WO2017143837A1 - 一种信息传输方法及装置 - Google Patents

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WO2017143837A1
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成艳
陈铮
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    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications technologies, and in particular, to an information transmission method and apparatus.
  • the long-term evolution (English term: Long Term Evolution, LTE for short) system supports Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ), that is, in transmission, the system generates different codes according to the information bits of the same transport block. a set of bits, thereby converting the same transport block into a plurality of different redundancy versions (English name: Redundancy Version, RV for short), each RV having a corresponding sequence number, when the first RV is sent on a certain subframe, Whether the subsequent RV is sent depends on whether the previous transmission is correct, that is, the hybrid automatic retransmission corresponding to the previous transmission is confirmed as ACK (English full name: Acknowledgement, ACK for short) or NACK (English full name: Negative Acknowledgement, NACK for short).
  • ACK English full name: Acknowledgement, ACK for short
  • NACK Korean full name: Negative Acknowledgement, NACK for short
  • the existing LTE system supports the transmission time interval bundling (English name: Transmission Time Interval Bundling, TTI Bundling for short).
  • the number of subframes bound by TTIBundling is 4, and the corresponding redundancy version number is 0, 2, 3, 1.
  • These sub-frames form a TTI Bundle (English name: Transmission Time Interval Bundle, TTI Bundle for short).
  • TTI bundling in existing LTE systems can reduce service delays and improve service transmission reliability.
  • the number of TTI bundled subframes of the existing TTI bundling mechanism is fixed to 4
  • the number of TTI bundled subframes cannot be flexibly configured according to the channel conditions of the user equipment, thereby reducing the use efficiency of the spectrum resources and increasing the spectrum resources. Consumption.
  • the information transmission method and device provided by the application can be based on channel conditions
  • the number of subframes and redundancy versions in the subframe aggregation are set to improve resource utilization.
  • the first subframe type and the second subframe type can be flexibly configured, so that the evolved TDD system can improve the system by using reasonable GP overhead. performance.
  • the first aspect provides an information transmission method, including: the first device sends downlink control information to the second device, where the downlink control information includes subframe aggregation information, and the subframe aggregation information is used by the first device to indicate the subframe to the second device.
  • the first device receives uplink information that is sent by the second device according to the downlink control information.
  • the downlink control information that is sent by the first device to the second device includes the subframe aggregation information, so that the second device can obtain the number of subframes used for the subframe aggregation and/or the subframe aggregation used by the second device according to the subframe aggregation information.
  • the redundancy version corresponding to at least one subframe in the frame is processed accordingly, so that the number of subframes used for subframe aggregation can be dynamically indicated according to channel conditions, thereby achieving efficient use of resources and improving spectrum utilization. It also guarantees the reliability of data transmission.
  • the use of continuous subframe transmission can reduce the service delay while ensuring the transmission reliability, and for users with good channel conditions, using less subframe transmission, the service delay can be further reduced, so that it is better for low time. Extend the reliability of the business to provide services.
  • the downlink control information is used to schedule downlink data transmission
  • the uplink information is a hybrid automatic repeat request acknowledgement corresponding to the downlink data transmission.
  • the downlink control information is used to schedule uplink data transmission, and the uplink information is uplink data scheduled by downlink control information.
  • the subframe aggregation information corresponds to a redundancy version in the downlink control information, and the subframe aggregation information indicates that the subframe aggregation is used.
  • the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe is used.
  • the first device sends the radio resource control signaling to the second device, where the radio resource control signaling is used to indicate the sub-frame aggregation used by the sub-frame.
  • the number of frames is used to indicate the sub-frame aggregation used by the sub-frame.
  • the first device uses the radio network temporary identifier RNTI to scramble the cyclic redundancy confirmation CRC of the downlink control information, where the RNTI indicates the subframe aggregation.
  • the number of subframes used, different RNTIs correspond to different number of subframes.
  • the first device uses the subframe according to the subframe aggregation.
  • the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation determines the redundancy version corresponding to the remaining subframes in the subframe used by the subframe aggregation, and specifically includes the first device used in the subframe aggregation.
  • the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe is the starting point, and X redundancy versions are obtained from the redundancy version sequence 0, 2, 3, 1 by the cyclic repetition mode, and X is equal to the subframe used for the subframe aggregation.
  • the number, X redundancy versions correspond one-to-one with the subframes used for subframe aggregation.
  • the subframe aggregation information field in the downlink control information format corresponding to the downlink control information occupies three information bits.
  • the eighth possible implementation when the value of the subframe aggregation information field is 000, the number of subframes used for subframe aggregation is 1, and the subframe aggregation is used.
  • the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe is 0;
  • the value of the subframe aggregation information field is 001
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 1, and the redundancy version of the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 1.
  • the value of the subframe aggregation information field is 010, the number of subframes used for subframe aggregation is 1, and the redundancy version of the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 2;
  • the value of the subframe aggregation information field corresponds to 011
  • the number of subframes used for subframe aggregation The quantity is 1, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 3;
  • the value of the subframe aggregation information field is 100, the number of subframes used for subframe aggregation is 2, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 0.
  • the second subframe in the subframe corresponds to a redundancy version of 2;
  • the value of the subframe aggregation information field is 101
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 2, and the redundancy version of the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 3, and the subframe aggregation is used.
  • the second subframe in the subframe corresponds to a redundancy version of 1;
  • the value of the subframe aggregation information field is 110
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 4, and the redundancy version of the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 0.
  • the second sub-frame in the sub-frame corresponds to a redundancy version of 2
  • the third sub-frame in the sub-frame aggregation uses a redundancy version of 3
  • the fourth sub-frame in the sub-frame aggregation is 1.
  • the subframe aggregation information is further used to indicate a subframe type of the subframe used by the subframe aggregation, and the subframe type Including a first subframe type, the subframe corresponding to the first subframe type includes a time domain symbol for downlink transmission, a guard time GP, and a time domain symbol for uplink transmission, where the time domain symbol used for downlink transmission The number is greater than or equal to the number of time domain symbols used for uplink transmission.
  • the subframe aggregation information field in the downlink control information format corresponding to the downlink control information occupies four information bits, specifically:
  • the subframe type of the first subframe in the subframe is a downlink subframe
  • the subframe type of the first subframe in the subframe is the first subframe class type
  • the subframe aggregation information field When the value of the subframe aggregation information field is 0010, the number of subframes used for subframe aggregation is 1, and the redundancy version of the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 1, and the subframe is aggregated.
  • the subframe type of the first subframe in the subframe is a downlink subframe;
  • the subframe aggregation information field When the value of the subframe aggregation information field is 0011, the number of subframes used for subframe aggregation is 1, and the redundancy version of the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 1, and the subframe is aggregated.
  • the subframe type of the first subframe in the subframe is the first subframe type;
  • the subframe aggregation information field When the value of the subframe aggregation information field is 0100, the number of subframes used for subframe aggregation is 1, and the redundancy version of the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 2, and the subframe aggregation is used.
  • the subframe type of the first subframe in the subframe is a downlink subframe;
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 1, and the redundancy version of the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 2, and the subframe aggregation is used.
  • the subframe type of the first subframe in the subframe is the first subframe type;
  • the subframe aggregation information field When the value of the subframe aggregation information field is 0110, the number of subframes used for subframe aggregation is 1, and the redundancy version of the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 3, and the subframe aggregation is used.
  • the subframe type of the first subframe in the subframe is a downlink subframe;
  • the subframe aggregation information field When the value of the subframe aggregation information field is 0111, the number of subframes used for subframe aggregation is 1, and the redundancy version of the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 3, and the subframe aggregation is used.
  • the subframe type of the first subframe in the subframe is the first subframe type;
  • the value of the subframe aggregation information field is 1000
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 2, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 0.
  • the second subframe in the subframe has a redundancy version of 2, and the subframe type of the first subframe and the second subframe used in the subframe aggregation are both downlink subframes;
  • the value of the subframe aggregation information field is 1001
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 2, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 0.
  • the second subframe in the subframe has a redundancy version of 2, and the subframe type of the first subframe in the subframe aggregation is a downlink subframe, and the subframe in the subframe aggregation uses the first subframe.
  • the subframe types of the two subframes are all the first subframe type;
  • the value of the subframe aggregation information field is 1010
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 2, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 0.
  • the second subframe in the subframe has a redundancy version of 2, and the subframe type of the first subframe and the second subframe used in the subframe aggregation are the first subframe type;
  • the value of the subframe aggregation information field is 1011
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 2
  • the redundancy version of the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 3, and the subframe aggregation is used.
  • the redundancy version of the second subframe in the subframe is 1, and the subframe type of the first subframe and the second subframe used in the subframe aggregation are downlink subframes;
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 2, and the redundancy version of the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 3, and the subframe aggregation is used.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe is 1, and the subframe type of the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is the downlink subframe, and the subframe in the subframe aggregation is used in the subframe.
  • the subframe types of the two subframes are all the first subframe type;
  • the value of the subframe aggregation information field is 1101
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 2, and the redundancy version of the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 3, and the subframe aggregation is used.
  • the redundancy version of the second subframe in the subframe is 1, and the subframe type of the first subframe and the second subframe used in the subframe aggregation are all the first subframe type;
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 4, and the redundancy version of the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 0.
  • the second sub-frame in the sub-frame corresponds to a redundancy version of 2, sub- The redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for frame aggregation is 3, and the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used for subframe aggregation is 1, and the subframe used in the subframe aggregation is used.
  • the subframe types of the first subframe, the second subframe, and the third subframe are all downlink subframes, and the subframe type of the fourth subframe in the subframe used for subframe aggregation is the first subframe type;
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 4, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 0.
  • the second subframe in the subframe has a redundancy version of 2, the first subframe in the subframe aggregation uses a redundancy version of 3, and the subframe aggregation uses the second subframe.
  • the redundancy version corresponding to the subframes is 1, and the subframe types of the first subframe, the second subframe, the third subframe, and the fourth subframe in the subframe used for the subframe aggregation are the first subframe type. .
  • the downlink control information includes a hybrid automatic retransmission acknowledgment
  • the frame information, the hybrid automatic retransmission acknowledgement subframe information is used to indicate a subframe for transmitting the hybrid automatic retransmission acknowledgement corresponding to the downlink data scheduled by the downlink control information.
  • the subframe aggregation information field in the downlink control information format corresponding to the downlink control information occupies two information bits, specific:
  • the value of the subframe aggregation information field is 00
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 1, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is in the downlink control information format.
  • Modulation coding scheme and redundancy version field indication
  • the value of the subframe aggregation information field is 01
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 2, and the redundancy version of the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 0.
  • the second subframe in the subframe corresponds to a redundancy version of 2;
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 2, and the redundancy version of the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 3.
  • the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation corresponds to a redundancy version of 1;
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 4, and the redundancy version of the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 0.
  • the second sub-frame in the sub-frame corresponds to a redundancy version of 2
  • the third sub-frame in the sub-frame aggregation uses a redundancy version of 3
  • the fourth sub-frame in the sub-frame aggregation is 1.
  • the subframe aggregation information is further used to indicate a subframe type of the subframe used by the subframe aggregation, and the subframe The type includes a second subframe type, and the subframe corresponding to the second subframe type includes a time domain symbol for downlink transmission, a guard time GP, and a time domain symbol for uplink transmission, where the time domain symbol for downlink transmission The number of times is smaller than the number of time domain symbols used for uplink transmission.
  • the subframe aggregation information field in the downlink control information format corresponding to the downlink control information occupies three information bits, specifically:
  • the value of the subframe aggregation information field is 000
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 1, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is in the downlink control information format.
  • the modulation coding scheme and the redundancy version field indicate that the subframe type of the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is an uplink subframe;
  • the value of the subframe aggregation information field is 001
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 1, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is in the downlink control information format.
  • the modulation coding scheme and the redundancy version field indicate that the subframe type of the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is the second subframe type;
  • the value of the subframe aggregation information field is 010
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 2, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 0.
  • the redundancy version of the second subframe in the subframe is 2, and the subframe type of the first subframe and the second subframe used in the subframe aggregation are uplink subframes;
  • the value of the subframe aggregation information field is 011
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 2, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 0.
  • the second sub-frame in the sub-frame corresponds to a redundancy version of 2
  • the sub-frame type of the first sub-frame used in the sub-frame aggregation is the second sub-frame type, and the subframe is used in the sub-frame aggregation.
  • the subframe type of the second subframe is an uplink subframe;
  • the value of the subframe aggregation information field is 100
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 2
  • the redundancy version of the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 3, and the subframe aggregation is used.
  • the second subframe in the subframe has a redundancy version of 1, and the subframes of the first subframe and the second subframe used in the subframe aggregation are uplink subframes;
  • the value of the subframe aggregation information field is 101
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 2, and the redundancy version of the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 3, and the subframe aggregation is used.
  • the second sub-frame in the sub-frame has a redundancy version of 1, and the sub-frame type of the first sub-frame used in the sub-frame aggregation is the second sub-frame type, and the subframe is used in the sub-frame aggregation.
  • the subframe type of the second subframe is an uplink subframe;
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 4, and the redundancy version of the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 0.
  • the second subframe in the subframe has a redundancy version of 2, the first subframe in the subframe aggregation uses a redundancy version of 3, and the subframe aggregation uses the second subframe.
  • the redundancy version corresponding to the subframes is 1, and the subframe types of the second subframe, the third subframe, and the fourth subframe in the subframe used for the subframe aggregation are all uplink subframes, and the subframes used for subframe aggregation are used.
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 4, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 0.
  • the second subframe in the subframe has a redundancy version of 2, the first subframe in the subframe aggregation uses a redundancy version of 3, and the subframe aggregation uses the second subframe.
  • the redundancy version corresponding to the subframes is 1, and the subframes of the first subframe, the second subframe, the third subframe, and the fourth subframe of the subframe used for the subframe aggregation are used.
  • the types are all of the second subframe type.
  • the first device uses the radio network temporary identifier RNTI to scramble the cyclic redundancy confirmation CRC of the downlink control information, and the RNTI indicates the downlink control.
  • the length of the transmission time interval TTI corresponding to the physical downlink shared channel of the information scheduling, and different RNTIs correspond to different TTI lengths.
  • a second aspect of the present invention provides a method for transmitting information, including: receiving, by a second device, downlink control information sent by a first device, where the downlink control information includes subframe aggregation information, and the subframe aggregation information is used to indicate the number of subframes used by the subframe aggregation. And a redundancy version corresponding to at least one of the subframes used by the subframe aggregation;
  • the second device sends the uplink information to the first device according to the downlink control information.
  • the second device receives the downlink control information that is sent by the first device, includes the subframe aggregation information, and obtains, according to the subframe aggregation information, the number of subframes used for the subframe aggregation and/or at least one of the subframes used by the subframe aggregation.
  • the redundancy version corresponding to the frame is processed accordingly to achieve the purpose of dynamically indicating the number of subframes used for subframe aggregation according to channel conditions, thereby efficiently utilizing resources, improving spectrum utilization, and ensuring reliability of data transmission.
  • the use of continuous subframe transmission can reduce the service delay while ensuring the transmission reliability, and for users with good channel conditions, using less subframe transmission, the service delay can be further reduced, so that it is better for low time. Extend the reliability of the business to provide services.
  • the downlink control information is used to schedule downlink data transmission
  • the uplink information is a hybrid automatic repeat request acknowledgement corresponding to the downlink data transmission.
  • the downlink control information is used to schedule uplink data transmission, and the uplink information is uplink data scheduled by the uplink control information.
  • the subframe aggregation information corresponds to a redundancy version in the downlink control information, and the subframe aggregation information indicates that the subframe aggregation is used. Corresponding to the first subframe in the subframe Redundant version.
  • the second device receives the radio resource control signaling sent by the first device
  • the second device determines the number of subframes used by the subframe aggregation according to the radio resource control signaling.
  • the second device determines the subframe aggregation according to the radio network temporary identifier RNTI that scrambles the CRC for the cyclic redundancy confirmation of the downlink control information.
  • the number of subframes used, different RNTIs correspond to different number of subframes.
  • the second device uses the subframe according to the subframe aggregation.
  • the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation determines the redundancy version corresponding to the remaining subframes in the subframe used by the subframe aggregation, and specifically includes:
  • the second device takes the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation as a starting point, and takes X redundancy versions from the redundancy version sequence 0, 2, 3, and 1 through the cyclic repetition manner.
  • X is equal to the number of subframes used for subframe aggregation, and the X redundancy versions correspond one-to-one with the subframes used for subframe aggregation.
  • the subframe aggregation information field in the downlink control information format corresponding to the downlink control information occupies three information bits.
  • the eighth possible implementation when the value of the subframe aggregation information field is 000, the number of subframes used for subframe aggregation is 1, and the subframe aggregation is used.
  • the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe is 0;
  • the value of the subframe aggregation information field is 001
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 1, and the redundancy version of the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 1.
  • the value of the subframe aggregation information field is 010, the number of subframes used for subframe aggregation is 1, and the redundancy version of the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 2;
  • the value of the subframe aggregation information field is 011
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 1, and the redundancy version corresponding to the first subframe of the subframes used for subframe aggregation is 3.
  • the value of the subframe aggregation information field is 100, the number of subframes used for subframe aggregation is 2, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 0.
  • the second subframe in the subframe corresponds to a redundancy version of 2;
  • the value of the subframe aggregation information field is 101
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 2, and the redundancy version of the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 3, and the subframe aggregation is used.
  • the second subframe in the subframe corresponds to a redundancy version of 1;
  • the value of the subframe aggregation information field is 110
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 4, and the redundancy version of the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 0.
  • the second sub-frame in the sub-frame corresponds to a redundancy version of 2
  • the third sub-frame in the sub-frame aggregation uses a redundancy version of 3
  • the fourth sub-frame in the sub-frame aggregation is 1.
  • the subframe aggregation information is further used to indicate a subframe type of the subframe used by the subframe aggregation, and the subframe type Including a first subframe type, the subframe corresponding to the first subframe type includes a time domain symbol for downlink transmission, a guard time GP, and a time domain symbol for uplink transmission, where the time domain symbol used for downlink transmission The number is greater than or equal to the number of time domain symbols used for uplink transmission.
  • the subframe aggregation information field in the downlink control information format corresponding to the downlink control information occupies four information bits, specifically:
  • the subframe type of the first subframe in the subframe is a downlink subframe
  • the subframe type of the first subframe in the subframe is the first subframe type
  • the subframe aggregation information field When the value of the subframe aggregation information field is 0010, the number of subframes used for subframe aggregation is 1, and the redundancy version of the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 1, and the subframe is aggregated.
  • the subframe type of the first subframe in the subframe is a downlink subframe;
  • the subframe aggregation information field When the value of the subframe aggregation information field is 0011, the number of subframes used for subframe aggregation is 1, and the redundancy version of the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 1, and the subframe is aggregated.
  • the subframe type of the first subframe in the subframe is the first subframe type;
  • the subframe aggregation information field When the value of the subframe aggregation information field is 0100, the number of subframes used for subframe aggregation is 1, and the redundancy version of the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 2, and the subframe aggregation is used.
  • the subframe type of the first subframe in the subframe is a downlink subframe;
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 1, and the redundancy version of the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 2, and the subframe aggregation is used.
  • the subframe type of the first subframe in the subframe is the first subframe type;
  • the subframe aggregation information field When the value of the subframe aggregation information field is 0110, the number of subframes used for subframe aggregation is 1, and the redundancy version of the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 3, and the subframe aggregation is used.
  • the subframe type of the first subframe in the subframe is a downlink subframe;
  • the subframe aggregation information field When the value of the subframe aggregation information field is 0111, the number of subframes used for subframe aggregation is 1, and the redundancy version of the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 3, and the subframe aggregation is used.
  • the subframe type of the first subframe in the subframe is the first subframe type;
  • the value of the subframe aggregation information field is 1000
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 2, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 0.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used for subframe aggregation is 2, and the subframe type of the first subframe and the second subframe used in the subframe aggregation are downlink. frame;
  • the value of the subframe aggregation information field is 1001
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 2, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 0.
  • the second subframe in the subframe has a redundancy version of 2, and the subframe type of the first subframe in the subframe aggregation is a downlink subframe, and the subframe in the subframe aggregation uses the first subframe.
  • the subframe types of the two subframes are all the first subframe type;
  • the value of the subframe aggregation information field is 1010
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 2, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 0.
  • the second subframe in the subframe has a redundancy version of 2, and the subframe type of the first subframe and the second subframe used in the subframe aggregation are the first subframe type;
  • the value of the subframe aggregation information field is 1011
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 2
  • the redundancy version of the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 3, and the subframe aggregation is used.
  • the redundancy version of the second subframe in the subframe is 1, and the subframe type of the first subframe and the second subframe used in the subframe aggregation are downlink subframes;
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 2, and the redundancy version of the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 3, and the subframe aggregation is used.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe is 1, and the subframe type of the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is the downlink subframe, and the subframe in the subframe aggregation is used in the subframe.
  • the subframe types of the two subframes are all the first subframe type;
  • the value of the subframe aggregation information field is 1101
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 2, and the redundancy version of the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 3, and the subframe aggregation is used.
  • the redundancy version of the second subframe in the subframe is 1, and the subframe type of the first subframe and the second subframe used in the subframe aggregation are all the first subframe type;
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 4, and the redundancy version of the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 0.
  • the second subframe in the subframe has a redundancy version of 2, the first subframe in the subframe aggregation uses a redundancy version of 3, and the subframe aggregation uses the second subframe.
  • the redundancy version corresponding to the subframes is 1, and the subframe types of the first subframe, the second subframe, and the third subframe in the subframe used for the subframe aggregation are all downlink subframes, and the subframes used for the subframe aggregation are used.
  • the subframe type of the fourth subframe in the frame is the first subframe type;
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 4, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 0.
  • the second subframe in the subframe has a redundancy version of 2, the first subframe in the subframe aggregation uses a redundancy version of 3, and the subframe aggregation uses the second subframe.
  • the redundancy version corresponding to the subframes is 1, and the subframe types of the first subframe, the second subframe, the third subframe, and the fourth subframe in the subframe used for the subframe aggregation are the first subframe type. .
  • the downlink control information includes a hybrid automatic retransmission acknowledgment
  • the frame information, the hybrid automatic retransmission acknowledgement subframe information is used to indicate the subframe of the hybrid automatic retransmission corresponding to the downlink data scheduled for transmitting the downlink control information.
  • the subframe aggregation information field in the downlink control information format corresponding to the downlink control information occupies two information bits, specific:
  • the value of the subframe aggregation information field is 00
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 1, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is in the downlink control information format.
  • Modulation coding scheme and redundancy version field indication
  • the value of the subframe aggregation information field is 01
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 2, and the redundancy version of the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 0.
  • the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation corresponds to a redundancy version of 2;
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 2, and the redundancy version of the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 3, and the subframe aggregation is used.
  • the second subframe in the subframe corresponds to a redundancy version of 1;
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 4, and the redundancy version of the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 0.
  • the second sub-frame in the sub-frame corresponds to a redundancy version of 2
  • the third sub-frame in the sub-frame aggregation uses a redundancy version of 3
  • the fourth sub-frame in the sub-frame aggregation is 1.
  • the subframe aggregation information is further used to indicate a subframe type of the subframe used by the subframe aggregation, and the subframe The type includes a second subframe type, and the subframe corresponding to the second subframe type includes a time domain symbol for downlink transmission, a guard time GP, and a time domain symbol for uplink transmission, where the time domain symbol for downlink transmission The number of times is smaller than the number of time domain symbols used for uplink transmission.
  • the subframe aggregation information field in the downlink control information format corresponding to the downlink control information occupies three information bits, specifically:
  • the value of the subframe aggregation information field is 000
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 1, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is in the downlink control information format.
  • the modulation coding scheme and the redundancy version field indicate that the subframe type of the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is an uplink subframe;
  • the value of the subframe aggregation information field is 001
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 1, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is in the downlink control information format.
  • the modulation coding scheme and the redundancy version field indicate that the subframe type of the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is the second subframe type;
  • the number of subframes used for subframe aggregation corresponds to 010
  • the number of subframes used for subframe aggregation The quantity is 2, the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 0, and the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 2, and the subframe aggregation is performed.
  • the subframe type of the first subframe and the second subframe in the used subframe are both uplink subframes;
  • the value of the subframe aggregation information field is 011
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 2, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 0.
  • the second sub-frame in the sub-frame corresponds to a redundancy version of 2
  • the sub-frame type of the first sub-frame used in the sub-frame aggregation is the second sub-frame type, and the subframe is used in the sub-frame aggregation.
  • the subframe type of the second subframe is an uplink subframe;
  • the value of the subframe aggregation information field is 100
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 2
  • the redundancy version of the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 3, and the subframe aggregation is used.
  • the second subframe in the subframe has a redundancy version of 1, and the subframes of the first subframe and the second subframe used in the subframe aggregation are uplink subframes;
  • the value of the subframe aggregation information field is 101
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 2, and the redundancy version of the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 3, and the subframe aggregation is used.
  • the second sub-frame in the sub-frame has a redundancy version of 1, and the sub-frame type of the first sub-frame used in the sub-frame aggregation is the second sub-frame type, and the subframe is used in the sub-frame aggregation.
  • the subframe type of the second subframe is an uplink subframe;
  • the number of subframes used for subframe aggregation is 4, and the redundancy version of the first subframe in the subframe used for subframe aggregation is 0.
  • the second subframe in the subframe has a redundancy version of 2, the first subframe in the subframe aggregation uses a redundancy version of 3, and the subframe aggregation uses the second subframe.
  • the redundancy version corresponding to the subframes is 1, and the subframe types of the second subframe, the third subframe, and the fourth subframe in the subframe used for the subframe aggregation are all uplink subframes, and the subframes used for subframe aggregation are used.
  • the number of subframes used for subframe aggregation The quantity is 4, the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 0, and the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 2, and the subframe aggregation is performed.
  • the redundancy version corresponding to the first subframe in the used subframe is 3, and the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used for subframe aggregation is 1, and the subframe in the subframe aggregation is used.
  • the subframe types of one subframe, the second subframe, the third subframe, and the fourth subframe are all the second subframe type.
  • the second device determines the downlink control according to the radio network temporary identifier RNTI that scrambles the CRC for the cyclic redundancy confirmation of the downlink control information.
  • the length of the transmission time interval TTI corresponding to the physical downlink shared channel of the information scheduling, and different RNTIs correspond to different TTI lengths.
  • the second device determines the downlink control according to the radio network temporary identifier RNTI that scrambles the CRC for the cyclic redundancy confirmation of the downlink control information.
  • Hybrid automatic retransmission acknowledgement timing corresponding to the physical downlink shared channel of the information scheduling, and different RNTIs correspond to different hybrid automatic retransmission acknowledgement timings.
  • the second device determines, according to the subframe aggregation information, the number of subframes used by the subframe aggregation and/or the subframe used by the subframe aggregation. A redundancy version corresponding to at least one of the subframes;
  • the second device decodes the downlink data transmission scheduled by the downlink control information according to the determined number of subframes used by the subframe aggregation and/or the redundancy version corresponding to at least one subframe in the subframe used for the subframe aggregation.
  • the second device determines, according to the subframe aggregation information, the number of subframes used for subframe aggregation and/or the subframe used for subframe aggregation. A redundancy version corresponding to at least one of the subframes;
  • the second device encodes the uplink data transmission scheduled by the downlink control information according to the determined number of subframes used by the subframe aggregation and/or the redundancy version corresponding to at least one subframe in the subframe used for the subframe aggregation.
  • the third aspect provides an information transmission apparatus, which is used to perform the information transmission method provided by the first aspect and any one of the possible implementation manners of the first aspect, including:
  • a processing unit configured to generate downlink control information, where the downlink control information includes subframe aggregation information, where the subframe aggregation information is used by the first device to indicate to the second device, the number of subframes used for the subframe aggregation, and/or the subframe used for the subframe aggregation. a redundancy version corresponding to at least one subframe in the frame;
  • the transceiver unit is configured to send downlink control information to the second device, and receive uplink information that is sent by the second device according to the downlink control information.
  • a fourth aspect of the present invention provides an information transmission apparatus, configured to perform the information transmission method provided in any one of the second aspect and the second aspect, comprising: a transceiver unit, configured to receive downlink control sent by the first device Information and send uplink information to the first device;
  • the processing unit is configured to generate uplink information according to the downlink control information, where the downlink control information includes subframe aggregation information, where the subframe aggregation information is used to indicate the number of subframes used for subframe aggregation and/or at least one of subframes used for subframe aggregation.
  • the redundancy version corresponding to one subframe.
  • a fifth aspect provides a base station, including: a processor, a transceiver, a memory, and a bus; the processor, the transceiver, and the memory are connected through the bus and complete communication with each other; the processor is configured to execute in the memory
  • the program in conjunction with the transceiver, performs the method provided in the first aspect or the possible implementations of the first aspect.
  • the transceiver is operative to perform the functions of the transceiver unit in a possible implementation of the third aspect or the third aspect described above.
  • a sixth aspect provides a user equipment, including: a processor, a transceiver, a memory, and a bus; wherein the processor, the transceiver, and the memory are connected through the bus and complete communication with each other;
  • the processor is operative to execute a program stored therein to perform the method provided in the above-described second aspect or possible implementations of the second aspect in conjunction with the transceiver.
  • the transceiver is configured to perform the fourth aspect or the possible implementation in the fourth aspect The function of the transceiver unit.
  • FIG. 1 is a schematic structural diagram of a communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of an information transmission method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic flowchart diagram of an information transmission method according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic flowchart of an information transmission method according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic flowchart diagram of an information transmission method according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic flowchart diagram of an information transmission method according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic flowchart diagram of an information transmission method according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic flowchart diagram of an information transmission method according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of an information transmission apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of an information transmission apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a schematic structural diagram of a user equipment according to an embodiment of the present invention.
  • a component can be, but is not limited to being, a process running on a processor, a processor, an object, an executable, a thread in execution, a program, and/or a computer.
  • an application running on a computing device and the computing device can be a component.
  • One or more components can reside within a process and/or thread of execution, and a component can be located in a computer and/or distributed between two or more computers. Moreover, these components can execute from various computer readable media having various data structures thereon.
  • These components may be passed, for example, by having one or more data packets (eg, data from one component that interacts with the local system, another component of the distributed system, and/or signaled through, such as the Internet)
  • the network interacts with other systems to communicate in a local and/or remote process.
  • the first device may be a base station, the base station may be used to communicate with one or more user equipments, or may be used to communicate with one or more base stations having partial user equipment functions (such as a macro base station).
  • the base station in the embodiment of the present invention may also be referred to as an evolved Node B (English name: evolved NodeB, eNodeB for short);
  • the second device may be a user equipment (English) Full name: User equipment (UE), user equipment can be used for communication with one or more user equipments (such as Device-to-Device communication), and can also be used for communication with one or more base stations.
  • UE User equipment
  • user equipment can be used for communication with one or more user equipments (such as Device-to-Device communication), and can also be used for communication with one or more base stations.
  • User equipment may also be referred to as user terminals and may include systems, subscriber units, subscriber stations, mobile stations, mobile wireless terminals, mobile devices, nodes, devices, remote stations, remote terminals, terminals, wireless communication devices, wireless communication devices, or Some or all of the features of the user agent.
