is a hybrid automatic retransmission corresponding to the physical downlink shared channel.
  • a subframe requesting confirmation information.
  • the downlink information is carried in a first radio frame, the first subframe belongs to a second radio frame, the first radio frame includes only one radio frame, and the second radio frame includes M consecutive frames.
  • Wireless frame, M ⁇ 1, M is an integer.
  • the first radio frame in the second radio frame is the first radio frame after the first radio frame.
  • the downlink information is carried in R subframes in the first radio frame, where the R subframes include subframe 0 in the first radio frame, R ⁇ 1, and R is an integer.
  • the first subframe is one of subframe 3, subframe 4, subframe 8, subframe 9 or multiple subframes in each radio frame in the second radio frame.
  • the base station may send downlink information to the user equipment, and the user equipment may determine the subframe structure of the first subframe according to the downlink information sent by the base station, and further determine the serving cell according to the subframe structure of the first subframe. Frame structure, and transmitting information on the serving cell according to the determined frame structure of the serving cell. Since the base station can adjust the frame structure of the first subframe by using dynamic signaling, the base station can determine the frame structure of the used first subframe according to actual service requirements, for example, when there is a low-latency service, the determined The subframe structure of the first subframe can meet the requirement of the low-latency service. When the user equipment transmits information on the serving cell according to the determined frame structure of the serving cell, the delay can be reduced and the user experience can be improved.
  • each unit in the base station 60 may be embedded in or independent of the processor of the base station 60 in hardware, or may be stored in the memory of the base station 60 in software.
  • the processor may be a CPU, an ASIC, or one or more integrated circuits configured to implement embodiments of the present invention.
  • the embodiment of the present invention further provides a base station 70 for performing the foregoing method.
  • the base station 70 includes: a memory 701, a processor 702, and a transceiver 703.
  • the memory 701, the processor 702 and the transceiver 703 are coupled together by a bus system 704.
  • the memory 701 may include a random access memory, and may also include a non-volatile memory, such as at least one disk storage.
  • the bus system 704 can be an ISA bus, a PCI bus, or an EISA bus.
  • the bus system 704 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 7, but it does not mean that there is only one bus or one type of bus.
  • the memory 701 is configured to store a code, and the processor 702 performs an action according to the code stored in the memory 701: determining a subframe structure of the first subframe;
  • the transceiver 703 is configured to send downlink information to the user equipment, where the downlink information is used to indicate that the user equipment determines a subframe structure of the first subframe according to the downlink information.
  • the processor 702 is further configured to determine, according to a subframe structure of the first subframe, a frame structure of a serving cell of the user equipment;
  • the transceiver 703 is further configured to send information to the user equipment on the serving cell according to the determined frame structure of the serving cell, and receive information sent by the user equipment.
  • the subframe structure of the first subframe is different.
  • the first subframe is a default subframe
  • the subframe structure of the first subframe is a subframe structure of a default subframe, where the default subframe is configured.
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is protection time GP, and the third part is used for The symbol of the uplink transmission.
  • the number of symbols corresponding to the third part is 5 or 6.
  • the first subframe is a default subframe
  • the subframe structure of the first subframe is a subframe structure of a default subframe
  • the default subframe is configured. Is a downlink subframe or an uplink subframe;
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is protection time GP, and the third part is used for a symbol of the uplink transmission, and the number of symbols corresponding to the third part is the number of the first symbol;
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is protection time GP, and the third part is used for a symbol of the uplink transmission, and the number of symbols corresponding to the third part is the number of the second symbol;
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, the first part is a symbol for downlink transmission, the second part is protection time GP, and the third part is used for The symbol of the uplink transmission, and the number of symbols corresponding to the third part is the number of the third symbol.
  • the number of the first symbols is 3, the number of the second symbols is 6, and the number of the third symbols is 9.
  • the subframe structure of the first subframe is different, including:
  • the subframe structure of the first subframe is composed of three parts, and the first part is used for downlink transmission. Symbol, the second part is the protection time GP, and the third part is the symbol for uplink transmission;
  • the number of symbols corresponding to the third part is different.
  • the number of symbols corresponding to the third part is the fourth symbol number
  • the number of symbols corresponding to the third part is the fifth symbol number
  • the number of symbols corresponding to the third part is the sixth symbol number
  • the number of symbols corresponding to the third part is the seventh symbol number.
  • the number of the fourth symbols is 1, the number of the fifth symbols is 2, the number of the sixth symbols is 4, and the number of the seventh symbols is 6.
  • the fourth symbol number, the fifth symbol number, the sixth symbol number, and the seventh symbol number are configured by high layer signaling.
  • the downlink information is carried in a downlink control information format, where the downlink information corresponds to 2 bits, the first value is 00, and the second value is 01.
  • the downlink information is carried in a downlink control information format, where the downlink information corresponds to 2 bits, the third value is 00, the fourth value is 01, and the fifth value is 10, The sixth value is 11.
  • the downlink information is carried in a downlink control information format, where the downlink information corresponds to 2 bits, the seventh value is 00, the eighth value is 01, and the ninth value is 10, The tenth value is 11.
  • the downlink information is carried in a downlink control information format, where the number of bits corresponding to the downlink control information format is the same as the number of bits corresponding to the downlink control information format 1C, and the downlink control information format includes one downlink.
  • the number of bits corresponding to the downlink control information format is the same as the number of bits corresponding to the downlink control information format 1C
  • the downlink control information format includes one downlink.
  • Information, each of the downlink information in the I downlink information corresponds to N bits
  • the L format 1C is equal to the number of bits corresponding to the downlink control information format 1C for scheduling one physical downlink shared channel codeword, and the one downlink information corresponds to different serving cells, I ⁇ 1, N ⁇ 1, I, N is an integer.
  • the downlink information is used in a downlink control information format, where the downlink control information format is used to schedule a physical downlink shared channel, and the first subframe is a subframe that transmits the physical downlink shared channel.
  • the downlink information is carried in a downlink control information format, where the downlink control information format is used to schedule a physical downlink shared channel, and the first subframe is a hybrid automatic retransmission corresponding to the physical downlink shared channel.
  • a subframe requesting confirmation information is carried in a downlink control information format, where the downlink control information format is used to schedule a physical downlink shared channel, and the first subframe is a hybrid automatic retransmission corresponding to the physical downlink shared channel.
  • a subframe requesting confirmation information.
  • the downlink information is carried in a first radio frame, the first subframe belongs to a second radio frame, the first radio frame includes only one radio frame, and the second radio frame includes M consecutive frames.
  • Wireless frame, M ⁇ 1, M is an integer.
  • the first radio frame in the second radio frame is the first radio frame after the first radio frame.
  • the downlink information is carried in R subframes in the first radio frame, where the R subframes include subframe 0 in the first radio frame, R ⁇ 1, and R is an integer.
  • the first subframe is one of subframe 3, subframe 4, subframe 8, subframe 9 or multiple subframes in each radio frame in the second radio frame.
  • the base station may send downlink information to the user equipment, and the user equipment may determine the subframe structure of the first subframe according to the downlink information sent by the base station, and further determine the serving cell according to the subframe structure of the first subframe. Frame structure, and transmitting information on the serving cell according to the determined frame structure of the serving cell.
  • the base station can adjust the frame structure of the first subframe by using dynamic signaling. Therefore, the base station can determine the frame structure of the first subframe used according to actual service requirements, for example, when there is a low-latency service.
  • the subframe structure of the determined first subframe can be configured to meet the requirement of the low-latency service, and when the user equipment transmits information on the serving cell according to the determined frame structure of the serving cell, the delay can be reduced, and the user is improved. Experience.
  • the embodiment of the present invention further provides a system for transmitting information and receiving information, including: any one of the user equipments 40 provided in the foregoing embodiments, and any one of the base stations 60 provided in the foregoing embodiments, or is provided in the foregoing embodiment. Any of the user equipments 50 and any of the base stations 70 provided in the above embodiments.
  • the foregoing apparatus may also be applied to an LTE system or an LTE evolution system, for example, a single file that can be applied to an LTE system or an LTE evolution system.
  • Carrier scenario and carrier aggregation scenario may also be applied to an LTE system or an LTE evolution system, for example, a single file that can be applied to an LTE system or an LTE evolution system.
  • the disclosed apparatus and method may be implemented in other manners.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the modules is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple modules or components may be combined or Can be integrated into another system, or some features can be ignored or not executed.
  • the modules described as separate components may or may not be physically separated.
  • the components displayed as modules may or may not be physical modules, that is, may be located in one place, or may be distributed to multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the purpose of the solution of the embodiment.
  • each functional module in each embodiment of the present invention may be integrated into one processing module, or two or more modules may be integrated into one module.
  • the above integrated modules can be implemented in the form of hardware or in the form of hardware plus software function modules.
  • the above-described integrated modules implemented in the form of software function modules can be stored in a computer readable storage medium.
  • the software functional modules described above are stored in a storage medium and include instructions for causing a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) to perform some of the steps of the methods described in various embodiments of the present invention.
  • the foregoing storage medium includes: a U disk, a mobile hard disk, a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM), a magnetic disk, or an optical disk, and the like, and the program code can be stored. Medium.

Landscapes

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

Abstract

本发明实施例公开了一种发送信息和接收信息的方法、装置及系统,涉及通信技术领域,用以降低延时,提高用户体验。该方法包括:用户设备接收下行信息;所述用户设备根据所述下行信息确定第一子帧的子帧结构;所述用户设备根据所述第一子帧的子帧结构,确定服务小区的帧结构;所述用户设备根据确定的所述服务小区的帧结构在所述服务小区上发送信息和接收信息。本发明实施例提供的方法可以用于基站和用户设备之间传输信息。

Description

一种发送信息和接收信息的方法、装置及系统 技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种发送信息和接收信息的方法、装置及系统。
背景技术
目前,长期演进(Long Term Evolution,简称LTE)系统包括两种帧结构,一种应用于频分双工(Frequency Division Duplex,简称FDD),另一种应用于时分双工(Time Division Duplex,简称TDD)。两种帧结构中的每个子帧(Subframe)的长度均为1ms。
在LTE系统中,为了支持混合自动重传,终端需要通过物理上行控制信道(Physical Uplink Control Channel,简称PUCCH)及物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel,简称PUSCH)向基站反馈物理下行共享信道(Physical Downlink Shared Channel,简称PDSCH)传输的混合自动重传请求(Hybrid Automatic Repeat reQuest,简称HARQ)确认,混合自动重传请求确认记为HARQ-ACK,也可简单称为ACK(Acknowledgment,确认应答)/NACK(Negative Acknowledgement,否认应答)。终端需要通过物理混合自动重传指示信道(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel,简称PHICH)接收PUSCH对应的HARQ-ACK。
现有LTE系统中,对于FDD,在下行子帧n-4(n≥4,n为整数)传输的PDSCH,其对应的HARQ-ACK将在上行子帧n进行反馈。对于TDD,在下行子帧n-k传输的PDSCH,其对应的HARQ-ACK将在上行子帧n进行反馈,k的取值均为大于等于4的值,也就是说至少要等待4个子帧才能反馈HARQ-ACK,因此,HARQ往返时延 (Round-Trip Time,简称RTT)较大,导致用户面延迟较大,不利于提供低延时业务服务。
发明内容
本发明的实施例提供一种发送信息和接收信息的方法、装置及系统,用以降低延时,提高用户体验。
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,提供一种发送信息和接收信息的方法,包括:
用户设备接收下行信息;
用户设备根据下行信息确定第一子帧的子帧结构;
用户设备根据第一子帧的子帧结构,确定服务小区的帧结构;
用户设备根据确定的服务小区的帧结构在服务小区上发送信息和接收信息。
结合第一方面,在第一种可能的实现方式中,当下行信息对应的值不同时,第一子帧的子帧结构不同。
结合第一方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,
当下行信息对应第一值时,第一子帧为默认子帧,第一子帧的子帧结构为默认子帧的子帧结构,默认子帧为下行子帧或上行子帧;
当下行信息对应第二值时,第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号。
结合第一方面的第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,第三部分对应的符号个数为5个或6个。
结合第一方面的第一种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,
当下行信息对应第三值时,第一子帧为默认子帧,第一子帧的子帧结构为默认子帧的子帧结构,默认子帧为下行子帧或上行子帧;
当下行信息对应第四值时,第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号,且第三部分对应的符号个数为第一符号个数;
当下行信息对应第五值时,第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号,且第三部分对应的符号个数为第二符号个数;
当下行信息对应第六值时,第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号,且第三部分对应的符号个数为第三符号个数。
结合第一方面的第四种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,第一符号个数为3,第二符号个数为6,第三符号个数为9。
结合第一方面的第一种可能的实现方式,在第六种可能的实现方式中,当下行信息对应的值不同时,第一子帧的子帧结构不同,包括:
第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号;
当下行信息对应的值不同时,第三部分对应的符号个数不同。
结合第一方面的第六种可能的实现方式,在第七种可能的实现方式中,
当下行信息对应第七值时,第三部分对应的符号个数为第四符号个数;
当下行信息对应第八值时,第三部分对应的符号个数为第五符号个数;
当下行信息对应第九值时,第三部分对应的符号个数为第六符号个数;
当下行信息对应第十值时,第三部分对应的符号个数为第七符号个数。
结合第一方面的第七种可能的实现方式,在第八种可能的实现方式中, 第四符号个数为1,第五符号个数为2,第六符号个数为4,第七符号个数为6。
结合第一方面的第七种可能的实现方式,在第九种可能的实现方式中,第四符号个数、第五符号个数、第六符号个数和第七符号个数通过高层信令配置。
结合第一方面的第二种可能的实现方式或第三种可能的实现方式,在第十种可能的实现方式中,下行信息承载于下行控制信息格式中,下行信息对应2比特,第一值为00,第二值为01。
结合第一方面的第四种可能的实现方式或第五种可能的实现方式,在第十一种可能的实现方式中,下行信息承载于下行控制信息格式中,下行信息对应2比特,第三值为00,第四值为01,第五值为10,第六值为11。
结合第一方面的第六种可能的实现方式至第九种可能的实现方式任一种,在第十二种可能的实现方式中,下行信息承载于下行控制信息格式中,下行信息对应2比特,第七值为00,第八值为01,第九值为10,第十值为11。
结合第一方面、第一方面的第一种可能的实现方式至第十二种可能的实现方式任一种,在第十三种可能的实现方式中,下行信息承载于下行控制信息格式中,下行控制信息格式对应的比特数与下行控制信息格式1C对应的比特数相同,下行控制信息格式包括I个下行信息,I个下行信息中的每个下行信息对应N比特,
Figure PCTCN2015098984-appb-000001
Lformat 1C等于下行控制信息格式1C用于调度1个物理下行共享信道码字时对应的比特数,I个下行信息对应不同的服务小区,I≥1,N≥1,I、N均为整数。