  • User equipment can It is a cellular phone, a cordless phone, a session initiation protocol (English name: session initiation protocol, SIP for short), a telephone, a smart phone, a wireless local loop (English name: wireless local loop, referred to as: WLL) station, personal digital assistant (English) Full name: personal digital assistant (PDA), laptop computer, handheld communication device, handheld computing device, satellite wireless device, wireless modem card, and/or other processing device for communicating over a wireless system.
  • session initiation protocol English name: session initiation protocol, SIP for short
  • WLL wireless local loop
  • PDA personal digital assistant
  • laptop computer handheld communication device
  • handheld computing device handheld computing device
  • satellite wireless device wireless modem card
  • wireless modem card
  • a base station may also be referred to as an access point, a node, a Node B, an evolved Node B (eNodeB), or some other network entity, and may include some or all of the functions of the above network entities.
  • the base station can communicate with the wireless terminal over the air interface. This communication can be done by one or more sectors.
  • the base station can be used as a router between the wireless terminal and the rest of the access network by converting the received air interface frame into an IP packet, wherein the access network includes an internet protocol (English name: internet protocol, referred to as: IP) network.
  • IP internet protocol
  • the base station can also coordinate the management of air interface attributes and can also be a gateway between the wired network and the wireless network.
  • the application will present various aspects, embodiments, or features in a system that can include multiple devices, components, modules, and the like. It is to be understood and appreciated that the various systems may include additional devices, components, modules, etc. and/or may not include all of the devices, components, modules, etc. discussed in connection with the figures. In addition, a combination of these schemes can also be used.
  • the word "exemplary” is used to mean an example, an illustration, or a description. Any embodiment or design described as “example” in this application should not be construed as preferred or advantageous over other embodiments or designs. Rather, the term use examples is intended to present concepts in a concrete manner.
  • information, signal, message, and channel may sometimes be mixed. It should be noted that the meaning to be expressed is consistent when the difference is not emphasized. “of”, “corresponding (relevant)” and “corresponding” can sometimes be mixed. It should be noted that the meaning to be expressed is consistent when the distinction is not emphasized.
  • the network architecture and service scenario described in the embodiments of the present invention are for clearer
  • the technical solutions of the embodiments of the present invention are not limited to the technical solutions provided by the embodiments of the present invention, and those skilled in the art may know that with the evolution of the network architecture and the appearance of new service scenarios, the embodiments of the present invention provide The technical solution is equally applicable to similar technical problems.
  • the embodiments of the present invention are described in the context of an LTE system and an evolved system in a wireless communication network. It should be noted that the solution in the embodiment of the present invention may also be applied to other wireless communication networks, and corresponding names may also be used in other wireless communications. The name of the corresponding function in the network is replaced.
  • the embodiment of the present invention is applied to the communication system shown in FIG. 1.
  • the communication system includes: a first device and a second device, where the first device is described by taking a base station as an example, and the second device is illustrated by using a user device as an example. .
  • the base station 11 sends downlink control information to the user equipment 12, the downlink control information includes subframe aggregation information, and the user equipment 12 sends uplink information to the base station 11 according to the received downlink control information;
  • the base station 11 transmits the downlink control information for scheduling the downlink data to the user equipment 12
  • the user equipment 12 transmits the hybrid automatic retransmission acknowledgement information corresponding to the downlink data to the base station 11 according to the received downlink control information of the scheduled downlink data
  • the downlink control information for scheduling the uplink data is transmitted to the user equipment 12, the user equipment 12 transmits the uplink data to the base station 11 according to the received downlink control information of the scheduled uplink data.
  • the above communication system may be an LTE system or an LTE evolution system.
  • subframes in all embodiments of the present invention may also be replaced by a transmission time interval TTI.
  • TTI transmission time interval
  • TDD Time Division Duplex
  • the evolved TDD system may be referred to as a TDD-U (TDD Universal) system.
  • the frame structure corresponding to the TDD-U system includes not only the downlink subframe, the uplink subframe, and the special subframe in the LTE system, but also introduces two new types of subframes, the first subframe type S1 and the second subframe type S2.
  • Both the S1 subframe and the S2 subframe include a symbol for downlink transmission, a guard interval (English name: Guard Period, GP for short), and a symbol for uplink transmission, where the S1 subframe is used for downlink.
  • the transmitted symbols are mainly used for physical downlink control channel transmission and downlink data transmission.
  • the symbols used for uplink transmission are mainly used for physical uplink control channel (English full name: Physical Uplink Control Channel, abbreviated as PUCCH) uplink control information and channel sounding reference.
  • the signal (English name: Sounding Reference Signal, SRS for short) is transmitted; and the symbols used for downlink transmission in the S2 subframe are mainly used for the physical downlink control channel (English full name: Physical Downlink Control Channel, PDCCH for short), physical downlink shared channel ( English full name: Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) transmission, the uplink transmission symbol is mainly used for physical uplink shared channel (English full name: Physical Uplink Shared Channel, referred to as: PUSCH), PUCCH and SRS transmission uplink data, uplink control and SRS transmission .
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the TDD-U system implements unified HARQ timing, uplink and downlink fast HARQ feedback, and flexible TDD uplink and downlink configuration by introducing two new types of subframes.
  • both the S1 subframe and the S2 subframe include the guard interval GP, the more the number of S1 subframes and S2 subframes in a radio frame, the larger the GP overhead, and therefore, the S1 subframe and the S2 sub-frame are required. A good compromise between the gain and overhead of the frame.
  • An embodiment of the present invention provides an information transmission method, which is applied to the foregoing communication system, and is applicable to, for example, an LTE system and an evolved system thereof. As shown in FIG. 2, the method includes:
  • the first device sends downlink control information to the second device, where the downlink control information includes subframe aggregation information.
  • the subframe aggregation uses one subframe or multiple consecutive subframes to transmit data.
  • multiple subframes used in the subframe aggregation are transmitted by one transport block (full name: Transport Block, referred to as: Different redundancy versions of TB);
  • the subframe aggregation information in the embodiment of the present invention may be used by the first device to indicate the number of subframes used by the second device to aggregate the subframe, or may be used by the first device to indicate to the second device.
  • the redundancy version corresponding to the at least one of the subframes used by the subframe aggregation may be used by the first device to indicate to the second device, the number of subframes used for subframe aggregation, and the subframe used by the subframe aggregation.
  • the subframe aggregation information may also be used by the first device to indicate to the second device, the number of subframes occupied by the data transmission scheduled by the downlink control information, Also And a redundancy version corresponding to the at least one subframe in the subframe that is used by the first device to indicate the data transmission of the downlink control information scheduling to the second device, and may be used by the first device to
  • the second device indicates the number of subframes occupied by the data transmission scheduled by the downlink control information and the redundancy version corresponding to at least one subframe in the subframe occupied by the data transmission scheduled by the downlink control information.
  • the downlink control information may be used to schedule downlink data transmission, where the uplink information in step 103 is a hybrid automatic repeat request acknowledgement corresponding to the downlink data transmission;
  • the subframe aggregation information field in the downlink control information format corresponding to the downlink control information occupies three information bits; the 3-bit subframe aggregation information may be used to indicate the number of subframes and subframes used by the subframe aggregation.
  • a redundancy version corresponding to at least one subframe in the subframe used for the aggregation which may be:
  • the value of the subframe aggregation information field is 000
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 1, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 0; or,
  • the value of the subframe aggregation information field is 001
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 1, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 1; or,
  • the value of the subframe aggregation information field is 010
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 1, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 2; or,
  • the value of the subframe aggregation information field is 011
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 1, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 3; or,
  • the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 0.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 2; or,
  • the subframe aggregation is used.
  • the number of subframes is 2, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 3, and the redundancy corresponding to the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation Version is 1; or,
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 4, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 0.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 2, and the redundancy version corresponding to the third subframe in the subframe used in the subframe aggregation is 3.
  • the fourth subframe in the subframe used for subframe aggregation corresponds to a redundancy version of 1; or,
  • the value of the subframe aggregation information field is 111
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 3, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 0.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 2, and the redundancy version corresponding to the third subframe in the subframe used in the subframe aggregation is 3; or
  • the value corresponding to the subframe aggregation information field is 111, it is not defined and is in the reserved state.
  • the three information bits occupied by the subframe aggregation information field may be composed of a 2-bit redundancy version and a 1-bit new bit in the existing downlink control information format;
  • the subframe aggregation information in the downlink control information is used to dynamically indicate the number of subframes used for subframe aggregation according to channel conditions, thereby enabling efficient use of resources, improving spectrum utilization, and ensuring reliability of data transmission.
  • a user with good channel conditions indicates that the number of subframes used for subframe aggregation is 1
  • the user with poor channel conditions indicates that the number of subframes used for subframe aggregation is 4.
  • this embodiment uses continuous subframe transmission to ensure transmission reliability while reducing service delay; for users with good channel conditions, transmission is performed with fewer subframes, thereby further reducing service delay. The method can better serve low-latency and high-reliability services.
  • the subframe aggregation information field jointly indicates the number of subframes used for subframe aggregation and the redundancy version of the used subframe, and only three information bits are used to complete a typical combination indication, which is used separately.
  • 2 bits indicate the number of subframes used for subframe aggregation and the redundancy version is indicated by 2 bits, which saves bit overhead and reduces downlink control.
  • the load of information improves the transmission reliability of downlink control information;
  • the second device receives downlink control information sent by the first device, where the downlink control information includes subframe aggregation information.
  • the second device sends uplink information according to the downlink control information received in step 102.
  • the uplink information may be a hybrid automatic repeat request acknowledgement corresponding to the downlink data transmission
  • step can be:
  • the second device determines, according to the subframe aggregation information, a number of subframes used for subframe aggregation or a redundancy version corresponding to at least one subframe in a subframe used for subframe aggregation, or determines a number of subframes used for subframe aggregation. And a redundancy version corresponding to at least one of the subframes used by the subframe aggregation;
  • Determining, by the second device, the number of subframes used for the subframe aggregation, or the redundancy version corresponding to at least one subframe in the subframe used for the subframe aggregation, or determining the number of subframes used by the subframe aggregation Decoding a downlink data transmission scheduled by the downlink control information by using a redundancy version corresponding to at least one of the subframes used by the subframe aggregation;
  • the second device determines, according to a result of decoding the downlink data transmission scheduled by the downlink control information, a hybrid automatic repeat request acknowledgement corresponding to the downlink data transmission, and sends the hybrid automatic weight corresponding to the determined downlink data transmission. Pass the request for confirmation.
  • the first device receives uplink information that is sent by the second device according to the downlink control information.
  • the first device receives the hybrid automatic retransmission acknowledgement sent by the second device, and the hybrid automatic retransmission acknowledges the hybrid automatic retransmission acknowledgement corresponding to the downlink data scheduled by the downlink control information (English full name: Hybrid Automatic Repeat request ACK, referred to as: HARQ-ACK).
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat request ACK
  • the method provided by the embodiment of the present invention sends downlink control information to the second device by using the first device, where the downlink control information includes subframe aggregation information, so that the second device can Obtaining, according to the subframe aggregation information, a number of subframes used for subframe aggregation and/or a redundancy version corresponding to at least one subframe in a subframe used for subframe aggregation, or acquiring subframe aggregation according to the subframe aggregation information.
  • the corresponding processing is performed to dynamically indicate the number of subframes used for subframe aggregation according to channel conditions, thereby enabling efficient use of resources, improving spectrum utilization, and ensuring reliability of data transmission. For example, a user with good channel conditions indicates that the number of subframes used for subframe aggregation is 1, and the user with poor channel conditions indicates that the number of subframes used for subframe aggregation is 4.
  • this embodiment uses continuous subframe transmission to ensure transmission reliability while reducing service delay; for users with good channel conditions, transmission is performed with fewer subframes, thereby further reducing service delay. The method can better serve low-latency and high-reliability services.
  • An embodiment of the present invention provides an information transmission method, which can be applied to an evolved TDD system, such as a TDD-U system, as shown in FIG. 3, including:
  • the first device sends downlink control information to the second device, where the downlink control information includes subframe aggregation information.
  • the subframe aggregation uses one subframe or multiple consecutive subframes to transmit data.
  • multiple subframes used by the subframe aggregation transmit different redundancy versions of one transport block.
  • the subframe aggregation information in the embodiment of the present invention may be used by the first device to indicate to the second device, the number of subframes used for subframe aggregation, and/or at least one subframe of subframes used for subframe aggregation. Redundant version; the subframe aggregation information may also be used by the first device to indicate to the second device, the number of subframes occupied by the data transmission scheduled by the downlink control information, and/or the scheduling of the downlink control information. A redundancy version corresponding to at least one subframe in a subframe occupied by data transmission.
  • the downlink control information may be used to schedule downlink data transmission, and the uplink information in step 203 is a hybrid automatic repeat request acknowledgement corresponding to the downlink data transmission;
  • the subframe aggregation information in the embodiment of the present invention is further used to indicate a subframe type of a subframe used by the subframe aggregation, where the subframe type includes a first subframe class.
  • the subframe corresponding to the first subframe type includes a time domain symbol for downlink transmission, a guard time GP, and a time domain symbol for uplink transmission, where the time domain symbols for downlink transmission are used.
  • the number is greater than or equal to the number of time domain symbols used for uplink transmission; the time domain symbols for uplink transmission may be used for uplink control information transmission and/or sounding reference signal SRS transmission and/or uplink data transmission;
  • the subframe aggregation information field in the downlink control information format corresponding to the downlink control information in the embodiment of the present invention occupies 4 information bits; the 4-bit subframe aggregation information may be used to indicate a subframe used by the subframe aggregation.
  • the number, the redundancy version corresponding to at least one subframe in the subframe used for the subframe aggregation, and the subframe type of the subframe used in the subframe aggregation specifically:
  • the subframe type of the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation is a downlink subframe.
  • the subframe type of the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation is a first subframe type.
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 1, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 1.
  • the subframe type of the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation is a downlink subframe.
  • the subframe type of the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation is a first subframe type.
  • the subframe class of the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation Type is a downlink subframe
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 1, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 2.
  • the subframe type of the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation is a first subframe type.
  • the subframe type of the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation is a downlink subframe.
  • the subframe type of the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation is a first subframe type.
  • the value of the subframe aggregation information field is 1000
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 2, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 0.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 2, and the subframe type of the first subframe and the second subframe used in the subframe aggregation. Both are downlink subframes;
  • the value of the subframe aggregation information field is 1001
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 2, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 0.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 2, and the subframe type of the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is a downlink subframe.
  • the subframe type of the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is the first subframe type;
  • the value of the subframe aggregation information field is 1010
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 2, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 0.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 2, and the subframe type of the first subframe and the second subframe used in the subframe aggregation. Both are the first subframe type;
  • the value of the subframe aggregation information field is 1011
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 2, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 3.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 1, and the subframe type of the first subframe and the second subframe used in the subframe aggregation. Both are downlink subframes;
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 2, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 3.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 1, and the subframe type of the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is a downlink subframe.
  • the subframe type of the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is the first subframe type;
  • the value of the subframe aggregation information field is 1101
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 2, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 3.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 1, and the subframe type of the first subframe and the second subframe used in the subframe aggregation. Both are the first subframe type;
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 4, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 0.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 2, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used in the subframe aggregation is 3.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 1, and the subframes of the first subframe, the second subframe, and the third subframe in the subframe used for the subframe aggregation are aggregated.
  • the frame type is a downlink subframe
  • the subframe type of the fourth subframe in the subframe used for the subframe aggregation is the first subframe type
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 4, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 0.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 2, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used in the subframe aggregation is 3.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used for the subframe aggregation In this case, the subframe types of the first subframe, the second subframe, the third subframe, and the fourth subframe in the subframe used for the subframe aggregation are all the first subframe type.
  • the downlink control information includes hybrid automatic retransmission acknowledgement subframe information, where the hybrid automatic retransmission acknowledgement subframe information is used to indicate hybrid automatic retransmission acknowledgement corresponding to downlink data scheduled to be transmitted by the downlink control information.
  • Subframe 1 the hybrid automatic retransmission acknowledgement subframe information is used to indicate hybrid automatic retransmission acknowledgement corresponding to downlink data scheduled to be transmitted by the downlink control information.
  • the four information bits occupied by the subframe aggregation information field may be composed of a 2-bit redundancy version and a 2-bit new bit in the existing downlink control information format;
  • the subframe aggregation information in the downlink control information is used to dynamically indicate the number of subframes and the redundancy version used for subframe aggregation according to channel conditions, thereby enabling efficient use of resources, improving spectrum utilization, and ensuring reliability of data transmission.
  • a user with good channel conditions indicates that the number of subframes used for subframe aggregation is 1, and the user with poor channel conditions indicates that the number of subframes used for subframe aggregation is 4; in addition, this embodiment uses continuous subframe transmission to ensure Transmitting reliability while reducing service delay; for users with good channel conditions, using fewer subframes to further reduce service delay; this method can better serve low-latency and high-reliability services;
  • the frame aggregation information can also be used to indicate the subframe type of the subframe used for the subframe aggregation, so that the position and the number of the S1 subframe can be flexibly configured according to actual conditions, so that the system performance can be improved by using the S1 subframe with reasonable GP overhead.
  • the embodiment of the present invention uses the subframe aggregation information field to jointly indicate the number of subframes used for subframe aggregation, the redundancy version of the used subframe, and the subframe type of the used subframe, and only 4 information bits are used.
  • a typical combination indication saves bit overhead, reduces the load of downlink control information, and improves the number of subframes used for sub-frame aggregation by 2 bits, the redundancy version with 2 bits, and the subframe type with 2 bits. Transmission reliability of downlink control information;
  • the second device receives downlink control information sent by the first device, where the downlink control information includes subframe aggregation information.
  • the description of the subframe aggregation information is as shown in step 201 above, and is not described here.
  • the second device sends uplink information according to the downlink control information received in step 202.
  • the uplink information may be a hybrid automatic repeat request acknowledgement corresponding to the downlink data transmission
  • step can be:
  • the second user equipment determines, according to the subframe aggregation information, the number of subframes used by the subframe aggregation, the redundancy version corresponding to at least one subframe in the subframe used for the subframe aggregation, and the subframe type of the subframe used in the subframe aggregation. ;
  • the second device uses, according to the determined number of subframes used for the subframe aggregation, the redundancy version corresponding to at least one subframe in the subframe used for the subframe aggregation, and the subframe type of the subframe used in the subframe aggregation, Downlink data transmission scheduled by the downlink control information is decoded;
  • the second device determines, according to a result of decoding the downlink data transmission scheduled by the downlink control information, a hybrid automatic repeat request acknowledgement corresponding to the downlink data transmission, and sends the hybrid automatic weight corresponding to the determined downlink data transmission.
  • Request confirmation ;
  • the step may further include: determining, by the second device, the subframe for transmitting the hybrid automatic retransmission acknowledgement corresponding to the downlink data scheduled by the downlink control information according to the hybrid automatic retransmission acknowledgement subframe information in the downlink control information; Transmitting, by the second device, the hybrid automatic retransmission acknowledgement corresponding to the downlink data scheduled by the downlink control information in the determined transmission hybrid automatic retransmission subframe;
  • the first device receives uplink information that is sent by the second device according to the downlink control information.
  • the first device receives the hybrid automatic retransmission acknowledgement sent by the second device, and the hybrid automatic retransmission acknowledgement is a hybrid automatic retransmission acknowledgement corresponding to the downlink data scheduled by the downlink control information.
  • the method provided by the embodiment of the present invention sends the downlink control information to the second device by using the first device, where the downlink control information includes the subframe aggregation information, so that the second device can obtain the sub-frame aggregation used according to the subframe aggregation information.
  • the number of frames and/or the redundancy version corresponding to at least one of the subframes used for the subframe aggregation and/or the subframe type of the subframe used for the subframe aggregation, and corresponding processing, information, and thus according to channel conditions Dynamically indicates the number of subframes used for subframe aggregation and the redundancy version of subframes used for subframe aggregation This enables efficient use of resources, improves spectrum utilization, and ensures data transmission reliability.
  • a user with good channel conditions indicates that the number of subframes used for subframe aggregation is 1, and the user with poor channel conditions indicates that the number of subframes used for subframe aggregation is 4.
  • this embodiment uses continuous subframe transmission to ensure transmission reliability while reducing service delay; for users with good channel conditions, transmission is performed with fewer subframes, thereby further reducing service delay.
  • the method can better serve low-latency and high-reliability services.
  • subframe aggregation information may also be used to indicate the subframe type of the subframe used by the subframe aggregation, so that the position and the number of the S1 subframe may be flexibly configured according to actual conditions, so that the S1 sub-segment is utilized under a reasonable GP overhead. Frames improve system performance.
  • An embodiment of the present invention provides an information transmission method, which is applied to the foregoing communication system, and is applicable to, for example, an LTE system and an evolved system thereof. As shown in FIG. 4, the method includes:
  • the first device sends downlink control information to the second device, where the downlink control information includes subframe aggregation information.
  • the subframe aggregation uses one subframe or multiple consecutive subframes to transmit data.
  • multiple subframes used by the subframe aggregation transmit different redundancy versions of one transport block.
  • the subframe aggregation information in the embodiment of the present invention may be used by the first device to indicate, to the second device, a redundancy version corresponding to at least one subframe in a subframe used by the subframe aggregation; the subframe aggregation information is also And being used by the first device to indicate to the second device, a redundancy version corresponding to at least one subframe in a subframe occupied by data transmission scheduled by the downlink control information;
  • the subframe aggregation information corresponds to the redundancy version in the downlink control information; or the redundancy version field in the downlink control information format corresponding to the downlink control information is the subframe aggregation information field;
  • the downlink control information may be used to schedule downlink data transmission, and the uplink information in step 303 is a hybrid automatic repeat request acknowledgement corresponding to the downlink data transmission;
  • the embodiment of the present invention further includes: the first device sends radio resource control signaling to the second device, where the radio resource control signaling is used to indicate a sub-frame aggregation usage sub- Number of frames; or,
  • the embodiment of the present invention may further include: the first device scrambling the cyclic redundancy confirmation CRC of the downlink control information by using a radio network temporary identifier RNTI, where the RNTI indicates a subframe Number of subframes used for aggregation. Different RNTIs correspond to different number of subframes.
  • the embodiment of the present invention may further include:
  • the first device uses the radio network temporary identifier RNTI to scramble the cyclic redundancy confirmation CRC of the downlink control information, where the RNTI indicates the length of the transmission time interval TTI corresponding to the physical downlink shared channel scheduled by the downlink control information, different RNTI corresponds to different TTI lengths;
  • the embodiment of the present invention may further include:
  • the first device uses a radio network temporary identifier RNTI to scramble the cyclic redundancy confirmation CRC of the downlink control information, where the RNTI indicates a hybrid automatic retransmission acknowledgement timing corresponding to the physical downlink shared channel scheduled by the downlink control information.
  • RNTI radio network temporary identifier
  • embodiment of the present invention may further include:
  • Determining, by the first device, the subframes used in the subframe aggregation according to the number of subframes used by the subframe aggregation and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation includes:
  • the first device takes the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation as a starting point, and takes X from the redundancy version sequence 0, 2, 3, and 1 through a cyclic repetition manner.
  • a redundancy version the X is equal to the number of subframes used by the subframe aggregation, and the X redundancy versions are in one-to-one correspondence with the subframes used by the subframe aggregation;
  • the first device sends the downlink data scheduled by the downlink control information to the second device according to the redundancy version corresponding to the subframe used by the determined subframe aggregation.
  • the second device receives downlink control information sent by the first device, where the downlink control information includes subframe aggregation information.
  • the embodiment of the present invention may further include: the second device receiving the radio resource control signaling sent by the first device, the second device Determining, according to the radio resource control signaling, a number of subframes used by the subframe aggregation; or
  • the embodiment of the present invention may further include: determining, by the second device, the radio network temporary identifier RNTI that is scrambled by the cyclic redundancy confirmation CRC of the downlink control information, and determining the subframe aggregation use.
  • the number of subframes, different RNTIs correspond to different number of subframes.
  • the embodiment of the present invention may further include:
  • the second device Determining, by the second device, the length of the transmission time interval TTI corresponding to the physical downlink shared channel scheduled by the downlink control information, according to the radio network temporary identifier RNTI that is scrambled by the cyclic redundancy confirmation CRC of the downlink control information, different RNTI corresponds to different TTI lengths;
  • the embodiment of the present invention may further include:
  • the hybrid automatic retransmission acknowledgement timing corresponding to the physical downlink shared channel scheduled by the downlink control information, according to the radio network temporary identifier RNTI that scrambles the cyclic redundancy confirmation CRC of the downlink control information, and different The RNTI corresponds to different hybrid automatic retransmission confirmation timings;
  • the number of subframes used for subframe aggregation is indicated by RRC signaling or by using RNTI, which reduces the load of downlink control information and improves the transmission reliability of downlink control information.
  • the second device sends uplink information according to the downlink control information received in step 102.
  • the uplink information may be a hybrid automatic repeat request acknowledgement corresponding to the downlink data transmission
  • step may further include:
  • the second device determines, according to the number of subframes used by the subframe aggregation and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation, the remaining subframes in the subframe used by the subframe aggregation.
  • the redundancy version corresponding to the frame including:
  • the second device starts from a redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation, and repeats the loop from the redundancy version sequence 0, 2, 3, and 1.
  • the X redundancy versions are obtained, and the X is equal to the number of subframes used by the subframe aggregation, and the X redundancy versions are in one-to-one correspondence with the subframes used by the subframe aggregation. For example, when the number of subframes used for subframe aggregation is 4, and the redundancy version corresponding to the first subframe is 3, the redundancy versions of the 4 subframes used for the subframe aggregation are 3, 1, 0, and 2, respectively. .
  • step can be:
  • the second device determines, according to a result of decoding the downlink data transmission scheduled by the downlink control information, a hybrid automatic repeat request acknowledgement corresponding to the downlink data transmission, and sends the hybrid automatic weight corresponding to the determined downlink data transmission. Pass the request for confirmation.
  • the first device receives uplink information that is sent by the second device according to the downlink control information.
  • the first device receives the hybrid automatic retransmission acknowledgement sent by the second device, and the hybrid automatic retransmission acknowledgement is a hybrid automatic retransmission acknowledgement corresponding to the downlink data scheduled by the downlink control information.
  • the method provided by the embodiment of the present invention sends the downlink control information to the second device by using the first device, where the downlink control information includes the subframe aggregation information, so that the second device can obtain the sub-frame aggregation used according to the subframe aggregation information. a redundancy version corresponding to at least one subframe in the frame; sending, by the first device, the RRC signaling to the second device, indicating the number of subframes used by the subframe aggregation, so that the second device acquires the number of subframes used by the subframe aggregation, and Corresponding processing is performed to reduce the service delay while ensuring the reliability of data transmission.
  • An embodiment of the present invention provides an information transmission method, which is applied to the foregoing communication system, and is applicable to, for example, an LTE system and an evolved system thereof. As shown in FIG. 5, the method includes:
  • the first device sends downlink control information to the second device, where the downlink control information includes subframe aggregation information.
  • the subframe aggregation uses one subframe or multiple consecutive subframes to transmit data.
  • the multiple subframes used by the subframe aggregation transmit one transmission.
  • the subframe aggregation information in the embodiment of the present invention may be used by the first device to indicate to the second device, the number of subframes used by the subframe aggregation, and the redundancy corresponding to at least one subframe in the subframe used for the subframe aggregation.
  • the sub-frame aggregation information may be used by the first device to indicate to the second device, the number of subframes occupied by the data transmission scheduled by the downlink control information, and the sub-frame occupied by the data transmission scheduled by the downlink control information.
  • a redundancy version corresponding to at least one subframe in the frame may be used by the first device to indicate to the second device, the number of subframes occupied by the data transmission scheduled by the downlink control information, and the sub-frame occupied by the data transmission scheduled by the downlink control information.
  • the downlink control information may be used to schedule uplink data transmission, and the uplink information in step 403 is uplink data scheduled by the downlink control information;
  • subframe aggregation information field in the downlink control information format corresponding to the downlink control information occupies two information bits, which may be:
  • the value of the subframe aggregation information field is 00
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 1, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation is determined by a modulation and coding scheme and a redundancy version field indication in the downlink control information format;
  • the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 0, the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 2;
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 2, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 3.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 1;
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 4, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 0.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 2, and the redundancy version corresponding to the third subframe in the subframe used in the subframe aggregation is 3.
  • the fourth subframe in the subframe used for subframe aggregation corresponds to a redundancy version of 1.
  • the subframe aggregation information in the downlink control information is used to dynamically indicate the number of subframes used for subframe aggregation according to channel conditions, thereby enabling efficient use of resources, improving spectrum utilization, and ensuring reliability of data transmission.
  • a user with good channel conditions indicates that the number of subframes used for subframe aggregation is 1
  • the user with poor channel conditions indicates that the number of subframes used for subframe aggregation is 4.
  • this embodiment uses continuous subframe transmission to ensure transmission reliability while reducing service delay; for users with good channel conditions, transmission is performed with fewer subframes, thereby further reducing service delay. The method can better serve low-latency and high-reliability services.
  • the second device receives downlink control information sent by the first device, where the downlink control information includes subframe aggregation information.
  • step 401 The description of the subframe aggregation information is as shown in step 401 above, and is not described here;
  • the second device sends the uplink information according to the downlink control information received in step 402.
  • the downlink control information is used to schedule uplink data transmission, and the uplink information is uplink data scheduled by the uplink control information;
  • step can be:
  • the second device determines, according to the subframe aggregation information, a number of subframes used by the subframe aggregation and a redundancy version corresponding to at least one subframe of the subframe used for the subframe aggregation;
  • the second device encodes the uplink data transmission scheduled by the downlink control information according to the determined number of subframes used by the subframe aggregation and the redundancy version corresponding to at least one subframe in the subframe used for the subframe aggregation.
  • the first device receives uplink information that is sent by the second device according to the downlink control information.
  • the first device receives the uplink data sent by the second device.
  • the method provided by the embodiment of the present invention sends the downlink control information to the second device by using the first device, where the downlink control information includes the subframe aggregation information, so that the second device can obtain the sub-frame aggregation used according to the subframe aggregation information.
  • the number of frames and the redundancy version corresponding to at least one of the subframes used in the subframe aggregation, and corresponding processing is performed from The number of subframes used for subframe aggregation is dynamically indicated according to channel conditions, thereby enabling efficient use of resources, improving spectrum utilization, and ensuring reliability of data transmission.
  • a user with good channel conditions indicates that the number of subframes used for subframe aggregation is 1, and the user with poor channel conditions indicates that the number of subframes used for subframe aggregation is 4.
  • this embodiment uses continuous subframe transmission to ensure transmission reliability while reducing service delay; for users with good channel conditions, transmission is performed with fewer subframes, thereby further reducing service delay.
  • the method can better serve low-latency and high-reliability services.
  • An embodiment of the present invention provides an information transmission method, which can be applied to an evolved TDD system, such as a TDD-U system, as shown in FIG. 6, including:
  • the first device sends downlink control information to the second device, where the downlink control information includes subframe aggregation information.
  • the subframe aggregation uses one subframe or multiple consecutive subframes to transmit data.
  • multiple subframes used by the subframe aggregation transmit different redundancy versions of one transport block.
  • the subframe aggregation information in the embodiment of the present invention may be used by the first device to indicate to the second device, the number of subframes used by the subframe aggregation, and the redundancy corresponding to at least one subframe in the subframe used for the subframe aggregation.