结合第一方面、第一方面的第一种可能的实现方式至第十二种可能的实现方式任一种,在第十四种可能的实现方式中,下行信息承载于下行控制信息格式中,下行控制信息格式用于调度物理下行共享信道,第一子帧 为传输物理下行共享信道的子帧。
结合第一方面、第一方面的第一种可能的实现方式至第十二种可能的实现方式任一种,在第十五种可能的实现方式中,下行信息承载于下行控制信息格式中,下行控制信息格式用于调度物理下行共享信道,第一子帧为传输物理下行共享信道对应的混合自动重传请求确认信息的子帧。
结合第一方面、第一方面的第一种可能的实现方式至第十三种可能的实现方式,在第十六种可能的实现方式中,下行信息承载于第一无线帧,第一子帧属于第二无线帧,第一无线帧仅包括一个无线帧,第二无线帧包括M个连续的无线帧,M≥1,M为整数。
结合第一方面的第十六种可能的实现方式,在第十七种可能的实现方式中,第二无线帧中的第一个无线帧为第一无线帧之后的第一个无线帧。
结合第一方面的第十六种可能的实现方式,在第十八种可能的实现方式中,下行信息承载于第一无线帧中的R个子帧中,R个子帧包括第一无线帧中的子帧0,R≥1,R为整数。
结合第一方面的第十六种可能的实现方式,在第十九种可能的实现方式中,第一子帧为第二无线帧中每个无线帧中的子帧3、子帧4、子帧8、子帧9中的一个子帧或多个子帧。
第二方面,提供一种发送信息和接收信息的方法,包括:
基站确定第一子帧的子帧结构;
基站向用户设备发送用于指示用户设备确定第一子帧的子帧结构的下行信息;
基站根据第一子帧的子帧结构,确定用户设备的服务小区的帧结构;
基站根据确定的服务小区的帧结构在服务小区上向用户设备发 送信息并接收用户设备发送的信息。
结合第二方面,在第一种可能的实现方式中,当下行信息对应的值不同时,第一子帧的子帧结构不同。
结合第二方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,
当下行信息对应第一值时,第一子帧为默认子帧,第一子帧的子帧结构为默认子帧的子帧结构,默认子帧为下行子帧或上行子帧;
当下行信息对应第二值时,第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号。
结合第二方面的第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,第三部分对应的符号个数为5个或6个。
结合第二方面的第一种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,
当下行信息对应第三值时,第一子帧为默认子帧,第一子帧的子帧结构为默认子帧的子帧结构,默认子帧为下行子帧或上行子帧;
当下行信息对应第四值时,第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号,且第三部分对应的符号个数为第一符号个数;
当下行信息对应第五值时,第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号,且第三部分对应的符号个数为第二符号个数;
当下行信息对应第六值时,第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号,且第三部分对应的符号个数为第三符号个数。
结合第二方面的第四种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中, 第一符号个数为3,第二符号个数为6,第三符号个数为9。
结合第二方面的第一种可能的实现方式,在第六种可能的实现方式中,当下行信息对应的值不同时,第一子帧的子帧结构不同,包括:
第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号;
当下行信息对应的值不同时,第三部分对应的符号个数不同。
结合第二方面的第六种可能的实现方式,在第七种可能的实现方式中,
当下行信息对应第七值时,第三部分对应的符号个数为第四符号个数;
当下行信息对应第八值时,第三部分对应的符号个数为第五符号个数;
当下行信息对应第九值时,第三部分对应的符号个数为第六符号个数;
当下行信息对应第十值时,第三部分对应的符号个数为第七符号个数。
结合第二方面的第七种可能的实现方式,在第八种可能的实现方式中,第四符号个数为1,第五符号个数为2,第六符号个数为4,第七符号个数为6。
结合第二方面的第七种可能的实现方式,在第九种可能的实现方式中,第四符号个数、第五符号个数、第六符号个数和第七符号个数通过高层信令配置。
结合第二方面的第二种可能的实现方式或第三种可能的实现方式,在第十种可能的实现方式中,下行信息承载于下行控制信息格式中,下行信息对应2比特,第一值为00,第二值为01。
结合第二方面的第四种可能的实现方式或第五种可能的实现方式,在第十一种可能的实现方式中,下行信息承载于下行控制信息格式中,下行信息对应2比特,第三值为00,第四值为01,第五值为10,第六值为11。
结合第二方面的第六种可能的实现方式至第九种可能的实现方式任 一种,在第十二种可能的实现方式中,下行信息承载于下行控制信息格式中,下行信息对应2比特,第七值为00,第八值为01,第九值为10,第十值为11。
结合第二方面、第二方面的第一种可能的实现方式至第十二种可能的实现方式任一种,在第十三种可能的实现方式中,下行信息承载于下行控制信息格式中,下行控制信息格式对应的比特数与下行控制信息格式1C对应的比特数相同,下行控制信息格式包括I个下行信息,I个下行信息中的每个下行信息对应N比特,
Figure PCTCN2015098984-appb-000002
Lformat 1C等于下行控制信息格式1C用于调度1个物理下行共享信道码字时对应的比特数,I个下行信息对应不同的服务小区,I≥1,N≥1,I、N均为整数。
结合第二方面、第二方面的第一种可能的实现方式至第十二种可能的实现方式任一种,在第十四种可能的实现方式中,下行信息承载于下行控制信息格式中,下行控制信息格式用于调度物理下行共享信道,第一子帧为传输物理下行共享信道的子帧。
结合第二方面、第二方面的第一种可能的实现方式至第十二种可能的实现方式任一种,在第十五种可能的实现方式中,下行信息承载于下行控制信息格式中,下行控制信息格式用于调度物理下行共享信道,第一子帧为传输物理下行共享信道对应的混合自动重传请求确认信息的子帧。
结合第二方面、第二方面的第一种可能的实现方式至第十三种可能的实现方式,在第十六种可能的实现方式中,下行信息承载于第一无线帧,第一子帧属于第二无线帧,第一无线帧仅包括一个无线帧,第二无线帧包括M个连续的无线帧,M≥1,M为整数。
结合第二方面的第十六种可能的实现方式,在第十七种可能的实现方式中,第二无线帧中的第一个无线帧为第一无线帧之后的第一个无线帧。
结合第二方面的第十六种可能的实现方式,在第十八种可能的实现方 式中,下行信息承载于第一无线帧中的R个子帧中,R个子帧包括第一无线帧中的子帧0,R≥1,R为整数。
结合第二方面的第十六种可能的实现方式,在第十九种可能的实现方式中,第一子帧为第二无线帧中每个无线帧中的子帧3、子帧4、子帧8、子帧9中的一个子帧或多个子帧。
第三方面,提供一种用户设备,包括:
收发单元,用于接收下行信息;
确定单元,用于根据所述下行信息确定第一子帧的子帧结构,根据所述第一子帧的子帧结构,确定服务小区的帧结构;
所述收发单元,还用于根据确定的所述服务小区的帧结构在所述服务小区上发送信息和接收信息。
结合第三方面,在第一种可能的实现方式中,当所述下行信息对应的值不同时,所述第一子帧的子帧结构不同。
结合第三方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,
当所述下行信息对应第一值时,所述第一子帧为默认子帧,所述第一子帧的子帧结构为默认子帧的子帧结构,所述默认子帧为下行子帧或上行子帧;
当所述下行信息对应第二值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号。
结合第三方面的第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,所述第三部分对应的符号个数为5个或6个。
结合第三方面的第一种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,
当所述下行信息对应第三值时,所述第一子帧为默认子帧,所述第一 子帧的子帧结构为默认子帧的子帧结构,所述默认子帧为下行子帧或上行子帧;
当所述下行信息对应第四值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号,且所述第三部分对应的符号个数为第一符号个数;
当所述下行信息对应第五值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号,且所述第三部分对应的符号个数为第二符号个数;
当所述下行信息对应第六值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号,且所述第三部分对应的符号个数为第三符号个数。
结合第三方面的第四种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,所述第一符号个数为3,所述第二符号个数为6,所述第三符号个数为9。
结合第三方面的第一种可能的实现方式,在第六种可能的实现方式中,所述当所述下行信息对应的值不同时,所述第一子帧的子帧结构不同,包括:
所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号;
当所述下行信息对应的值不同时,所述第三部分对应的符号个数不同。
结合第三方面的第六种可能的实现方式,在第七种可能的实现方式中,
当所述下行信息对应第七值时,所述第三部分对应的符号个数为第四符号个数;
当所述下行信息对应第八值时,所述第三部分对应的符号个数为第五符号个数;
当所述下行信息对应第九值时,所述第三部分对应的符号个数为第六符号个数;
当所述下行信息对应第十值时,所述第三部分对应的符号个数为第七符号个数。
结合第三方面的第七种可能的实现方式,在第八种可能的实现方式中,所述第四符号个数为1,所述第五符号个数为2,所述第六符号个数为4,所述第七符号个数为6。
结合第三方面的第七种可能的实现方式,在第九种可能的实现方式中,所述第四符号个数、所述第五符号个数、所述第六符号个数和所述第七符号个数通过高层信令配置。
结合第三方面的第二种可能的实现方式或第三种可能的实现方式,在第十种可能的实现方式中,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行信息对应2比特,所述第一值为00,所述第二值为01。
结合第三方面的第四种可能的实现方式或第五种可能的实现方式,在第十一种可能的实现方式中,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行信息对应2比特,所述第三值为00,所述第四值为01,所述第五值为10,所述第六值为11。
结合第三方面的第六种可能的实现方式至第九种可能的实现方式任一种,在第十二种可能的实现方式中,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行信息对应2比特,所述第七值为00,所述第八值为01,所述第九值为10,所述第十值为11。
结合第三方面、第三方面的第一种可能的实现方式至第十二种可能的实现方式任一种,在第十三种可能的实现方式中,所述下行信息承载于下 行控制信息格式中,所述下行控制信息格式对应的比特数与下行控制信息格式1C对应的比特数相同,所述下行控制信息格式包括I个所述下行信息,所述I个所述下行信息中的每个所述下行信息对应N比特,
Figure PCTCN2015098984-appb-000003
所述Lformat 1C等于下行控制信息格式1C用于调度1个物理下行共享信道码字时对应的比特数,所述I个下行信息对应不同的服务小区,I≥1,N≥1,I、N均为整数。
结合第三方面、第三方面的第一种可能的实现方式至第十二种可能的实现方式任一种,在第十四种可能的实现方式中,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行控制信息格式用于调度物理下行共享信道,所述第一子帧为传输所述物理下行共享信道的子帧。
结合第三方面、第三方面的第一种可能的实现方式至第十二种可能的实现方式任一种,在第十五种可能的实现方式中,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行控制信息格式用于调度物理下行共享信道,所述第一子帧为传输所述物理下行共享信道对应的混合自动重传请求确认信息的子帧。
结合第三方面、第三方面的第一种可能的实现方式至第十三种可能的实现方式,在第十六种可能的实现方式中,所述下行信息承载于第一无线帧,所述第一子帧属于第二无线帧,所述第一无线帧仅包括一个无线帧,所述第二无线帧包括M个连续的无线帧,M≥1,M为整数。
结合第三方面的第十六种可能的实现方式,在第十七种可能的实现方式中,所述第二无线帧中的第一个无线帧为所述第一无线帧之后的第一个无线帧。
结合第三方面的第十六种可能的实现方式,在第十八种可能的实现方式中,所述下行信息承载于所述第一无线帧中的R个子帧中,所述R个子帧包括所述第一无线帧中的子帧0,R≥1,R为整数。
结合第三方面的第十六种可能的实现方式,在第十九种可能的实现方式中,所述第一子帧为所述第二无线帧中每个无线帧中的子帧3、子帧4、子帧8、子帧9中的一个子帧或多个子帧。
第四方面,提供一种基站,包括:
确定单元,用于确定第一子帧的子帧结构;
收发单元,用于向用户设备发送用于指示用户设备确定第一子帧的子帧结构的下行信息;
所述确定单元,还用于根据所述第一子帧的子帧结构,确定所述用户设备的服务小区的帧结构;
所述收发单元,还用于根据确定的所述服务小区的帧结构在所述服务小区上向所述用户设备发送信息并接收所述用户设备发送的信息。
结合第四方面,在第一种可能的实现方式中,当所述下行信息对应的值不同时,所述第一子帧的子帧结构不同。
结合第四方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,
当所述下行信息对应第一值时,所述第一子帧为默认子帧,所述第一子帧的子帧结构为默认子帧的子帧结构,所述默认子帧为下行子帧或上行子帧;
当所述下行信息对应第二值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号。
结合第四方面的第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,所述第三部分对应的符号个数为5个或6个。
结合第四方面的第一种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,
当所述下行信息对应第三值时,所述第一子帧为默认子帧,所述第一子帧的子帧结构为默认子帧的子帧结构,所述默认子帧为下行子帧或上行子帧;
当所述下行信息对应第四值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号,且所述第三部分对应的符号个数为第一符号个数;
当所述下行信息对应第五值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号,且所述第三部分对应的符号个数为第二符号个数;
当所述下行信息对应第六值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号,且所述第三部分对应的符号个数为第三符号个数。
结合第四方面的第四种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,所述第一符号个数为3,所述第二符号个数为6,所述第三符号个数为9。
结合第四方面的第一种可能的实现方式,在第六种可能的实现方式中,所述当所述下行信息对应的值不同时,所述第一子帧的子帧结构不同,包括:
所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号;
当所述下行信息对应的值不同时,所述第三部分对应的符号个数不同。
结合第四方面的第六种可能的实现方式,在第七种可能的实现方式中,
当所述下行信息对应第七值时,所述第三部分对应的符号个数为第四 符号个数;
当所述下行信息对应第八值时,所述第三部分对应的符号个数为第五符号个数;
当所述下行信息对应第九值时,所述第三部分对应的符号个数为第六符号个数;
当所述下行信息对应第十值时,所述第三部分对应的符号个数为第七符号个数。
结合第四方面的第七种可能的实现方式,在第八种可能的实现方式中,所述第四符号个数为1,所述第五符号个数为2,所述第六符号个数为4,所述第七符号个数为6。
结合第四方面的第七种可能的实现方式,在第九种可能的实现方式中,所述第四符号个数、所述第五符号个数、所述第六符号个数和所述第七符号个数通过高层信令配置。
结合第四方面的第二种可能的实现方式或第三种可能的实现方式,在第十种可能的实现方式中,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行信息对应2比特,所述第一值为00,所述第二值为01。
结合第四方面的第四种可能的实现方式或第五种可能的实现方式,在第十一种可能的实现方式中,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行信息对应2比特,所述第三值为00,所述第四值为01,所述第五值为10,所述第六值为11。
结合第四方面的第六种可能的实现方式至第九种可能的实现方式任一种,在第十二种可能的实现方式中,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行信息对应2比特,所述第七值为00,所述第八值为01,所述第九值为10,所述第十值为11。
结合第四方面、第四方面的第一种可能的实现方式至第十二种可能的 实现方式任一种,在第十三种可能的实现方式中,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行控制信息格式对应的比特数与下行控制信息格式1C对应的比特数相同,所述下行控制信息格式包括I个所述下行信息,所述I个所述下行信息中的每个所述下行信息对应N比特,
Figure PCTCN2015098984-appb-000004
所述Lformat 1C等于下行控制信息格式1C用于调度1个物理下行共享信道码字时对应的比特数,所述I个下行信息对应不同的服务小区,I≥1,N≥1,I、N均为整数。
结合第四方面、第四方面的第一种可能的实现方式至第十二种可能的实现方式任一种,在第十四种可能的实现方式中,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行控制信息格式用于调度物理下行共享信道,所述第一子帧为传输所述物理下行共享信道的子帧。
结合第四方面、第四方面的第一种可能的实现方式至第十二种可能的实现方式任一种,在第十五种可能的实现方式中,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行控制信息格式用于调度物理下行共享信道,所述第一子帧为传输所述物理下行共享信道对应的混合自动重传请求确认信息的子帧。
结合第四方面、第四方面的第一种可能的实现方式至第十三种可能的实现方式,在第十六种可能的实现方式中,所述下行信息承载于第一无线帧,所述第一子帧属于第二无线帧,所述第一无线帧仅包括一个无线帧,所述第二无线帧包括M个连续的无线帧,M≥1,M为整数。
结合第四方面的第十六种可能的实现方式,在第十七种可能的实现方式中,所述第二无线帧中的第一个无线帧为所述第一无线帧之后的第一个无线帧。
结合第四方面的第十六种可能的实现方式,在第十八种可能的实现方式中,所述下行信息承载于所述第一无线帧中的R个子帧中,所述R个子 帧包括所述第一无线帧中的子帧0,R≥1,R为整数。
结合第四方面的第十六种可能的实现方式,在第十九种可能的实现方式中,所述第一子帧为所述第二无线帧中每个无线帧中的子帧3、子帧4、子帧8、子帧9中的一个子帧或多个子帧。
第五方面,提供一种用户设备,包括:收发器、存储器和处理器;
收发器,用于接收下行信息;
存储器用于存储代码,处理器根据存储器中存储的代码执行以下动作:
根据下行信息确定第一子帧的子帧结构;
根据第一子帧的子帧结构,确定服务小区的帧结构;
收发器,还用于根据确定的服务小区的帧结构在服务小区上发送信息和接收信息。
结合第五方面,在第一种可能的实现方式中,当下行信息对应的值不同时,第一子帧的子帧结构不同。
结合第五方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,
当下行信息对应第一值时,第一子帧为默认子帧,第一子帧的子帧结构为默认子帧的子帧结构,默认子帧为下行子帧或上行子帧;
当下行信息对应第二值时,第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号。
结合第五方面的第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,第三部分对应的符号个数为5个或6个。
结合第五方面的第一种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,
当下行信息对应第三值时,第一子帧为默认子帧,第一子帧的子帧结构为默认子帧的子帧结构,默认子帧为下行子帧或上行子帧;
当下行信息对应第四值时,第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号,且第三部分对应的符号个数为第一符号个数;
当下行信息对应第五值时,第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号,且第三部分对应的符号个数为第二符号个数;
当下行信息对应第六值时,第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号,且第三部分对应的符号个数为第三符号个数。
结合第五方面的第四种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,第一符号个数为3,第二符号个数为6,第三符号个数为9。
结合第五方面的第一种可能的实现方式,在第六种可能的实现方式中,当下行信息对应的值不同时,第一子帧的子帧结构不同,包括:
第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号;
当下行信息对应的值不同时,第三部分对应的符号个数不同。
结合第五方面的第六种可能的实现方式,在第七种可能的实现方式中,
当下行信息对应第七值时,第三部分对应的符号个数为第四符号个数;
当下行信息对应第八值时,第三部分对应的符号个数为第五符号个数;
当下行信息对应第九值时,第三部分对应的符号个数为第六符号个数;
当下行信息对应第十值时,第三部分对应的符号个数为第七符号个数。
结合第五方面的第七种可能的实现方式,在第八种可能的实现方式中,第四符号个数为1,第五符号个数为2,第六符号个数为4,第七符号个数为6。
结合第五方面的第七种可能的实现方式,在第九种可能的实现方式中,第四符号个数、第五符号个数、第六符号个数和第七符号个数通过高层信令配置。
结合第五方面的第二种可能的实现方式或第三种可能的实现方式,在第十种可能的实现方式中,下行信息承载于下行控制信息格式中,下行信息对应2比特,第一值为00,第二值为01。
结合第五方面的第四种可能的实现方式或第五种可能的实现方式,在第十一种可能的实现方式中,下行信息承载于下行控制信息格式中,下行信息对应2比特,第三值为00,第四值为01,第五值为10,第六值为11。
结合第五方面的第六种可能的实现方式至第九种可能的实现方式任一种,在第十二种可能的实现方式中,下行信息承载于下行控制信息格式中,下行信息对应2比特,第七值为00,第八值为01,第九值为10,第十值为11。
结合第五方面、第五方面的第一种可能的实现方式至第十二种可能的实现方式任一种,在第十三种可能的实现方式中,下行信息承载于下行控制信息格式中,下行控制信息格式对应的比特数与下行控制信息格式1C对应的比特数相同,下行控制信息格式包括I个下行信息,I个下行信息中的每个下行信息对应N比特,
Figure PCTCN2015098984-appb-000005
Lformat 1C等于下行控制信息格式1C用于调度1个物理下行共享信道码字时对应的比特数,I个下行信息对应不同的服务小区,I≥1,N≥1,I、N均为整数。
结合第五方面、第五方面的第一种可能的实现方式至第十二种可能的实现方式任一种,在第十四种可能的实现方式中,下行信息承载于下行控制信息格式中,下行控制信息格式用于调度物理下行共享信道,第一子帧为传输物理下行共享信道的子帧。
结合第五方面、第五方面的第一种可能的实现方式至第十二种可能的 实现方式任一种,在第十五种可能的实现方式中,下行信息承载于下行控制信息格式中,下行控制信息格式用于调度物理下行共享信道,第一子帧为传输物理下行共享信道对应的混合自动重传请求确认信息的子帧。
结合第五方面、第五方面的第一种可能的实现方式至第十三种可能的实现方式,在第十六种可能的实现方式中,下行信息承载于第一无线帧,第一子帧属于第二无线帧,第一无线帧仅包括一个无线帧,第二无线帧包括M个连续的无线帧,M≥1,M为整数。
结合第五方面的第十六种可能的实现方式,在第十七种可能的实现方式中,第二无线帧中的第一个无线帧为第一无线帧之后的第一个无线帧。
结合第五方面的第十六种可能的实现方式,在第十八种可能的实现方式中,下行信息承载于第一无线帧中的R个子帧中,R个子帧包括第一无线帧中的子帧0,R≥1,R为整数。
结合第五方面的第十六种可能的实现方式,在第十九种可能的实现方式中,第一子帧为第二无线帧中每个无线帧中的子帧3、子帧4、子帧8、子帧9中的一个子帧或多个子帧。
第六方面,提供一种基站,包括:存储器、处理器和收发器;
存储器用于存储代码,处理器根据存储器中存储的代码执行以下动作:确定第一子帧的子帧结构;
收发器,用于向用户设备发送用于指示用户设备确定第一子帧的子帧结构的下行信息;
处理器,还用于根据第一子帧的子帧结构,确定用户设备的服务小区的帧结构;
收发器,还用于根据确定的服务小区的帧结构在服务小区上向用户设备发送信息并接收用户设备发送的信息。
结合第六方面,在第一种可能的实现方式中,当下行信息对应的值不同时,第一子帧的子帧结构不同。
结合第六方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,
当下行信息对应第一值时,第一子帧为默认子帧,第一子帧的子帧结构为默认子帧的子帧结构,默认子帧为下行子帧或上行子帧;
当下行信息对应第二值时,第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号。
结合第六方面的第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,第三部分对应的符号个数为5个或6个。
结合第六方面的第一种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,
当下行信息对应第三值时,第一子帧为默认子帧,第一子帧的子帧结构为默认子帧的子帧结构,默认子帧为下行子帧或上行子帧;
当下行信息对应第四值时,第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号,且第三部分对应的符号个数为第一符号个数;
当下行信息对应第五值时,第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号,且第三部分对应的符号个数为第二符号个数;
当下行信息对应第六值时,第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号,且第三部分对应的符号个数为第三符号个数。
结合第六方面的第四种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,第一符号个数为3,第二符号个数为6,第三符号个数为9。
结合第六方面的第一种可能的实现方式,在第六种可能的实现方式中,当下行信息对应的值不同时,第一子帧的子帧结构不同,包括:
第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号;
当下行信息对应的值不同时,第三部分对应的符号个数不同。
结合第六方面的第六种可能的实现方式,在第七种可能的实现方式中,
当下行信息对应第七值时,第三部分对应的符号个数为第四符号个数;
当下行信息对应第八值时,第三部分对应的符号个数为第五符号个数;
当下行信息对应第九值时,第三部分对应的符号个数为第六符号个数;
当下行信息对应第十值时,第三部分对应的符号个数为第七符号个数。
结合第六方面的第七种可能的实现方式,在第八种可能的实现方式中,第四符号个数为1,第五符号个数为2,第六符号个数为4,第七符号个数为6。
结合第六方面的第七种可能的实现方式,在第九种可能的实现方式中,第四符号个数、第五符号个数、第六符号个数和第七符号个数通过高层信令配置。
结合第六方面的第二种可能的实现方式或第三种可能的实现方式,在第十种可能的实现方式中,下行信息承载于下行控制信息格式中,下行信息对应2比特,第一值为00,第二值为01。
结合第六方面的第四种可能的实现方式或第五种可能的实现方式,在第十一种可能的实现方式中,下行信息承载于下行控制信息格式中,下行信息对应2比特,第三值为00,第四值为01,第五值为10,第六值为11。
结合第六方面的第六种可能的实现方式至第九种可能的实现方式任一种,在第十二种可能的实现方式中,下行信息承载于下行控制信息格式 中,下行信息对应2比特,第七值为00,第八值为01,第九值为10,第十值为11。
结合第六方面、第六方面的第一种可能的实现方式至第十二种可能的实现方式任一种,在第十三种可能的实现方式中,下行信息承载于下行控制信息格式中,下行控制信息格式对应的比特数与下行控制信息格式1C对应的比特数相同,下行控制信息格式包括I个下行信息,I个下行信息中的每个下行信息对应N比特,
Figure PCTCN2015098984-appb-000006
Lformat 1C等于下行控制信息格式1C用于调度1个物理下行共享信道码字时对应的比特数,I个下行信息对应不同的服务小区,I≥1,N≥1,I、N均为整数。
结合第六方面、第六方面的第一种可能的实现方式至第十二种可能的实现方式任一种,在第十四种可能的实现方式中,下行信息承载于下行控制信息格式中,下行控制信息格式用于调度物理下行共享信道,第一子帧为传输物理下行共享信道的子帧。
结合第六方面、第六方面的第一种可能的实现方式至第十二种可能的实现方式任一种,在第十五种可能的实现方式中,下行信息承载于下行控制信息格式中,下行控制信息格式用于调度物理下行共享信道,第一子帧为传输物理下行共享信道对应的混合自动重传请求确认信息的子帧。
结合第六方面、第六方面的第一种可能的实现方式至第十三种可能的实现方式,在第十六种可能的实现方式中,下行信息承载于第一无线帧,第一子帧属于第二无线帧,第一无线帧仅包括一个无线帧,第二无线帧包括M个连续的无线帧,M≥1,M为整数。
结合第六方面的第十六种可能的实现方式,在第十七种可能的实现方式中,第二无线帧中的第一个无线帧为第一无线帧之后的第一个无线帧。
结合第六方面的第十六种可能的实现方式,在第十八种可能的实现方式中,下行信息承载于第一无线帧中的R个子帧中,R个子帧包括第一无 线帧中的子帧0,R≥1,R为整数。
结合第六方面的第十六种可能的实现方式,在第十九种可能的实现方式中,第一子帧为第二无线帧中每个无线帧中的子帧3、子帧4、子帧8、子帧9中的一个子帧或多个子帧。
第七方面,提供一种发送信息和接收信息的系统,包括第三方面提供的任意一种用户设备和第四方面提供的任意一种基站,或者,第五方面提供的任意一种用户设备和第六方面提供的任意一种基站。
本发明实施例提供的方法、装置及系统,用户设备根据基站发送的下行信息可以确定第一子帧的子帧结构,并根据该第一子帧的子帧结构进一步确定服务小区的帧结构,并根据确定的服务小区的帧结构在服务小区上传输信息。由于基站可以通过动态信令去调整第一子帧的帧结构,因此,基站可以根据实际业务需求确定使用的第一子帧的帧结构,例如,当存在低延时业务时,可以使得确定的第一子帧的子帧结构能够满足该低延时业务的需求,则当用户设备根据确定的服务小区的帧结构在该服务小区上传输信息时,可以降低延时,提高用户体验。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的一种发送信息和接收信息的方法的流程图;
图2为本发明实施例提供的一种第一子帧的组成示意图;
图3为本发明实施例提供的另一种发送信息和接收信息的方法的流程图;
图4为本发明实施例提供的一种用户设备的结构示意图;
图5为本发明实施例提供的又一种用户设备的结构示意图;
图6为本发明实施例提供的一种基站的结构示意图;
图7为本发明实施例提供的又一种基站的结构示意图。
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。
本发明实施例提供一种发送信息和接收信息的方法,如图1所示,包括:
101、用户设备接收下行信息。
本发明实施例提供的方法可以应用于LTE系统或LTE演进系统,例如可应用于LTE系统或LTE演进系统中的单载波场景和载波聚合场景。
具体的,该下行信息可以为基站发送的用于指示第一子帧的子帧结构的下行信息,以使得用户设备根据该下行信息确定第一子帧的子帧结构。
102、所述用户设备根据所述下行信息确定第一子帧的子帧结构。
可选的,当所述下行信息对应的值不同时,所述第一子帧的子帧结构不同。
103、所述用户设备根据所述第一子帧的子帧结构,确定服务小区(serving cell)的帧结构。
其中,用户设备根据确定的第一子帧的子帧结构,进一步确定服务小区的帧结构。例如,具体可以为进一步确定该服务小区一个无线帧中各个子帧的子帧结构。
需要说明的是,本发明所有实施例中的服务小区可以为网络侧设备给用户设备配置的服务小区,也可以指为用户设备服务的服务小区,也可以指用户设备接入的服务小区。本发明实施例中的服务小区也可以称为载波(component carrier)。本发明实施例中的服务小区可以为该用户设备的主服务小区(Primary serving cell)或辅服务小区(Secondary serving cell)。
104、所述用户设备根据确定的所述服务小区的帧结构在所述服务小区上发送和接收信息。
用户设备根据确定的服务小区的帧结构在服务小区上传输信息,这里的传输信息,可以指所有基于该帧结构进行的信息传输,例如下行可以包括PDSCH传输、物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,简称PDCCH)传输、PHICH传输及下行参考信号传输等;上行可以包括PUSCH传输、PUCCH传输及上行参考信号传输等。其中,与PDSCH相关的传输和PUSCH的传输通常按照一定的混合自动重传定时(HARQ timing)进行。
本发明实施例提供的方法,用户设备根据基站发送的下行信息可以确定第一子帧的子帧结构,并根据该第一子帧的子帧结构进一步确定服务小区的帧结构,并根据确定的服务小区的帧结构在服务小区上传输信息。由于基站可以通过动态信令去调整第一子帧的帧结构,因此,基站可以根据实际业务需求确定使用的第一子帧的帧结构,例如,当存在低延时业务时,可以使得确定的第一子帧的子 帧结构能够满足该低延时业务的需求,则当用户设备根据确定的服务小区的帧结构在该服务小区上传输信息时,可以降低延时,提高用户体验。
可选的,该下行信息可以承载于下行控制信息格式中,可选地,本发明实施例可采用如下示例之一的下行控制信息格式:
示例1:
该下行控制信息格式为下行控制信息格式1C,或该下行控制信息格式对应的比特数与下行控制信息格式1C对应的比特数相同。
可选的,该下行控制信息格式包括I个下行信息,I个下行信息中的每个下行信息对应N比特,I≥1,N≥1,I、N均为整数;
可选地,该下行控制信息格式包括子帧结构指示域,该子帧结构指示域包括I个下行信息,I个下行信息中的每个下行信息对应N比特,I≥1,N≥1,I、N均为整数;该子帧结构指示域也可以称为上行长度指示域。
可选的,上述I的值为:
Figure PCTCN2015098984-appb-000007
Lformat 1C等于下行控制信息格式1C用于调度1个物理下行共享信道码字时对应的比特数。
可选的,上述I的值等于一个无线帧中的第一子帧的个数;进一步的,I个下行信息有各自的编号,且I个下行信息的编号与该一个无线帧中的第一子帧一一对应,例如,编号为0的下行信息对应该一个无线帧中的第一个第一子帧,编号为1的下行信息对应该一个无线帧中的第二个第一子帧。
可选的,上述I个下行信息可以对应不同的服务小区;进一步的,可以通过高层信令配置服务小区对应的下行信息的编号,具体的,一个下行信息可以对应一个服务小区,一个下行信息也可以对应多 个服务小区,本发明实施例对此不进行限制。
可选的,上述I个下行信息对应不同的第一子帧,或上述I个下行信息中部分下行信息对应相同服务小区的不同的第一子帧。
可选的,当该下行控制信息格式用于指示子帧结构时,或当该下行控制信息格式用于指示上行长度时,该下行控制信息格式包括如下信息:
-上行长度指示:
下行信息1,下行信息2,…,下行信息G
其中,所述下行信息也可以用上行长度编号代替,每个下行信息对应N个比特,
Figure PCTCN2015098984-appb-000008
所述Lformat为所述下行控制信息格式对应的比特数,G≥1,G为整数;