  • the sub-frame aggregation information may be used by the first device to indicate to the second device, the number of subframes occupied by the data transmission scheduled by the downlink control information, and the sub-frame occupied by the data transmission scheduled by the downlink control information.
  • a redundancy version corresponding to at least one subframe in the frame may be used by the first device to indicate to the second device, the number of subframes occupied by the data transmission scheduled by the downlink control information, and the sub-frame occupied by the data transmission scheduled by the downlink control information.
  • the downlink control information may be used to schedule uplink data transmission, and the uplink information in step 503 is uplink data scheduled by the downlink control information;
  • the subframe aggregation information in the embodiment of the present invention is further used to indicate a subframe type of a subframe used by the subframe aggregation, where the subframe type includes a second subframe type, and the second subframe
  • the subframe corresponding to the frame type includes a time domain symbol for downlink transmission, a guard time GP, and a time domain symbol for uplink transmission, where the number of time domain symbols used for downlink transmission is smaller than the number used for uplink The number of time domain symbols transmitted; the time domain symbols for downlink transmission may be used for downlink control information transmission and/or reference signal and/or downlink data transmission;
  • the subframe aggregation information field in the downlink control information format corresponding to the downlink control information in the embodiment of the present invention occupies three information bits, which may be:
  • the value of the subframe aggregation information field is 000
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 1, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation is determined by
  • the modulation coding scheme and the redundancy version field in the downlink control information format indicate that the subframe type of the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is an uplink subframe;
  • the value of the subframe aggregation information field is 001
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 1, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation is determined by
  • the modulation coding scheme and the redundancy version field in the downlink control information format indicate that the subframe type of the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation is the second subframe type;
  • the value of the subframe aggregation information field is 010
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 2, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 0.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 2, and the subframe type of the first subframe and the second subframe used in the subframe aggregation. Both are uplink subframes;
  • the value of the subframe aggregation information field is 011
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 2, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 0.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 2, and the subframe type of the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is the second subframe.
  • a type, the subframe type of the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is an uplink subframe;
  • the value of the subframe aggregation information field is 100
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 2, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 3.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 1, and the subframe type of the first subframe and the second subframe used in the subframe aggregation. Both are uplink subframes;
  • the subframe aggregation is used.
  • the number of subframes is 2, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 3, and the redundancy corresponding to the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation
  • the version is 1, the subframe type of the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation is the second subframe type, and the subframe type of the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is used.
  • the value of the subframe aggregation information field is 110
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 4, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 0.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 2, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used in the subframe aggregation is 3.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 1, and the subframes of the second subframe, the third subframe, and the fourth subframe in the subframe used for the subframe aggregation
  • the types are all uplink subframes, and the subframe type of the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation is the second subframe type;
  • the value of the subframe aggregation information field is 111
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 4, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 0.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 2, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used in the subframe aggregation is 3.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 1, and the first subframe, the second subframe, the third subframe, and the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation
  • the subframe types of the four subframes are all of the second subframe type.
  • the downlink control information includes hybrid automatic retransmission acknowledgement subframe information, where the hybrid automatic retransmission acknowledgement subframe information is used to indicate hybrid automatic retransmission acknowledgement corresponding to the uplink data scheduled to be transmitted by the downlink control information.
  • Subframe 1 the hybrid automatic retransmission acknowledgement subframe information is used to indicate hybrid automatic retransmission acknowledgement corresponding to the uplink data scheduled to be transmitted by the downlink control information.
  • the subframe aggregation information in the downlink control information is used to dynamically indicate the number of subframes and the redundancy version used for subframe aggregation according to channel conditions, thereby enabling efficient use of resources, improving spectrum utilization, and ensuring reliability of data transmission.
  • a user with good channel conditions indicates that the number of subframes used for subframe aggregation is 1, and the user with poor channel conditions indicates that the number of subframes used for subframe aggregation is 4; in addition, this embodiment uses continuous subframe transmission to ensure Reduce service delay while transmitting reliability; for channel strips A good user is transmitted with fewer subframes, thereby further reducing service delay; the method can better serve low-latency and high-reliability services; in addition, the subframe aggregation information can also be used to indicate the use of subframe aggregation.
  • the subframe type of the subframe so that the position and number of the S2 subframe can be flexibly configured according to actual conditions, so that the system performance is improved by using the S2 subframe with reasonable GP overhead.
  • the second device receives downlink control information that is sent by the first device, where the downlink control information includes subframe aggregation information.
  • the description of the subframe aggregation information is as shown in step 201 above, and is not described here.
  • the second device sends uplink information according to the downlink control information received in step 502.
  • the downlink control information is used to schedule uplink data transmission, and the uplink information is uplink data scheduled by the uplink control information;
  • step can be:
  • the second device determines, according to the subframe aggregation information, a number of subframes used for subframe aggregation, a redundancy version corresponding to at least one subframe in a subframe used for subframe aggregation, and a subframe type of a subframe used in subframe aggregation;
  • the second device uses, according to the determined number of subframes used for the subframe aggregation, the redundancy version corresponding to at least one subframe in the subframe used for the subframe aggregation, and the subframe type of the subframe used in the subframe aggregation,
  • the uplink data transmission scheduled by the downlink control information is encoded;
  • the first device receives uplink information that is sent by the second device according to the downlink control information.
  • the first device receives the uplink data sent by the second device.
  • the method provided by the embodiment of the present invention sends the downlink control information to the second device by using the first device, where the downlink control information includes the subframe aggregation information, so that the second device can obtain the sub-frame aggregation used according to the subframe aggregation information.
  • the number of frames and the redundancy version corresponding to at least one of the subframes used in the subframe aggregation and the subframe type of the subframe used by the subframe aggregation, and corresponding processing, information thereby dynamically indicating according to channel conditions
  • the number of subframes used for subframe aggregation and the redundancy version of subframes used for subframe aggregation enable efficient use of resources, improve spectrum utilization, and ensure data transmission reliability.
  • a user with good channel conditions indicates that the number of subframes used for subframe aggregation is 1, and the user with poor channel conditions indicates that the number of subframes used for subframe aggregation is 4.
  • this embodiment uses continuous subframe transmission to ensure transmission reliability while reducing service delay; for users with good channel conditions, transmission is performed with fewer subframes, thereby further reducing service delay.
  • the method can better serve low-latency and high-reliability services.
  • the subframe aggregation information can also be used to indicate the subframe type of the subframe used by the subframe aggregation, so that the position and the number of the S1 subframe can be flexibly configured according to actual conditions, so that the S1 subframe is utilized with reasonable GP overhead. Improve system performance.
  • An embodiment of the present invention provides an information transmission method, which is applied to the foregoing communication system, and is applicable to, for example, an LTE system and an evolved system thereof. As shown in FIG. 7, the method includes:
  • the first device sends downlink control information to the second device, where the downlink control information includes subframe aggregation information.
  • the subframe aggregation uses one subframe or multiple consecutive subframes to transmit data.
  • multiple subframes used by the subframe aggregation transmit the same redundancy version of one transport block.
  • the coded bits corresponding to the transport block may be jointly determined by resources corresponding to the multiple subframes.
  • the subframe aggregation information in the embodiment of the present invention may be used by the first device to indicate to the second device, the number of subframes used for subframe aggregation, and/or the subframe type of subframes used for subframe aggregation;
  • the frame aggregation information may also be used by the first device to indicate to the second device, the number of subframes occupied by the data transmission scheduled by the downlink control information, and/or the subframe type of the subframe used for subframe aggregation.
  • the downlink control information may be used to schedule downlink data transmission, and the uplink information in step 603 is a hybrid automatic repeat request acknowledgement corresponding to the downlink data transmission;
  • the downlink control information may be used to schedule uplink data transmission, and the uplink information in step 603 is uplink data scheduled by the downlink control information;
  • the subframe aggregation information field in the downlink control information format corresponding to the downlink control information occupies two information bits; the 2-bit subframe aggregation information may be Indicates the number of subframes used for subframe aggregation.
  • the specific number of subframes is:
  • the number of subframes used by the subframe aggregation is 1; or,
  • the number of subframes used by the subframe aggregation is 2; or,
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 3; or,
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 4.
  • the last subframe of the subframe used by the subframe aggregation is a first subframe type or a second subframe type, and descriptions of the first subframe type and the second subframe type are as in Embodiment 2 and implementation. Example 5, no further details here.
  • the subframe aggregation information in the downlink control information is used to dynamically indicate the number of subframes used for subframe aggregation according to channel conditions, thereby enabling efficient use of resources, improving spectrum utilization, and ensuring reliability of data transmission.
  • a user with good channel conditions indicates that the number of subframes used for subframe aggregation is 1
  • the user with poor channel conditions indicates that the number of subframes used for subframe aggregation is 4.
  • this embodiment uses continuous subframe transmission to ensure transmission reliability while reducing service delay; for users with good channel conditions, transmission is performed with fewer subframes, thereby further reducing service delay. The method can better serve low-latency and high-reliability services.
  • the second device receives downlink control information that is sent by the first device, where the downlink control information includes subframe aggregation information.
  • step 601 The description of the subframe aggregation information is as shown in step 601, and is not described here.
  • the second device sends the uplink information according to the downlink control information received in step 602.
  • the uplink information may be a hybrid automatic repeat request acknowledgement corresponding to the downlink data transmission
  • step can be:
  • the second device determines, according to the subframe aggregation information, the number of subframes used by the subframe aggregation. the amount;
  • the second device determines, according to a result of decoding the downlink data transmission scheduled by the downlink control information, a hybrid automatic repeat request acknowledgement corresponding to the downlink data transmission, and sends the hybrid automatic weight corresponding to the determined downlink data transmission. Pass the request for confirmation.
  • the downlink control information may also be used to schedule uplink data transmission, where the uplink information is uplink data scheduled by the uplink control information;
  • step can be:
  • the second device determines, according to the subframe aggregation information, the number of subframes used by the subframe aggregation;
  • the second device encodes the uplink data transmission scheduled by the downlink control information according to the determined number of subframes used by the subframe aggregation;
  • the first device receives uplink information that is sent by the second device according to the downlink control information.
  • the first device receives the hybrid automatic retransmission acknowledgement sent by the second device, and the hybrid automatic retransmission acknowledgement is a hybrid automatic retransmission acknowledgement corresponding to the downlink data scheduled by the downlink control information.
  • the first device receives the second device and sends the uplink data.
  • the method provided by the embodiment of the present invention sends the downlink control information to the second device by using the first device, where the downlink control information includes the subframe aggregation information, so that the second device can obtain the sub-frame aggregation used according to the subframe aggregation information.
  • the number of frames and/or the redundancy version corresponding to at least one of the subframes used in the subframe aggregation, and corresponding processing, thereby dynamically indicating the number of subframes used by the subframe aggregation according to channel conditions, thereby enabling efficient use of resources Improve spectrum utilization while ensuring the reliability of data transmission.
  • a user with good channel conditions indicates that the number of subframes used for subframe aggregation is 1, and the user with poor channel conditions indicates that the number of subframes used for subframe aggregation is 4.
  • this embodiment uses continuous subframe transmission to ensure transmission reliability while reducing service delay; Users with good channel conditions transmit in fewer sub-frames, further reducing service delays. The method can better serve the low-latency and high-reliability service.
  • the embodiment of the present invention ensures system performance by setting only the last subframe of the subframe used for the subframe aggregation to the S1 subframe or the S2 subframe. At the same time, the GP overhead is reduced.
  • multiple subframes transmit the same redundancy version of the same transport block, which can improve data coverage.
  • An embodiment of the present invention provides an information transmission method, which is applied to the foregoing communication system, and is applicable to, for example, an LTE system and an evolved system thereof. As shown in FIG. 8, the method includes:
  • the first device uses a radio network temporary identifier RNTI to perform scrambling on a cyclic redundancy confirmation (Cyclical Redundancy Check, CRC for short) of the downlink control information, where the first device sends the downlink control information to the second device.
  • RNTI radio network temporary identifier
  • the downlink control information may be used to schedule downlink data transmission, and the uplink information in step 703 is a hybrid automatic repeat request acknowledgement corresponding to the downlink data transmission;
  • the downlink control information may be used to schedule uplink data transmission, and the uplink information in step 703 is uplink data scheduled by the downlink control information;
  • the RNTI indicates the length of the transmission time interval TTI corresponding to the physical downlink shared channel scheduled by the downlink control information, and the different RNTIs correspond to different TTI lengths. For example, if the RNTI is the first RNTI, the transmission time interval TTI corresponding to the physical downlink shared channel scheduled by the downlink control information is 1 ms; if the RNTI is the second RNTI, the downlink control information is scheduled. The transmission time interval TTI corresponding to the physical downlink shared channel is 2 time domain symbols.
  • the TTI length is dynamically indicated, thereby dynamically scheduling and indicating according to service requirements, and the low-latency service can be transmitted faster.
  • the RNTI indication does not increase the downlink control information load, and improves the transmission performance of the downlink control information.
  • the RNTI indicates a hybrid automatic retransmission acknowledgement timing corresponding to the physical downlink shared channel scheduled by the downlink control information, and different RNTIs correspond to different hybrid automatic retransmission acknowledgement timings; for example, if the RNTI is the first The RNTI, the physical downlink shared channel of the downlink control information scheduling corresponds to the first HARQ timing; and if the RNTI is the second RNTI, the physical downlink sharing of the downlink control information scheduling The channel corresponds to the second HARQ timing.
  • different HARQ timings are dynamically indicated.
  • short HARQ timing can be indicated, thereby reducing service delay; or corresponding HARQ timing can be indicated according to UE capability, so that the system can use short HARQ timing as much as possible to improve the system. performance.
  • the RNTI indication does not increase the downlink control information load, and improves the transmission performance of the downlink control information.
  • the second device receives downlink control information sent by the first device.
  • the step may further include:
  • the second device Determining, by the second device, the length of the transmission time interval TTI corresponding to the physical downlink shared channel scheduled by the downlink control information, according to the radio network temporary identifier RNTI that is scrambled by the cyclic redundancy confirmation CRC of the downlink control information, and corresponding to the RNTI Different TTI lengths;
  • step may further include:
  • the second device determines the hybrid automatic retransmission acknowledgement timing corresponding to the physical downlink shared channel scheduled by the downlink control information according to the radio network temporary identifier RNTI that is scrambled by the cyclic redundancy confirmation CRC of the downlink control information, and the different RNTI corresponding to the RNTI Different hybrid automatic retransmission confirmation timings.
  • the second device sends the uplink information according to the downlink control information received in step 602.
  • the uplink information may be a hybrid automatic repeat request acknowledgement corresponding to the downlink data transmission
  • step can be:
  • the second device determines, according to a result of decoding the downlink data transmission scheduled by the downlink control information, a hybrid automatic repeat request acknowledgement corresponding to the downlink data transmission, and sends the hybrid automatic weight corresponding to the determined downlink data transmission. Pass the request for confirmation.
  • the uplink information may be a hybrid automatic repeat request acknowledgement corresponding to the downlink data transmission
  • step can be:
  • the second device determines, according to the HARQ timing determined in step 702, a subframe in which the HARQ-ACK corresponding to the downlink data scheduled by the downlink control information is transmitted;
  • the second device sends the HARQ-ACK.
  • the downlink control information may also be used to schedule uplink data transmission, where the uplink information is uplink data scheduled by the uplink control information;
  • step can be:
  • the second device encodes the uplink data transmission scheduled by the downlink control information according to the TTI length determined in step 702;
  • the first device receives uplink information that is sent by the second device according to the downlink control information.
  • the first device receives the hybrid automatic retransmission acknowledgement sent by the second device, and the hybrid automatic retransmission acknowledges the hybrid automatic retransmission acknowledgement (HARQ-ACK) corresponding to the downlink data scheduled by the downlink control information.
  • the first device receives the second device and sends the uplink data.
  • HARQ-ACK hybrid automatic retransmission acknowledgement
  • the first device sends downlink control information to the second device, and the RNTI of the downlink control information indicates the hybrid automatic retransmission acknowledgement timing corresponding to the physical downlink shared channel scheduled by the downlink control information, thereby Dynamically indicating different HARQ timings, for low-latency traffic, short HARQ timing can be indicated, thereby reducing service delay; or corresponding HARQ timing can be indicated according to UE capabilities, so that the system can use short HARQ timing as much as possible to improve system performance.
  • the RNTI indication does not increase the downlink control information load, and improves the transmission performance of the downlink control information.
  • the first device sends downlink control information to the second device, and the RNTI of the downlink control information indicates the length of the transmission time interval TTI corresponding to the physical downlink shared channel scheduled by the downlink control information. Therefore, the TTI length is dynamically indicated, thereby dynamically scheduling and indicating according to service requirements, and the low-latency service can be transmitted faster.
  • the RNTI indication does not increase the downlink control information load and improves the transmission performance of the downlink control information.
  • an embodiment of the present invention provides a device, as shown in FIG.
  • the device may be a first device, including:
  • the processing unit 802 is configured to generate downlink control information, where the downlink control information includes subframe aggregation information, where the subframe aggregation information is used by the first device to indicate to the second device, the number of subframes used for subframe aggregation, and/or the subframe aggregation. a redundancy version corresponding to at least one subframe in the subframe;
  • the subframe aggregation uses one subframe or multiple consecutive subframes to transmit data.
  • multiple subframes used in the subframe aggregation are transmitted by one transport block (full name: Transport Block, referred to as: Different redundancy versions of TB);
  • the subframe aggregation information in the embodiment of the present invention may be used by the first device to indicate to the second device, the number of subframes used for subframe aggregation, and/or at least one subframe of subframes used for subframe aggregation. Redundant version; the subframe aggregation information may also be used by the first device to indicate to the second device, the number of subframes occupied by the data transmission scheduled by the downlink control information, and/or the scheduling of the downlink control information. A redundancy version corresponding to at least one subframe in a subframe occupied by data transmission.
  • the downlink control information may be used to schedule downlink data transmission, where the uplink information is a hybrid automatic repeat request acknowledgement corresponding to the downlink data transmission;
  • the subframe aggregation information field in the downlink control information format corresponding to the downlink control information occupies three information bits; the 3-bit subframe aggregation information may be used to indicate the number of subframes used for subframe aggregation and subframe aggregation.
  • the redundancy version corresponding to at least one subframe in the subframe may be:
  • the value of the subframe aggregation information field is 000
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 1, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 0; or,
  • the value of the subframe aggregation information field is 001
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 1, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 1; or,
  • the value of the subframe aggregation information field is 010
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 1, and the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation corresponds to
  • the redundancy version is 2; or,
  • the value of the subframe aggregation information field is 011
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 1, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 3; or,
  • the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 0.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 2; or,
  • the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 3.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 1; or,
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 4, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 0.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 2, and the redundancy version corresponding to the third subframe in the subframe used in the subframe aggregation is 3.
  • the fourth subframe in the subframe used for subframe aggregation corresponds to a redundancy version of 1; or,
  • the value of the subframe aggregation information field is 111
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 3, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 0.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 2, and the redundancy version corresponding to the third subframe in the subframe used in the subframe aggregation is 3; or
  • the value corresponding to the subframe aggregation information field is 111, it is not defined and is in the reserved state.
  • the three information bits occupied by the subframe aggregation information field may be composed of a 2-bit redundancy version and a 1-bit new bit in the existing downlink control information format;
  • the subframe aggregation information in the downlink control information dynamically indicates the number of subframes used for subframe aggregation according to channel conditions, thereby enabling efficient use of resources, improving spectrum utilization, and ensuring reliability of data transmission.
  • a user with good channel conditions means The number of subframes used for subframe aggregation is 1, and the user with poor channel conditions indicates that the number of subframes used for subframe aggregation is 4.
  • this embodiment uses continuous subframe transmission to ensure transmission reliability while reducing service delay; for users with good channel conditions, transmission is performed with fewer subframes, thereby further reducing service delay. The method can better serve low-latency and high-reliability services.
  • the subframe aggregation information field jointly indicates the number of subframes used for subframe aggregation and the redundancy version of the used subframe, and only three information bits are used to complete a typical combination indication, which is used separately.
  • 2 bits indicate the number of subframes used for subframe aggregation and the redundancy version is indicated by 2 bits, which saves bit overhead, reduces the load of downlink control information, and improves the transmission reliability of downlink control information;
  • the transceiver unit 801 is configured to send downlink control information to the second device, and receive uplink information that is sent by the second device according to the downlink control information.
  • the transceiver unit 801 receives the hybrid automatic retransmission acknowledgement sent by the second device, and the hybrid automatic retransmission acknowledges the hybrid automatic retransmission acknowledgement corresponding to the downlink data scheduled by the downlink control information (English name: Hybrid Automatic Repeat request ACK, referred to as: HARQ-ACK).
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat request ACK
  • the device provided by the embodiment of the present invention sends the downlink control information to the second device by using the first device, where the downlink control information includes the subframe aggregation information, so that the second device can obtain the subframe aggregation according to the subframe aggregation information.
  • the number of subframes and/or the redundancy version corresponding to at least one of the subframes used in the subframe aggregation, and corresponding processing thereby dynamically indicating the number of subframes used for subframe aggregation according to channel conditions, thereby enabling efficient use Resources to improve spectrum utilization while ensuring the reliability of data transmission.
  • a user with good channel conditions indicates that the number of subframes used for subframe aggregation is 1, and the user with poor channel conditions indicates that the number of subframes used for subframe aggregation is 4.
  • this embodiment uses continuous subframe transmission to ensure transmission reliability while reducing service delay; for users with good channel conditions, transmission is performed with fewer subframes, thereby further reducing service delay.
  • the method can better serve low-latency and high-reliability services.
  • the first device can be applied to an evolved TDD system, such as a TDD-U system,
  • the processing unit 802 is further configured to generate downlink control information, where the downlink control information includes subframe aggregation information.
  • the transceiver unit 801 is further configured to send the downlink control information to the second device.
  • the subframe aggregation uses one subframe or multiple consecutive subframes to transmit data.
  • multiple subframes used by the subframe aggregation transmit different redundancy versions of one transport block.
  • the subframe aggregation information in the embodiment of the present invention may be used by the first device to indicate to the second device, the number of subframes used for subframe aggregation, and/or at least one subframe of subframes used for subframe aggregation. Redundant version; the subframe aggregation information may also be used by the first device to indicate to the second device, the number of subframes occupied by the data transmission scheduled by the downlink control information, and/or the scheduling of the downlink control information. A redundancy version corresponding to at least one subframe in a subframe occupied by data transmission.
  • the downlink control information may be used to schedule downlink data transmission, and the uplink information in step 203 is a hybrid automatic repeat request acknowledgement corresponding to the downlink data transmission;
  • the subframe aggregation information in the embodiment of the present invention is further used to indicate a subframe type of a subframe used by the subframe aggregation, where the subframe type includes a first subframe type, and the first subframe
  • the subframe corresponding to the frame type includes a time domain symbol for downlink transmission, a guard time GP, and a time domain symbol for uplink transmission, where the number of time domain symbols used for downlink transmission is greater than or equal to the foregoing.
  • the number of time domain symbols transmitted in the uplink; the time domain symbols used for uplink transmission may be used for uplink control information transmission and/or sounding reference signal SRS transmission and/or uplink data transmission;
  • the subframe aggregation information field in the downlink control information format corresponding to the downlink control information in the embodiment of the present invention occupies 4 information bits; the 4-bit subframe aggregation information may be used to indicate a subframe used by the subframe aggregation.
  • the number, the redundancy version corresponding to at least one subframe in the subframe used for the subframe aggregation, and the subframe type of the subframe used in the subframe aggregation specifically:
  • the subframe class of the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation Type is a downlink subframe
  • the subframe type of the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation is a first subframe type.
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 1, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 1.
  • the subframe type of the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation is a downlink subframe.
  • the subframe type of the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation is a first subframe type.
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 1, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 2.
  • the subframe type of the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation is a downlink subframe.
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 1, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 2.
  • the subframe type of the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation is a first subframe type.
  • the subframe type of the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation is a downlink subframe.
  • the subframe type of the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation is a first subframe type.
  • the value of the subframe aggregation information field is 1000
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 2, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 0.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 2, and the subframe type of the first subframe and the second subframe used in the subframe aggregation. Both are downlink subframes;
  • the value of the subframe aggregation information field is 1001
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 2, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 0.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 2, and the subframe type of the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is a downlink subframe.
  • the subframe type of the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is the first subframe type;
  • the value of the subframe aggregation information field is 1010
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 2, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 0.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 2, and the subframe type of the first subframe and the second subframe used in the subframe aggregation. Both are the first subframe type;
  • the value of the subframe aggregation information field is 1011
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 2, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 3.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 1, and the subframe type of the first subframe and the second subframe used in the subframe aggregation. Both are downlink subframes;
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 2, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 3.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 1, and the subframe type of the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is a downlink subframe.
  • the subframe type of the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is the first subframe type;
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 2, and the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation corresponds to The redundancy version is 3, and the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 1, and the first subframe and the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation are used.
  • the subframe type is the first subframe type;
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 4, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 0.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 2, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used in the subframe aggregation is 3.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 1, and the subframes of the first subframe, the second subframe, and the third subframe in the subframe used for the subframe aggregation are aggregated.
  • the frame type is a downlink subframe
  • the subframe type of the fourth subframe in the subframe used for the subframe aggregation is the first subframe type
  • the value of the subframe aggregation information field is 1111
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 4, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 0.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 2, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used in the subframe aggregation is 3.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 1, and the first subframe, the second subframe, the third subframe, and the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation
  • the subframe types of the four subframes are all the first subframe type.
  • the downlink control information includes hybrid automatic retransmission acknowledgement subframe information, where the hybrid automatic retransmission acknowledgement subframe information is used to indicate hybrid automatic retransmission acknowledgement corresponding to downlink data scheduled to be transmitted by the downlink control information.
  • Subframe 1 the hybrid automatic retransmission acknowledgement subframe information is used to indicate hybrid automatic retransmission acknowledgement corresponding to downlink data scheduled to be transmitted by the downlink control information.
  • the four information bits occupied by the subframe aggregation information field may be composed of a 2-bit redundancy version and a 2-bit new bit in the existing downlink control information format;
  • the subframe aggregation information in the downlink control information dynamically indicates the number of subframes and the redundancy version used by the subframe aggregation according to channel conditions, thereby enabling efficient use of resources, improving spectrum utilization, and ensuring reliability of data transmission.
  • a user with good channel conditions indicates that the number of subframes used for subframe aggregation is 1, and the user with poor channel conditions indicates that the number of subframes used for subframe aggregation is 4; in addition, this embodiment uses continuous subframe transmission to ensure Reduce service delay while transmitting reliability; good channel conditions The user transmits with fewer subframes, thereby further reducing the service delay; the method can better serve the low-latency and high-reliability service; in addition, the subframe aggregation information can also be used to indicate the subframe used by the subframe aggregation.
  • the subframe type can flexibly configure the position and number of S1 subframes according to actual conditions, so that the S1 subframe can be used to improve system performance under reasonable GP overhead.
  • the embodiment of the present invention uses the subframe aggregation information field to jointly indicate the number of subframes used for subframe aggregation, the redundancy version of the used subframe, and the subframe type of the used subframe, and only 4 information bits are used.
  • a typical combination indication saves bit overhead, reduces the load of downlink control information, and improves the number of subframes used for sub-frame aggregation by 2 bits, the redundancy version with 2 bits, and the subframe type with 2 bits. Transmission reliability of downlink control information;
  • the transceiver unit 801 is specifically configured to receive uplink information that is sent by the second device according to the downlink control information.
  • the hybrid automatic repeat transmission confirms the hybrid automatic retransmission acknowledgement corresponding to the downlink data scheduled by the downlink control information.
  • the device provided by the embodiment of the present invention sends the downlink control information to the second device by using the first device, where the downlink control information includes the subframe aggregation information, so that the second device can obtain the subframe aggregation according to the subframe aggregation information.
  • the number of subframes and/or the redundancy version corresponding to at least one of the subframes used for the subframe aggregation and/or the subframe type of the subframe used for the subframe aggregation, and corresponding processing, information, and thus according to the channel Conditional dynamics indicate the number of subframes used for subframe aggregation and the redundancy version of subframes used for subframe aggregation, so that resources can be efficiently utilized, spectrum utilization can be improved, and data transmission reliability can be ensured. For example, a user with good channel conditions indicates that the number of subframes used for subframe aggregation is 1, and the user with poor channel conditions indicates that the number of subframes used for subframe aggregation is 4.
  • this embodiment uses continuous subframe transmission to ensure transmission reliability while reducing service delay; for users with good channel conditions, transmission is performed with fewer subframes, thereby further reducing service delay.
  • the method can better serve low-latency and high-reliability services.
  • the subframe aggregation information may also be used to indicate the subframe type of the subframe used by the subframe aggregation, so that the position and the number of the S1 subframe may be flexibly configured according to actual conditions, so that the S1 sub-segment is utilized under a reasonable GP overhead. Frames improve system performance.
  • the first device is applicable to the foregoing communications system, for example, the LTE system and the evolved system, and the transceiver unit 801 is specifically configured to send downlink control information to the second device, where the downlink control information includes subframe aggregation information. ;
  • the subframe aggregation uses one subframe or multiple consecutive subframes to transmit data.
  • multiple subframes used by the subframe aggregation transmit different redundancy versions of one transport block.
  • the subframe aggregation information in the embodiment of the present invention may be used by the first device to indicate, to the second device, a redundancy version corresponding to at least one subframe in a subframe used by the subframe aggregation; the subframe aggregation information is also And being used by the first device to indicate to the second device, a redundancy version corresponding to at least one subframe in a subframe occupied by data transmission scheduled by the downlink control information;
  • the subframe aggregation information corresponds to the redundancy version in the downlink control information; or the redundancy version field in the downlink control information format corresponding to the downlink control information is the subframe aggregation information field;
  • the downlink control information may be used to schedule downlink data transmission, and the uplink information in step 303 is a hybrid automatic repeat request acknowledgement corresponding to the downlink data transmission;
  • the transceiver unit 801 is further configured to send, to the second device, radio resource control signaling, where the radio resource control signaling is used to indicate the number of subframes used by the subframe aggregation; or
  • processing unit 802 is further configured to perform, by using a radio network temporary identifier RNTI, to perform scrambling on a cyclic redundancy confirmation CRC of the downlink control information, where the RNTI indicates a number of subframes used for subframe aggregation, and different RNTIs are different. Number of subframes;
  • processing unit 802 is further configured to:
  • the CRC is used to perform the scrambling of the cyclic redundancy confirmation CRC of the downlink control information by using the radio network temporary identifier RNTI, where the RNTI indicates the length of the transmission time interval TTI corresponding to the physical downlink shared channel scheduled by the downlink control information, and different RNTIs are different. TTI length;
  • processing unit 802 is further configured to:
  • the radio network temporary identifier RNTI to scramble the cyclic redundancy confirmation CRC of the downlink control information, where the RNTI indicates a hybrid automatic retransmission acknowledgement timing corresponding to the physical downlink shared channel scheduled by the downlink control information, and different RNTIs are different.
  • Hybrid automatic retransmission confirmation timing
  • processing unit 802 is further configured to:
  • the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation as a starting point, and taking X redundancy versions from the redundancy version sequence 0, 2, 3, and 1 through the cyclic repetition manner.
  • the X is equal to the number of subframes used by the subframe aggregation, and the X redundancy versions are in one-to-one correspondence with the subframes used by the subframe aggregation;
  • the transceiver unit 801 is specifically configured to receive uplink information that is sent by the second device according to the downlink control information.