可选的,该示例中,该下行控制信息格式可以利用特定的无线网络临时标识(Radio Network Temporary Identifier,简称RNTI)加扰,该特定的RNTI可以标识该下行控制信息格式用于指示子帧结构。
可选的,该示例中,该下行控制信息格式可以承载于物理下行控制信道或增强的物理下行控制信道上;进一步的,该下行控制信息格式承载于下行控制信道的公共搜索空间。
可选的,该示例中,下行信息可以承载于第一无线帧,第一子帧属于第二无线帧;进一步的,第一无线帧可以仅包括一个无线帧,第二无线帧可以包括M个连续的无线帧,M≥1,M为整数,M的值可以为预先定义的或半静态配置的或动态指示的,当为动态指示时,用于指示M的值的指示信息也可以承载在下行控制信息格式中;进一步的,第二无线帧中的第一个无线帧为第一无线帧之后的第一个无线帧,或第二无线帧中的第一个无线帧为第一无线帧;进一步的, 下行信息承载于第一无线帧中的R个子帧中,R个子帧包括第一无线帧中的子帧0,R≥1,R为整数。
可选的,所述第一子帧为所述第二无线帧中每个无线帧中的子帧3、子帧4、子帧8、子帧9中的一个子帧或多个子帧。
可选的,可以通过该下行信息的值指示该第一子帧的子帧结构。
该示例中,通过在第一无线帧承载的下行信息,指示第二无线帧中第一子帧的子帧结构,可以通过动态方式变化服务小区的帧结构,以使得该服务小区的帧结构能够与实际业务需求相匹配。
该示例中,R的值可以大于1,此时在多个子帧传输下行信息,可以进一步提高下行信息的传输性能。
示例2:
该下行控制信息格式用于调度PDSCH,第一子帧为传输PDSCH的子帧。
可选的,下行信息承载于下行控制信息格式中,下行控制信息格式用于调度PDSCH,第一子帧为传输PDSCH对应的HARQ-ACK信息的子帧。
该示例中,通过调度PDSCH的下行控制信息格式,指示传输PDSCH的子帧结构和/或传输PDSCH对应的HARQ-ACK的子帧的子帧结构,由于可以通过下行信息动态指示第一子帧的子帧结构,从而可以根据实际业务对子帧结构进行调整,使得服务小区的帧结构与实际业务需求匹配。
示例3:
该下行控制信息格式用于调度PUSCH,第一子帧为传输PUSCH的子帧。
可选的,下行信息承载于下行控制信息格式中,下行控制信息格式用于调度PUSCH,第一子帧为传输PUSCH对应的HARQ-ACK信息的子帧。
该示例中,通过调度PUSCH的下行控制信息格式,指示传输PUSCH的子帧结构和/或传输PUSCH对应的HARQ-ACK的子帧的子帧结构,从而使得服务小区的帧结构与实际业务需求匹配。
具体的,下行信息对应的值与第一子帧的子帧结构的对应关系可以为以下四个示例中的任意一个示例中所述的对应关系:
示例一:
当所述下行信息对应第一值时,所述第一子帧为默认子帧,所述第一子帧的子帧结构为默认子帧的子帧结构,所述默认子帧为下行子帧或上行子帧;
当所述下行信息对应第二值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间(Guard Period,简称GP),第三部分为用于上行传输的符号。
具体的,该下行信息对应的比特数可以为2比特,该情况下,第一值可以为00,第二值可以为01,或第一值为10,第二值为11;该下行信息对应的比特数也可以为1比特,该情况下,第一值可以为0(或1),第二值可以为1(或0)。
当下行信息对应第一值时,第一子帧为默认子帧,默认子帧可以为下行子帧,即默认子帧中所有符号都用于下行传输;默认子帧也可以为上行子帧,即默认子帧中所有符号都用于上行传输;默认子帧的子帧结构也可以是预定义的子帧结构。
具体的,在确定第一子帧为默认子帧之后,还可以根据上下行配比确定默认子帧为上行子帧还是下行子帧。
当下行信息对应第二值时,可选的,该第三部分的符号个数可以为5个或6个。如图2所示,图2示出了一种第一子帧,该第一子帧的第三部分的符号个数为6,第二部分的符号个数为1,第一部分的符号个数等于第一子帧的总符号个数减去第三部分的符号个数,再减去第二部分的符号个数。第一子帧的第二部分也可以包括多个符号,本发明实施例中均以第二部分包括1个符号为例进行说明。
可选的,第三部分的符号的个数可以通过高层信令配置或预先定义。
当下行信息对应第二值时,该第一子帧对应的子帧结构可以称为新子帧结构类型1,新子帧结构类型1既包括可用于下行传输的符号,也包括可用于上行传输的符号,从而使得下行传输或上行传输能较快获得传输机会,降低用户面延迟;另一方面,当第三部分的符号个数为5个或6个时,该新子帧结构类型1中,第一部分和第三部分占用的符号数约等于半个子帧对应的长度,若在第一部分进行下行数据传输或在第三部分进行上行数据传输,能够实现短传输时间间隔(Transmission Time Interval,简称TTI)传输,短TTI传输能减小数据处理时间,从而降低用户面延迟;
该示例中,基站通过下行信息向用户设备指示第一子帧的子帧结构,从而可以使得用户设备采用默认子帧的子帧结构或新子帧结构类型1传输信息。若默认子帧为下行子帧,当基站确定有上行低延时业务时,可以通过下行信息指示用户设备采用新子帧结构类型1传输数据,从而使得上行低延时业务能较快获得传输机会,并且由于采用短TTI传输,能够降低用户面延迟。由此可见,基站和用户设备能够实现根据实际业务需求确定服务小区的帧结构,并且能够提供低延时服务。
需要说明的是,在本发明所有实施例中均不限制第一子帧中包含的三部分的符号个数的配比。
示例二:
当所述下行信息对应第三值时,所述第一子帧为默认子帧,所述第一子帧的子帧结构为默认子帧的子帧结构,所述默认子帧为下行子帧或上行子帧;
当所述下行信息对应第四值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间,第三部分为用于上行传输的符号,且所述第三部分对应的符号个数为第一符号个数;
当所述下行信息对应第五值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间,第三部分为用于上行传输的符号,且所述第三部分对应的符号个数为第二符号个数;
当所述下行信息对应第六值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间,第三部分为用于上行传输的符号,且所述第三部分对应的符号个数为第三符号个数。
其中,下行信息可以承载于下行控制信息格式中,下行信息对应的比特数可以为2比特,该情况下,第三值可以为00,第四值可以为01,第五值为10,第六值可以为11。
需要说明的是,当该下行信息对应第六值时,该第六值无意义,为预留位。
可选的,第一符号个数为3,第二符号个数为6,第三符号个数为9。
可选的,第一符号个数、第二符号个数和第三符号个数可以通过高层信令配置,也可以预先定义;
当下行信息对应第三值时,第一子帧为默认子帧,默认子帧可以为下行子帧,即默认子帧中所有符号都用于下行传输;默认子帧也可以为上行子帧,即默认子帧中所有符号都用于上行传输;默认子帧的子帧结构也可以是预定义的子帧结构。
该示例中,在确定第一子帧为默认子帧之后,还可以根据上下行配比 确定默认子帧为上行子帧还是下行子帧。
具体的,当下行信息对应第四值、第五值或第六值时,该第一子帧对应的子帧结构可以称为新子帧结构类型2,新子帧结构类型2既包括可用于下行传输的符号,也包括可用于上行传输的符号,从而使得下行传输或上行传输能较快获得传输机会,降低用户面延迟;另一方面,第四值、第五值和第六值对应的第三部分的符号个数不同,使得第一子帧中的上行传输长度可以根据实际业务需求变化,能够更好地匹配实际业务需求,实现短TTI传输,减小数据处理时间,降低用户面延迟,同时,还能提高频谱利用率。
具体的,第一子帧的第二部分可以包括1个符号,第一部分的符号个数等于第一子帧的总符号个数减去第三部分的符号个数,再减去第二部分的符号个数。
该示例中,基站通过下行信息向用户设备指示第一子帧的子帧结构,从而可以使得用户设备采用默认子帧的子帧结构或新子帧结构类型2传输信息。若默认子帧为下行子帧,当基站确定有上行低延时业务时,可以通过下行信息指示用户设备采用新子帧结构类型2传输数据,从而使得上行低延时业务能较快获得传输机会,并且由于采用短TTI传输,能够降低用户面延迟。由此可见,基站和用户设备能够实现根据实际业务需求确定服务小区的帧结构,并且能够为用户提供低延时服务。同时,还可根据上行低延时业务需求,设置不同的TTI长度来传输上行业务,提高频谱效率。
需要说明的是,上述描述中将该下行信息对应的不同值与第三部分的符号个数对应;可选的,该下行信息对应的不同值也可以与第一部分的符号个数对应,此时第三部分的符号个数等于第一子帧的总符号个数减去第一部分的符号个数,再减去第二部分的符号个数。具体的:
当所述下行信息对应第三值时,所述第一子帧为默认子帧,所述第一子帧的子帧结构为默认子帧的子帧结构,所述默认子帧为下行子帧或上行 子帧;
当所述下行信息对应第四值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间,第三部分为用于上行传输的符号,且所述第一部分对应的符号个数为第一符号个数;
当所述下行信息对应第五值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间,第三部分为用于上行传输的符号,且所述第一部分对应的符号个数为第二符号个数;
当所述下行信息对应第六值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间,第三部分为用于上行传输的符号,且所述第一部分对应的符号个数为第三符号个数。
需要说明的是,当该下行信息对应第六值时,该第六值无意义,为预留位。
其他描述和相关有益效果如上面将该下行信息对应的不同值与第三部分的符号个数对应时情况类似,此处不再赘述。
示例三:
所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间,第三部分为用于上行传输的符号,具体的:
当所述下行信息对应第七值时,所述第三部分对应的符号个数为第四符号个数;
当所述下行信息对应第八值时,所述第三部分对应的符号个数为第五符号个数;
当所述下行信息对应第九值时,所述第三部分对应的符号个数为第六符号个数;当所述下行信息对应第十值时,所述第三部分对应的符号个数为第七符号个数。
可选的,所述第四符号个数为1,所述第五符号个数为2,所述第六符号个数为4,所述第七符号个数为6。
具体的,该下行信息对应的比特数可以为2比特,此时第七值可以为00,第八值可以为01,第九值可以为10,第十值可以为11。
可选的,所述第四符号个数、所述第五符号个数、所述第六符号个数和所述第七符号个数可以通过高层信令配置,也可以预先定义的;
具体的,第一子帧的第二部分可以包括1个符号,第一部分的符号个数等于第一子帧的总符号个数减去第三部分的符号个数,再减去第二部分的符号个数。
该示例中,当下行信息对应第七值、第八值、第九值或第十值时,第三部分的符号个数不一样;当下行信息对应第七值时,典型应用场景可以为LTE系统无短TTI业务传输需求,仅通过该第三部分使能快速上行控制信息反馈,提高系统频谱效率,使能短HARQ RTT,降低用户面延迟;当下行信息对应第八值时,典型应用场景可以为LTE系统有下行短TTI业务传输需求,通过该第三部分反馈上行控制信息,可以反馈的HARQ-ACK比特数更多,例如可以反馈对应两个短TTI传输的PDSCH对应的HARQ-ACK,从而使得该服务小区能够使能短TTI的PDSCH传输,降低下行用户面延迟,提供下行低延时业务;当下行信息对应第九值和第十值时,典型应用场景为LTE系统有上行短TTI业务需求,此时通过第三部分进行上行传输,使得上行传输能较快获得传输机会,降低用户面延迟,同时,可根据上行短TTI业务需求的程度选择第九值对应的第一子帧还是第十值对应的第一子帧传输数据,使得可以根据实际业务需求确定使用的第一子帧,在使能短TTI传输,减小数据处理时间,降低用户面延迟的同时,还能更好地匹配实际业务需求,提高频谱利用率。
需要说明的是,上述描述中将该下行信息对应的不同值与第三部分的符号个数对应;可选的,该下行信息对应的不同值也可以与第一部分的符 号个数对应,此时第三部分的符号个数等于第一子帧的总符号个数减去第一部分的符号个数,再减去第二部分的符号个数。具体的:
当所述下行信息对应第七值时,所述第一部分对应的符号个数为第四符号个数;
当所述下行信息对应第八值时,所述第一部分对应的符号个数为第五符号个数;
当所述下行信息对应第九值时,所述第一部分对应的符号个数为第六符号个数;
当所述下行信息对应第十值时,所述第一部分对应的符号个数为第七符号个数。
其他描述和相关有益效果如上面将该下行信息对应的不同值与第三部分的符号个数对应时情况类似,此处不再赘述。
示例四:
当下行信息对应第十一值时,第一子帧为默认子帧,第一子帧的子帧结构为默认子帧的子帧结构,所述默认子帧为下行子帧或上行子帧或第一特殊子帧;
当下行信息对应第十二值时,第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间,第三部分为用于上行传输的符号。
具体的,下行信息可以承载于下行控制信息格式中,下行信息对应的比特数可以为2比特,该情况下,第十一值可以为00,该第十二值可以为01;或该第十一值为10,该第十二值为11;另外,该下行信息对应的比特数也可以仅为1比特,该情况下,第十一值可以为0(或1),第十二值可以为1(或0)。
其中,默认子帧可以为下行子帧,即默认子帧中所有符号都用于下行传输;默认子帧也可以为上行子帧,即默认子帧中所有符号都用于上行传输;默认子帧也可以为第一特殊子帧,该第一特殊子帧由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间,第三部分为用于上行控制信息和/或探测参考信号(Sounding Reference Signal,简称SRS)传输的符号;第三部分的符号个数和第二部分的符号个数均可以为1个。默认子帧的子帧结构也可以是预定义的子帧结构。
具体的,在确定第一子帧为默认子帧之后,还可以根据上下行配比确定默认子帧为上行子帧还是下行子帧。
示例性的,该第三部分的符号个数可以为2个或5个或6个,第二部分的符号个数可以为1个,第一部分的符号个数可以等于第一子帧的总符号个数减去第三部分的符号个数,再减去第二部分的符号个数。
当该第三部分的符号个数为2个时,该第三部分可用于上行控制信息传输,该上行控制信息承载于上行控制信道上,该上行控制信道占用2个符号;可选的,当该上行控制信息为HARQ-ACK时,该HARQ-ACK可以对应至少2个短TTI的PDSCH传输。
当下行信息对应第十二值时,第一子帧对应的子帧结构可以称为新子帧结构类型3,在该第三部分对应的符号数为5或6的情况下,新子帧结构类型3既包括可用于下行传输的符号,也包括可用于上行传输的符号,从而使得下行传输或上行传输能较快获得传输机会,降低用户面延迟;另一方面,该新子帧结构类型3中,第一部分和第三部分占用的符号数约等于半个子帧对应的长度,若在第一部分进行下行数据传输或在第三部分进行上行数据传输,能够实现短TTI传输,短TTI传输能减小数据处理时间,从而降低用户面延迟。
该情况下,基站可以通过下行信息指示用户设备第一子帧的子帧结构,从而可以使得用户设备在默认子帧的子帧结构或新子帧结构类型3上发送 和接收信息,基站可以根据实际业务需求确定服务小区的帧结构,例如,若默认子帧为下行子帧,当LTE系统中有上行低延时业务时,基站可以通过下行信息指示用户设备采用新子帧结构类型3发送和接收信息,从而使得上行低延时业务能较快获得传输机会,并且采用短TTI传输,可以降低用户面延迟。
该示例中,通过引入第一子帧,能够在用于下行传输的子帧中也能进行HARQ-ACK的反馈,从而改善HARQ RTT,降低用户面延迟;同时,由于能够快速反馈HARQ-ACK,使得LTE系统能够根据反馈的HARQ-ACK调整调度算法,提高频谱效率;另一方面,当该第一子帧的第三部分的符号数为2时,通过该第三部分反馈上行控制信息,可以反馈的HARQ-ACK比特数更多(例如,可以反馈对应两个短TTI传输的PDSCH对应的HARQ-ACK),从而使得该服务小区能够进行短TTI的PDSCH传输,降低下行用户面延迟,提供下行低延时业务;同时,基站通过向用户设备发送下行信息,使得用户设备可以采用第一特殊子帧或新子帧结构类型3发送和接收信息,当实际业务无低延时需求时,用户设备和基站可以采用第一特殊子帧发送和接收信息,当实际业务有低延时需求时,用户设备和基站可以采用新子帧结构类型3发送和接收信息,从而能够根据是否有下行低延时业务需求确定该第一子帧中用于传输上行控制信道的符号个数,在保证上行控制信息性能的同时,不浪费资源。
需要说明的是,在上述实施例中,当用户设备需要在第一子帧发送PUCCH时,且该第一子帧中的第三部分也可用于上行数据传输时,该PUCCH占用的符号个数可以与该第三部分的符号个数一致,也可以为固定值,例如固定占用1个符号或2个符号。
需要说明的是,本发明所有实施例中的符号可以为单载波频分多址(Single-carrier Frequency-Division Multiple Access,简称SC-FDMA)符号,也可以为正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, 简称OFDM)符号,本发明所有实施例中,一个符号的长度包括一个有效符号的长度与循环前缀的和。
本发明实施例还提供了一种发送信息和接收信息的方法,如图3所示,包括:
301、基站确定第一子帧的子帧结构并向用户设备发送下行信息。
具体的,该下行信息用于指示用户设备根据该下行信息确定第一子帧的子帧结构。
可选的,该下行信息可以承载于下行控制信息格式中,下行控制信息格式可以为上述示例1至示例3中的任意一个示例中所述的下行控制信息格式,具体可参见上文,在此不再赘述。
302、所述基站根据所述第一子帧的子帧结构,确定所述用户设备的服务小区的帧结构。
基站根据确定的第一子帧的子帧结构,进一步确定服务小区的帧结构。例如,具体可以为进一步确定该服务小区一个无线帧中各个子帧的子帧结构。需要说明的是,用户设备和基站根据第一子帧的子帧结构确定服务小区的帧结构的方法相同,即用户设备和基站根据第一子帧的子帧结构确定的服务小区的帧结构相同。
303、所述基站根据确定的所述服务小区的帧结构在所述服务小区上向所述用户设备发送信息并接收所述用户设备发送的信息。
基站根据确定的服务小区的帧结构在服务小区上传输信息,具体可以为向用户设备发送信息并接收用户设备发送的信息。此处的传输信息,可以指所有基于该帧结构进行的信息传输,例如下行可以包括PDSCH传输、PDCCH传输、PHICH传输及下行参考信号传输等;上行可以包括PUSCH传输、PUCCH传输及上行参考信号传输等。
当基站需要在第一子帧接收用户设备发送的PUCCH时,且该第一子 帧中的第三部分也可用于上行数据传输时,该PUCCH占用的符号个数可以与该第三部分的符号个数一致,也可以为固定值,例如固定占用1个符号或2个符号。
本发明实施例提供的方法,基站在确定第一子帧的子帧结构之后,通过向用户设备发送的下行信息使得用户设备确定该第一子帧的子帧结构,基站和用户设备根据该第一子帧的子帧结构进一步确定服务小区的帧结构,并根据确定的服务小区的帧结构在服务小区上传输信息。由于基站可以通过动态信令去调整第一子帧的帧结构,因此,基站可以根据实际业务需求确定使用的第一子帧的帧结构,例如,当存在低延时业务时,可以使得确定的第一子帧的子帧结构能够满足该低延时业务的需求,进而提高用户体验。
可选的,当所述下行信息对应的值不同时,所述第一子帧的子帧结构不同。具体的,下行信息对应的值与第一子帧的对应关系可以为以下四个示例中的任意一个示例中所述的对应关系:
示例一:
当所述下行信息对应第一值时,所述第一子帧为默认子帧,所述第一子帧的子帧结构为默认子帧的子帧结构,所述默认子帧为下行子帧或上行子帧;
当所述下行信息对应第二值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间,第三部分为用于上行传输的符号。
具体的,该下行信息对应的比特数可以为2比特,该情况下,第一值可以为00,第二值可以为01,或第一值为10,第二值为11;该下行信息对应的比特数也可以为1比特,该情况下,第一值可以为0(或1),第二值可以为1(或0)。
可选的,所述第三部分对应的符号个数为5个或6个。
关于该示例一的其他描述可以参见上述实施例中的示例一,此处不再赘述。
示例二:
当所述下行信息对应第三值时,所述第一子帧为默认子帧,所述第一子帧的子帧结构为默认子帧的子帧结构,所述默认子帧为下行子帧或上行子帧;
当所述下行信息对应第四值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间,第三部分为用于上行传输的符号,且所述第三部分对应的符号个数为第一符号个数;
当所述下行信息对应第五值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间,第三部分为用于上行传输的符号,且所述第三部分对应的符号个数为第二符号个数;
当所述下行信息对应第六值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间,第三部分为用于上行传输的符号,且所述第三部分对应的符号个数为第三符号个数。
其中,下行信息可以承载于下行控制信息格式中,下行信息对应的比特数可以为2比特,该情况下,第三值可以为00,第四值可以为01,第五值为10,第六值可以为11。
可选的,第一符号个数为3,第二符号个数为6,第三符号个数为9。
关于该示例二的其他描述可以参见上述实施例中的示例二,此处不再赘述。
示例三:
所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的 符号,第二部分为保护时间,第三部分为用于上行传输的符号,具体的:
当所述下行信息对应第七值时,所述第三部分对应的符号个数为第四符号个数;
当所述下行信息对应第八值时,所述第三部分对应的符号个数为第五符号个数;
当所述下行信息对应第九值时,所述第三部分对应的符号个数为第六符号个数;
当所述下行信息对应第十值时,所述第三部分对应的符号个数为第七符号个数。
可选的,所述第四符号个数为1,所述第五符号个数为2,所述第六符号个数为4,所述第七符号个数为6。
具体的,该下行信息对应的比特数可以为2比特,此时第七值可以为00,第八值可以为01,第九值可以为10,第十值可以为11。
关于该示例三的其他描述可以参见上述实施例中的示例三,此处不再赘述。
示例四:
当下行信息对应第十一值时,第一子帧为默认子帧,第一子帧的子帧结构为默认子帧的子帧结构,所述默认子帧为下行子帧或上行子帧或第一特殊子帧;
当下行信息对应第十二值时,第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间,第三部分为用于上行传输的符号。
具体的,下行信息可以承载于下行控制信息格式中,下行信息对应的比特数可以为2比特,该情况下,第十一值可以为00,该第十二值可以为 01;或该第十一值为10,该第十二值为11;另外,该下行信息对应的比特数也可以仅为1比特,该情况下,第十一值可以为0(或1),第十二值可以为1(或0)。
可选的,该第三部分的符号个数可以为2个或5个或6个。
关于该示例四的其他描述可以参见上述实施例中的示例四,此处不再赘述。
本发明实施例还提供一种用户设备40,用于执行上述方法,如图4所示,用户设备40包括:
收发单元401,用于接收下行信息;
确定单元402,用于根据所述下行信息确定第一子帧的子帧结构,根据所述第一子帧的子帧结构,确定服务小区的帧结构;
所述收发单元401,还用于根据确定的所述服务小区的帧结构在所述服务小区上发送信息和接收信息。
可选的,当所述下行信息对应的值不同时,所述第一子帧的子帧结构不同。
可选的,当所述下行信息对应第一值时,所述第一子帧为默认子帧,所述第一子帧的子帧结构为默认子帧的子帧结构,所述默认子帧为下行子帧或上行子帧;
当所述下行信息对应第二值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号。
可选的,所述第三部分对应的符号个数为5个或6个。
可选的,当所述下行信息对应第三值时,所述第一子帧为默认子帧, 所述第一子帧的子帧结构为默认子帧的子帧结构,所述默认子帧为下行子帧或上行子帧;
当所述下行信息对应第四值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号,且所述第三部分对应的符号个数为第一符号个数;
当所述下行信息对应第五值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号,且所述第三部分对应的符号个数为第二符号个数;
当所述下行信息对应第六值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号,且所述第三部分对应的符号个数为第三符号个数。
可选的,所述第一符号个数为3,所述第二符号个数为6,所述第三符号个数为9。
可选的,所述当所述下行信息对应的值不同时,所述第一子帧的子帧结构不同,包括:
所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号;
当所述下行信息对应的值不同时,所述第三部分对应的符号个数不同。
可选的,当所述下行信息对应第七值时,所述第三部分对应的符号个数为第四符号个数;
当所述下行信息对应第八值时,所述第三部分对应的符号个数为第五符号个数;
当所述下行信息对应第九值时,所述第三部分对应的符号个数为第六符号个数;
当所述下行信息对应第十值时,所述第三部分对应的符号个数为第七符号个数。
可选的,所述第四符号个数为1,所述第五符号个数为2,所述第六符号个数为4,所述第七符号个数为6。
可选的,所述第四符号个数、所述第五符号个数、所述第六符号个数和所述第七符号个数通过高层信令配置。
可选的,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行信息对应2比特,所述第一值为00,所述第二值为01。
可选的,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行信息对应2比特,所述第三值为00,所述第四值为01,所述第五值为10,所述第六值为11。
可选的,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行信息对应2比特,所述第七值为00,所述第八值为01,所述第九值为10,所述第十值为11。
可选的,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行控制信息格式对应的比特数与下行控制信息格式1C对应的比特数相同,所述下行控制信息格式包括I个所述下行信息,所述I个所述下行信息中的每个所述下行信息对应N比特,
Figure PCTCN2015098984-appb-000009
所述Lformat 1C等于下行控制信息格式1C用于调度1个物理下行共享信道码字时对应的比特数,所述I个下行信息对应不同的服务小区,I≥1,N≥1,I、N均为整数。
可选的,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行控制信息格式用于调度物理下行共享信道,所述第一子帧为传输所述物理下行共 享信道的子帧。
可选的,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行控制信息格式用于调度物理下行共享信道,所述第一子帧为传输所述物理下行共享信道对应的混合自动重传请求确认信息的子帧。
可选的,所述下行信息承载于第一无线帧,所述第一子帧属于第二无线帧,所述第一无线帧仅包括一个无线帧,所述第二无线帧包括M个连续的无线帧,M≥1,M为整数。
可选的,所述第二无线帧中的第一个无线帧为所述第一无线帧之后的第一个无线帧。
可选的,所述下行信息承载于所述第一无线帧中的R个子帧中,所述R个子帧包括所述第一无线帧中的子帧0,R≥1,R为整数。
可选的,所述第一子帧为所述第二无线帧中每个无线帧中的子帧3、子帧4、子帧8、子帧9中的一个子帧或多个子帧。
本发明实施例提供的用户设备,通过接收到的基站发送的下行信息确定第一子帧的子帧结构,基站和用户设备根据该第一子帧的子帧结构进一步确定服务小区的帧结构,并根据确定的服务小区的帧结构在服务小区上传输信息。由于基站可以通过动态信令去调整第一子帧的帧结构,例如,当存在低延时业务时,可以使得确定的第一子帧的子帧结构能够满足该低延时业务的需求,因此,当用户设备根据确定的服务小区的帧结构在服务小区上传输信息时,可以提高用户体验。
在硬件实现上,用户设备40中的各个单元可以以硬件形式内嵌于或独立于用户设备40的处理器中,也可以以软件形式存储于用户设备40的存储器中,以便于处理器调用执行以上各个单元对应的操作,该处理器可以为中央处理器(Central Processing Unit,简称CPU)、 特定集成电路(Application Specific Integrated Circuit,简称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。
本发明实施例还提供了一种用户设备50,用于执行上述方法,如图5所示,用户设备50包括:收发器501、存储器502和处理器503;
其中,收发器501、存储器502和处理器503之间是通过总线系统504耦合在一起的,其中存储器502可能包含随机存取存储器,也可能还包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器。总线系统504,可以是工业标准体系结构(Industry Standard Architecture,简称ISA)总线、外部设备互连(Peripheral Component,简称PCI)总线或扩展工业标准体系结构(Extended Industry Standard Architecture,简称EISA)总线等。该总线系统504可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图5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。
所述收发器501,用于接收下行信息;
所述存储器502用于存储代码,所述处理器503根据所述存储器502中存储的代码执行以下动作:
根据所述下行信息确定第一子帧的子帧结构;
根据所述第一子帧的子帧结构,确定服务小区的帧结构;
所述收发器501,还用于根据确定的所述服务小区的帧结构在所述服务小区上发送信息和接收信息。
可选的,当所述下行信息对应的值不同时,所述第一子帧的子帧结构不同。
可选的,当所述下行信息对应第一值时,所述第一子帧为默认子帧,所述第一子帧的子帧结构为默认子帧的子帧结构,所述默认子帧为下行子帧或上行子帧;
当所述下行信息对应第二值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号。
可选的,所述第三部分对应的符号个数为5个或6个。
可选的,当所述下行信息对应第三值时,所述第一子帧为默认子帧,所述第一子帧的子帧结构为默认子帧的子帧结构,所述默认子帧为下行子帧或上行子帧;
当所述下行信息对应第四值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号,且所述第三部分对应的符号个数为第一符号个数;
当所述下行信息对应第五值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号,且所述第三部分对应的符号个数为第二符号个数;
当所述下行信息对应第六值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号,且所述第三部分对应的符号个数为第三符号个数。
可选的,所述第一符号个数为3,所述第二符号个数为6,所述第三符号个数为9。
可选的,所述当所述下行信息对应的值不同时,所述第一子帧的子帧结构不同,包括:
所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号;
当所述下行信息对应的值不同时,所述第三部分对应的符号个数不同。
可选的,当所述下行信息对应第七值时,所述第三部分对应的符号个数为第四符号个数;
当所述下行信息对应第八值时,所述第三部分对应的符号个数为第五符号个数;
当所述下行信息对应第九值时,所述第三部分对应的符号个数为第六符号个数;
当所述下行信息对应第十值时,所述第三部分对应的符号个数为第七符号个数。
可选的,所述第四符号个数为1,所述第五符号个数为2,所述第六符号个数为4,所述第七符号个数为6。
可选的,所述第四符号个数、所述第五符号个数、所述第六符号个数和所述第七符号个数通过高层信令配置。
可选的,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行信息对应2比特,所述第一值为00,所述第二值为01。
可选的,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行信息对应2比特,所述第三值为00,所述第四值为01,所述第五值为10,所述第六值为11。
可选的,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行信息对应2比特,所述第七值为00,所述第八值为01,所述第九值为10,所述第十值为11。
可选的,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行控制信息格式对应的比特数与下行控制信息格式1C对应的比特数相同,所述下行控制信息格式包括I个所述下行信息,所述I个所述下行信息中的每个所 述下行信息对应N比特,
Figure PCTCN2015098984-appb-000010
所述Lformat 1C等于下行控制信息格式1C用于调度1个物理下行共享信道码字时对应的比特数,所述I个下行信息对应不同的服务小区,I≥1,N≥1,I、N均为整数。
可选的,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行控制信息格式用于调度物理下行共享信道,所述第一子帧为传输所述物理下行共享信道的子帧。
可选的,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行控制信息格式用于调度物理下行共享信道,所述第一子帧为传输所述物理下行共享信道对应的混合自动重传请求确认信息的子帧。
可选的,所述下行信息承载于第一无线帧,所述第一子帧属于第二无线帧,所述第一无线帧仅包括一个无线帧,所述第二无线帧包括M个连续的无线帧,M≥1,M为整数。
可选的,所述第二无线帧中的第一个无线帧为所述第一无线帧之后的第一个无线帧。
可选的,所述下行信息承载于所述第一无线帧中的R个子帧中,所述R个子帧包括所述第一无线帧中的子帧0,R≥1,R为整数。
可选的,所述第一子帧为所述第二无线帧中每个无线帧中的子帧3、子帧4、子帧8、子帧9中的一个子帧或多个子帧。
本发明实施例提供的用户设备,通过接收到的基站发送的下行信息确定第一子帧的子帧结构,基站和用户设备根据该第一子帧的子帧结构进一步确定服务小区的帧结构,并根据确定的服务小区的帧结构在服务小区上传输信息。由于基站可以通过动态信令去调整第一子帧的帧结构,例如,当存在低延时业务时,可以使得确定的第一子帧的子帧结构能够满足该低延时业务的需求,因此,当用户设备根据确定的服务小区的帧结构在服务 小区上传输信息时,可以提高用户体验。
本发明实施例还提供一种基站60,用于执行上述方法,如图6所述,基站60包括:
确定单元601,用于确定第一子帧的子帧结构;
收发单元602,用于向用户设备发送下行信息,所述下行信息用于指示所述用户设备根据所述下行信息确定所述第一子帧的子帧结构;
所述确定单元601,还用于根据所述第一子帧的子帧结构,确定所述用户设备的服务小区的帧结构;
所述收发单元602,还用于根据确定的所述服务小区的帧结构在所述服务小区上向所述用户设备发送信息并接收所述用户设备发送的信息。
可选的,当所述下行信息对应的值不同时,所述第一子帧的子帧结构不同。
可选的,当所述下行信息对应第一值时,所述第一子帧为默认子帧,所述第一子帧的子帧结构为默认子帧的子帧结构,所述默认子帧为下行子帧或上行子帧;
当所述下行信息对应第二值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号。
可选的,所述第三部分对应的符号个数为5个或6个。
可选的,当所述下行信息对应第三值时,所述第一子帧为默认子帧,所述第一子帧的子帧结构为默认子帧的子帧结构,所述默认子帧为下行子 帧或上行子帧;
当所述下行信息对应第四值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号,且所述第三部分对应的符号个数为第一符号个数;
当所述下行信息对应第五值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号,且所述第三部分对应的符号个数为第二符号个数;
当所述下行信息对应第六值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号,且所述第三部分对应的符号个数为第三符号个数。
可选的,所述第一符号个数为3,所述第二符号个数为6,所述第三符号个数为9。
可选的,所述当所述下行信息对应的值不同时,所述第一子帧的子帧结构不同,包括:
所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号;
当所述下行信息对应的值不同时,所述第三部分对应的符号个数不同。