  • the transceiver unit 801 receives the hybrid automatic retransmission acknowledgement sent by the second device, and the hybrid automatic retransmission acknowledgement is a hybrid automatic retransmission acknowledgement corresponding to the downlink data scheduled by the downlink control information.
  • the device provided by the embodiment of the present invention sends the downlink control information to the second device by using the first device, where the downlink control information includes the subframe aggregation information, so that the second device can obtain the sub-frame aggregation used according to the subframe aggregation information. a redundancy version corresponding to at least one subframe in the frame; sending, by the first device, the RRC signaling to the second device, indicating the number of subframes used by the subframe aggregation, so that the second device acquires the number of subframes used by the subframe aggregation, and Corresponding processing is performed to reduce the service delay while ensuring the reliability of data transmission.
  • the first device is applied to the foregoing communication system, for example, the LTE system and the evolved system, and the transceiver unit 801 is specifically configured to send downlink control information to the second device, where the downlink control information includes subframe aggregation information. ;
  • the subframe aggregation uses one subframe or multiple consecutive subframes to transmit data.
  • multiple subframes used by the subframe aggregation transmit different redundancy versions of one transport block.
  • the subframe aggregation information in the embodiment of the present invention may be used by the first device to indicate to the second device, the number of subframes used for subframe aggregation, and/or at least one subframe of subframes used for subframe aggregation. Redundant version; the subframe aggregation information may also be used by the first device to indicate to the second device, the number of subframes occupied by the data transmission scheduled by the downlink control information, and/or the scheduling of the downlink control information. A redundancy version corresponding to at least one subframe in a subframe occupied by data transmission.
  • the downlink control information may be used to schedule uplink data transmission, and the uplink information in step 403 is uplink data scheduled by the downlink control information;
  • subframe aggregation information field in the downlink control information format corresponding to the downlink control information occupies two information bits, which may be:
  • the value of the subframe aggregation information field is 00
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 1, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation is determined by a modulation and coding scheme and a redundancy version field indication in the downlink control information format;
  • the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 0, the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 2;
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 2, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 3.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 1;
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 4, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 0.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 2, and the redundancy version corresponding to the third subframe in the subframe used by the subframe aggregation.
  • the fourth subframe in the subframe used for the subframe aggregation corresponds to a redundancy version of 1.
  • the subframe aggregation information in the downlink control information is used to dynamically indicate the number of subframes used for subframe aggregation according to channel conditions, thereby enabling efficient use of resources, improving spectrum utilization, and ensuring reliability of data transmission.
  • a user with good channel conditions indicates that the number of subframes used for subframe aggregation is 1
  • the user with poor channel conditions indicates that the number of subframes used for subframe aggregation is 4.
  • this embodiment uses continuous subframe transmission to ensure transmission reliability while reducing service delay; for users with good channel conditions, transmission is performed with fewer subframes, thereby further reducing service delay. The method can better serve low-latency and high-reliability services.
  • the transceiver unit 801 is specifically configured to receive uplink information that is sent by the second device according to the downlink control information.
  • the transceiver unit 801 receives the uplink data sent by the second device.
  • the device provided by the embodiment of the present invention sends the downlink control information to the second device by using the first device, where the downlink control information includes the subframe aggregation information, so that the second device can obtain the sub-frame aggregation used according to the subframe aggregation information.
  • the number of frames and/or the redundancy version corresponding to at least one of the subframes used in the subframe aggregation, and corresponding processing, thereby dynamically indicating the number of subframes used by the subframe aggregation according to channel conditions, thereby enabling efficient use of resources Improve spectrum utilization while ensuring the reliability of data transmission.
  • a user with good channel conditions indicates that the number of subframes used for subframe aggregation is 1, and the user with poor channel conditions indicates that the number of subframes used for subframe aggregation is 4.
  • this embodiment uses continuous subframe transmission to ensure transmission reliability while reducing service delay; for users with good channel conditions, transmission is performed with fewer subframes, thereby further reducing service delay.
  • the method can better serve low-latency and high-reliability services.
  • the first device is applied to the evolved TDD system, for example, the TDD-U system, and the transceiver unit 801 is specifically configured to send downlink control information to the second device, where the downlink control information includes subframe aggregation information.
  • the downlink control information includes subframe aggregation information.
  • the subframe aggregation uses one subframe or multiple consecutive subframes to transmit data.
  • the multiple subframes used by the subframe aggregation transmit one transmission.
  • the subframe aggregation information in the embodiment of the present invention may be used by the first device to indicate to the second device, the number of subframes used for subframe aggregation, and/or at least one subframe of subframes used for subframe aggregation. Redundant version; the subframe aggregation information may also be used by the first device to indicate to the second device, the number of subframes occupied by the data transmission scheduled by the downlink control information, and/or the scheduling of the downlink control information. A redundancy version corresponding to at least one subframe in a subframe occupied by data transmission.
  • the downlink control information may be used to schedule uplink data transmission, and the uplink information in step 503 is uplink data scheduled by the downlink control information;
  • the subframe aggregation information in the embodiment of the present invention is further used to indicate a subframe type of a subframe used by the subframe aggregation, where the subframe type includes a second subframe type, and the second subframe
  • the subframe corresponding to the frame type includes a time domain symbol for downlink transmission, a guard time GP, and a time domain symbol for uplink transmission, where the number of time domain symbols used for downlink transmission is smaller than the number used for uplink The number of time domain symbols transmitted; the time domain symbols for downlink transmission may be used for downlink control information transmission and/or reference signal and/or downlink data transmission;
  • the subframe aggregation information field in the downlink control information format corresponding to the downlink control information in the embodiment of the present invention occupies three information bits, which may be:
  • the value of the subframe aggregation information field is 000
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 1, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation is determined by
  • the modulation coding scheme and the redundancy version field in the downlink control information format indicate that the subframe type of the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is an uplink subframe;
  • the value of the subframe aggregation information field is 001
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 1, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation is determined by
  • the modulation coding scheme and the redundancy version field in the downlink control information format indicate that the subframe type of the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation is the second subframe type;
  • the subframe aggregation is used.
  • the number of subframes is 2, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 0, and the redundancy corresponding to the second subframe in the subframe used for the subframe aggregation
  • the version is 2, and the subframe types of the first subframe and the second subframe used in the subframe aggregation are uplink subframes;
  • the value of the subframe aggregation information field is 011
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 2, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 0.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 2, and the subframe type of the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is the second subframe.
  • a type, the subframe type of the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is an uplink subframe;
  • the value of the subframe aggregation information field is 100
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 2, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 3.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 1, and the subframe type of the first subframe and the second subframe used in the subframe aggregation. Both are uplink subframes;
  • the value of the subframe aggregation information field is 101
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 2, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 3.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 1, and the subframe type of the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is the second subframe.
  • a type the subframe type of the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is an uplink subframe;
  • the value of the subframe aggregation information field is 110
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 4, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 0.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 2, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used in the subframe aggregation is 3.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 1, and the subframes of the second subframe, the third subframe, and the fourth subframe in the subframe used for the subframe aggregation
  • the types are all uplink subframes, and the subframe type of the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation is the second subframe type;
  • the value of the subframe aggregation information field is 111
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 4, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 0.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used by the subframe aggregation is 2, and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used in the subframe aggregation is 3.
  • the redundancy version corresponding to the second subframe in the subframe used for the subframe aggregation is 1, and the first subframe, the second subframe, the third subframe, and the first subframe in the subframe used for the subframe aggregation
  • the subframe types of the four subframes are all of the second subframe type.
  • the downlink control information includes hybrid automatic retransmission acknowledgement subframe information, where the hybrid automatic retransmission acknowledgement subframe information is used to indicate hybrid automatic retransmission acknowledgement corresponding to the uplink data scheduled to be transmitted by the downlink control information.
  • Subframe 1 the hybrid automatic retransmission acknowledgement subframe information is used to indicate hybrid automatic retransmission acknowledgement corresponding to the uplink data scheduled to be transmitted by the downlink control information.
  • the subframe aggregation information in the downlink control information is used to dynamically indicate the number of subframes and the redundancy version used for subframe aggregation according to channel conditions, thereby enabling efficient use of resources, improving spectrum utilization, and ensuring reliability of data transmission.
  • a user with good channel conditions indicates that the number of subframes used for subframe aggregation is 1, and the user with poor channel conditions indicates that the number of subframes used for subframe aggregation is 4; in addition, this embodiment uses continuous subframe transmission to ensure Transmitting reliability while reducing service delay; for users with good channel conditions, using fewer subframes to further reduce service delay; this method can better serve low-latency and high-reliability services;
  • the frame aggregation information can also be used to indicate the subframe type of the subframe used for the subframe aggregation, so that the position and the number of the S2 subframe can be flexibly configured according to actual conditions, so that the system performance can be improved by using the S2 subframe with reasonable GP overhead.
  • the transceiver unit 801 is specifically configured to receive uplink information that is sent by the second device according to the downlink control information.
  • the transceiver unit 801 receives the uplink data sent by the second device.
  • the device provided by the embodiment of the present invention sends the downlink control information to the second device by using the first device, where the downlink control information includes the subframe aggregation information, so that the second device can obtain the sub-frame aggregation used according to the subframe aggregation information.
  • this embodiment uses continuous subframe transmission to ensure transmission reliability while reducing service delay; for users with good channel conditions, transmission is performed with fewer subframes, thereby further reducing service delay.
  • the method can better serve low-latency and high-reliability services.
  • the subframe aggregation information may also be used to indicate the subframe type of the subframe used by the subframe aggregation, so that the position and the number of the S1 subframe may be flexibly configured according to actual conditions, so that the S1 sub-segment is utilized under a reasonable GP overhead. Frames improve system performance.
  • the first device is applied to the foregoing communication system, for example, the LTE system and the evolved system, and the transceiver unit 801 is specifically configured to send downlink control information to the second device, where the downlink control information includes subframe aggregation information. ;
  • the subframe aggregation uses one subframe or multiple consecutive subframes to transmit data.
  • multiple subframes used by the subframe aggregation transmit the same redundancy version of one transport block.
  • the coded bits corresponding to the transport block may be jointly determined by resources corresponding to the multiple subframes.
  • the subframe aggregation information in the embodiment of the present invention may be used by the first device to indicate to the second device, the number of subframes used for subframe aggregation, and/or the subframe type of subframes used for subframe aggregation;
  • the frame aggregation information may also be used by the first device to indicate to the second device, the number of subframes occupied by the data transmission scheduled by the downlink control information, and/or the subframe type of the subframe used for subframe aggregation.
  • the downlink control information may be used to schedule downlink data transmission, and the uplink information in step 603 is a hybrid automatic repeat request acknowledgement corresponding to the downlink data transmission;
  • the downlink control information may be used to schedule uplink data transmission, and the uplink information in step 603 is uplink data scheduled by the downlink control information;
  • the subframe aggregation information field in the downlink control information format corresponding to the downlink control information occupies two information bits; the 2-bit subframe aggregation information may be used to indicate the number of subframes used for subframe aggregation, specifically Can be:
  • the number of subframes used by the subframe aggregation is 1; or,
  • the number of subframes used by the subframe aggregation is 2; or,
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 3; or,
  • the number of subframes used in the subframe aggregation is 4.
  • the last subframe of the subframe used by the subframe aggregation is a first subframe type or a second subframe type, and descriptions of the first subframe type and the second subframe type are as in Embodiment 2 and implementation. Example 5, no further details here.
  • the subframe aggregation information in the downlink control information is used to dynamically indicate the number of subframes used for subframe aggregation according to channel conditions, thereby enabling efficient use of resources, improving spectrum utilization, and ensuring reliability of data transmission.
  • a user with good channel conditions indicates that the number of subframes used for subframe aggregation is 1
  • the user with poor channel conditions indicates that the number of subframes used for subframe aggregation is 4.
  • this embodiment uses continuous subframe transmission to ensure transmission reliability while reducing service delay; for users with good channel conditions, transmission is performed with fewer subframes, thereby further reducing service delay. The method can better serve low-latency and high-reliability services.
  • the transceiver unit 801 is specifically configured to receive uplink information that is sent by the second device according to the downlink control information.
  • the transceiver unit 801 receives the hybrid automatic retransmission acknowledgement sent by the second device, and the hybrid automatic retransmission acknowledgement is a hybrid automatic retransmission acknowledgement corresponding to the downlink data scheduled by the downlink control information. In this step, the transceiver unit 801 receives the second device to send uplink data.
  • the method provided by the embodiment of the present invention sends the downlink control information to the second device by using the first device, where the downlink control information includes the subframe aggregation information, so that the second device can obtain the sub-frame aggregation used according to the subframe aggregation information.
  • a user with good channel conditions indicates that the number of subframes used for subframe aggregation is 1, and the user with poor channel conditions indicates that the number of subframes used for subframe aggregation is 4.
  • this embodiment uses continuous subframe transmission to ensure transmission reliability while reducing service delay; for users with good channel conditions, transmission is performed with fewer subframes, thereby further reducing service delay.
  • the method can better serve the low-latency and high-reliability service.
  • the embodiment of the present invention ensures system performance by setting only the last subframe of the subframe used for the subframe aggregation to the S1 subframe or the S2 subframe. At the same time, the GP overhead is reduced.
  • multiple subframes transmit the same redundancy version of the same transport block, which can improve data coverage.
  • the first device is applied to the foregoing communication system, for example, the LTE system and the evolved system, and the processing unit 802 is specifically configured to use the wireless network temporary identifier RNTI to perform cyclic redundancy confirmation on the downlink control information.
  • the Cyclical Redundancy Check (CRC) performs scrambling, and the first device sends the downlink control information to the second device.
  • CRC Cyclical Redundancy Check
  • the downlink control information may be used to schedule downlink data transmission, and the uplink information in step 703 is a hybrid automatic repeat request acknowledgement corresponding to the downlink data transmission;
  • the downlink control information may be used to schedule uplink data transmission, and the uplink information in step 703 is uplink data scheduled by the downlink control information;
  • the RNTI indicates the length of the transmission time interval TTI corresponding to the physical downlink shared channel scheduled by the downlink control information, and the different RNTIs correspond to different TTI lengths. For example, if the RNTI is the first RNTI, the transmission time interval TTI corresponding to the physical downlink shared channel scheduled by the downlink control information is 1 ms; if the RNTI is the second RNTI, the downlink control information is scheduled. The transmission time interval TTI corresponding to the physical downlink shared channel is 2 time domain symbols.
  • the TTI length is dynamically indicated, thereby dynamically scheduling and indicating according to service requirements, and the low-latency service can be transmitted faster.
  • the RNTI indication does not increase the downlink control information load, and improves the transmission performance of the downlink control information.
  • the RNTI indicates a hybrid automatic retransmission acknowledgement timing corresponding to the physical downlink shared channel scheduled by the downlink control information, and different RNTIs correspond to different hybrid automatic retransmission acknowledgement timings; for example, if the RNTI is the first The RNTI, the physical downlink shared channel of the downlink control information scheduling corresponds to the first HARQ timing, and if the RNTI is the second RNTI, the physical downlink shared channel scheduled by the downlink control information corresponds to the second HARQ timing.
  • different HARQ timings are dynamically indicated.
  • short HARQ timing can be indicated, thereby reducing service delay; or corresponding HARQ timing can be indicated according to UE capability, so that the system can use short HARQ timing as much as possible to improve the system. performance.
  • the RNTI indication does not increase the downlink control information load, and improves the transmission performance of the downlink control information.
  • the transceiver unit 801 is specifically configured to receive uplink information that is sent by the second device according to the downlink control information.
  • the transceiver unit 801 receives the hybrid automatic retransmission acknowledgement sent by the second device, and the hybrid automatic retransmission acknowledgement is a hybrid automatic retransmission acknowledgement (HARQ-ACK) corresponding to the downlink data scheduled by the downlink control information. In this step, the transceiver unit 801 receives the second device to send uplink data.
  • HARQ-ACK hybrid automatic retransmission acknowledgement
  • the first device sends downlink control information to the second device, and the RNTI of the downlink control information indicates the hybrid automatic retransmission acknowledgement timing corresponding to the physical downlink shared channel scheduled by the downlink control information, thereby Dynamically indicating different HARQ timings, for low-latency traffic, short HARQ timing can be indicated, thereby reducing service delay; or corresponding HARQ timing can be indicated according to UE capabilities, so that the system can use short HARQ timing as much as possible to improve system performance.
  • the RNTI indication does not increase the downlink control information load, and improves the transmission performance of the downlink control information.
  • the first device sends downlink control information to the second device, and the RNTI of the downlink control information indicates the length of the transmission time interval TTI corresponding to the physical downlink shared channel scheduled by the downlink control information. Therefore, the TTI length is dynamically indicated, thereby dynamically scheduling and indicating according to service requirements, and the low-latency service can be transmitted faster.
  • the RNTI indication does not increase the downlink control information load, and improves the transmission performance of the downlink control information.
  • an embodiment of the present invention provides a device for implementing the information transmission method provided by the foregoing embodiment.
  • the device may be a second device, which may include:
  • the transceiver unit 901 is configured to receive downlink control information sent by the first device, and send uplink information to the first device.
  • the processing unit 902 is configured to generate the uplink information according to the downlink control information, where the downlink control information includes subframe aggregation information, where the subframe aggregation information is used to indicate the number of subframes and/or sub-subframes used for subframe aggregation. a redundancy version corresponding to at least one of the subframes used by the frame aggregation;
  • the subframe aggregation information determines a number of subframes used by the subframe aggregation and/or a redundancy version corresponding to at least one subframe in the subframe used for the subframe aggregation;
  • the second device performs downlink data scheduled by the downlink control information according to the determined number of subframes used by the subframe aggregation and/or the redundancy version corresponding to at least one subframe in the subframe used for the subframe aggregation.
  • the second device determines, according to a result of decoding the downlink data transmission scheduled by the downlink control information, a hybrid automatic repeat request acknowledgement corresponding to the downlink data transmission, and sends the hybrid automatic weight corresponding to the determined downlink data transmission. Pass the request for confirmation.
  • the device provided by the embodiment of the present invention sends the downlink control information to the second device by using the first device, where the downlink control information includes the subframe aggregation information, so that the second device can obtain the sub-frame aggregation used according to the subframe aggregation information.
  • the number of frames and/or the redundancy version corresponding to at least one of the subframes used in the subframe aggregation, and corresponding processing, thereby dynamically indicating the number of subframes used by the subframe aggregation according to channel conditions, thereby enabling efficient use of resources Improve spectrum utilization while ensuring the reliability of data transmission.
  • a user with good channel conditions indicates that the number of subframes used for subframe aggregation is 1, and the user with poor channel conditions indicates that the number of subframes used for subframe aggregation is 4.
  • this embodiment uses continuous subframe transmission to ensure transmission reliability while reducing service delay; for users with good channel conditions, transmission is performed with fewer subframes, thereby further reducing service delay.
  • the method can better serve low-latency and high-reliability services.
  • the second device is applicable to the evolved TDD system, for example, the TDD-U system, and the transceiver unit 902 is specifically configured to receive downlink control information sent by the first device, where the downlink control information includes subframe aggregation information.
  • the processing unit 901 is specifically configured to generate uplink information according to downlink control information received by the transceiver unit 901.
  • the transceiver unit 901 is specifically configured to send the uplink information.
  • the uplink information may be a hybrid automatic repeat request acknowledgement corresponding to the downlink data transmission
  • the processing unit 902 is further configured to: determine, according to the subframe aggregation information, a number of subframes used for subframe aggregation, a redundancy version corresponding to at least one subframe in a subframe used for subframe aggregation, and a subframe aggregation used by the subframe aggregation.
  • the subframe type of the subframe
  • processing unit 902 is further configured to: determine, according to the hybrid automatic retransmission acknowledgement subframe information in the downlink control information, a subframe for transmitting a hybrid automatic retransmission acknowledgement corresponding to the downlink data scheduled by the downlink control information;
  • the determined hybrid automatic retransmission subframe sends the hybrid automatic retransmission acknowledgement corresponding to the downlink data scheduled by the downlink control information;
  • the device provided by the embodiment of the present invention sends the downlink control information to the second device by using the first device, where the downlink control information includes the subframe aggregation information, so that the second device can obtain the sub-frame aggregation used according to the subframe aggregation information.
  • the number of frames and/or the redundancy version corresponding to at least one of the subframes used for the subframe aggregation and/or the subframe type of the subframe used for the subframe aggregation, and corresponding processing, information, and thus according to channel conditions Dynamically indicates the number of subframes used for subframe aggregation and the redundancy version of subframes used for subframe aggregation This enables efficient use of resources, improves spectrum utilization, and ensures data transmission reliability.
  • a user with good channel conditions indicates that the number of subframes used for subframe aggregation is 1, and the user with poor channel conditions indicates that the number of subframes used for subframe aggregation is 4.
  • this embodiment uses continuous subframe transmission to ensure transmission reliability while reducing service delay; for users with good channel conditions, transmission is performed with fewer subframes, thereby further reducing service delay.
  • the method can better serve low-latency and high-reliability services.
  • subframe aggregation information may also be used to indicate the subframe type of the subframe used by the subframe aggregation, so that the position and the number of the S1 subframe may be flexibly configured according to actual conditions, so that the S1 sub-segment is utilized under a reasonable GP overhead. Frames improve system performance.
  • the second device is applied to the foregoing communications system, for example, the LTE system and the evolved system, and the transceiver unit 901 is specifically configured to receive downlink control information sent by the first device, where the downlink control information includes subframe aggregation. information;
  • the transceiver unit 901 is further configured to receive the radio resource control signaling sent by the first device, where the second device determines, according to the radio resource control signaling, the number of subframes used by the subframe aggregation; or
  • the transceiver unit 901 is further configured to determine, according to the radio network temporary identifier RNTI that is scrambled by the cyclic redundancy confirmation CRC of the downlink control information, the number of subframes used for subframe aggregation, where different RNTIs correspond to different sub-subjects. The number of frames.
  • the transceiver unit 901 is further configured to determine, according to the radio network temporary identifier RNTI that is scrambled by the cyclic redundancy confirmation CRC of the downlink control information, the transmission time corresponding to the physical downlink shared channel scheduled by the downlink control information.
  • the transceiver unit 901 is further configured to determine, according to a radio network temporary identifier RNTI that is scrambled by the cyclic redundancy confirmation CRC of the downlink control information, to determine a physical downlink shared channel that is scheduled by the downlink control information.
  • RNTI radio network temporary identifier
  • the number of subframes used for subframe aggregation by using RRC signaling or using RNTI reduces the load of downlink control information and improves the reliable transmission of downlink control information.
  • the processing unit 902 is specifically configured to generate uplink information according to downlink control information received by the transceiver unit 901.
  • the transceiver unit 901 is specifically configured to send the uplink information.
  • the uplink information may be a hybrid automatic repeat request acknowledgement corresponding to the downlink data transmission
  • processing unit 902 is further configured to determine, according to the number of subframes used by the subframe aggregation and the redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation, to determine the subframe aggregation used.
  • the redundancy version corresponding to the remaining subframes in the subframe includes:
  • the processing unit 902 is further configured to use a redundancy version corresponding to the first subframe in the subframe used by the subframe aggregation as a starting point, and adopt a cyclic repetition manner from the redundancy version sequence 0, 2, 3, and 1.
  • the X redundancy versions the X is equal to the number of subframes used by the subframe aggregation, and the X redundancy versions are in one-to-one correspondence with the subframes used by the subframe aggregation. For example, when the number of subframes used for subframe aggregation is 4, and the redundancy version corresponding to the first subframe is 3, the redundancy versions of the 4 subframes used for the subframe aggregation are 3, 1, 0, and 2, respectively. .
  • processing unit 902 is further configured to: decode the downlink data transmission scheduled by the downlink control information according to the determined number of subframes used by the subframe aggregation and the redundancy version of the subframe used by the subframe aggregation;
  • the processing unit 902 is further configured to determine, according to a result of decoding the downlink data transmission scheduled by the downlink control information, a hybrid automatic repeat request acknowledgement corresponding to the downlink data transmission, and send the hybrid automatic corresponding to the determined downlink data transmission. Retransmission request confirmation.
  • the device provided by the embodiment of the present invention sends the downlink control information to the second device by using the first device, where the downlink control information includes the subframe aggregation information, so that the second device can obtain the sub-frame aggregation used according to the subframe aggregation information.
  • the RRC signaling sent by the first device to the second device indicates the number of subframes used by the subframe aggregation, so that the second device acquires the number of subframes used by the subframe aggregation, And corresponding processing, thereby reducing the service delay while ensuring the reliability of data transmission.
  • the second device is applied to the foregoing communications system, for example, the LTE system and the evolved system, and the transceiver unit 901 is specifically configured to receive downlink control information sent by the first device, where the downlink control information includes subframe aggregation. information;
  • the processing unit 902 is specifically configured to generate uplink information according to downlink control information received by the transceiver unit 901.
  • the transceiver unit 901 is specifically configured to send the uplink information.
  • the downlink control information is used to schedule uplink data transmission, and the uplink information is uplink data scheduled by the uplink control information;
  • the processing unit 902 is further configured to determine, according to the subframe aggregation information, a number of subframes used by the subframe aggregation and/or a redundancy version corresponding to at least one subframe in the subframe used by the subframe aggregation; Determining the uplink data transmission scheduled by the downlink control information by using the number of subframes used by the determined subframe aggregation and/or the redundancy version corresponding to at least one subframe in the subframe used for the subframe aggregation; sending the uplink data.
  • the device provided by the embodiment of the present invention sends the downlink control information to the second device by using the first device, where the downlink control information includes the subframe aggregation information, so that the second device can obtain the sub-frame aggregation used according to the subframe aggregation information.
  • the number of frames and/or the redundancy version corresponding to at least one of the subframes used in the subframe aggregation, and corresponding processing, thereby dynamically indicating the number of subframes used by the subframe aggregation according to channel conditions, thereby enabling efficient use of resources Improve spectrum utilization while ensuring the reliability of data transmission.
  • a user with good channel conditions indicates that the number of subframes used for subframe aggregation is 1, and the user with poor channel conditions indicates that the number of subframes used for subframe aggregation is 4.
  • this embodiment uses continuous subframe transmission to ensure transmission reliability while reducing service delay; for users with good channel conditions, transmission is performed with fewer subframes, thereby further reducing service delay.
  • the method can better serve low-latency and high-reliability services.
  • the second device is applicable to the evolved TDD system, for example, the TDD-U system, and the transceiver unit 901 is specifically configured to receive downlink control information sent by the first device.
  • the downlink control information includes subframe aggregation information.
  • the processing unit 902 is specifically configured to generate uplink information according to downlink control information received by the transceiver unit 901.
  • the transceiver unit 901 is specifically configured to send the uplink information.
  • the downlink control information is used to schedule uplink data transmission, and the uplink information is uplink data scheduled by the uplink control information;
  • the processing unit 902 is specifically configured to determine, according to the subframe aggregation information, a number of subframes used for subframe aggregation, a redundancy version corresponding to at least one subframe in a subframe used for subframe aggregation, and a subframe used for subframe aggregation. a subframe type of the frame; a number of subframes used according to the determined subframe aggregation, a redundancy version corresponding to at least one subframe in a subframe used for subframe aggregation, and a subframe type of a subframe used in subframe aggregation, And performing uplink data transmission scheduled by the downlink control information, and transmitting uplink data scheduled by the downlink control information.
  • the device provided by the embodiment of the present invention sends the downlink control information to the second device by using the first device, where the downlink control information includes the subframe aggregation information, so that the second device can obtain the sub-frame aggregation used according to the subframe aggregation information.
  • this embodiment uses continuous subframe transmission to ensure transmission reliability while reducing service delay; for users with good channel conditions, transmission is performed with fewer subframes, thereby further reducing service delay.
  • the method can better serve low-latency and high-reliability services.
  • the subframe aggregation information may also be used to indicate the subframe type of the subframe used by the subframe aggregation, so that the position and the number of the S1 subframe may be flexibly configured according to actual conditions, so that the S1 sub-segment is utilized under a reasonable GP overhead. Frames improve system performance.
  • the second device is applied to the foregoing communications system, for example, the LTE system and the evolved system, and the transceiver unit 901 is specifically configured to receive downlink control information sent by the first device, where the downlink control information includes subframe aggregation. information;
  • the processing unit 902 is specifically configured to generate uplink information according to downlink control information received by the transceiver unit 901.
  • the transceiver unit 901 is specifically configured to send the uplink information.
  • the uplink information may be a hybrid automatic repeat request acknowledgement corresponding to the downlink data transmission
  • the processing unit 902 may be specifically configured to determine, according to the subframe aggregation information, a number of subframes used for subframe aggregation, and downlinks scheduled for the downlink control information according to the determined number of subframes used by the subframe aggregation. Decoding the data transmission; determining, according to a result of decoding the downlink data transmission scheduled by the downlink control information, determining a hybrid automatic repeat request acknowledgement corresponding to the downlink data transmission, and transmitting the hybrid automatic corresponding to the determined downlink data transmission Retransmission request confirmation.
  • the downlink control information may also be used to schedule uplink data transmission, where the uplink information is uplink data scheduled by the uplink control information;
  • the processing unit 902 may be specifically configured to determine, according to the subframe aggregation information, a number of subframes used for subframe aggregation, and perform uplink scheduling on the downlink control information according to the determined number of subframes used by the subframe aggregation.
  • the data transmission is encoded; and the uplink data scheduled by the downlink control information is sent.
  • the device provided by the embodiment of the present invention sends the downlink control information to the second device by using the first device, where the downlink control information includes the subframe aggregation information, so that the second device can obtain the sub-frame aggregation used according to the subframe aggregation information.
  • the number of frames and/or the redundancy version corresponding to at least one of the subframes used in the subframe aggregation, and corresponding processing, thereby dynamically indicating the number of subframes used by the subframe aggregation according to channel conditions, thereby enabling efficient use of resources Improve spectrum utilization while ensuring the reliability of data transmission.
  • a user with good channel conditions indicates that the number of subframes used for subframe aggregation is 1, and the user with poor channel conditions indicates that the number of subframes used for subframe aggregation is 4.
  • this embodiment enables With continuous sub-frame transmission, the transmission reliability is guaranteed, and the service delay is reduced. For users with good channel conditions, fewer sub-frames are transmitted, thereby further reducing the service delay. The method can better serve the low-latency and high-reliability service.
  • the embodiment of the present invention ensures system performance by setting only the last subframe of the subframe used for the subframe aggregation to the S1 subframe or the S2 subframe. At the same time, the GP overhead is reduced.
  • multiple subframes transmit the same redundancy version of the same transport block, which can improve data coverage.
  • the second device is applied to the foregoing communications system, for example, the LTE system and the evolved system, and the transceiver unit 901 is specifically configured to receive downlink control information sent by the first device, where the downlink control information includes subframe aggregation. information;
  • the processing unit 902 is further configured to: determine, by using a radio network temporary identifier RNTI that scrambles the cyclic redundancy confirmation CRC of the downlink control information, and determine a length of a transmission time interval TTI corresponding to the physical downlink shared channel scheduled by the downlink control information. Different RNTIs correspond to different TTI lengths;
  • the processing unit 902 may be further configured to determine, according to the radio network temporary identifier RNTI that scrambles the cyclic redundancy confirmation CRC of the downlink control information, the hybrid automatic retransmission corresponding to the physical downlink shared channel scheduled by the downlink control information. The timing is confirmed, and different RNTIs correspond to different hybrid automatic retransmission confirmation timings.