可选的,当所述下行信息对应第七值时,所述第三部分对应的符号个数为第四符号个数;
当所述下行信息对应第八值时,所述第三部分对应的符号个数为第五符号个数;
当所述下行信息对应第九值时,所述第三部分对应的符号个数为第六符号个数;
当所述下行信息对应第十值时,所述第三部分对应的符号个数为第七符号个数。
可选的,所述第四符号个数为1,所述第五符号个数为2,所述第六符号个数为4,所述第七符号个数为6。
可选的,所述第四符号个数、所述第五符号个数、所述第六符号个数和所述第七符号个数通过高层信令配置。
可选的,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行信息对应2比特,所述第一值为00,所述第二值为01。
可选的,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行信息对应2比特,所述第三值为00,所述第四值为01,所述第五值为10,所述第六值为11。
可选的,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行信息对应2比特,所述第七值为00,所述第八值为01,所述第九值为10,所述第十值为11。
可选的,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行控制信息格式对应的比特数与下行控制信息格式1C对应的比特数相同,所述下行控制信息格式包括I个所述下行信息,所述I个所述下行信息中的每个所述下行信息对应N比特,
Figure PCTCN2015098984-appb-000011
所述Lformat 1C等于下行控制信息格式1C用于调度1个物理下行共享信道码字时对应的比特数,所述I个下行信息对应不同的服务小区,I≥1,N≥1,I、N均为整数。
可选的,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行控制信息格式用于调度物理下行共享信道,所述第一子帧为传输所述物理下行 共享信道的子帧。
可选的,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行控制信息格式用于调度物理下行共享信道,所述第一子帧为传输所述物理下行共享信道对应的混合自动重传请求确认信息的子帧。
可选的,所述下行信息承载于第一无线帧,所述第一子帧属于第二无线帧,所述第一无线帧仅包括一个无线帧,所述第二无线帧包括M个连续的无线帧,M≥1,M为整数。
可选的,所述第二无线帧中的第一个无线帧为所述第一无线帧之后的第一个无线帧。
可选的,所述下行信息承载于所述第一无线帧中的R个子帧中,所述R个子帧包括所述第一无线帧中的子帧0,R≥1,R为整数。
可选的,所述第一子帧为所述第二无线帧中每个无线帧中的子帧3、子帧4、子帧8、子帧9中的一个子帧或多个子帧。
本发明实施例提供的基站,可以向用户设备发送下行信息,用户设备可以根据基站发送的下行信息确定第一子帧的子帧结构,并根据该第一子帧的子帧结构进一步确定服务小区的帧结构,并根据确定的服务小区的帧结构在服务小区上传输信息。由于基站可以通过动态信令去调整第一子帧的帧结构,因此,基站可以根据实际业务需求确定使用的第一子帧的帧结构,例如,当存在低延时业务时,可以使得确定的第一子帧的子帧结构能够满足该低延时业务的需求,则当用户设备根据确定的服务小区的帧结构在该服务小区上传输信息时,可以降低延时,提高用户体验。
在硬件实现上,基站60中的各个单元可以以硬件形式内嵌于或独立于基站60的处理器中,也可以以软件形式存储于基站60的存储器中, 以便于处理器调用执行以上各个单元对应的操作,该处理器可以为CPU、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。
本发明实施例还提供了一种基站70,用于执行上述方法,如图7所示,基站70包括:存储器701、处理器702和收发器703;
其中,存储器701、处理器702和收发器703之间是通过总线系统704耦合在一起的,其中存储器701可能包含随机存取存储器,也可能还包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器。总线系统704,可以是ISA总线、PCI总线或EISA总线等。该总线系统704可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图7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。
所述存储器701用于存储代码,所述处理器702根据所述存储器701中存储的代码执行以下动作:确定第一子帧的子帧结构;
所述收发器703,用于向用户设备发送下行信息,所述下行信息用于指示所述用户设备根据所述下行信息确定所述第一子帧的子帧结构;
所述处理器702,还用于根据所述第一子帧的子帧结构,确定所述用户设备的服务小区的帧结构;
所述收发器703,还用于根据确定的所述服务小区的帧结构在所述服务小区上向所述用户设备发送信息并接收所述用户设备发送的信息。
可选的,当所述下行信息对应的值不同时,所述第一子帧的子帧结构不同。
可选的,当所述下行信息对应第一值时,所述第一子帧为默认子帧,所述第一子帧的子帧结构为默认子帧的子帧结构,所述默认子帧为下行子 帧或上行子帧;
当所述下行信息对应第二值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号。
可选的,所述第三部分对应的符号个数为5个或6个。
可选的,当所述下行信息对应第三值时,所述第一子帧为默认子帧,所述第一子帧的子帧结构为默认子帧的子帧结构,所述默认子帧为下行子帧或上行子帧;
当所述下行信息对应第四值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号,且所述第三部分对应的符号个数为第一符号个数;
当所述下行信息对应第五值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号,且所述第三部分对应的符号个数为第二符号个数;
当所述下行信息对应第六值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号,且所述第三部分对应的符号个数为第三符号个数。
可选的,所述第一符号个数为3,所述第二符号个数为6,所述第三符号个数为9。
可选的,所述当所述下行信息对应的值不同时,所述第一子帧的子帧结构不同,包括:
所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的 符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号;
当所述下行信息对应的值不同时,所述第三部分对应的符号个数不同。
可选的,当所述下行信息对应第七值时,所述第三部分对应的符号个数为第四符号个数;
当所述下行信息对应第八值时,所述第三部分对应的符号个数为第五符号个数;
当所述下行信息对应第九值时,所述第三部分对应的符号个数为第六符号个数;
当所述下行信息对应第十值时,所述第三部分对应的符号个数为第七符号个数。
可选的,所述第四符号个数为1,所述第五符号个数为2,所述第六符号个数为4,所述第七符号个数为6。
可选的,所述第四符号个数、所述第五符号个数、所述第六符号个数和所述第七符号个数通过高层信令配置。
可选的,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行信息对应2比特,所述第一值为00,所述第二值为01。
可选的,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行信息对应2比特,所述第三值为00,所述第四值为01,所述第五值为10,所述第六值为11。
可选的,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行信息对应2比特,所述第七值为00,所述第八值为01,所述第九值为10,所述第十值为11。
可选的,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行控制信息格式对应的比特数与下行控制信息格式1C对应的比特数相同,所述下行控制信息格式包括I个所述下行信息,所述I个所述下行信息中的每个所 述下行信息对应N比特,
Figure PCTCN2015098984-appb-000012
所述Lformat 1C等于下行控制信息格式1C用于调度1个物理下行共享信道码字时对应的比特数,所述I个下行信息对应不同的服务小区,I≥1,N≥1,I、N均为整数。
可选的,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行控制信息格式用于调度物理下行共享信道,所述第一子帧为传输所述物理下行共享信道的子帧。
可选的,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行控制信息格式用于调度物理下行共享信道,所述第一子帧为传输所述物理下行共享信道对应的混合自动重传请求确认信息的子帧。
可选的,所述下行信息承载于第一无线帧,所述第一子帧属于第二无线帧,所述第一无线帧仅包括一个无线帧,所述第二无线帧包括M个连续的无线帧,M≥1,M为整数。
可选的,所述第二无线帧中的第一个无线帧为所述第一无线帧之后的第一个无线帧。
可选的,所述下行信息承载于所述第一无线帧中的R个子帧中,所述R个子帧包括所述第一无线帧中的子帧0,R≥1,R为整数。
可选的,所述第一子帧为所述第二无线帧中每个无线帧中的子帧3、子帧4、子帧8、子帧9中的一个子帧或多个子帧。
本发明实施例提供的基站,可以向用户设备发送下行信息,用户设备可以根据基站发送的下行信息确定第一子帧的子帧结构,并根据该第一子帧的子帧结构进一步确定服务小区的帧结构,并根据确定的服务小区的帧结构在服务小区上传输信息。由于基站可以通过动态信令去调整第一子帧的帧结构,因此,基站可以根据实际业务需求确定使用的第一子帧的帧结构,例如,当存在低延时业务时, 可以使得确定的第一子帧的子帧结构能够满足该低延时业务的需求,则当用户设备根据确定的服务小区的帧结构在该服务小区上传输信息时,可以降低延时,提高用户体验。
本发明实施例还提供一种发送信息和接收信息的系统,包括:上述实施例中提供的任一种用户设备40和上述实施例中提供的任一种基站60,或者,上述实施例中提供的任一种用户设备50和上述实施例中提供的任一种基站70。
需要说明的是,与本发明实施例提供的上述方法对应的,上述装置(包括基站和用户设备)也可以应用于LTE系统或LTE演进系统,例如可应用于LTE系统或LTE演进系统中的单载波场景和载波聚合场景。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个模块或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。
所述作为分离部件说明的模块可以是或者也可以不是物理上分开的,作为模块显示的部件可以是或者也可以不是物理模块,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能模块可以集成在一个处理模块中,也可以两个或两个以上模块集成在一个模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能模块的形式实现。
上述以软件功能模块的形式实现的集成的模块,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。上述软件功能模块存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,简称ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,以上实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (81)

  1. 一种发送信息和接收信息的方法,其特征在于,包括:
    用户设备接收下行信息;
    所述用户设备根据所述下行信息确定第一子帧的子帧结构;
    所述用户设备根据所述第一子帧的子帧结构,确定服务小区的帧结构;
    所述用户设备根据确定的所述服务小区的帧结构在所述服务小区上发送信息和接收信息。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当所述下行信息对应的值不同时,所述第一子帧的子帧结构不同。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,
    当所述下行信息对应第一值时,所述第一子帧为默认子帧,所述第一子帧的子帧结构为默认子帧的子帧结构,所述默认子帧为下行子帧或上行子帧;
    当所述下行信息对应第二值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号。
  4. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述第三部分对应的符号个数为5个或6个。
  5. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,
    当所述下行信息对应第三值时,所述第一子帧为默认子帧,所述第一子帧的子帧结构为默认子帧的子帧结构,所述默认子帧为下行子帧或上行子帧;
    当所述下行信息对应第四值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号,且所述第三部分对应的符号个数为第一符号个数;
    当所述下行信息对应第五值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分 为用于上行传输的符号,且所述第三部分对应的符号个数为第二符号个数;
    当所述下行信息对应第六值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号,且所述第三部分对应的符号个数为第三符号个数。
  6. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述第一符号个数为3,所述第二符号个数为6,所述第三符号个数为9。
  7. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述当所述下行信息对应的值不同时,所述第一子帧的子帧结构不同,包括:
    所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号;
    当所述下行信息对应的值不同时,所述第三部分对应的符号个数不同。
  8. 根据权利要求7所述的方法,其特征在于,
    当所述下行信息对应第七值时,所述第三部分对应的符号个数为第四符号个数;
    当所述下行信息对应第八值时,所述第三部分对应的符号个数为第五符号个数;
    当所述下行信息对应第九值时,所述第三部分对应的符号个数为第六符号个数;
    当所述下行信息对应第十值时,所述第三部分对应的符号个数为第七符号个数。
  9. 根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述第四符号个数为1,所述第五符号个数为2,所述第六符号个数为4,所述第七符号个数为6。
  10. 根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述第四符号个数、所述第五符号个数、所述第六符号个数和所述第七符号个数通过高层信令配置。
  11. 根据权利要求3或4所述的方法,其特征在于,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行信息对应2比特,所述第一值为00,所述 第二值为01。
  12. 根据权利要求5或6所述的方法,其特征在于,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行信息对应2比特,所述第三值为00,所述第四值为01,所述第五值为10,所述第六值为11。
  13. 根据权利要求7至10任一项所述的方法,其特征在于,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行信息对应2比特,所述第七值为00,所述第八值为01,所述第九值为10,所述第十值为11。
  14. 根据权利要求1至13任一项所述的方法,其特征在于,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行控制信息格式对应的比特数与下行控制信息格式1C对应的比特数相同,所述下行控制信息格式包括I个所述下行信息,所述I个所述下行信息中的每个所述下行信息对应N比特,
    Figure PCTCN2015098984-appb-100001
    所述Lformat 1C等于下行控制信息格式1C用于调度1个物理下行共享信道码字时对应的比特数,所述I个下行信息对应不同的服务小区,I≥1,N≥1,I、N均为整数。
  15. 根据权利要求1至13任一项所述的方法,其特征在于,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行控制信息格式用于调度物理下行共享信道,所述第一子帧为传输所述物理下行共享信道的子帧。
  16. 根据权利要求1至13任一项所述的方法,其特征在于,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行控制信息格式用于调度物理下行共享信道,所述第一子帧为传输所述物理下行共享信道对应的混合自动重传请求确认信息的子帧。
  17. 根据权利要求1至14任一项所述的方法,其特征在于,所述下行信息承载于第一无线帧,所述第一子帧属于第二无线帧,所述第一无线帧仅包括一个无线帧,所述第二无线帧包括M个连续的无线帧,M≥1,M为整数。
  18. 根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述第二无线帧中的第一个无线帧为所述第一无线帧之后的第一个无线帧。
  19. 根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述下行信息承载于所述第一无线帧中的R个子帧中,所述R个子帧包括所述第一无线帧中的子帧0,R≥1,R为整数。
  20. 根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述第一子帧为所述第二无线帧中每个无线帧中的子帧3、子帧4、子帧8、子帧9中的一个子帧或多个子帧。