  • the processing unit 902 is specifically configured to generate uplink information according to downlink control information received by the transceiver unit 901.
  • the transceiver unit 901 is specifically configured to send the uplink information.
  • the uplink information may be a hybrid automatic repeat request acknowledgement corresponding to the downlink data transmission
  • processing unit 902 may be specifically configured to: decode the downlink data transmission scheduled by the downlink control information according to the determined TTI length; and decode the downlink data transmission scheduled by the downlink control information, Determining a hybrid automatic repeat request acknowledgement corresponding to the downlink data transmission, and transmitting a hybrid automatic repeat request acknowledgement corresponding to the determined downlink data transmission.
  • the uplink information may be a hybrid automatic retransmission corresponding to the downlink data transmission.
  • processing unit 902 is specifically configured to determine, according to the determined HARQ timing, a subframe for transmitting a HARQ-ACK corresponding to the downlink data scheduled by the downlink control information, and send the HARQ-ACK.
  • the downlink control information may also be used to schedule uplink data transmission, where the uplink information is uplink data scheduled by the uplink control information;
  • processing unit 902 may be specifically configured to: encode the uplink data transmission scheduled by the downlink control information according to the determined length of the TTI; and send the uplink data scheduled by the downlink control information;
  • the device provided by the embodiment of the present invention sends the downlink control information to the second device by using the first device, and the RNTI of the downlink control information indicates the hybrid automatic retransmission acknowledgement timing corresponding to the physical downlink shared channel scheduled by the downlink control information, thereby Dynamically indicating different HARQ timings, for low-latency traffic, short HARQ timing can be indicated, thereby reducing service delay; or corresponding HARQ timing can be indicated according to UE capabilities, so that the system can use short HARQ timing as much as possible to improve system performance.
  • the RNTI indication does not increase the downlink control information load, and improves the transmission performance of the downlink control information.
  • the first device sends downlink control information to the second device, and the RNTI of the downlink control information indicates the length of the transmission time interval TTI corresponding to the physical downlink shared channel scheduled by the downlink control information. Therefore, the TTI length is dynamically indicated, thereby dynamically scheduling and indicating according to service requirements, and the low-latency service can be transmitted faster.
  • the RNTI indication does not increase the downlink control information load and improves the transmission performance of the downlink control information.
  • the first device may be a base station, and the transceiver unit 801 may be implemented by a transceiver, such as a transmitter or an information sending interface.
  • the processing unit 802 can be a separately set processor for controlling the transceiver unit 801 to perform data transmission and data reception.
  • the separately set processor can also be integrated into one processor of the first device, and can also be implemented by a program.
  • the form of the code is stored in a memory of the first device, and is called by a processor of the first device and performs the functions of the above processing unit 802.
  • the second device in the embodiment provided by the present invention may be a user equipment; the transceiver unit 901 may be implemented by a transceiver, such as a transmitter or an information sending interface.
  • the processing unit 902 can be a separately set processor for controlling the transceiver unit 901 to perform data transmission and data reception.
  • the separately set processor can also be implemented in one processor of the first device, and can also be implemented by a program.
  • the form of the code is stored in a memory of the first device, and is called by a processor of the first device and performs the functions of the above processing unit 902.
  • the processor described herein may be a central processing unit (English name: central processing unit, English abbreviation: CPU), or a specific integrated circuit (English full name: application specific integrated circuit, English abbreviation: ASIC), or configured One or more integrated circuits implementing embodiments of the present invention.
  • CPU central processing unit
  • ASIC application specific integrated circuit
  • an embodiment of the present invention provides an apparatus for implementing the foregoing information transmission method, where the apparatus may be a base station, which may include: a processor 1001, a transceiver 1002, a memory 1003, and a bus 1004; The processor 1001, the transceiver 1002, and the memory 1003 are connected through the bus 1004 and complete communication with each other;
  • the processor 1001 herein may be a processor or a collective name of multiple processing elements.
  • the processor may be a central processing unit CPU, or a specific integrated circuit ASIC, or one or more integrated circuits configured to implement embodiments of the present invention, such as one or more microprocessors (English full name) : digital singnal processor, English abbreviation: DSP), or one or more field programmable gate arrays (English full name: field programmable aate array, English abbreviation: FPGA).
  • the memory 1003 may be a storage device or a collective name of a plurality of storage elements, and is used to store executable program code or parameters, data, and the like required for the operation of the access network management device.
  • the memory 1004 may include a random access memory (English name: random-access memory, English abbreviation: RAM), and may also include non-volatile memory (English name: non-volatile memory, English abbreviation: NVRAM), such as disk storage, flash memory (Flash) and so on.
  • Bus 1004 can be an industry standard architecture (English full name: industry Standard architecture, English abbreviation: ISA) bus, external device interconnection (English full name: peripheral component, English abbreviation: PCI) bus or extended industry standard architecture (English full name: extended industry standard architecture, English abbreviation: EISA) bus.
  • the bus 805 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 8, but it does not mean that there is only one bus or one type of bus.
  • the processor 1001 is configured to execute a program stored therein to perform the method provided in the above method embodiments in conjunction with the transceiver 1002.
  • the processor 1001 may be configured to execute a function of storing the program control transceiver 1002 therein to perform the function of the transceiver unit of the base station in the foregoing embodiment.
  • the transceiver 1002 is configured to perform the functions of the transceiver unit of the base station in the above embodiment.
  • an embodiment of the present invention provides an apparatus for implementing the above information transmission method, which may be a user equipment, which may include: a processor 1101, a transceiver 1102, a memory 1103, and a bus 1104;
  • the processor 1101, the transceiver 1102, and the memory 1103 are connected through the bus 1104 and complete communication with each other;
  • the processor 1101 herein may be a processor or a collective name of multiple processing elements.
  • the processor may be a central processing unit CPU, or a specific integrated circuit ASIC, or one or more integrated circuits configured to implement embodiments of the present invention, such as one or more microprocessors (English full name) : digital singnal processor, English abbreviation: DSP), or one or more field programmable gate arrays (English full name: field programmable aate array, English abbreviation: FPGA).
  • the memory 1103 may be a storage device or a collective name of a plurality of storage elements, and is used to store executable program code or parameters, data, and the like required for the operation of the access network management device.
  • the memory 1103 may include a random access memory (English name: random-access memory, English abbreviation: RAM), and may also include non-volatile memory (English name: non-volatile memory, English abbreviation: NVRAM), such as disk storage, flash memory (Flash) and so on.
  • Bus 1104 can be an industry standard architecture (English full name: industry Standard architecture, English abbreviation: ISA) bus, external device interconnection (English full name: peripheral component, English abbreviation: PCI) bus or extended industry standard architecture (English full name: extended industry standard architecture, English abbreviation: EISA) bus.
  • the bus 1105 can be divided into an address bus, a data bus, a control bus, and the like. For ease of representation, only one thick line is shown in Figure 11, but it does not mean that there is only one bus or one type of bus.
  • the processor 1101 is configured to execute a program stored therein to perform the method provided in the foregoing method embodiments in conjunction with the transceiver 1102.
  • the processor 1101 can be configured to execute a function of the program control transceiver 1102 stored therein to execute the transceiver unit of the user equipment in the foregoing embodiment.
  • the transceiver 1102 is configured to perform the functions of the transceiver unit of the user equipment in the above embodiment.
  • the disclosed systems, devices, and methods may be implemented in other manners.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the unit is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be combined or Can be integrated into another system, or some features can be ignored or not executed.
  • the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be electrical, mechanical or otherwise.
  • the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components displayed as units may or may not be physical units, 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 unit in each embodiment of the present invention may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the functions may be stored in a computer readable storage medium if implemented in the form of a software functional unit and sold or used as a standalone product.
  • the technical solution of the present invention which is essential or contributes to the prior art, or a part of the technical solution, may be embodied in the form of a software product, which is stored in a storage medium, including
  • the instructions are used to cause a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) to perform all or part 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 (English abbreviation: ROM, English full name: Read-Only Memory), a random access memory (English abbreviation: RAM, English full name: Random Access Memory), magnetic A variety of media that can store program code, such as a disc or a disc.

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Abstract

本发明的实施例提供了一种信息传输方法及装置,涉及通信技术领域,用于根据信道条件灵活设置子帧聚合中的子帧数量、冗余版本。该方法包括:第一设备向第二设备发送下行控制信息,下行控制信息包括子帧聚合信息,子帧聚合信息用于第一设备向第二设备指示子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本;第一设备接收第二设备根据下行控制信息发送的上行信息。本发明的实施例用于子帧聚合。

Description

一种信息传输方法及装置 技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种信息传输方法及装置。
背景技术
长期演进(英文全称:Long Term Evolution,简称:LTE)系统支持混合自动重传(英文全称:Hybrid Automatic Repeat request,简称:HARQ),即在传输中,系统根据相同传输块的信息比特生成不同编码比特的集合,从而将同一传输块转换成多个不同的冗余版本(英文全称:Redundancy Version,简称:RV),每个RV具有对应的序号,当某个子帧上发送第一个RV时,后续的RV是否发送取决于前一次传输是否正确,即前一次传输对应的混合自动重传确认为ACK(英文全称:Acknowledgement,简称:ACK)还是NACK(英文全称:Negative Acknowledgement,简称:NACK)。
现有LTE系统上行支持传输时间间隔捆绑(英文全称:Transmission Time Interval Bundling,简称TTI Bundling),TTIBundling所绑定的子帧数量为4,对应的冗余版本号为0、2、3、1,这些子帧组成了一个TTI Bundle(英文全称:Transmission TimeInterval Bundle,简称TTI Bundle),当所有传输块接收并做合并处理完后,TTI Bundle内的所有子帧传输作为一个整体,将会发送一个统一的HARQ-ACK。
未来通信系统中,低时延高可靠业务将会越来越重要。现有LTE系统中的TTI bundling可以降低服务延迟和提高业务传输可靠性。但由于现有TTI bundling机制的TTI捆绑的子帧个数固定为4,无法根据用户设备的信道条件灵活配置TTI捆绑的子帧个数,因此降低了频谱资源的使用效率,增加了频谱资源的消耗。
发明内容
本申请提供的一种信息传输方法及装置,能够根据信道条件灵 活设置子帧聚合中的子帧数量、冗余版本,从而提高资源利用率;同时能够灵活配置第一子帧类型和第二子帧类型,使得演进的TDD系统能够利用合理的GP开销提高系统性能。
为达到上述目的,本申请采用如下技术方案:
第一方面,提供一种信息传输方法,包括:第一设备向第二设备发送下行控制信息,下行控制信息包括子帧聚合信息,子帧聚合信息用于第一设备向第二设备指示子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本;
第一设备接收第二设备根据所述下行控制信息发送的上行信息。
其中通过第一设备向第二设备发送的下行控制信息包括子帧聚合信息,以便于第二设备可以根据该子帧聚合信息获取子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本,并进行相应的处理,因此可以达到根据信道条件动态指示子帧聚合使用的子帧数量,从而达到高效利用资源,提高频谱利用率的目的,同时还可以保证数据传输的可靠性。另外,使用连续的子帧传输能够在保证传输可靠性的同时,降低服务延迟,而对于信道条件好的用户,用更少的子帧传输,可以进一步降低服务延迟,从而较好地为低时延高可靠业务提供服务。
在第一方面的第一种可能的实现方式中,下行控制信息用于调度下行数据传输,上行信息为下行数据传输对应的混合自动重传请求确认。
在第一方面的第二种可能的实现方式中,下行控制信息用于调度上行数据传输,上行信息为下行控制信息调度的上行数据。
结合第一方面,或者第一方面第一种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,子帧聚合信息对应下行控制信息中的冗余版本,子帧聚合信息指示子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本。
结合第一方面第三种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,第一设备向第二设备发送无线资源控制信令,无线资源控制信令用于指示子帧聚合使用的子帧数量。
结合第一方面第三种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,第一设备利用无线网络临时标识RNTI对下行控制信息的循环冗余确认CRC进行加扰,RNTI指示子帧聚合使用的子帧数量,不同RNTI对应不同的子帧数量。
结合第一方面第四种可能的实现方式以及第五种可能的实现方式中的任意一种可能的实现方式,在第六种可能的实现方式中,第一设备根据子帧聚合使用的子帧数量和子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本确定子帧聚合使用的子帧中的其余子帧对应的冗余版本,具体包括第一设备以子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为起点,从冗余版本顺序0、2、3、1中通过循环重复方式取X个冗余版本,X等于子帧聚合使用的子帧数量,X个冗余版本与子帧聚合使用的子帧一一对应。
结合第一方面,或者第一方面第一种可能的实现方式,在第七种可能的实现方式中,下行控制信息对应的下行控制信息格式中的子帧聚合信息域占用3个信息比特。
结合第一方面第七种可能的实现方式,在第八种可能的实现方式中,当子帧聚合信息域对应的值为000时,子帧聚合使用的子帧数量为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0;
当子帧聚合信息域对应的值为001时,子帧聚合使用的子帧数量为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为1;
当子帧聚合信息域对应的值为010时,子帧聚合使用的子帧数量为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为2;
当子帧聚合信息域对应的值为011时,子帧聚合使用的子帧数 量为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3;
当子帧聚合信息域对应的值为100时,子帧聚合使用的子帧数量为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2;
当子帧聚合信息域对应的值为101时,子帧聚合使用的子帧数量为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1;
当子帧聚合信息域对应的值为110时,子帧聚合使用的子帧数量为4,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,子帧聚合使用的子帧中的第三个子帧对应的冗余版本为3,子帧聚合使用的子帧中的第四个子帧对应的冗余版本为1。
结合第一方面,或者第一方面第一种可能的实现方式,在第九种可能的实现方式中,子帧聚合信息还用于指示子帧聚合使用的子帧的子帧类型,子帧类型包括第一子帧类型,第一子帧类型对应的子帧包括用于下行传输的时域符号、保护时间GP和用于上行传输的时域符号,其中,用于下行传输的时域符号的个数大于或等于用于上行传输的时域符号的个数。
结合第一方面第九种可能的实现方式,在第十种可能的实现方式中,下行控制信息对应的下行控制信息格式中的子帧聚合信息域占用4个信息比特,具体为:
当子帧聚合信息域对应的值为0000时,子帧聚合使用的子帧数量为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为下行子帧;
当子帧聚合信息域对应的值为0001时,子帧聚合使用的子帧数量为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第一子帧类 型;
当子帧聚合信息域对应的值为0010时,子帧聚合使用的子帧数量为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为下行子帧;
当子帧聚合信息域对应的值为0011时,子帧聚合使用的子帧数量为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第一子帧类型;
当子帧聚合信息域对应的值为0100时,子帧聚合使用的子帧数量为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为下行子帧;
当子帧聚合信息域对应的值为0101时,子帧聚合使用的子帧数量为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第一子帧类型;
当子帧聚合信息域对应的值为0110时,子帧聚合使用的子帧数量为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为下行子帧;
当子帧聚合信息域对应的值为0111时,子帧聚合使用的子帧数量为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第一子帧类型;
当子帧聚合信息域对应的值为1000时,子帧聚合使用的子帧数量为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子帧类型都为下行子帧;
当子帧聚合信息域对应的值为1001时,子帧聚合使用的子帧数量为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为下行子帧,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧的子帧类型都为第一子帧类型;
当子帧聚合信息域对应的值为1010时,子帧聚合使用的子帧数量为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子帧类型都为第一子帧类型;
当子帧聚合信息域对应的值为1011时,子帧聚合使用的子帧数量为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子帧类型都为下行子帧;
当子帧聚合信息域对应的值为1100时,子帧聚合使用的子帧数量为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为下行子帧,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧的子帧类型都为第一子帧类型;
当子帧聚合信息域对应的值为1101时,子帧聚合使用的子帧数量为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子帧类型都为第一子帧类型;
当子帧聚合信息域对应的值为1110时,子帧聚合使用的子帧数量为4,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,子 帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧、第二个子帧和第三个子帧的子帧类型都为下行子帧,子帧聚合使用的子帧中的第四个子帧的子帧类型为第一子帧类型;
当子帧聚合信息域对应的值为1111时,子帧聚合使用的子帧数量为4,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧、第二个子帧、第三个子帧和第四个子帧的子帧类型都为第一子帧类型。
结合第一方面第九种可能的实现方式以及第十种可能的实现方式中的任意一种可能的实现方式,在第十一种可能的实现方式中,下行控制信息包括混合自动重传确认子帧信息,混合自动重传确认子帧信息用于指示传输下行控制信息调度的下行数据对应的混合自动重传确认的子帧。
结合第一方面,或者第一方面第二种可能的实现方式,在第十二种可能的实现方式中,下行控制信息对应的下行控制信息格式中的子帧聚合信息域占用2个信息比特,具体:
当子帧聚合信息域对应的值为00时,子帧聚合使用的子帧数量为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本由下行控制信息格式中的调制编码方案和冗余版本域指示;
当子帧聚合信息域对应的值为01时,子帧聚合使用的子帧数量为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2;
当子帧聚合信息域对应的值为10时,子帧聚合使用的子帧数量为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3, 子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1;
当子帧聚合信息域对应的值为11时,子帧聚合使用的子帧数量为4,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,子帧聚合使用的子帧中的第三个子帧对应的冗余版本为3,子帧聚合使用的子帧中的第四个子帧对应的冗余版本为1。
结合第一方面,或者第一方面第二种可能的实现方式,在第十三种可能的实现方式中,子帧聚合信息还用于指示子帧聚合使用的子帧的子帧类型,子帧类型包括第二子帧类型,第二子帧类型对应的子帧包括用于下行传输的时域符号、保护时间GP和用于上行传输的时域符号,其中,用于下行传输的时域符号的个数小于用于上行传输的时域符号的个数。
结合第一方面第十三种可能的实现方式,在第十四种可能的实现方式中,下行控制信息对应的下行控制信息格式中的子帧聚合信息域占用3个信息比特,具体:
当子帧聚合信息域对应的值为000时,子帧聚合使用的子帧数量为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本由下行控制信息格式中的调制编码方案和冗余版本域指示,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为上行子帧;
当子帧聚合信息域对应的值为001时,子帧聚合使用的子帧数量为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本由下行控制信息格式中的调制编码方案和冗余版本域指示,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第二子帧类型;
当子帧聚合信息域对应的值为010时,子帧聚合使用的子帧数量为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子帧类型都为上行子帧;
当子帧聚合信息域对应的值为011时,子帧聚合使用的子帧数量为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第二子帧类型,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧的子帧类型为上行子帧;
当子帧聚合信息域对应的值为100时,子帧聚合使用的子帧数量为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子帧类型都为上行子帧;
当子帧聚合信息域对应的值为101时,子帧聚合使用的子帧数量为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第二子帧类型,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧的子帧类型为上行子帧;
当子帧聚合信息域对应的值为110时,子帧聚合使用的子帧数量为4,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧、第三个子帧和第四个子帧的子帧类型都为上行子帧,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第二子帧类型;
当子帧聚合信息域对应的值为111时,子帧聚合使用的子帧数量为4,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧、第二个子帧、第三个子帧和第四个子帧的子帧类 型都为第二子帧类型。
结合第一方面第三种可能的实现方式,在第十五种可能的实现方式中,第一设备利用无线网络临时标识RNTI对下行控制信息的循环冗余确认CRC进行加扰,RNTI指示下行控制信息调度的物理下行共享信道对应的传输时间间隔TTI的长度,不同RNTI对应不同的TTI长度。第二方面,提供一种信息传输方法,包括:第二设备接收第一设备发送的下行控制信息,下行控制信息包括子帧聚合信息,子帧聚合信息用于指示子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本;
第二设备根据所述下行控制信息向所述第一设备发送上行信息。
其中第二设备接收第一设备发送的下行控制信息包括子帧聚合信息,并根据该子帧聚合信息获取子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本,进行相应的处理,达到根据信道条件动态指示子帧聚合使用的子帧数量的目的,从而高效利用资源,提高频谱利用率,同时还可以保证数据传输的可靠性。另外,使用连续的子帧传输能够在保证传输可靠性的同时,降低服务延迟,而对于信道条件好的用户,用更少的子帧传输,可以进一步降低服务延迟,从而较好地为低时延高可靠业务提供服务。
在第二方面的第一种可能的实现方式中,下行控制信息用于调度下行数据传输,上行信息为下行数据传输对应的混合自动重传请求确认。
在第二方面的第二种可能的实现方式中,下行控制信息用于调度上行数据传输,上行信息为上行控制信息调度的上行数据。
结合第二方面,或者第二方面第一种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,子帧聚合信息对应下行控制信息中的冗余版本,子帧聚合信息指示子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的 冗余版本。
结合第二方面第三种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,第二设备接收第一设备发送的无线资源控制信令;
第二设备根据无线资源控制信令确定子帧聚合使用的子帧数量。
结合第二方面第三种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,第二设备根据对下行控制信息的循环冗余确认CRC进行加扰的无线网络临时标识RNTI,确定子帧聚合使用的子帧数量,不同RNTI对应不同的子帧数量。