  21. 一种发送信息和接收信息的方法,其特征在于,包括:
    基站确定第一子帧的子帧结构;
    所述基站向用户设备发送下行信息,所述下行信息用于指示所述用户设备根据所述下行信息确定所述第一子帧的子帧结构;
    所述基站根据所述第一子帧的子帧结构,确定所述用户设备的服务小区的帧结构;
    所述基站根据确定的所述服务小区的帧结构在所述服务小区上向所述用户设备发送信息并接收所述用户设备发送的信息。
  22. 根据权利要求21所述的方法,其特征在于,当所述下行信息对应的值不同时,所述第一子帧的子帧结构不同。
  23. 根据权利要求22所述的方法,其特征在于,
    当所述下行信息对应第一值时,所述第一子帧为默认子帧,所述第一子帧的子帧结构为默认子帧的子帧结构,所述默认子帧为下行子帧或上行子帧;
    当所述下行信息对应第二值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号。
  24. 根据权利要求23所述的方法,其特征在于,所述第三部分对应的符号个数为5个或6个。
  25. 根据权利要求22所述的方法,其特征在于,
    当所述下行信息对应第三值时,所述第一子帧为默认子帧,所述第一 子帧的子帧结构为默认子帧的子帧结构,所述默认子帧为下行子帧或上行子帧;
    当所述下行信息对应第四值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号,且所述第三部分对应的符号个数为第一符号个数;
    当所述下行信息对应第五值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号,且所述第三部分对应的符号个数为第二符号个数;
    当所述下行信息对应第六值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号,且所述第三部分对应的符号个数为第三符号个数。
  26. 根据权利要求25所述的方法,其特征在于,所述第一符号个数为3,所述第二符号个数为6,所述第三符号个数为9。
  27. 根据权利要求22所述的方法,其特征在于,所述当所述下行信息对应的值不同时,所述第一子帧的子帧结构不同,包括:
    所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号;
    当所述下行信息对应的值不同时,所述第三部分对应的符号个数不同。
  28. 根据权利要求27所述的方法,其特征在于,
    当所述下行信息对应第七值时,所述第三部分对应的符号个数为第四符号个数;
    当所述下行信息对应第八值时,所述第三部分对应的符号个数为第五符号个数;
    当所述下行信息对应第九值时,所述第三部分对应的符号个数为第六符号个数;
    当所述下行信息对应第十值时,所述第三部分对应的符号个数为第七符号个数。
  29. 根据权利要求28所述的方法,其特征在于,所述第四符号个数为1,所述第五符号个数为2,所述第六符号个数为4,所述第七符号个数为6。
  30. 根据权利要求28所述的方法,其特征在于,所述第四符号个数、所述第五符号个数、所述第六符号个数和所述第七符号个数通过高层信令配置。
  31. 根据权利要求23或24所述的方法,其特征在于,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行信息对应2比特,所述第一值为00,所述第二值为01。
  32. 根据权利要求25或26所述的方法,其特征在于,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行信息对应2比特,所述第三值为00,所述第四值为01,所述第五值为10,所述第六值为11。
  33. 根据权利要求27至30任一项所述的方法,其特征在于,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行信息对应2比特,所述第七值为00,所述第八值为01,所述第九值为10,所述第十值为11。
  34. 根据权利要求21至33任一项所述的方法,其特征在于,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行控制信息格式对应的比特数与下行控制信息格式1C对应的比特数相同,所述下行控制信息格式包括I个所述下行信息,所述I个所述下行信息中的每个所述下行信息对应N比特,
    Figure PCTCN2015098984-appb-100002
    所述Lformat 1C等于下行控制信息格式1C用于调度1个物理下行共享信道码字时对应的比特数,所述I个下行信息对应不同的服务小区,I≥1,N≥1,I、N均为整数。
  35. 根据权利要求21至33任一项所述的方法,其特征在于,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行控制信息格式用于调度物理下行共享信道,所述第一子帧为传输所述物理下行共享信道的子帧。
  36. 根据权利要求21至33任一项所述的方法,其特征在于,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行控制信息格式用于调度物理下 行共享信道,所述第一子帧为传输所述物理下行共享信道对应的混合自动重传请求确认信息的子帧。
  37. 根据权利要求21至34任一项所述的方法,其特征在于,所述下行信息承载于第一无线帧,所述第一子帧属于第二无线帧,所述第一无线帧仅包括一个无线帧,所述第二无线帧包括M个连续的无线帧,M≥1,M为整数。
  38. 根据权利要求37所述的方法,其特征在于,所述第二无线帧中的第一个无线帧为所述第一无线帧之后的第一个无线帧。
  39. 根据权利要求37所述的方法,其特征在于,所述下行信息承载于所述第一无线帧中的R个子帧中,所述R个子帧包括所述第一无线帧中的子帧0,R≥1,R为整数。
  40. 根据权利要求37所述的方法,其特征在于,所述第一子帧为所述第二无线帧中每个无线帧中的子帧3、子帧4、子帧8、子帧9中的一个子帧或多个子帧。
  41. 一种用户设备,其特征在于,包括:收发器、存储器和处理器;
    所述收发器,用于接收下行信息;
    所述存储器用于存储代码,所述处理器根据所述存储器中存储的代码执行以下动作:
    根据所述下行信息确定第一子帧的子帧结构;
    根据所述第一子帧的子帧结构,确定服务小区的帧结构;
    所述收发器,还用于根据确定的所述服务小区的帧结构在所述服务小区上发送信息和接收信息。
  42. 根据权利要求41所述的用户设备,其特征在于,当所述下行信息对应的值不同时,所述第一子帧的子帧结构不同。
  43. 根据权利要求42所述的用户设备,其特征在于,
    当所述下行信息对应第一值时,所述第一子帧为默认子帧,所述第一子帧的子帧结构为默认子帧的子帧结构,所述默认子帧为下行子帧或上行 子帧;
    当所述下行信息对应第二值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号。
  44. 根据权利要求43所述的用户设备,其特征在于,所述第三部分对应的符号个数为5个或6个。
  45. 根据权利要求42所述的用户设备,其特征在于,
    当所述下行信息对应第三值时,所述第一子帧为默认子帧,所述第一子帧的子帧结构为默认子帧的子帧结构,所述默认子帧为下行子帧或上行子帧;
    当所述下行信息对应第四值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号,且所述第三部分对应的符号个数为第一符号个数;
    当所述下行信息对应第五值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号,且所述第三部分对应的符号个数为第二符号个数;
    当所述下行信息对应第六值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号,且所述第三部分对应的符号个数为第三符号个数。
  46. 根据权利要求45所述的用户设备,其特征在于,所述第一符号个数为3,所述第二符号个数为6,所述第三符号个数为9。
  47. 根据权利要求42所述的用户设备,其特征在于,所述当所述下行信息对应的值不同时,所述第一子帧的子帧结构不同,包括:
    所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号;
    当所述下行信息对应的值不同时,所述第三部分对应的符号个数不同。
  48. 根据权利要求47所述的用户设备,其特征在于,
    当所述下行信息对应第七值时,所述第三部分对应的符号个数为第四符号个数;
    当所述下行信息对应第八值时,所述第三部分对应的符号个数为第五符号个数;
    当所述下行信息对应第九值时,所述第三部分对应的符号个数为第六符号个数;
    当所述下行信息对应第十值时,所述第三部分对应的符号个数为第七符号个数。
  49. 根据权利要求48所述的用户设备,其特征在于,所述第四符号个数为1,所述第五符号个数为2,所述第六符号个数为4,所述第七符号个数为6。
  50. 根据权利要求48所述的用户设备,其特征在于,所述第四符号个数、所述第五符号个数、所述第六符号个数和所述第七符号个数通过高层信令配置。
  51. 根据权利要求43或44所述的用户设备,其特征在于,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行信息对应2比特,所述第一值为00,所述第二值为01。
  52. 根据权利要求45或46所述的用户设备,其特征在于,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行信息对应2比特,所述第三值为00,所述第四值为01,所述第五值为10,所述第六值为11。
  53. 根据权利要求47至50任一项所述的用户设备,其特征在于,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行信息对应2比特,所述第七值为00,所述第八值为01,所述第九值为10,所述第十值为11。
  54. 根据权利要求41至53任一项所述的用户设备,其特征在于,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行控制信息格式对应的比特数与下行控制信息格式1C对应的比特数相同,所述下行控制信息格式包括I个所述下行信息,所述I个所述下行信息中的每个所述下行信息对应N比特,
    Figure PCTCN2015098984-appb-100003
    所述Lformat 1C等于下行控制信息格式1C用于调度1个物理下行共享信道码字时对应的比特数,所述I个下行信息对应不同的服务小区,I≥1,N≥1,I、N均为整数。
  55. 根据权利要求41至53任一项所述的用户设备,其特征在于,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行控制信息格式用于调度物理下行共享信道,所述第一子帧为传输所述物理下行共享信道的子帧。
  56. 根据权利要求41至53任一项所述的用户设备,其特征在于,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行控制信息格式用于调度物理下行共享信道,所述第一子帧为传输所述物理下行共享信道对应的混合自动重传请求确认信息的子帧。
  57. 根据权利要求41至54任一项所述的用户设备,其特征在于,所述下行信息承载于第一无线帧,所述第一子帧属于第二无线帧,所述第一无线帧仅包括一个无线帧,所述第二无线帧包括M个连续的无线帧,M≥1,M为整数。
  58. 根据权利要求57所述的用户设备,其特征在于,所述第二无线帧中的第一个无线帧为所述第一无线帧之后的第一个无线帧。
  59. 根据权利要求57所述的用户设备,其特征在于,所述下行信息承载于所述第一无线帧中的R个子帧中,所述R个子帧包括所述第一无线帧中的子帧0,R≥1,R为整数。
  60. 根据权利要求57所述的用户设备,其特征在于,所述第一子帧为所述第二无线帧中每个无线帧中的子帧3、子帧4、子帧8、子帧9中的一个子帧或多个子帧。
  61. 一种基站,其特征在于,包括:存储器、处理器和收发器;
    所述存储器用于存储代码,所述处理器根据所述存储器中存储的代码执行以下动作:确定第一子帧的子帧结构;
    所述收发器,用于向用户设备发送下行信息,所述下行信息用于 指示所述用户设备根据所述下行信息确定所述第一子帧的子帧结构;
    所述处理器,还用于根据所述第一子帧的子帧结构,确定所述用户设备的服务小区的帧结构;
    所述收发器,还用于根据确定的所述服务小区的帧结构在所述服务小区上向所述用户设备发送信息并接收所述用户设备发送的信息。
  62. 根据权利要求61所述的基站,其特征在于,当所述下行信息对应的值不同时,所述第一子帧的子帧结构不同。
  63. 根据权利要求62所述的基站,其特征在于,
    当所述下行信息对应第一值时,所述第一子帧为默认子帧,所述第一子帧的子帧结构为默认子帧的子帧结构,所述默认子帧为下行子帧或上行子帧;
    当所述下行信息对应第二值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号。
  64. 根据权利要求63所述的基站,其特征在于,所述第三部分对应的符号个数为5个或6个。
  65. 根据权利要求62所述的基站,其特征在于,
    当所述下行信息对应第三值时,所述第一子帧为默认子帧,所述第一子帧的子帧结构为默认子帧的子帧结构,所述默认子帧为下行子帧或上行子帧;
    当所述下行信息对应第四值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号,且所述第三部分对应的符号个数为第一符号个数;
    当所述下行信息对应第五值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号,且所述第三部分对应的符号个数为第二符号个数;
    当所述下行信息对应第六值时,所述第一子帧的子帧结构由三部分组 成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号,且所述第三部分对应的符号个数为第三符号个数。
  66. 根据权利要求65所述的基站,其特征在于,所述第一符号个数为3,所述第二符号个数为6,所述第三符号个数为9。
  67. 根据权利要求62所述的基站,其特征在于,所述当所述下行信息对应的值不同时,所述第一子帧的子帧结构不同,包括:
    所述第一子帧的子帧结构由三部分组成,第一部分为用于下行传输的符号,第二部分为保护时间GP,第三部分为用于上行传输的符号;
    当所述下行信息对应的值不同时,所述第三部分对应的符号个数不同。
  68. 根据权利要求67所述的基站,其特征在于,
    当所述下行信息对应第七值时,所述第三部分对应的符号个数为第四符号个数;
    当所述下行信息对应第八值时,所述第三部分对应的符号个数为第五符号个数;
    当所述下行信息对应第九值时,所述第三部分对应的符号个数为第六符号个数;
    当所述下行信息对应第十值时,所述第三部分对应的符号个数为第七符号个数。
  69. 根据权利要求68所述的基站,其特征在于,所述第四符号个数为1,所述第五符号个数为2,所述第六符号个数为4,所述第七符号个数为6。
  70. 根据权利要求68所述的基站,其特征在于,所述第四符号个数、所述第五符号个数、所述第六符号个数和所述第七符号个数通过高层信令配置。
  71. 根据权利要求63或64所述的基站,其特征在于,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行信息对应2比特,所述第一值为00,所述第二值为01。
  72. 根据权利要求65或66所述的基站,其特征在于,所述下行信息承 载于下行控制信息格式中,所述下行信息对应2比特,所述第三值为00,所述第四值为01,所述第五值为10,所述第六值为11。
  73. 根据权利要求67至70任一项所述的基站,其特征在于,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行信息对应2比特,所述第七值为00,所述第八值为01,所述第九值为10,所述第十值为11。
  74. 根据权利要求61至73任一项所述的基站,其特征在于,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行控制信息格式对应的比特数与下行控制信息格式1C对应的比特数相同,所述下行控制信息格式包括I个所述下行信息,所述I个所述下行信息中的每个所述下行信息对应N比特,
    Figure PCTCN2015098984-appb-100004
    所述Lformat 1C等于下行控制信息格式1C用于调度1个物理下行共享信道码字时对应的比特数,所述I个下行信息对应不同的服务小区,I≥1,N≥1,I、N均为整数。
  75. 根据权利要求61至73任一项所述的基站,其特征在于,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行控制信息格式用于调度物理下行共享信道,所述第一子帧为传输所述物理下行共享信道的子帧。
  76. 根据权利要求61至73任一项所述的基站,其特征在于,所述下行信息承载于下行控制信息格式中,所述下行控制信息格式用于调度物理下行共享信道,所述第一子帧为传输所述物理下行共享信道对应的混合自动重传请求确认信息的子帧。
  77. 根据权利要求61至74任一项所述的基站,其特征在于,所述下行信息承载于第一无线帧,所述第一子帧属于第二无线帧,所述第一无线帧仅包括一个无线帧,所述第二无线帧包括M个连续的无线帧,M≥1,M为整数。
  78. 根据权利要求77所述的基站,其特征在于,所述第二无线帧中的第一个无线帧为所述第一无线帧之后的第一个无线帧。
  79. 根据权利要求77所述的基站,其特征在于,所述下行信息承载于 所述第一无线帧中的R个子帧中,所述R个子帧包括所述第一无线帧中的子帧0,R≥1,R为整数。
  80. 根据权利要求77所述的基站,其特征在于,所述第一子帧为所述第二无线帧中每个无线帧中的子帧3、子帧4、子帧8、子帧9中的一个子帧或多个子帧。
  81. 一种发送信息和接收信息的系统,其特征在于,包括:权利要求41至权利要求60任一项所述的用户设备和权利要求61至权利要求80任一项所述的基站。
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