结合第二方面第四种可能的实现方式以及第五种可能的实现方式中的任意一种可能的实现方式,在第六种可能的实现方式中,第二设备根据子帧聚合使用的子帧数量和子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本确定子帧聚合使用的子帧中的其余子帧对应的冗余版本,具体包括:
第二设备以子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为起点,从冗余版本顺序0、2、3、1中通过循环重复方式取X个冗余版本,X等于子帧聚合使用的子帧数量,X个冗余版本与子帧聚合使用的子帧一一对应。
结合第二方面,或者第二方面第一种可能的实现方式,在第七种可能的实现方式中,下行控制信息对应的下行控制信息格式中的子帧聚合信息域占用3个信息比特。
结合第二方面第七种可能的实现方式,在第八种可能的实现方式中,当子帧聚合信息域对应的值为000时,子帧聚合使用的子帧数量为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0;
当子帧聚合信息域对应的值为001时,子帧聚合使用的子帧数量为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为1;
当子帧聚合信息域对应的值为010时,子帧聚合使用的子帧数量为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为2;
当子帧聚合信息域对应的值为011时,子帧聚合使用的子帧数量为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3;
当子帧聚合信息域对应的值为100时,子帧聚合使用的子帧数量为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2;
当子帧聚合信息域对应的值为101时,子帧聚合使用的子帧数量为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1;
当子帧聚合信息域对应的值为110时,子帧聚合使用的子帧数量为4,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,子帧聚合使用的子帧中的第三个子帧对应的冗余版本为3,子帧聚合使用的子帧中的第四个子帧对应的冗余版本为1。
结合第二方面,或者第二方面第一种可能的实现方式,在第九种可能的实现方式中,子帧聚合信息还用于指示子帧聚合使用的子帧的子帧类型,子帧类型包括第一子帧类型,第一子帧类型对应的子帧包括用于下行传输的时域符号、保护时间GP和用于上行传输的时域符号,其中,用于下行传输的时域符号的个数大于或等于用于上行传输的时域符号的个数。
结合第二方面第九种可能的实现方式,在第十种可能的实现方式中,下行控制信息对应的下行控制信息格式中的子帧聚合信息域占用4个信息比特,具体:
当子帧聚合信息域对应的值为0000时,子帧聚合使用的子帧数量为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为下行子帧;
当子帧聚合信息域对应的值为0001时,子帧聚合使用的子帧数量为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第一子帧类型;
当子帧聚合信息域对应的值为0010时,子帧聚合使用的子帧数量为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为下行子帧;
当子帧聚合信息域对应的值为0011时,子帧聚合使用的子帧数量为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第一子帧类型;
当子帧聚合信息域对应的值为0100时,子帧聚合使用的子帧数量为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为下行子帧;
当子帧聚合信息域对应的值为0101时,子帧聚合使用的子帧数量为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第一子帧类型;
当子帧聚合信息域对应的值为0110时,子帧聚合使用的子帧数量为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为下行子帧;
当子帧聚合信息域对应的值为0111时,子帧聚合使用的子帧数量为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第一子帧类型;
当子帧聚合信息域对应的值为1000时,子帧聚合使用的子帧数量为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为 0,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子帧类型都为下行子帧;
当子帧聚合信息域对应的值为1001时,子帧聚合使用的子帧数量为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为下行子帧,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧的子帧类型都为第一子帧类型;
当子帧聚合信息域对应的值为1010时,子帧聚合使用的子帧数量为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子帧类型都为第一子帧类型;
当子帧聚合信息域对应的值为1011时,子帧聚合使用的子帧数量为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子帧类型都为下行子帧;
当子帧聚合信息域对应的值为1100时,子帧聚合使用的子帧数量为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为下行子帧,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧的子帧类型都为第一子帧类型;
当子帧聚合信息域对应的值为1101时,子帧聚合使用的子帧数量为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子帧类型都为第一子帧类型;
当子帧聚合信息域对应的值为1110时,子帧聚合使用的子帧数量为4,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧、第二个子帧和第三个子帧的子帧类型都为下行子帧,子帧聚合使用的子帧中的第四个子帧的子帧类型为第一子帧类型;
当子帧聚合信息域对应的值为1111时,子帧聚合使用的子帧数量为4,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧、第二个子帧、第三个子帧和第四个子帧的子帧类型都为第一子帧类型。
结合第二方面第九种可能的实现方式以及第十种可能的实现方式中的任意一种可能的实现方式,在第十一种可能的实现方式中,下行控制信息包括混合自动重传确认子帧信息,混合自动重传确认子帧信息用于指示传输下行控制信息调度的下行数据对应的混合自动重传的子帧。
结合第二方面,或者第二方面第二种可能的实现方式,在第十二种可能的实现方式中,下行控制信息对应的下行控制信息格式中的子帧聚合信息域占用2个信息比特,具体:
当子帧聚合信息域对应的值为00时,子帧聚合使用的子帧数量为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本由下行控制信息格式中的调制编码方案和冗余版本域指示;
当子帧聚合信息域对应的值为01时,子帧聚合使用的子帧数量为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0, 子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2;
当子帧聚合信息域对应的值为10时,子帧聚合使用的子帧数量为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1;
当子帧聚合信息域对应的值为11时,子帧聚合使用的子帧数量为4,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,子帧聚合使用的子帧中的第三个子帧对应的冗余版本为3,子帧聚合使用的子帧中的第四个子帧对应的冗余版本为1。
结合第二方面,或者第二方面第二种可能的实现方式,在第十三种可能的实现方式中,子帧聚合信息还用于指示子帧聚合使用的子帧的子帧类型,子帧类型包括第二子帧类型,第二子帧类型对应的子帧包括用于下行传输的时域符号、保护时间GP和用于上行传输的时域符号,其中,用于下行传输的时域符号的个数小于用于上行传输的时域符号的个数。
结合第二方面第十三种可能的实现方式,在第十四种可能的实现方式中,下行控制信息对应的下行控制信息格式中的子帧聚合信息域占用3个信息比特,具体:
当子帧聚合信息域对应的值为000时,子帧聚合使用的子帧数量为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本由下行控制信息格式中的调制编码方案和冗余版本域指示,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为上行子帧;
当子帧聚合信息域对应的值为001时,子帧聚合使用的子帧数量为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本由下行控制信息格式中的调制编码方案和冗余版本域指示,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第二子帧类型;
当子帧聚合信息域对应的值为010时,子帧聚合使用的子帧数 量为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子帧类型都为上行子帧;
当子帧聚合信息域对应的值为011时,子帧聚合使用的子帧数量为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第二子帧类型,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧的子帧类型为上行子帧;
当子帧聚合信息域对应的值为100时,子帧聚合使用的子帧数量为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子帧类型都为上行子帧;
当子帧聚合信息域对应的值为101时,子帧聚合使用的子帧数量为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第二子帧类型,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧的子帧类型为上行子帧;
当子帧聚合信息域对应的值为110时,子帧聚合使用的子帧数量为4,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧、第三个子帧和第四个子帧的子帧类型都为上行子帧,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第二子帧类型;
当子帧聚合信息域对应的值为111时,子帧聚合使用的子帧数 量为4,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧、第二个子帧、第三个子帧和第四个子帧的子帧类型都为第二子帧类型。
结合第二方面第三种可能的实现方式,在第十五种可能的实现方式中,第二设备根据对下行控制信息的循环冗余确认CRC进行加扰的无线网络临时标识RNTI,确定下行控制信息调度的物理下行共享信道对应的传输时间间隔TTI的长度,不同RNTI对应不同的TTI长度。
结合第二方面第三种可能的实现方式,在第十六种可能的实现方式中,第二设备根据对下行控制信息的循环冗余确认CRC进行加扰的无线网络临时标识RNTI,确定下行控制信息调度的物理下行共享信道对应的混合自动重传确认定时,不同RNTI对应不同的混合自动重传确认定时。
结合第二方面第一种可能的实现方式,在第十七种可能的实现方式中,第二设备根据子帧聚合信息确定子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本;
第二设备根据确定的子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本,对下行控制信息调度的下行数据传输进行译码。
结合第二方面第二种可能的实现方式,在第十八种可能的实现方式中,第二设备根据子帧聚合信息确定子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本;
第二设备根据确定的子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本,对下行控制信息调度的上行数据传输进行编码。
第三方面,提供一种信息传输装置,用于执行第一方面及第一方面任一种可能的实现方式所提供的信息传输方法,包括:
处理单元,用于生成下行控制信息,下行控制信息包括子帧聚合信息,子帧聚合信息用于第一设备向第二设备指示子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本;
收发单元,用于向第二设备发送下行控制信息,并接收第二设备根据下行控制信息发送的上行信息。
第四方面,提供一种信息传输装置,用于执行第二方面及第二方面任一种可能的实现方式所提供的信息传输方法,包括:收发单元,用于接收第一设备发送的下行控制信息,并向第一设备发送上行信息;
处理单元,用于根据下行控制信息生成上行信息,下行控制信息包括子帧聚合信息,子帧聚合信息用于指示子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本。
第五方面,提供一种基站,包括:处理器、收发器,存储器和总线;所述处理器、收发器、存储器通过所述总线连接并完成相互间的通信;所述处理器用于执行存储器中的程序,以结合收发器执行上述第一方面或第一方面中可能的实现方式中所提供的方法。
收发器用于执行上述第三方面或第三方面中可能的实现方式中的收发单元的功能。
第六方面,提供一种用户设备,包括:处理器、收发器、存储器和总线;所述处理器、收发器、存储器通过所述总线连接并完成相互间的通信;
所述处理器用于执行存储其中的程序,以结合收发器执行上述第二方面或第二方面中可能的实现方式中所提供的方法。
收发器用于执行上述第四方面或第四方面中可能的实现方式 中的收发单元的功能。
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为本发明的实施例提供的一种通信系统的结构示意图;
图2为本发明的实施例提供的一种信息传输方法的流程示意图;
图3为本发明的另一实施例提供的一种信息传输方法的流程示意图;
图4为本发明的另一实施例提供的一种信息传输方法的流程示意图;
图5为本发明的另一实施例提供的一种信息传输方法的流程示意图;
图6为本发明的另一实施例提供的一种信息传输方法的流程示意图;
图7为本发明的另一实施例提供的一种信息传输方法的流程示意图;
图8为本发明的另一实施例提供的一种信息传输方法的流程示意图;
图9为本发明的实施例提供的一种信息传输装置的结构示意图;
图10为本发明的另一实施例提供的一种信息传输装置的结构示意图;
图11为本发明的实施例提供的一种基站的结构示意图;
图12为本发明的实施例提供的一种用户设备的结构示意图。
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。
如本申请所使用的,术语“单元”、“组件”、“模块”、“系统”等等旨在指代计算机相关实体,该计算机相关实体可以是硬件、固件、硬件和软件的结合、软件或者运行中的软件。例如,组件可以是,但不限于是:在处理器上运行的处理、处理器、对象、可执行文件、执行中的线程、程序和/或计算机。作为示例,在计算设备上运行的应用和该计算设备都可以是组件。一个或多个组件可以存在于执行中的过程和/或线程中,并且组件可以位于一个计算机中以及/或者分布在两个或更多个计算机之间。此外,这些组件能够从在其上具有各种数据结构的各种计算机可读介质中执行。这些组件可以通过诸如根据具有一个或多个数据分组(例如,来自一个组件的数据,该组件与本地系统、分布式系统中的另一个组件进行交互和/或以信号的方式通过诸如互联网之类的网络与其它系统进行交互)的信号,以本地和/或远程过程的方式进行通信。
此外,在本申请中,第一设备可以为基站,基站可以用于与一个或多个用户设备进行通信,也可以用于与一个或多个具有部分用户设备功能的基站进行通信(比如宏基站与微基站,如接入点,之间的通信),本发明实施例中的基站也可以称为演进节点B(英文全称:evolved NodeB,简称:eNodeB);第二设备可以为用户设备(英文全称:User equipment,简称:UE),用户设备可以用于一个或多个用户设备进行通信(比如Device-to-Device通信),也可以用于与一个或多个基站进行通信。用户设备还可以称为用户终端,并且可以包括系统、用户单元、用户站、移动站、移动无线终端、移动设备、节点、设备、远程站、远程终端、终端、无线通信设备、无线通信装置或用户代理的功能中的一些或者所有功能。用户设备可以 是蜂窝电话、无绳电话、会话发起协议(英文全称:session initiation protocol,简称:SIP)电话、智能电话、无线本地环路(英文全称:wireless local loop,简称:WLL)站、个人数字助理(英文全称:personal digital assistant,简称:PDA)、膝上型计算机、手持式通信设备、手持式计算设备、卫星无线设备、无线调制解调器卡和/或用于在无线系统上进行通信的其它处理设备。基站还可以称为接入点、节点、节点B、演进节点B(eNodeB)或某种其它网络实体,并且可以包括以上网络实体的功能中的一些或所有功能。基站可以通过空中接口与无线终端进行通信。该通信可以通过一个或多个扇区来进行。基站可以通过将所接收的空中接口帧转换成IP分组,来用作无线终端和接入网络的其余部分之间的路由器,其中所述接入网络包括互联网协议(英文全称:internet protocol,简称:IP)网络。基站还可以对空中接口属性的管理进行协调,并且还可以是有线网络和无线网络之间的网关。
本申请将围绕可包括多个设备、组件、模块等的系统来呈现各个方面、实施例或特征。应当理解和明白的是,各个系统可以包括另外的设备、组件、模块等,并且/或者可以并不包括结合附图讨论的所有设备、组件、模块等。此外,还可以使用这些方案的组合。
另外,在本发明实施例中,“示例的”一词用于表示作例子、例证或说明。本申请中被描述为“示例”的任何实施例或设计方案不应被解释为比其它实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言,使用示例的一词旨在以具体方式呈现概念。
本发明实施例中,信息(information),信号(signal),消息(message),信道(channel)有时可以混用,应当指出的是,在不强调其区别时,其所要表达的含义是一致的。“的(of)”,“相应的(corresponding,relevant)”和“对应的(corresponding)”有时可以混用,应当指出的是,在不强调其区别时,其所要表达的含义是一致的。
本发明实施例描述的网络架构以及业务场景是为了更加清楚的 说明本发明实施例的技术方案,并不构成对于本发明实施例提供的技术方案的限定,本领域普通技术人员可知,随着网络架构的演变和新业务场景的出现,本发明实施例提供的技术方案对于类似的技术问题,同样适用。
本发明实施例依托无线通信网络中LTE系统及其演进系统场景进行说明,应当指出的是,本发明实施例中的方案还可以应用于其他无线通信网络中,相应的名称也可以用其他无线通信网络中的对应功能的名称进行替代。
本发明的实施例应用于如图1所示的通信系统,该通信系统包括:第一设备和第二设备,其中第一设备以基站为例进行说明,第二设备以用户设备为例进行说明。
具体的,在上述的通信系统中,基站11向用户设备12发送下行控制信息,所述下行控制信息包括子帧聚合信息,用户设备12根据收到的下行控制信息向基站11发送上行信息;当基站11向用户设备12发送调度下行数据的下行控制信息时,用户设备12根据接收到的调度下行数据的下行控制信息,向基站11发送所述下行数据对应的混合自动重传确认信息;当基站11向用户设备12发送调度上行数据的下行控制信息时,用户设备12根据接收到的调度上行数据的下行控制信息,向基站11发送上行数据。其中上述通信系统可以为LTE系统或LTE演进系统。
需要说明的是,本发明所有实施例中的子帧也可以用传输时间间隔TTI代替。本发明所有实施例中的步骤之间,若无特殊说明没有先后顺序,若无特殊说明可以相互独立。
在LTE演进中,会对TDD进行演进,该演进的TDD系统可以称为TDD-U(TDD Universal)系统。TDD-U系统对应的帧结构不仅包括了LTE系统中的下行子帧、上行子帧和特殊子帧,还引入了第一子帧类型S1和第二子帧类型S2两种新类型子帧。S1子帧和S2子帧均包括用于下行传输的符号、保护间隔(英文全称:Guard Period,简称GP)和用于上行传输的符号,其中S1子帧中用于下行 传输的符号主要用于物理下行控制信道传输和下行数据传输,用于上行传输的符号主要用于物理上行链路控制信道(英文全称:Physical Uplink Control Channel,简称PUCCH)上行控制信息和信道探测参考信号(英文全称:Sounding Reference Signal,简称SRS)传输;而S2子帧中用于下行传输的符号主要用于物理下行控制信道(英文全称:Physical Downlink Control Channel,简称PDCCH)、物理下行共享信道(英文全称:Physical Downlink Shared Channel,简称PDSCH)传输,上行传输的符号主要用于物理上行共享信道(英文全称:Physical Uplink Shared Channel,简称:PUSCH)、PUCCH和SRS传输上行数据、上行控制和SRS传输。TDD-U系统通过引入两种新类型子帧实现统一的HARQ定时,上下行快速HARQ反馈以及灵活的TDD上下行配置等。但由于S1子帧和S2子帧都包括保护时间间隔GP,一个无线帧中S1子帧和S2子帧的数量越多,GP的开销也会较大,因此,需要在S1子帧和S2子帧带来的增益和开销之间进行较好的折中。
本发明的实施例提供一种信息传输方法,应用于上述的通信系统,例如可利用于LTE系统及其演进系统,如图2所示,包括:
101、第一设备向第二设备发送下行控制信息,所述下行控制信息包括子帧聚合信息;
该子帧聚合使用一个子帧或多个连续子帧传输数据,当子帧聚合使用多个连续子帧时,该子帧聚合使用的多个子帧传输一个传输块(全称:Transport Block,简称:TB)的不同冗余版本;
本发明实施例中的子帧聚合信息可以用于所述第一设备向所述第二设备指示子帧聚合使用的子帧数量,也可以用于所述第一设备向所述第二设备指示子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本,还可以用于所述第一设备向所述第二设备指示子帧聚合使用的子帧数量以及子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本;该子帧聚合信息也可以用于所述第一设备向所述第二设备指示所述下行控制信息调度的数据传输占用的子帧个数,也可以 用于所述第一设备向所述第二设备指示所述下行控制信息调度的数据传输占用的子帧中至少一个子帧对应的冗余版本,还可以用于所述第一设备向所述第二设备指示所述下行控制信息调度的数据传输占用的子帧个数以及该下行控制信息调度的数据传输占用的子帧中至少一个子帧对应的冗余版本。
可选地,所述下行控制信息还可以用于调度下行数据传输,此时步骤103中的上行信息为所述下行数据传输对应的混合自动重传请求确认;
进一步可选地,所述下行控制信息对应的下行控制信息格式中的子帧聚合信息域占用3个信息比特;该3比特子帧聚合信息可以用于指示子帧聚合使用的子帧数量和子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本,具体可以为:
当所述子帧聚合信息域对应的值为000时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0;或,
当所述子帧聚合信息域对应的值为001时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为1;或,
当所述子帧聚合信息域对应的值为010时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为2;或,
当所述子帧聚合信息域对应的值为011时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3;或,
当所述子帧聚合信息域对应的值为100时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2;或,
当所述子帧聚合信息域对应的值为101时,所述子帧聚合使用 的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1;或,
当所述子帧聚合信息域对应的值为110时,所述子帧聚合使用的子帧数量为4,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第三个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第四个子帧对应的冗余版本为1;或,
当所述子帧聚合信息域对应的值为111时,所述子帧聚合使用的子帧数量为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第三个子帧对应的冗余版本为3;或当所述子帧聚合信息域对应的值为111时,不进行定义,为保留状态。
进一步地,该子帧聚合信息域占用的3个信息比特,可以由现有下行控制信息格式中的2比特冗余版本和1比特新增比特组成;
该步骤中,利用下行控制信息中的子帧聚合信息根据信道条件动态指示子帧聚合使用的子帧数量,从而能够高效利用资源,提高频谱利用率,同时保证数据传输的可靠性。例如信道条件好的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为1,信道条件差的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为4。另外,该实施例使用连续的子帧传输,保证传输可靠性的同时,降低服务延迟;对于信道条件好的用户,用更少的子帧传输,从而进一步降低服务延迟。该方法能够较好地为低时延高可靠业务服务。
另外,本发明实施例通过子帧聚合信息域联合指示子帧聚合使用的子帧数量和使用的子帧的冗余版本,只采用3个信息比特即完成了典型的组合指示,相对于单独用2比特指示子帧聚合使用的子帧数量和用2比特指示冗余版本,节省了比特开销,降低下行控制 信息的负荷,提高下行控制信息的传输可靠性;
102、第二设备接收第一设备发送的下行控制信息,所述下行控制信息包括子帧聚合信息;
子帧聚合信息的描述如上步骤101,此处不再赘述;
103、第二设备根据步骤102接收的下行控制信息,发送上行信息;
该步骤中,上行信息可以为所述下行数据传输对应的混合自动重传请求确认;
进一步地,该步骤可以为:
第二设备根据所述子帧聚合信息确定子帧聚合使用的子帧数量或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本、或者,确定子帧聚合使用的子帧数量以及子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本;
所述第二设备根据所述确定的子帧聚合使用的子帧数量,或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本,或者,确定子帧聚合使用的子帧数量以及子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本,对所述下行控制信息调度的下行数据传输进行译码;
所述第二设备根据对所述下行控制信息调度的下行数据传输进行译码的结果,确定所述下行数据传输对应的混合自动重传请求确认,发送该确定的下行数据传输对应的混合自动重传请求确认。
104、第一设备接收第二设备根据所述下行控制信息发送的上行信息。
该步骤中,第一设备接收第二设备发送的混合自动重传确认,该混合自动重传确认为所述下行控制信息调度的下行数据对应的混合自动重传确认(英文全称:Hybrid Automatic Repeat request ACK,简称:HARQ-ACK)。
本发明实施例提供的方法,通过第一设备向第二设备发送下行控制信息,所述下行控制信息包括子帧聚合信息,使第二设备可以 根据该子帧聚合信息获取子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本,或根据该子帧聚合信息获取子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本,或根据该子帧聚合信息获取子帧聚合使用的子帧数量以及子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本,并进行相应的处理,从而根据信道条件动态指示子帧聚合使用的子帧数量,从而能够高效利用资源,提高频谱利用率,同时保证数据传输的可靠性。例如信道条件好的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为1,信道条件差的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为4。另外,该实施例使用连续的子帧传输,保证传输可靠性的同时,降低服务延迟;对于信道条件好的用户,用更少的子帧传输,从而进一步降低服务延迟。该方法能够较好地为低时延高可靠业务服务。
本发明的实施例提供一种信息传输方法,可应用于演进的TDD系统,例如TDD-U系统,如图3所示,包括:
201、第一设备向第二设备发送下行控制信息,所述下行控制信息包括子帧聚合信息。
该子帧聚合使用一个子帧或多个连续子帧传输数据,当子帧聚合使用多个连续子帧时,该子帧聚合使用的多个子帧传输一个传输块的不同冗余版本;
本发明实施例中的子帧聚合信息可以用于所述第一设备向所述第二设备指示子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本;该子帧聚合信息也可以用于所述第一设备向所述第二设备指示所述下行控制信息调度的数据传输占用的子帧个数和/或该下行控制信息调度的数据传输占用的子帧中至少一个子帧对应的冗余版本。
所述下行控制信息可以用于调度下行数据传输,此时步骤203中的上行信息为所述下行数据传输对应的混合自动重传请求确认;
进一步可选地,本发明实施例中的子帧聚合信息还用于指示所述子帧聚合使用的子帧的子帧类型,所述子帧类型包括第一子帧类 型,所述第一子帧类型对应的子帧包括用于下行传输的时域符号、保护时间GP和用于上行传输的时域符号,其中,所述用于下行传输的时域符号的个数大于或等于所述用于上行传输的时域符号的个数;所述用于上行传输的时域符号可用于上行控制信息传输和/或探测参考信号SRS传输和/或上行数据传输;
进一步可选地,本发明实施例中下行控制信息对应的下行控制信息格式中的子帧聚合信息域占用4个信息比特;该4比特子帧聚合信息可以用于指示子帧聚合使用的子帧数量、子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本和子帧聚合使用的子帧的子帧类型,具体可以为:
当所述子帧聚合信息域对应的值为0000时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为下行子帧;
当所述子帧聚合信息域对应的值为0001时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第一子帧类型;
当所述子帧聚合信息域对应的值为0010时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为下行子帧;
当所述子帧聚合信息域对应的值为0011时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第一子帧类型;
当所述子帧聚合信息域对应的值为0100时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类 型为下行子帧;
当所述子帧聚合信息域对应的值为0101时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第一子帧类型;
当所述子帧聚合信息域对应的值为0110时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为下行子帧;
当所述子帧聚合信息域对应的值为0111时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第一子帧类型;
当所述子帧聚合信息域对应的值为1000时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子帧类型都为下行子帧;
当所述子帧聚合信息域对应的值为1001时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为下行子帧,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧的子帧类型都为第一子帧类型;
当所述子帧聚合信息域对应的值为1010时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子帧类型都为第一子帧类型;
当所述子帧聚合信息域对应的值为1011时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子帧类型都为下行子帧;
当所述子帧聚合信息域对应的值为1100时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为下行子帧,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧的子帧类型都为第一子帧类型;
当所述子帧聚合信息域对应的值为1101时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子帧类型都为第一子帧类型;
当所述子帧聚合信息域对应的值为1110时,所述子帧聚合使用的子帧数量为4,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧、第二个子帧和第三个子帧的子帧类型都为下行子帧,所述子帧聚合使用的子帧中的第四个子帧的子帧类型为第一子帧类型;
当所述子帧聚合信息域对应的值为1111时,所述子帧聚合使用的子帧数量为4,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版 本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧、第二个子帧、第三个子帧和第四个子帧的子帧类型都为第一子帧类型。
进一步可选地,所述下行控制信息包括混合自动重传确认子帧信息,所述混合自动重传确认子帧信息用于指示传输所述下行控制信息调度的下行数据对应的混合自动重传确认的子帧;
进一步地,该子帧聚合信息域占用的4个信息比特,可以由现有下行控制信息格式中的2比特冗余版本和2比特新增比特组成;
该步骤中,利用下行控制信息中的子帧聚合信息根据信道条件动态指示子帧聚合使用的子帧数量和冗余版本,从而能够高效利用资源,提高频谱利用率,同时保证数据传输的可靠性。例如信道条件好的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为1,信道条件差的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为4;另外,该实施例使用连续的子帧传输,保证传输可靠性的同时,降低服务延迟;对于信道条件好的用户,用更少的子帧传输,从而进一步降低服务延迟;该方法能够较好地为低时延高可靠业务服务;另外,该子帧聚合信息还可用于指示子帧聚合使用的子帧的子帧类型,从而可以根据实际情况灵活配置S1子帧的位置和数量,使得在合理GP开销的情况下利用S1子帧提高系统性能。
另外,本发明实施例通过子帧聚合信息域联合指示子帧聚合使用的子帧数量、使用的子帧的冗余版本和使用的子帧的子帧类型,只采用4个信息比特即完成了典型的组合指示,相对于单独用2比特指示子帧聚合使用的子帧数量、用2比特指示冗余版本和用2比特指示子帧类型,节省了比特开销,降低下行控制信息的负荷,提高下行控制信息的传输可靠性;
202、第二设备接收第一设备发送的下行控制信息,所述下行控制信息包括子帧聚合信息;
子帧聚合信息的描述如上步骤201,此处不再赘述;
203、第二设备根据步骤202接收的下行控制信息发送上行信息;
该步骤中,上行信息可以为所述下行数据传输对应的混合自动重传请求确认;
进一步地,该步骤可以为:
第二用户设备根据所述子帧聚合信息确定子帧聚合使用的子帧数量、子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本和子帧聚合使用的子帧的子帧类型;
所述第二设备根据所述确定的子帧聚合使用的子帧数量、子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本和子帧聚合使用的子帧的子帧类型,对所述下行控制信息调度的下行数据传输进行译码;
所述第二设备根据对所述下行控制信息调度的下行数据传输进行译码的结果,确定所述下行数据传输对应的混合自动重传请求确认,发送该确定的下行数据传输对应的混合自动重传请求确认;
该步骤还可以进一步包括,第二设备根据所述下行控制信息中的混合自动重传确认子帧信息确定传输所述下行控制信息调度的下行数据对应的混合自动重传确认的子帧;所述第二设备在所述确定的传输混合自动重传的子帧发送所述下行控制信息调度的下行数据对应的混合自动重传确认;
204、第一设备接收第二设备根据所述下行控制信息发送的上行信息。
该步骤中,第一设备接收第二设备发送的混合自动重传确认,该混合自动重传确认为所述下行控制信息调度的下行数据对应的混合自动重传确认。
本发明实施例提供的方法,通过第一设备向第二设备发送下行控制信息,所述下行控制信息包括子帧聚合信息,使第二设备可以根据该子帧聚合信息获取子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本和/或子帧聚合使用的子帧的子帧类型,并进行相应的处理,信息,从而根据信道条件动态指示子帧聚合使用的子帧数量和子帧聚合使用的子帧的冗余版 本,从而能够高效利用资源,提高频谱利用率,同时保证数据传输的可靠性。例如信道条件好的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为1,信道条件差的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为4。另外,该实施例使用连续的子帧传输,保证传输可靠性的同时,降低服务延迟;对于信道条件好的用户,用更少的子帧传输,从而进一步降低服务延迟。该方法能够较好地为低时延高可靠业务服务。;另外,该子帧聚合信息还可用于指示子帧聚合使用的子帧的子帧类型,从而可以根据实际情况灵活配置S1子帧的位置和数量,使得在合理GP开销的情况下利用S1子帧提高系统性能。
本发明的实施例提供一种信息传输方法,应用于上述的通信系统,例如可利用于LTE系统及其演进系统,如图4所示,包括:
301、第一设备向第二设备发送下行控制信息,所述下行控制信息包括子帧聚合信息;
该子帧聚合使用一个子帧或多个连续子帧传输数据,当子帧聚合使用多个连续子帧时,该子帧聚合使用的多个子帧传输一个传输块的不同冗余版本;
本发明实施例中的子帧聚合信息可以用于所述第一设备向所述第二设备指示子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本;该子帧聚合信息也可以用于所述第一设备向所述第二设备指示该下行控制信息调度的数据传输占用的子帧中至少一个子帧对应的冗余版本;
进一步可选地,该子帧聚合信息对应所述下行控制信息中的冗余版本;或该下行控制信息对应的下行控制信息格式中的冗余版本域即为该子帧聚合信息域;
所述下行控制信息可以用于调度下行数据传输,此时步骤303中的上行信息为所述下行数据传输对应的混合自动重传请求确认;
进一步可选地,在该步骤301之前,本发明实施例还包括:第一设备向所述第二设备发送无线资源控制信令,所述无线资源控制信令用于指示子帧聚合使用的子帧数量;或,
进一步可选地,在该步骤301之前,本发明实施例还可以包括:第一设备利用无线网络临时标识RNTI对所述下行控制信息的循环冗余确认CRC进行加扰,所述RNTI指示子帧聚合使用的子帧数量,不同RNTI对应不同的子帧数量;
进一步可选地,在该步骤301之前,本发明实施例还可以包括:
第一设备利用无线网络临时标识RNTI对所述下行控制信息的循环冗余确认CRC进行加扰,所述RNTI指示所述下行控制信息调度的物理下行共享信道对应的传输时间间隔TTI的长度,不同RNTI对应不同的TTI长度;
进一步可选地,在该步骤301之前,本发明实施例还可以包括:
所述第一设备利用无线网络临时标识RNTI对所述下行控制信息的循环冗余确认CRC进行加扰,所述RNTI指示所述下行控制信息调度的物理下行共享信道对应的混合自动重传确认定时,不同RNTI对应不同的混合自动重传确认定时;
进一步可选地,本发明实施例还可以包括:
所述第一设备根据所述子帧聚合使用的子帧数量和所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本确定所述子帧聚合使用的子帧中的其余子帧对应的冗余版本,具体包括:
所述第一设备以所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为起点,从冗余版本顺序0、2、3、1中通过循环重复方式取X个冗余版本,所述X等于所述子帧聚合使用的子帧数量,所述X个冗余版本与所述子帧聚合使用的子帧一一对应;
所述第一设备根据确定的子帧聚合使用的子帧对应的冗余版本,向第二设备发送所述下行控制信息调度的下行数据。
302、第二设备接收第一设备发送的下行控制信息,所述下行控制信息包括子帧聚合信息;
子帧聚合信息的描述如上步骤101,此处不再赘述;
进一步可选地,在该步骤302之前,本发明实施例还可以包括:第二设备接收所述第一设备发送的无线资源控制信令,该第二设备 根据所述无线资源控制信令确定子帧聚合使用的子帧数量;或,
进一步可选地,在该步骤302之前,本发明实施例还可以包括:第二设备根据对所述下行控制信息的循环冗余确认CRC进行加扰的无线网络临时标识RNTI,确定子帧聚合使用的子帧数量,不同RNTI对应不同的子帧数量。
进一步可选地,在该步骤302之后,本发明实施例还可以包括:
所述第二设备根据对所述下行控制信息的循环冗余确认CRC进行加扰的无线网络临时标识RNTI,确定所述下行控制信息调度的物理下行共享信道对应的传输时间间隔TTI的长度,不同RNTI对应不同的TTI长度;
或,进一步可选地,在该步骤302之后,本发明实施例还可以包括:
所述第二设备根据对所述下行控制信息的循环冗余确认CRC进行加扰的无线网络临时标识RNTI,确定所述下行控制信息调度的物理下行共享信道对应的混合自动重传确认定时,不同RNTI对应不同的混合自动重传确认定时;
该步骤通过RRC信令或利用RNTI指示子帧聚合使用的子帧数量,减小了下行控制信息的负荷,提高了下行控制信息的传输可靠性;
303、第二设备根据步骤102接收的下行控制信息,发送上行信息;
该步骤中,上行信息可以为所述下行数据传输对应的混合自动重传请求确认;
进一步地,该步骤还可以包括:
第二设备根据所述子帧聚合使用的子帧数量和所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本确定所述子帧聚合使用的子帧中的其余子帧对应的冗余版本,具体包括:
所述第二设备以所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为起点,从冗余版本顺序0、2、3、1中通过循环重复方 式取X个冗余版本,所述X等于所述子帧聚合使用的子帧数量,所述X个冗余版本与所述子帧聚合使用的子帧一一对应。例如,当子帧聚合使用的子帧数量为4,第一个子帧对应的冗余版本为3时,该子帧聚合使用的4个子帧的冗余版本依次为3、1、0和2。
进一步地,该步骤可以为:
所述第二设备根据所述确定的子帧聚合使用的子帧数量和子帧聚合使用的子帧的冗余版本,对所述下行控制信息调度的下行数据传输进行译码;
所述第二设备根据对所述下行控制信息调度的下行数据传输进行译码的结果,确定所述下行数据传输对应的混合自动重传请求确认,发送该确定的下行数据传输对应的混合自动重传请求确认。
304、第一设备接收第二设备根据所述下行控制信息发送的上行信息。
该步骤中,第一设备接收第二设备发送的混合自动重传确认,该混合自动重传确认为所述下行控制信息调度的下行数据对应的混合自动重传确认。
本发明实施例提供的方法,通过第一设备向第二设备发送下行控制信息,所述下行控制信息包括子帧聚合信息,使第二设备可以根据该子帧聚合信息获取子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本;通过第一设备向第二设备发送RRC信令指示子帧聚合使用的子帧数量,使得第二设备获取子帧聚合使用的子帧数量,并进行相应的处理,从而在保证数据传输的可靠性的同时,降低服务延迟。
本发明的实施例提供一种信息传输方法,应用于上述的通信系统,例如可利用于LTE系统及其演进系统,如图5所示,包括:
401、第一设备向第二设备发送下行控制信息,所述下行控制信息包括子帧聚合信息;
该子帧聚合使用一个子帧或多个连续子帧传输数据,当子帧聚合使用多个连续子帧时,该子帧聚合使用的多个子帧传输一个传输 块的不同冗余版本;
本发明实施例中的子帧聚合信息可以用于所述第一设备向所述第二设备指示子帧聚合使用的子帧数量和子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本;该子帧聚合信息也可以用于所述第一设备向所述第二设备指示所述下行控制信息调度的数据传输占用的子帧个数和该下行控制信息调度的数据传输占用的子帧中至少一个子帧对应的冗余版本。
所述下行控制信息可以用于调度上行数据传输,此时步骤403中的上行信息为所述下行控制信息调度的上行数据;
进一步地,所述下行控制信息对应的下行控制信息格式中的子帧聚合信息域占用2个信息比特,具体可以为:
当所述子帧聚合信息域对应的值为00时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本由所述下行控制信息格式中的调制编码方案和冗余版本域指示;
当所述子帧聚合信息域对应的值为01时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2;
当所述子帧聚合信息域对应的值为10时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1;
当所述子帧聚合信息域对应的值为11时,所述子帧聚合使用的子帧数量为4,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第三个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第四个子帧对应的冗余版本为1。
该步骤中,利用下行控制信息中的子帧聚合信息根据信道条件动态指示子帧聚合使用的子帧数量,从而能够高效利用资源,提高频谱利用率,同时保证数据传输的可靠性。例如信道条件好的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为1,信道条件差的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为4。另外,该实施例使用连续的子帧传输,保证传输可靠性的同时,降低服务延迟;对于信道条件好的用户,用更少的子帧传输,从而进一步降低服务延迟。该方法能够较好地为低时延高可靠业务服务。
402、第二设备接收第一设备发送的下行控制信息,所述下行控制信息包括子帧聚合信息;
子帧聚合信息的描述如上步骤401,此处不再赘述;
403、第二设备根据步骤402接收的下行控制信息,发送上行信息;
该步骤中,所述下行控制信息用于调度上行数据传输,所述上行信息为所述上行控制信息调度的上行数据;
进一步地,该步骤可以为:
第二设备根据所述子帧聚合信息确定子帧聚合使用的子帧数量和子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本;
所述第二设备根据所述确定的子帧聚合使用的子帧数量和子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本,对所述下行控制信息调度的上行数据传输进行编码;
所述第二设备发送所述上行数据;
404、第一设备接收第二设备根据所述下行控制信息发送的上行信息。
该步骤中,第一设备接收第二设备发送的上行数据。
本发明实施例提供的方法,通过第一设备向第二设备发送下行控制信息,所述下行控制信息包括子帧聚合信息,使第二设备可以根据该子帧聚合信息获取子帧聚合使用的子帧数量和子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本,并进行相应的处理,从 而根据信道条件动态指示子帧聚合使用的子帧数量,从而能够高效利用资源,提高频谱利用率,同时保证数据传输的可靠性。例如信道条件好的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为1,信道条件差的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为4。另外,该实施例使用连续的子帧传输,保证传输可靠性的同时,降低服务延迟;对于信道条件好的用户,用更少的子帧传输,从而进一步降低服务延迟。该方法能够较好地为低时延高可靠业务服务。
本发明的实施例提供一种信息传输方法,可应用于演进的TDD系统,例如TDD-U系统,如图6所示,包括:
501、第一设备向第二设备发送下行控制信息,所述下行控制信息包括子帧聚合信息。
该子帧聚合使用一个子帧或多个连续子帧传输数据,当子帧聚合使用多个连续子帧时,该子帧聚合使用的多个子帧传输一个传输块的不同冗余版本;
本发明实施例中的子帧聚合信息可以用于所述第一设备向所述第二设备指示子帧聚合使用的子帧数量和子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本;该子帧聚合信息也可以用于所述第一设备向所述第二设备指示所述下行控制信息调度的数据传输占用的子帧个数和该下行控制信息调度的数据传输占用的子帧中至少一个子帧对应的冗余版本。
所述下行控制信息可以用于调度上行数据传输,此时步骤503中的上行信息为所述下行控制信息调度的上行数据;
进一步可选地,本发明实施例中的子帧聚合信息还用于指示所述子帧聚合使用的子帧的子帧类型,所述子帧类型包括第二子帧类型,所述第二子帧类型对应的子帧包括用于下行传输的时域符号、保护时间GP和用于上行传输的时域符号,其中,所述用于下行传输的时域符号的个数小于所述用于上行传输的时域符号的个数;所述用于下行传输的时域符号可用于下行控制信息传输和/或参考信号和/或下行数据传输;
进一步可选地,本发明实施例中下行控制信息对应的下行控制信息格式中的子帧聚合信息域占用3个信息比特,具体可以为:
当所述子帧聚合信息域对应的值为000时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本由所述下行控制信息格式中的调制编码方案和冗余版本域指示,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为上行子帧;
当所述子帧聚合信息域对应的值为001时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本由所述下行控制信息格式中的调制编码方案和冗余版本域指示,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第二子帧类型;
当所述子帧聚合信息域对应的值为010时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子帧类型都为上行子帧;
当所述子帧聚合信息域对应的值为011时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第二子帧类型,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧的子帧类型为上行子帧;
当所述子帧聚合信息域对应的值为100时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子帧类型都为上行子帧;
当所述子帧聚合信息域对应的值为101时,所述子帧聚合使用 的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第二子帧类型,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧的子帧类型为上行子帧;
当所述子帧聚合信息域对应的值为110时,所述子帧聚合使用的子帧数量为4,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧、第三个子帧和第四个子帧的子帧类型都为上行子帧,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第二子帧类型;
当所述子帧聚合信息域对应的值为111时,所述子帧聚合使用的子帧数量为4,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧、第二个子帧、第三个子帧和第四个子帧的子帧类型都为第二子帧类型。
进一步可选地,所述下行控制信息包括混合自动重传确认子帧信息,所述混合自动重传确认子帧信息用于指示传输所述下行控制信息调度的上行数据对应的混合自动重传确认的子帧;
该步骤中,利用下行控制信息中的子帧聚合信息根据信道条件动态指示子帧聚合使用的子帧数量和冗余版本,从而能够高效利用资源,提高频谱利用率,同时保证数据传输的可靠性。例如信道条件好的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为1,信道条件差的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为4;另外,该实施例使用连续的子帧传输,保证传输可靠性的同时,降低服务延迟;对于信道条 件好的用户,用更少的子帧传输,从而进一步降低服务延迟;该方法能够较好地为低时延高可靠业务服务;另外,该子帧聚合信息还可用于指示子帧聚合使用的子帧的子帧类型,从而可以根据实际情况灵活配置S2子帧的位置和数量,使得在合理GP开销的情况下利用S2子帧提高系统性能。
502、第二设备接收第一设备发送的下行控制信息,所述下行控制信息包括子帧聚合信息;
子帧聚合信息的描述如上步骤201,此处不再赘述;
503、第二设备根据步骤502接收的下行控制信息发送上行信息;
该步骤中,所述下行控制信息用于调度上行数据传输,所述上行信息为所述上行控制信息调度的上行数据;
进一步地,该步骤可以为:
第二设备根据所述子帧聚合信息确定子帧聚合使用的子帧数量、子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本和子帧聚合使用的子帧的子帧类型;
所述第二设备根据所述确定的子帧聚合使用的子帧数量、子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本和子帧聚合使用的子帧的子帧类型,对所述下行控制信息调度的上行数据传输进行编码;
所述第二设备发送所述下行控制信息调度的上行数据;
504、第一设备接收第二设备根据所述下行控制信息发送的上行信息。
该步骤中,第一设备接收第二设备发送的上行数据。
本发明实施例提供的方法,通过第一设备向第二设备发送下行控制信息,所述下行控制信息包括子帧聚合信息,使第二设备可以根据该子帧聚合信息获取子帧聚合使用的子帧数量和子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本和子帧聚合使用的子帧的子帧类型,并进行相应的处理,信息,从而根据信道条件动态指示 子帧聚合使用的子帧数量和子帧聚合使用的子帧的冗余版本,从而能够高效利用资源,提高频谱利用率,同时保证数据传输的可靠性。例如信道条件好的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为1,信道条件差的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为4。另外,该实施例使用连续的子帧传输,保证传输可靠性的同时,降低服务延迟;对于信道条件好的用户,用更少的子帧传输,从而进一步降低服务延迟。该方法能够较好地为低时延高可靠业务服务。另外,该子帧聚合信息还可用于指示子帧聚合使用的子帧的子帧类型,从而可以根据实际情况灵活配置S1子帧的位置和数量,使得在合理GP开销的情况下利用S1子帧提高系统性能。
本发明的实施例提供一种信息传输方法,应用于上述的通信系统,例如可利用于LTE系统及其演进系统,如图7所示,包括:
601、第一设备向第二设备发送下行控制信息,所述下行控制信息包括子帧聚合信息;
该子帧聚合使用一个子帧或多个连续子帧传输数据,当子帧聚合使用多个连续子帧时,该子帧聚合使用的多个子帧传输一个传输块的同一个冗余版本,具体可以为该传输块对应的编码比特由该多个子帧对应的资源共同决定。
本发明实施例中的子帧聚合信息可以用于所述第一设备向所述第二设备指示子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧的子帧类型;该子帧聚合信息也可以用于所述第一设备向所述第二设备指示所述下行控制信息调度的数据传输占用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧的子帧类型。
所述下行控制信息可以用于调度下行数据传输,此时步骤603中的上行信息为所述下行数据传输对应的混合自动重传请求确认;
所述下行控制信息可以用于调度上行数据传输,此时步骤603中的上行信息为所述下行控制信息调度的上行数据;
进一步可选地,所述下行控制信息对应的下行控制信息格式中的子帧聚合信息域占用2个信息比特;该2比特子帧聚合信息可以 用于指示子帧聚合使用的子帧数量,具体可以为:
当所述子帧聚合信息域对应的值为00时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1;或,
当所述子帧聚合信息域对应的值为01时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2;或,
当所述子帧聚合信息域对应的值为10时,所述子帧聚合使用的子帧数量为3;或,
当所述子帧聚合信息域对应的值为11时,所述子帧聚合使用的子帧数量为4。
进一步可选地,子帧聚合使用的子帧的最后一个子帧为第一子帧类型或第二子帧类型,对第一子帧类型和第二子帧类型的描述如实施例2和实施例5,此处不再赘述。
该步骤中,利用下行控制信息中的子帧聚合信息根据信道条件动态指示子帧聚合使用的子帧数量,从而能够高效利用资源,提高频谱利用率,同时保证数据传输的可靠性。例如信道条件好的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为1,信道条件差的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为4。另外,该实施例使用连续的子帧传输,保证传输可靠性的同时,降低服务延迟;对于信道条件好的用户,用更少的子帧传输,从而进一步降低服务延迟。该方法能够较好地为低时延高可靠业务服务。
602、第二设备接收第一设备发送的下行控制信息,所述下行控制信息包括子帧聚合信息;
子帧聚合信息的描述如上步骤601,此处不再赘述;
603、第二设备根据步骤602接收的下行控制信息,发送上行信息;
该步骤中,上行信息可以为所述下行数据传输对应的混合自动重传请求确认;
进一步地,该步骤可以为:
第二设备根据所述子帧聚合信息确定子帧聚合使用的子帧数 量;
所述第二设备根据所述确定的子帧聚合使用的子帧数量,对所述下行控制信息调度的下行数据传输进行译码;
所述第二设备根据对所述下行控制信息调度的下行数据传输进行译码的结果,确定所述下行数据传输对应的混合自动重传请求确认,发送该确定的下行数据传输对应的混合自动重传请求确认。
该步骤中,所述下行控制信息也可以用于调度上行数据传输,所述上行信息为所述上行控制信息调度的上行数据;
进一步地,该步骤可以为:
第二设备根据所述子帧聚合信息确定子帧聚合使用的子帧数量;
所述第二设备根据所述确定的子帧聚合使用的子帧数量,对所述下行控制信息调度的上行数据传输进行编码;
所述第二设备发送所述下行控制信息调度的上行数据;
604、第一设备接收第二设备根据所述下行控制信息发送的上行信息。
该步骤中,第一设备接收第二设备发送的混合自动重传确认,该混合自动重传确认为所述下行控制信息调度的下行数据对应的混合自动重传确认。该步骤还可以为,第一设备接收第二设备发送上行数据。
本发明实施例提供的方法,通过第一设备向第二设备发送下行控制信息,所述下行控制信息包括子帧聚合信息,使第二设备可以根据该子帧聚合信息获取子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本,并进行相应的处理,从而根据信道条件动态指示子帧聚合使用的子帧数量,从而能够高效利用资源,提高频谱利用率,同时保证数据传输的可靠性。例如信道条件好的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为1,信道条件差的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为4。另外,该实施例使用连续的子帧传输,保证传输可靠性的同时,降低服务延迟;对于 信道条件好的用户,用更少的子帧传输,从而进一步降低服务延迟。该方法能够较好地为低时延高可靠业务服务;另外,该发明实施例通过仅将子帧聚合使用的子帧的最后一个子帧设置为S1子帧或S2子帧,在保证系统性能的同时减小了GP开销;另外,本发明实施例多个子帧发送同一个传输块的同一个冗余版本,能够提高数据的覆盖。
本发明的实施例提供一种信息传输方法,应用于上述的通信系统,例如可利用于LTE系统及其演进系统,如图8所示,包括:
701、第一设备利用无线网络临时标识RNTI对下行控制信息的循环冗余确认(英文全称:Cyclical Redundancy Check,简称CRC)进行加扰,所述第一设备向第二设备发送所述下行控制信息;
所述下行控制信息可以用于调度下行数据传输,此时步骤703中的上行信息为所述下行数据传输对应的混合自动重传请求确认;
所述下行控制信息可以用于调度上行数据传输,此时步骤703中的上行信息为所述下行控制信息调度的上行数据;
进一步可选地,所述RNTI指示所述下行控制信息调度的物理下行共享信道对应的传输时间间隔TTI的长度,不同RNTI对应不同的TTI长度。例如,若所述RNTI为第一RNTI,则所述下行控制信息调度的物理下行共享信道对应的传输时间间隔TTI长度为1ms;若所述RNTI为第二RNTI,则所述下行控制信息调度的物理下行共享信道对应的传输时间间隔TTI长度为2个时域符号。通过此方法,动态指示TTI长度,从而根据业务需求动态调度和指示,能够较快传输低延迟服务。通过RNTI指示,不增加下行控制信息负荷,提高下行控制信息的传输性能。
进一步可选地,所述RNTI指示所述下行控制信息调度的物理下行共享信道对应的混合自动重传确认定时,不同RNTI对应不同的混合自动重传确认定时;例如,若所述RNTI为第一RNTI,则所述下行控制信息调度的物理下行共享信道对应第一HARQ定时;若所述RNTI为第二RNTI,则所述下行控制信息调度的物理下行共享 信道对应第二HARQ定时。通过此方法,动态指示不同的HARQ定时,对于低延迟业务,可以指示短的HARQ定时,从而降低服务延迟;或根据UE能力指示相应的HARQ定时,从而使得系统能尽量使用短HARQ定时,提高系统性能。通过RNTI指示,不增加下行控制信息负荷,提高下行控制信息的传输性能。
702、第二设备接收第一设备发送的下行控制信息;
该步骤还可以进一步包括:
第二设备根据对所述下行控制信息的循环冗余确认CRC进行加扰的无线网络临时标识RNTI,确定所述下行控制信息调度的物理下行共享信道对应的传输时间间隔TTI的长度,不同RNTI对应不同的TTI长度;
或该步骤还可以进一步包括:
第二设备根据对所述下行控制信息的循环冗余确认CRC进行加扰的无线网络临时标识RNTI,确定所述下行控制信息调度的物理下行共享信道对应的混合自动重传确认定时,不同RNTI对应不同的混合自动重传确认定时。
703、第二设备根据步骤602接收的下行控制信息,发送上行信息;
该步骤中,上行信息可以为所述下行数据传输对应的混合自动重传请求确认;
进一步地,该步骤可以为:
所述第二设备根据确定的TTI长度,对所述下行控制信息调度的下行数据传输进行译码;
所述第二设备根据对所述下行控制信息调度的下行数据传输进行译码的结果,确定所述下行数据传输对应的混合自动重传请求确认,发送该确定的下行数据传输对应的混合自动重传请求确认。
该步骤中,上行信息可以为所述下行数据传输对应的混合自动重传请求确认;
进一步地,该步骤可以为:
第二设备根据步骤702确定的HARQ定时,确定传输所述下行控制信息调度的下行数据对应的HARQ-ACK的子帧;
所述第二设备发送所述HARQ-ACK。
该步骤中,所述下行控制信息也可以用于调度上行数据传输,所述上行信息为所述上行控制信息调度的上行数据;
进一步地,该步骤可以为:
第二设备根据步骤702确定的TTI长度,对所述下行控制信息调度的上行数据传输进行编码;
所述第二设备发送所述下行控制信息调度的上行数据;
704、第一设备接收第二设备根据所述下行控制信息发送的上行信息。
该步骤中,第一设备接收第二设备发送的混合自动重传确认,该混合自动重传确认为所述下行控制信息调度的下行数据对应的混合自动重传确认(HARQ-ACK)。该步骤还可以为,第一设备接收第二设备发送上行数据。
本发明实施例提供的方法,通过第一设备向第二设备发送下行控制信息,通过该下行控制信息的RNTI指示所述下行控制信息调度的物理下行共享信道对应的混合自动重传确认定时,从而动态指示不同的HARQ定时,对于低延迟业务,可以指示短的HARQ定时,从而降低服务延迟;或根据UE能力指示相应的HARQ定时,从而使得系统能尽量使用短HARQ定时,提高系统性能。通过RNTI指示,不增加下行控制信息负荷,提高下行控制信息的传输性能。或,本发明实施例提供的方法,通过第一设备向第二设备发送下行控制信息,通过该下行控制信息的RNTI指示所述下行控制信息调度的物理下行共享信道对应的传输时间间隔TTI的长度,从而动态指示TTI长度,从而根据业务需求动态调度和指示,能够较快传输低延迟服务。通过RNTI指示,不增加下行控制信息负荷,提高下行控制信息的传输性能
参照图9所示,参照图6所示,本发明的实施例提供一种装置, 用于实施上述实施例提供的信息传输方法,该装置可以为第一设备,包括:
处理单元802,用于生成下行控制信息,下行控制信息包括子帧聚合信息,子帧聚合信息用于第一设备向第二设备指示子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本;
该子帧聚合使用一个子帧或多个连续子帧传输数据,当子帧聚合使用多个连续子帧时,该子帧聚合使用的多个子帧传输一个传输块(全称:Transport Block,简称:TB)的不同冗余版本;
本发明实施例中的子帧聚合信息可以用于所述第一设备向所述第二设备指示子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本;该子帧聚合信息也可以用于所述第一设备向所述第二设备指示所述下行控制信息调度的数据传输占用的子帧个数和/或该下行控制信息调度的数据传输占用的子帧中至少一个子帧对应的冗余版本。
所述下行控制信息可以用于调度下行数据传输,此时上行信息为所述下行数据传输对应的混合自动重传请求确认;
进一步地,所述下行控制信息对应的下行控制信息格式中的子帧聚合信息域占用3个信息比特;该3比特子帧聚合信息可以用于指示子帧聚合使用的子帧数量和子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本,具体可以为:
当所述子帧聚合信息域对应的值为000时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0;或,
当所述子帧聚合信息域对应的值为001时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为1;或,
当所述子帧聚合信息域对应的值为010时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的 冗余版本为2;或,
当所述子帧聚合信息域对应的值为011时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3;或,
当所述子帧聚合信息域对应的值为100时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2;或,
当所述子帧聚合信息域对应的值为101时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1;或,
当所述子帧聚合信息域对应的值为110时,所述子帧聚合使用的子帧数量为4,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第三个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第四个子帧对应的冗余版本为1;或,
当所述子帧聚合信息域对应的值为111时,所述子帧聚合使用的子帧数量为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第三个子帧对应的冗余版本为3;或当所述子帧聚合信息域对应的值为111时,不进行定义,为保留状态。
进一步地,该子帧聚合信息域占用的3个信息比特,可以由现有下行控制信息格式中的2比特冗余版本和1比特新增比特组成;
其中,利用下行控制信息中的子帧聚合信息根据信道条件动态指示子帧聚合使用的子帧数量,从而能够高效利用资源,提高频谱利用率,同时保证数据传输的可靠性。例如信道条件好的用户,指 示子帧聚合使用的子帧数量为1,信道条件差的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为4。另外,该实施例使用连续的子帧传输,保证传输可靠性的同时,降低服务延迟;对于信道条件好的用户,用更少的子帧传输,从而进一步降低服务延迟。该方法能够较好地为低时延高可靠业务服务。
另外,本发明实施例通过子帧聚合信息域联合指示子帧聚合使用的子帧数量和使用的子帧的冗余版本,只采用3个信息比特即完成了典型的组合指示,相对于单独用2比特指示子帧聚合使用的子帧数量和用2比特指示冗余版本,节省了比特开销,降低下行控制信息的负荷,提高下行控制信息的传输可靠性;
收发单元801,用于向第二设备发送下行控制信息,并接收第二设备根据下行控制信息发送的上行信息。
收发单元801接收第二设备发送的混合自动重传确认,该混合自动重传确认为所述下行控制信息调度的下行数据对应的混合自动重传确认(英文全称:Hybrid Automatic Repeat request ACK,简称:HARQ-ACK)。
本发明实施例提供的装置,通过第一设备向第二设备发送下行控制信息,所述下行控制信息包括子帧聚合信息,以便于第二设备可以根据该子帧聚合信息获取子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本,并进行相应的处理,从而根据信道条件动态指示子帧聚合使用的子帧数量,从而能够高效利用资源,提高频谱利用率,同时保证数据传输的可靠性。例如信道条件好的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为1,信道条件差的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为4。另外,该实施例使用连续的子帧传输,保证传输可靠性的同时,降低服务延迟;对于信道条件好的用户,用更少的子帧传输,从而进一步降低服务延迟。该方法能够较好地为低时延高可靠业务服务。
具体的,第一设备可应用于演进的TDD系统,例如TDD-U系统,
处理单元802还用于生成下行控制信息,所述下行控制信息包括子帧聚合信息。收发单元801还用于向第二设备发送该下行控制信息。
该子帧聚合使用一个子帧或多个连续子帧传输数据,当子帧聚合使用多个连续子帧时,该子帧聚合使用的多个子帧传输一个传输块的不同冗余版本;
本发明实施例中的子帧聚合信息可以用于所述第一设备向所述第二设备指示子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本;该子帧聚合信息也可以用于所述第一设备向所述第二设备指示所述下行控制信息调度的数据传输占用的子帧个数和/或该下行控制信息调度的数据传输占用的子帧中至少一个子帧对应的冗余版本。
所述下行控制信息可以用于调度下行数据传输,此时步骤203中的上行信息为所述下行数据传输对应的混合自动重传请求确认;
进一步可选地,本发明实施例中的子帧聚合信息还用于指示所述子帧聚合使用的子帧的子帧类型,所述子帧类型包括第一子帧类型,所述第一子帧类型对应的子帧包括用于下行传输的时域符号、保护时间GP和用于上行传输的时域符号,其中,所述用于下行传输的时域符号的个数大于或等于所述用于上行传输的时域符号的个数;所述用于上行传输的时域符号可用于上行控制信息传输和/或探测参考信号SRS传输和/或上行数据传输;
进一步可选地,本发明实施例中下行控制信息对应的下行控制信息格式中的子帧聚合信息域占用4个信息比特;该4比特子帧聚合信息可以用于指示子帧聚合使用的子帧数量、子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本和子帧聚合使用的子帧的子帧类型,具体可以为:
当所述子帧聚合信息域对应的值为0000时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类 型为下行子帧;
当所述子帧聚合信息域对应的值为0001时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第一子帧类型;
当所述子帧聚合信息域对应的值为0010时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为下行子帧;
当所述子帧聚合信息域对应的值为0011时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第一子帧类型;
当所述子帧聚合信息域对应的值为0100时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为下行子帧;
当所述子帧聚合信息域对应的值为0101时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第一子帧类型;
当所述子帧聚合信息域对应的值为0110时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为下行子帧;
当所述子帧聚合信息域对应的值为0111时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第一子帧类型;
当所述子帧聚合信息域对应的值为1000时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子帧类型都为下行子帧;
当所述子帧聚合信息域对应的值为1001时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为下行子帧,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧的子帧类型都为第一子帧类型;
当所述子帧聚合信息域对应的值为1010时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子帧类型都为第一子帧类型;
当所述子帧聚合信息域对应的值为1011时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子帧类型都为下行子帧;
当所述子帧聚合信息域对应的值为1100时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为下行子帧,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧的子帧类型都为第一子帧类型;
当所述子帧聚合信息域对应的值为1101时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的 冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子帧类型都为第一子帧类型;
当所述子帧聚合信息域对应的值为1110时,所述子帧聚合使用的子帧数量为4,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧、第二个子帧和第三个子帧的子帧类型都为下行子帧,所述子帧聚合使用的子帧中的第四个子帧的子帧类型为第一子帧类型;
当所述子帧聚合信息域对应的值为1111时,所述子帧聚合使用的子帧数量为4,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧、第二个子帧、第三个子帧和第四个子帧的子帧类型都为第一子帧类型。
进一步可选地,所述下行控制信息包括混合自动重传确认子帧信息,所述混合自动重传确认子帧信息用于指示传输所述下行控制信息调度的下行数据对应的混合自动重传确认的子帧;
进一步地,该子帧聚合信息域占用的4个信息比特,可以由现有下行控制信息格式中的2比特冗余版本和2比特新增比特组成;
其中,利用下行控制信息中的子帧聚合信息根据信道条件动态指示子帧聚合使用的子帧数量和冗余版本,从而能够高效利用资源,提高频谱利用率,同时保证数据传输的可靠性。例如信道条件好的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为1,信道条件差的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为4;另外,该实施例使用连续的子帧传输,保证传输可靠性的同时,降低服务延迟;对于信道条件好的 用户,用更少的子帧传输,从而进一步降低服务延迟;该方法能够较好地为低时延高可靠业务服务;另外,该子帧聚合信息还可用于指示子帧聚合使用的子帧的子帧类型,从而可以根据实际情况灵活配置S1子帧的位置和数量,使得在合理GP开销的情况下利用S1子帧提高系统性能。
另外,本发明实施例通过子帧聚合信息域联合指示子帧聚合使用的子帧数量、使用的子帧的冗余版本和使用的子帧的子帧类型,只采用4个信息比特即完成了典型的组合指示,相对于单独用2比特指示子帧聚合使用的子帧数量、用2比特指示冗余版本和用2比特指示子帧类型,节省了比特开销,降低下行控制信息的负荷,提高下行控制信息的传输可靠性;
收发单元801具体用于接收第二设备根据所述下行控制信息发送的上行信息。该混合自动重传确认为所述下行控制信息调度的下行数据对应的混合自动重传确认。
本发明实施例提供的装置,通过第一设备向第二设备发送下行控制信息,所述下行控制信息包括子帧聚合信息,以便于第二设备可以根据该子帧聚合信息获取子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本和/或子帧聚合使用的子帧的子帧类型,并进行相应的处理,信息,从而根据信道条件动态指示子帧聚合使用的子帧数量和子帧聚合使用的子帧的冗余版本,从而能够高效利用资源,提高频谱利用率,同时保证数据传输的可靠性。例如信道条件好的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为1,信道条件差的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为4。另外,该实施例使用连续的子帧传输,保证传输可靠性的同时,降低服务延迟;对于信道条件好的用户,用更少的子帧传输,从而进一步降低服务延迟。该方法能够较好地为低时延高可靠业务服务。;另外,该子帧聚合信息还可用于指示子帧聚合使用的子帧的子帧类型,从而可以根据实际情况灵活配置S1子帧的位置和数量,使得在合理GP开销的情况下利用S1子帧提高系统性能。
具体的,第一设备可应用于上述的通信系统,例如可利用于LTE系统及其演进系统,收发单元801具体用于向第二设备发送下行控制信息,所述下行控制信息包括子帧聚合信息;
该子帧聚合使用一个子帧或多个连续子帧传输数据,当子帧聚合使用多个连续子帧时,该子帧聚合使用的多个子帧传输一个传输块的不同冗余版本;
本发明实施例中的子帧聚合信息可以用于所述第一设备向所述第二设备指示子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本;该子帧聚合信息也可以用于所述第一设备向所述第二设备指示该下行控制信息调度的数据传输占用的子帧中至少一个子帧对应的冗余版本;
进一步可选地,该子帧聚合信息对应所述下行控制信息中的冗余版本;或该下行控制信息对应的下行控制信息格式中的冗余版本域即为该子帧聚合信息域;
所述下行控制信息可以用于调度下行数据传输,此时步骤303中的上行信息为所述下行数据传输对应的混合自动重传请求确认;
进一步可选地,收发单元801还用于向所述第二设备发送无线资源控制信令,所述无线资源控制信令用于指示子帧聚合使用的子帧数量;或,
进一步可选地,处理单元802还用于利用无线网络临时标识RNTI对所述下行控制信息的循环冗余确认CRC进行加扰,所述RNTI指示子帧聚合使用的子帧数量,不同RNTI对应不同的子帧数量;
进一步可选地,处理单元802还用于:
利用无线网络临时标识RNTI对所述下行控制信息的循环冗余确认CRC进行加扰,所述RNTI指示所述下行控制信息调度的物理下行共享信道对应的传输时间间隔TTI的长度,不同RNTI对应不同的TTI长度;
进一步可选地,处理单元802还用于:
利用无线网络临时标识RNTI对所述下行控制信息的循环冗余确认CRC进行加扰,所述RNTI指示所述下行控制信息调度的物理下行共享信道对应的混合自动重传确认定时,不同RNTI对应不同的混合自动重传确认定时;
进一步可选地,处理单元802还用于:
根据所述子帧聚合使用的子帧数量和所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本确定所述子帧聚合使用的子帧中的其余子帧对应的冗余版本,具体包括:
以所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为起点,从冗余版本顺序0、2、3、1中通过循环重复方式取X个冗余版本,所述X等于所述子帧聚合使用的子帧数量,所述X个冗余版本与所述子帧聚合使用的子帧一一对应;
根据确定的子帧聚合使用的子帧对应的冗余版本,向第二设备发送所述下行控制信息调度的下行数据。
收发单元801,具体用于接收第二设备根据所述下行控制信息发送的上行信息。
其中,收发单元801接收第二设备发送的混合自动重传确认,该混合自动重传确认为所述下行控制信息调度的下行数据对应的混合自动重传确认。
本发明实施例提供的装置,通过第一设备向第二设备发送下行控制信息,所述下行控制信息包括子帧聚合信息,使第二设备可以根据该子帧聚合信息获取子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本;通过第一设备向第二设备发送RRC信令指示子帧聚合使用的子帧数量,使得第二设备获取子帧聚合使用的子帧数量,并进行相应的处理,从而在保证数据传输的可靠性的同时,降低服务延迟。
具体的,第一设备应用于上述的通信系统,例如可利用于LTE系统及其演进系统,收发单元801可具体用于向第二设备发送下行控制信息,所述下行控制信息包括子帧聚合信息;
该子帧聚合使用一个子帧或多个连续子帧传输数据,当子帧聚合使用多个连续子帧时,该子帧聚合使用的多个子帧传输一个传输块的不同冗余版本;
本发明实施例中的子帧聚合信息可以用于所述第一设备向所述第二设备指示子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本;该子帧聚合信息也可以用于所述第一设备向所述第二设备指示所述下行控制信息调度的数据传输占用的子帧个数和/或该下行控制信息调度的数据传输占用的子帧中至少一个子帧对应的冗余版本。
所述下行控制信息可以用于调度上行数据传输,此时步骤403中的上行信息为所述下行控制信息调度的上行数据;
进一步地,所述下行控制信息对应的下行控制信息格式中的子帧聚合信息域占用2个信息比特,具体可以为:
当所述子帧聚合信息域对应的值为00时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本由所述下行控制信息格式中的调制编码方案和冗余版本域指示;
当所述子帧聚合信息域对应的值为01时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2;
当所述子帧聚合信息域对应的值为10时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1;
当所述子帧聚合信息域对应的值为11时,所述子帧聚合使用的子帧数量为4,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第三个子帧对应的冗余版 本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第四个子帧对应的冗余版本为1。
该步骤中,利用下行控制信息中的子帧聚合信息根据信道条件动态指示子帧聚合使用的子帧数量,从而能够高效利用资源,提高频谱利用率,同时保证数据传输的可靠性。例如信道条件好的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为1,信道条件差的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为4。另外,该实施例使用连续的子帧传输,保证传输可靠性的同时,降低服务延迟;对于信道条件好的用户,用更少的子帧传输,从而进一步降低服务延迟。该方法能够较好地为低时延高可靠业务服务。
收发单元801可具体用于接收第二设备根据所述下行控制信息发送的上行信息。
其中,收发单元801接收第二设备发送的上行数据。
本发明实施例提供的装置,通过第一设备向第二设备发送下行控制信息,所述下行控制信息包括子帧聚合信息,使第二设备可以根据该子帧聚合信息获取子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本,并进行相应的处理,从而根据信道条件动态指示子帧聚合使用的子帧数量,从而能够高效利用资源,提高频谱利用率,同时保证数据传输的可靠性。例如信道条件好的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为1,信道条件差的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为4。另外,该实施例使用连续的子帧传输,保证传输可靠性的同时,降低服务延迟;对于信道条件好的用户,用更少的子帧传输,从而进一步降低服务延迟。该方法能够较好地为低时延高可靠业务服务。
具体的,第一设备应用于演进的TDD系统,例如TDD-U系统,收发单元801可具体用于向第二设备发送下行控制信息,所述下行控制信息包括子帧聚合信息。
该子帧聚合使用一个子帧或多个连续子帧传输数据,当子帧聚合使用多个连续子帧时,该子帧聚合使用的多个子帧传输一个传输 块的不同冗余版本;
本发明实施例中的子帧聚合信息可以用于所述第一设备向所述第二设备指示子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本;该子帧聚合信息也可以用于所述第一设备向所述第二设备指示所述下行控制信息调度的数据传输占用的子帧个数和/或该下行控制信息调度的数据传输占用的子帧中至少一个子帧对应的冗余版本。
所述下行控制信息可以用于调度上行数据传输,此时步骤503中的上行信息为所述下行控制信息调度的上行数据;
进一步可选地,本发明实施例中的子帧聚合信息还用于指示所述子帧聚合使用的子帧的子帧类型,所述子帧类型包括第二子帧类型,所述第二子帧类型对应的子帧包括用于下行传输的时域符号、保护时间GP和用于上行传输的时域符号,其中,所述用于下行传输的时域符号的个数小于所述用于上行传输的时域符号的个数;所述用于下行传输的时域符号可用于下行控制信息传输和/或参考信号和/或下行数据传输;
进一步可选地,本发明实施例中下行控制信息对应的下行控制信息格式中的子帧聚合信息域占用3个信息比特,具体可以为:
当所述子帧聚合信息域对应的值为000时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本由所述下行控制信息格式中的调制编码方案和冗余版本域指示,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为上行子帧;
当所述子帧聚合信息域对应的值为001时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本由所述下行控制信息格式中的调制编码方案和冗余版本域指示,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第二子帧类型;
当所述子帧聚合信息域对应的值为010时,所述子帧聚合使用 的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子帧类型都为上行子帧;
当所述子帧聚合信息域对应的值为011时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第二子帧类型,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧的子帧类型为上行子帧;
当所述子帧聚合信息域对应的值为100时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子帧类型都为上行子帧;
当所述子帧聚合信息域对应的值为101时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第二子帧类型,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧的子帧类型为上行子帧;
当所述子帧聚合信息域对应的值为110时,所述子帧聚合使用的子帧数量为4,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧、第三个子帧和第四个子帧的子帧类型都为上行子帧,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第二子帧类型;
当所述子帧聚合信息域对应的值为111时,所述子帧聚合使用的子帧数量为4,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧、第二个子帧、第三个子帧和第四个子帧的子帧类型都为第二子帧类型。
进一步可选地,所述下行控制信息包括混合自动重传确认子帧信息,所述混合自动重传确认子帧信息用于指示传输所述下行控制信息调度的上行数据对应的混合自动重传确认的子帧;
该步骤中,利用下行控制信息中的子帧聚合信息根据信道条件动态指示子帧聚合使用的子帧数量和冗余版本,从而能够高效利用资源,提高频谱利用率,同时保证数据传输的可靠性。例如信道条件好的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为1,信道条件差的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为4;另外,该实施例使用连续的子帧传输,保证传输可靠性的同时,降低服务延迟;对于信道条件好的用户,用更少的子帧传输,从而进一步降低服务延迟;该方法能够较好地为低时延高可靠业务服务;另外,该子帧聚合信息还可用于指示子帧聚合使用的子帧的子帧类型,从而可以根据实际情况灵活配置S2子帧的位置和数量,使得在合理GP开销的情况下利用S2子帧提高系统性能。
收发单元801可具体用于接收第二设备根据所述下行控制信息发送的上行信息。
该步骤中,收发单元801接收第二设备发送的上行数据。
本发明实施例提供的装置,通过第一设备向第二设备发送下行控制信息,所述下行控制信息包括子帧聚合信息,使第二设备可以根据该子帧聚合信息获取子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本和/或子帧聚合使用的子帧的子帧类型,并进行相应的处理,信息,从而根据信道条件 动态指示子帧聚合使用的子帧数量和子帧聚合使用的子帧的冗余版本,从而能够高效利用资源,提高频谱利用率,同时保证数据传输的可靠性。例如信道条件好的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为1,信道条件差的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为4。另外,该实施例使用连续的子帧传输,保证传输可靠性的同时,降低服务延迟;对于信道条件好的用户,用更少的子帧传输,从而进一步降低服务延迟。该方法能够较好地为低时延高可靠业务服务。;另外,该子帧聚合信息还可用于指示子帧聚合使用的子帧的子帧类型,从而可以根据实际情况灵活配置S1子帧的位置和数量,使得在合理GP开销的情况下利用S1子帧提高系统性能。
具体的,第一设备应用于上述的通信系统,例如可利用于LTE系统及其演进系统,收发单元801可具体用于向第二设备发送下行控制信息,所述下行控制信息包括子帧聚合信息;
该子帧聚合使用一个子帧或多个连续子帧传输数据,当子帧聚合使用多个连续子帧时,该子帧聚合使用的多个子帧传输一个传输块的同一个冗余版本,具体可以为该传输块对应的编码比特由该多个子帧对应的资源共同决定。
本发明实施例中的子帧聚合信息可以用于所述第一设备向所述第二设备指示子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧的子帧类型;该子帧聚合信息也可以用于所述第一设备向所述第二设备指示所述下行控制信息调度的数据传输占用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧的子帧类型。
所述下行控制信息可以用于调度下行数据传输,此时步骤603中的上行信息为所述下行数据传输对应的混合自动重传请求确认;
所述下行控制信息可以用于调度上行数据传输,此时步骤603中的上行信息为所述下行控制信息调度的上行数据;
进一步可选地,所述下行控制信息对应的下行控制信息格式中的子帧聚合信息域占用2个信息比特;该2比特子帧聚合信息可以用于指示子帧聚合使用的子帧数量,具体可以为:
当所述子帧聚合信息域对应的值为00时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1;或,
当所述子帧聚合信息域对应的值为01时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2;或,
当所述子帧聚合信息域对应的值为10时,所述子帧聚合使用的子帧数量为3;或,
当所述子帧聚合信息域对应的值为11时,所述子帧聚合使用的子帧数量为4。
进一步可选地,子帧聚合使用的子帧的最后一个子帧为第一子帧类型或第二子帧类型,对第一子帧类型和第二子帧类型的描述如实施例2和实施例5,此处不再赘述。
该步骤中,利用下行控制信息中的子帧聚合信息根据信道条件动态指示子帧聚合使用的子帧数量,从而能够高效利用资源,提高频谱利用率,同时保证数据传输的可靠性。例如信道条件好的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为1,信道条件差的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为4。另外,该实施例使用连续的子帧传输,保证传输可靠性的同时,降低服务延迟;对于信道条件好的用户,用更少的子帧传输,从而进一步降低服务延迟。该方法能够较好地为低时延高可靠业务服务。
收发单元801可具体用于接收第二设备根据所述下行控制信息发送的上行信息。
其中,收发单元801接收第二设备发送的混合自动重传确认,该混合自动重传确认为所述下行控制信息调度的下行数据对应的混合自动重传确认。该步骤还可以为,收发单元801接收第二设备发送上行数据。
本发明实施例提供的方法,通过第一设备向第二设备发送下行控制信息,所述下行控制信息包括子帧聚合信息,使第二设备可以根据该子帧聚合信息获取子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本,并进行相应的处理, 从而根据信道条件动态指示子帧聚合使用的子帧数量,从而能够高效利用资源,提高频谱利用率,同时保证数据传输的可靠性。例如信道条件好的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为1,信道条件差的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为4。另外,该实施例使用连续的子帧传输,保证传输可靠性的同时,降低服务延迟;对于信道条件好的用户,用更少的子帧传输,从而进一步降低服务延迟。该方法能够较好地为低时延高可靠业务服务;另外,该发明实施例通过仅将子帧聚合使用的子帧的最后一个子帧设置为S1子帧或S2子帧,在保证系统性能的同时减小了GP开销;另外,本发明实施例多个子帧发送同一个传输块的同一个冗余版本,能够提高数据的覆盖。
具体的,第一设备应用于上述的通信系统,例如可利用于LTE系统及其演进系统,处理单元802可具体用于利用无线网络临时标识RNTI对下行控制信息的循环冗余确认(英文全称:Cyclical Redundancy Check,简称CRC)进行加扰,所述第一设备向第二设备发送所述下行控制信息;
所述下行控制信息可以用于调度下行数据传输,此时步骤703中的上行信息为所述下行数据传输对应的混合自动重传请求确认;
所述下行控制信息可以用于调度上行数据传输,此时步骤703中的上行信息为所述下行控制信息调度的上行数据;
进一步可选地,所述RNTI指示所述下行控制信息调度的物理下行共享信道对应的传输时间间隔TTI的长度,不同RNTI对应不同的TTI长度。例如,若所述RNTI为第一RNTI,则所述下行控制信息调度的物理下行共享信道对应的传输时间间隔TTI长度为1ms;若所述RNTI为第二RNTI,则所述下行控制信息调度的物理下行共享信道对应的传输时间间隔TTI长度为2个时域符号。通过此方法,动态指示TTI长度,从而根据业务需求动态调度和指示,能够较快传输低延迟服务。通过RNTI指示,不增加下行控制信息负荷,提高下行控制信息的传输性能。
进一步可选地,所述RNTI指示所述下行控制信息调度的物理下行共享信道对应的混合自动重传确认定时,不同RNTI对应不同的混合自动重传确认定时;例如,若所述RNTI为第一RNTI,则所述下行控制信息调度的物理下行共享信道对应第一HARQ定时;若所述RNTI为第二RNTI,则所述下行控制信息调度的物理下行共享信道对应第二HARQ定时。通过此方法,动态指示不同的HARQ定时,对于低延迟业务,可以指示短的HARQ定时,从而降低服务延迟;或根据UE能力指示相应的HARQ定时,从而使得系统能尽量使用短HARQ定时,提高系统性能。通过RNTI指示,不增加下行控制信息负荷,提高下行控制信息的传输性能。
收发单元801可具体用于接收第二设备根据所述下行控制信息发送的上行信息。
其中,收发单元801接收第二设备发送的混合自动重传确认,该混合自动重传确认为所述下行控制信息调度的下行数据对应的混合自动重传确认(HARQ-ACK)。该步骤还可以为,收发单元801接收第二设备发送上行数据。
本发明实施例提供的方法,通过第一设备向第二设备发送下行控制信息,通过该下行控制信息的RNTI指示所述下行控制信息调度的物理下行共享信道对应的混合自动重传确认定时,从而动态指示不同的HARQ定时,对于低延迟业务,可以指示短的HARQ定时,从而降低服务延迟;或根据UE能力指示相应的HARQ定时,从而使得系统能尽量使用短HARQ定时,提高系统性能。通过RNTI指示,不增加下行控制信息负荷,提高下行控制信息的传输性能。或,本发明实施例提供的方法,通过第一设备向第二设备发送下行控制信息,通过该下行控制信息的RNTI指示所述下行控制信息调度的物理下行共享信道对应的传输时间间隔TTI的长度,从而动态指示TTI长度,从而根据业务需求动态调度和指示,能够较快传输低延迟服务。通过RNTI指示,不增加下行控制信息负荷,提高下行控制信息的传输性能。
参照图10所示,本发明的实施例提供一种装置,用于实施上述实施例提供的信息传输方法,该装置可以为第二设备,其可以包括:
收发单元901,用于接收第一设备发送的下行控制信息,并向所述第一设备发送上行信息;
处理单元902,用于根据所述下行控制信息生成所述上行信息,所述下行控制信息包括子帧聚合信息,所述子帧聚合信息用于指示子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本;
子帧聚合信息的描述见上述实施例,此处不再赘述;
所述子帧聚合信息确定子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本;
所述第二设备根据所述确定的子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本,对所述下行控制信息调度的下行数据传输进行译码;
所述第二设备根据对所述下行控制信息调度的下行数据传输进行译码的结果,确定所述下行数据传输对应的混合自动重传请求确认,发送该确定的下行数据传输对应的混合自动重传请求确认。
本发明实施例提供的装置,通过第一设备向第二设备发送下行控制信息,所述下行控制信息包括子帧聚合信息,使第二设备可以根据该子帧聚合信息获取子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本,并进行相应的处理,从而根据信道条件动态指示子帧聚合使用的子帧数量,从而能够高效利用资源,提高频谱利用率,同时保证数据传输的可靠性。例如信道条件好的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为1,信道条件差的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为4。另外,该实施例使用连续的子帧传输,保证传输可靠性的同时,降低服务延迟;对于信道条件好的用户,用更少的子帧传输,从而进一步降低服务延迟。该方法能够较好地为低时延高可靠业务服务。
具体的,第二设备可应用于演进的TDD系统,例如TDD-U系统,收发单元902可具体用于接收第一设备发送的下行控制信息,所述下行控制信息包括子帧聚合信息;
子帧聚合信息的描述见上述实施例,此处不再赘述;
处理单元901,具体用于根据收发单元901接收的下行控制信息生成上行信息;
收发单元901,具体用于发送该上行信息。
该步骤中,上行信息可以为所述下行数据传输对应的混合自动重传请求确认;
进一步地,处理单元902还用于,根据所述子帧聚合信息确定子帧聚合使用的子帧数量、子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本和子帧聚合使用的子帧的子帧类型;
根据所述确定的子帧聚合使用的子帧数量、子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本和子帧聚合使用的子帧的子帧类型,对所述下行控制信息调度的下行数据传输进行译码;
根据对所述下行控制信息调度的下行数据传输进行译码的结果,确定所述下行数据传输对应的混合自动重传请求确认,发送该确定的下行数据传输对应的混合自动重传请求确认;
进一步的,处理单元902还用于,根据所述下行控制信息中的混合自动重传确认子帧信息确定传输所述下行控制信息调度的下行数据对应的混合自动重传确认的子帧;在所述确定的传输混合自动重传的子帧发送所述下行控制信息调度的下行数据对应的混合自动重传确认;
本发明实施例提供的装置,通过第一设备向第二设备发送下行控制信息,所述下行控制信息包括子帧聚合信息,使第二设备可以根据该子帧聚合信息获取子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本和/或子帧聚合使用的子帧的子帧类型,并进行相应的处理,信息,从而根据信道条件动态指示子帧聚合使用的子帧数量和子帧聚合使用的子帧的冗余版 本,从而能够高效利用资源,提高频谱利用率,同时保证数据传输的可靠性。例如信道条件好的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为1,信道条件差的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为4。另外,该实施例使用连续的子帧传输,保证传输可靠性的同时,降低服务延迟;对于信道条件好的用户,用更少的子帧传输,从而进一步降低服务延迟。该方法能够较好地为低时延高可靠业务服务。;另外,该子帧聚合信息还可用于指示子帧聚合使用的子帧的子帧类型,从而可以根据实际情况灵活配置S1子帧的位置和数量,使得在合理GP开销的情况下利用S1子帧提高系统性能。
具体的,第二设备应用于上述的通信系统,例如可利用于LTE系统及其演进系统,收发单元901可具体用于接收第一设备发送的下行控制信息,所述下行控制信息包括子帧聚合信息;
子帧聚合信息的描述见上述实施例,此处不再赘述;
进一步可选地,收发单元901还用于接收所述第一设备发送的无线资源控制信令,该第二设备根据所述无线资源控制信令确定子帧聚合使用的子帧数量;或,
进一步可选地,收发单元901还用于根据对所述下行控制信息的循环冗余确认CRC进行加扰的无线网络临时标识RNTI,确定子帧聚合使用的子帧数量,不同RNTI对应不同的子帧数量。
进一步可选地,收发单元901还用于根据对所述下行控制信息的循环冗余确认CRC进行加扰的无线网络临时标识RNTI,确定所述下行控制信息调度的物理下行共享信道对应的传输时间间隔TTI的长度,不同RNTI对应不同的TTI长度;
或,进一步可选地,收发单元901还用于根据对所述下行控制信息的循环冗余确认CRC进行加扰的无线网络临时标识RNTI,确定所述下行控制信息调度的物理下行共享信道对应的混合自动重传确认定时,不同RNTI对应不同的混合自动重传确认定时;
其中通过RRC信令或利用RNTI指示子帧聚合使用的子帧数量,减小了下行控制信息的负荷,提高了下行控制信息的传输可靠 性;
处理单元902,具体用于根据收发单元901接收的下行控制信息生成上行信息;
收发单元901,具体用于发送该上行信息。
其中,上行信息可以为所述下行数据传输对应的混合自动重传请求确认;
进一步地,处理单元902还用于根据所述子帧聚合使用的子帧数量和所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本确定所述子帧聚合使用的子帧中的其余子帧对应的冗余版本,具体包括:
所处理单元902还用于以所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为起点,从冗余版本顺序0、2、3、1中通过循环重复方式取X个冗余版本,所述X等于所述子帧聚合使用的子帧数量,所述X个冗余版本与所述子帧聚合使用的子帧一一对应。例如,当子帧聚合使用的子帧数量为4,第一个子帧对应的冗余版本为3时,该子帧聚合使用的4个子帧的冗余版本依次为3、1、0和2。
进一步地,处理单元902还用于根据所述确定的子帧聚合使用的子帧数量和子帧聚合使用的子帧的冗余版本,对所述下行控制信息调度的下行数据传输进行译码;
处理单元902还用于根据对所述下行控制信息调度的下行数据传输进行译码的结果,确定所述下行数据传输对应的混合自动重传请求确认,发送该确定的下行数据传输对应的混合自动重传请求确认。
本发明实施例提供的装置,通过第一设备向第二设备发送下行控制信息,所述下行控制信息包括子帧聚合信息,使第二设备可以根据该子帧聚合信息获取子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本;通过第一设备向第二设备发送RRC信令指示子帧聚合使用的子帧数量,使得第二设备获取子帧聚合使用的子帧数量, 并进行相应的处理,从而在保证数据传输的可靠性的同时,降低服务延迟。
具体的,第二设备应用于上述的通信系统,例如可利用于LTE系统及其演进系统,收发单元901可具体用于接收第一设备发送的下行控制信息,所述下行控制信息包括子帧聚合信息;
子帧聚合信息的描述见上述实施例,此处不再赘述;
处理单元902,具体用于根据收发单元901接收的下行控制信息生成上行信息;
收发单元901,具体用于发送该上行信息。
其中,所述下行控制信息用于调度上行数据传输,所述上行信息为所述上行控制信息调度的上行数据;
进一步地,处理单元902还用于根据所述子帧聚合信息确定子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本;根据所述确定的子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本,对所述下行控制信息调度的上行数据传输进行编码;发送所述上行数据。
本发明实施例提供的装置,通过第一设备向第二设备发送下行控制信息,所述下行控制信息包括子帧聚合信息,使第二设备可以根据该子帧聚合信息获取子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本,并进行相应的处理,从而根据信道条件动态指示子帧聚合使用的子帧数量,从而能够高效利用资源,提高频谱利用率,同时保证数据传输的可靠性。例如信道条件好的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为1,信道条件差的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为4。另外,该实施例使用连续的子帧传输,保证传输可靠性的同时,降低服务延迟;对于信道条件好的用户,用更少的子帧传输,从而进一步降低服务延迟。该方法能够较好地为低时延高可靠业务服务。
具体的,第二设备可应用于演进的TDD系统,例如TDD-U系统,收发单元901可具体用于接收第一设备发送的下行控制信息, 所述下行控制信息包括子帧聚合信息;
子帧聚合信息的描述见上述实施例,此处不再赘述;
处理单元902,具体用于根据收发单元901接收的下行控制信息生成上行信息;
收发单元901,具体用于发送该上行信息。
其中,所述下行控制信息用于调度上行数据传输,所述上行信息为所述上行控制信息调度的上行数据;
进一步地,处理单元902具体用于根据所述子帧聚合信息确定子帧聚合使用的子帧数量、子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本和子帧聚合使用的子帧的子帧类型;根据所述确定的子帧聚合使用的子帧数量、子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本和子帧聚合使用的子帧的子帧类型,对所述下行控制信息调度的上行数据传输进行编码;发送所述下行控制信息调度的上行数据。
本发明实施例提供的装置,通过第一设备向第二设备发送下行控制信息,所述下行控制信息包括子帧聚合信息,使第二设备可以根据该子帧聚合信息获取子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本和/或子帧聚合使用的子帧的子帧类型,并进行相应的处理,信息,从而根据信道条件动态指示子帧聚合使用的子帧数量和子帧聚合使用的子帧的冗余版本,从而能够高效利用资源,提高频谱利用率,同时保证数据传输的可靠性。例如信道条件好的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为1,信道条件差的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为4。另外,该实施例使用连续的子帧传输,保证传输可靠性的同时,降低服务延迟;对于信道条件好的用户,用更少的子帧传输,从而进一步降低服务延迟。该方法能够较好地为低时延高可靠业务服务。;另外,该子帧聚合信息还可用于指示子帧聚合使用的子帧的子帧类型,从而可以根据实际情况灵活配置S1子帧的位置和数量,使得在合理GP开销的情况下利用S1子帧提高系统性能。
具体的,第二设备应用于上述的通信系统,例如可利用于LTE系统及其演进系统,收发单元901可具体用于接收第一设备发送的下行控制信息,所述下行控制信息包括子帧聚合信息;
子帧聚合信息的描述见上述实施例,此处不再赘述;
处理单元902,具体用于根据收发单元901接收的下行控制信息生成上行信息;
收发单元901,具体用于发送该上行信息。
其中,上行信息可以为所述下行数据传输对应的混合自动重传请求确认;
进一步地,处理单元902可具体用于根据所述子帧聚合信息确定子帧聚合使用的子帧数量;根据所述确定的子帧聚合使用的子帧数量,对所述下行控制信息调度的下行数据传输进行译码;根据对所述下行控制信息调度的下行数据传输进行译码的结果,确定所述下行数据传输对应的混合自动重传请求确认,发送该确定的下行数据传输对应的混合自动重传请求确认。
其中,所述下行控制信息也可以用于调度上行数据传输,所述上行信息为所述上行控制信息调度的上行数据;
进一步地,处理单元902可具体用于根据所述子帧聚合信息确定子帧聚合使用的子帧数量;根据所述确定的子帧聚合使用的子帧数量,对所述下行控制信息调度的上行数据传输进行编码;发送所述下行控制信息调度的上行数据。
本发明实施例提供的装置,通过第一设备向第二设备发送下行控制信息,所述下行控制信息包括子帧聚合信息,使第二设备可以根据该子帧聚合信息获取子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本,并进行相应的处理,从而根据信道条件动态指示子帧聚合使用的子帧数量,从而能够高效利用资源,提高频谱利用率,同时保证数据传输的可靠性。例如信道条件好的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为1,信道条件差的用户,指示子帧聚合使用的子帧数量为4。另外,该实施例使 用连续的子帧传输,保证传输可靠性的同时,降低服务延迟;对于信道条件好的用户,用更少的子帧传输,从而进一步降低服务延迟。该方法能够较好地为低时延高可靠业务服务;另外,该发明实施例通过仅将子帧聚合使用的子帧的最后一个子帧设置为S1子帧或S2子帧,在保证系统性能的同时减小了GP开销;另外,本发明实施例多个子帧发送同一个传输块的同一个冗余版本,能够提高数据的覆盖。
具体的,第二设备应用于上述的通信系统,例如可利用于LTE系统及其演进系统,收发单元901可具体用于接收第一设备发送的下行控制信息,所述下行控制信息包括子帧聚合信息;
处理单元902还可以进一步用于对所述下行控制信息的循环冗余确认CRC进行加扰的无线网络临时标识RNTI,确定所述下行控制信息调度的物理下行共享信道对应的传输时间间隔TTI的长度,不同RNTI对应不同的TTI长度;
或处理单元902还可以进一步用于根据对所述下行控制信息的循环冗余确认CRC进行加扰的无线网络临时标识RNTI,确定所述下行控制信息调度的物理下行共享信道对应的混合自动重传确认定时,不同RNTI对应不同的混合自动重传确认定时。
处理单元902,具体用于根据收发单元901接收的下行控制信息生成上行信息;
收发单元901,具体用于发送该上行信息。
其中,上行信息可以为所述下行数据传输对应的混合自动重传请求确认;
进一步地,处理单元902,可具体用于根据确定的TTI长度,对所述下行控制信息调度的下行数据传输进行译码;根据对所述下行控制信息调度的下行数据传输进行译码的结果,确定所述下行数据传输对应的混合自动重传请求确认,发送该确定的下行数据传输对应的混合自动重传请求确认。
其中,上行信息可以为所述下行数据传输对应的混合自动重传 请求确认;
进一步地,处理单元902,可具体用于根据确定的HARQ定时,确定传输所述下行控制信息调度的下行数据对应的HARQ-ACK的子帧;发送所述HARQ-ACK。
其中,所述下行控制信息也可以用于调度上行数据传输,所述上行信息为所述上行控制信息调度的上行数据;
进一步地,处理单元902,可具体用于根据确定的TTI长度,对所述下行控制信息调度的上行数据传输进行编码;发送所述下行控制信息调度的上行数据;
本发明实施例提供的装置,通过第一设备向第二设备发送下行控制信息,通过该下行控制信息的RNTI指示所述下行控制信息调度的物理下行共享信道对应的混合自动重传确认定时,从而动态指示不同的HARQ定时,对于低延迟业务,可以指示短的HARQ定时,从而降低服务延迟;或根据UE能力指示相应的HARQ定时,从而使得系统能尽量使用短HARQ定时,提高系统性能。通过RNTI指示,不增加下行控制信息负荷,提高下行控制信息的传输性能。或,本发明实施例提供的方法,通过第一设备向第二设备发送下行控制信息,通过该下行控制信息的RNTI指示所述下行控制信息调度的物理下行共享信道对应的传输时间间隔TTI的长度,从而动态指示TTI长度,从而根据业务需求动态调度和指示,能够较快传输低延迟服务。通过RNTI指示,不增加下行控制信息负荷,提高下行控制信息的传输性能
需要说明的是,本发明提供的实施例中第一设备,可以为基站;收发单元801,可以由收发器实现,如发射机或信息发送接口。处理单元802可以为单独设立的处理器,用于控制收发单元801进行数据发送以及数据接收,单独设立的处理器也可以集成在第一设备的某一个处理器中实现,此外,也可以以程序代码的形式存储于第一设备的存储器中,由第一设备的某一个处理器调用并执行以上处理单元802的功能。
本发明提供的实施例中第二设备,可以为用户设备;收发单元901,可以由收发器实现,如发射机或信息发送接口。处理单元902可以为单独设立的处理器,用于控制收发单元901进行数据发送以及数据接收,单独设立的处理器也可以集成在第一设备的某一个处理器中实现,此外,也可以以程序代码的形式存储于第一设备的存储器中,由第一设备的某一个处理器调用并执行以上处理单元902的功能。
这里所述的处理器可以是一个中央处理器(英文全称:central processing unit,英文简称:CPU),或者是特定集成电路(英文全称:application specific integrated circuit,英文简称: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。
参照图11所示,本发明的实施例提供一种装置,用于实施上述的信息传输方法,该装置可以为基站,其可以包括:处理器1001、收发器1002、存储器1003和总线1004;所述处理器1001、收发器1002、存储器1003通过所述总线1004连接并完成相互间的通信;
需要说明的是,这里的处理器1001可以是一个处理器,也可以是多个处理元件的统称。例如,该处理器可以是中央处理器CPU,也可以是特定集成电路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,例如:一个或多个微处理器(英文全称:digital singnal processor,英文简称:DSP),或,一个或者多个现场可编程门阵列(英文全称:field programmable aate array,英文简称:FPGA)。
存储器1003可以是一个存储装置,也可以是多个存储元件的统称,且用于存储可执行程序代码或接入网管理设备运行所需要参数、数据等。且存储器1004可以包括随机存储器(英文全称:random-access memory,英文简称:RAM),也可以包括非易失性存储器(英文全称:non-volatile memory,英文简称:NVRAM),例如磁盘存储器,闪存(Flash)等。
总线1004可以是工业标准体系结构(英文全称:industry  standard architecture,英文简称:ISA)总线、外部设备互连(英文全称:peripheral component,英文简称:PCI)总线或扩展工业标准体系结构(英文全称:extended industry standard architecture,英文简称:EISA)总线等。该总线805可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图8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。
所述处理器1001用于执行存储其中的程序,以结合收发器1002执行上述方法实施例中中所提供的方法。
具体的,所述处理器1001可以用于执行存储其中的程序控制收发1002执行上述实施例中基站的收发单元的功能。收发器1002用于执行上述实施例中基站的收发单元的功能。
参照图12所示,本发明的实施例提供一种装置,用于实施上述的信息传输方法,该装置可以为用户设备,其可以包括:处理器1101、收发器1102、存储器1103和总线1104;所述处理器1101、收发器1102、存储器1103通过所述总线1104连接并完成相互间的通信;
需要说明的是,这里的处理器1101可以是一个处理器,也可以是多个处理元件的统称。例如,该处理器可以是中央处理器CPU,也可以是特定集成电路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,例如:一个或多个微处理器(英文全称:digital singnal processor,英文简称:DSP),或,一个或者多个现场可编程门阵列(英文全称:field programmable aate array,英文简称:FPGA)。
存储器1103可以是一个存储装置,也可以是多个存储元件的统称,且用于存储可执行程序代码或接入网管理设备运行所需要参数、数据等。且存储器1103可以包括随机存储器(英文全称:random-access memory,英文简称:RAM),也可以包括非易失性存储器(英文全称:non-volatile memory,英文简称:NVRAM),例如磁盘存储器,闪存(Flash)等。
总线1104可以是工业标准体系结构(英文全称:industry  standard architecture,英文简称:ISA)总线、外部设备互连(英文全称:peripheral component,英文简称:PCI)总线或扩展工业标准体系结构(英文全称:extended industry standard architecture,英文简称:EISA)总线等。该总线1105可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图11中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。
所述处理器1101用于执行存储其中的程序,以结合收发器1102执行上述方法实施例中所提供的方法。
具体的,所述处理器1101可以用于执行存储其中的程序控制收发器1102执行上述实施例中用户设备的收发单元的功能。
收发器1102用于执行上述实施例中用户设备的收发单元的功能。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、设备和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的设备实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,设备或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品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全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(英文简称:ROM,英文全称:Read-Only Memory)、随机存取存储器(英文简称:RAM,英文全称:Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims (70)

  1. 一种信息传输方法,其特征在于,包括:
    第一设备向第二设备发送下行控制信息,所述下行控制信息包括子帧聚合信息,所述子帧聚合信息用于向所述第二设备指示子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本;
    所述第一设备接收所述第二设备根据所述下行控制信息发送的上行信息。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
    所述下行控制信息用于调度下行数据传输,所述上行信息为所述下行数据传输对应的混合自动重传请求确认。
  3. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
    所述下行控制信息用于调度上行数据传输,所述上行信息为所述下行控制信息调度的上行数据。
  4. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述子帧聚合信息对应所述下行控制信息中的冗余版本,所述子帧聚合信息指示所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本。
  5. 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,还包括:所述第一设备向所述第二设备发送无线资源控制信令,所述无线资源控制信令用于指示子帧聚合使用的子帧数量。
  6. 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,还包括:
    所述第一设备利用无线网络临时标识RNTI对所述下行控制信息的循环冗余确认CRC进行加扰,所述RNTI指示子帧聚合使用的子帧数量,不同RNTI对应不同的子帧数量。
  7. 根据权利要求5或6所述的方法,其特征在于,还包括:
    所述第一设备根据所述子帧聚合使用的子帧数量和所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本确定所述子帧聚合使用的子帧中的其余子帧对应的冗余版本,具体包括:
    所述第一设备以所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应 的冗余版本为起点,从冗余版本顺序0、2、3、1中通过循环重复方式取X个冗余版本,所述X等于所述子帧聚合使用的子帧数量,所述X个冗余版本与所述子帧聚合使用的子帧一一对应。
  8. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述下行控制信息对应的下行控制信息格式中的子帧聚合信息域占用3个信息比特。
  9. 根据权利要求8所述的方法,其特征在于,包括:
    当所述子帧聚合信息域对应的值为000时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为001时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为1;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为010时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为2;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为011时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为100时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为101时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为110时,所述子帧聚合使用的子帧数量为4,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余 版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第三个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第四个子帧对应的冗余版本为1。
  10. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述子帧聚合信息还用于指示所述子帧聚合使用的子帧的子帧类型,所述子帧类型包括第一子帧类型,所述第一子帧类型对应的子帧包括用于下行传输的时域符号、保护时间GP和用于上行传输的时域符号,其中,所述用于下行传输的时域符号的个数大于或等于所述用于上行传输的时域符号的个数。
  11. 根据权利要求10所述的方法,其特征在于,包括:
    所述下行控制信息对应的下行控制信息格式中的子帧聚合信息域占用4个信息比特,具体:
    当所述子帧聚合信息域对应的值为0000时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为下行子帧;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为0001时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第一子帧类型;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为0010时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为下行子帧;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为0011时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第一子帧类型;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为0100时,所述子帧聚合使用 的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为下行子帧;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为0101时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第一子帧类型;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为0110时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为下行子帧;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为0111时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第一子帧类型;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为1000时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子帧类型都为下行子帧;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为1001时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为下行子帧,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧的子帧类型都为第一子帧类型;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为1010时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版 本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子帧类型都为第一子帧类型;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为1011时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子帧类型都为下行子帧;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为1100时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为下行子帧,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧的子帧类型都为第一子帧类型;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为1101时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子帧类型都为第一子帧类型;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为1110时,所述子帧聚合使用的子帧数量为4,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧、第二个子帧和第三个子帧的子帧类型都为下行子帧,所述子帧聚合使用的子帧中的第四个子帧的子帧类型为第一子帧类型;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为1111时,所述子帧聚合使用的子帧数量为4,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版 本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧、第二个子帧、第三个子帧和第四个子帧的子帧类型都为第一子帧类型。
  12. 根据权利要求10或11所述的方法,其特征在于,所述下行控制信息包括混合自动重传确认子帧信息,所述混合自动重传确认子帧信息用于指示传输所述下行控制信息调度的下行数据对应的混合自动重传确认的子帧。
  13. 根据权利要求1或3所述的方法,其特征在于,包括:
    所述下行控制信息对应的下行控制信息格式中的子帧聚合信息域占用2个信息比特,具体:
    当所述子帧聚合信息域对应的值为00时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本由所述下行控制信息格式中的调制编码方案和冗余版本域指示;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为01时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为10时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为11时,所述子帧聚合使用的子帧数量为4,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第三个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第四个子帧对应的冗余版本为1。
  14. 根据权利要求1或3所述的方法,其特征在于,所述子帧聚合信息还用于指示所述子帧聚合使用的子帧的子帧类型,所述子帧类 型包括第二子帧类型,所述第二子帧类型对应的子帧包括用于下行传输的时域符号、保护时间GP和用于上行传输的时域符号,其中,所述用于下行传输的时域符号的个数小于所述用于上行传输的时域符号的个数。
  15. 根据权利要求14所述的方法,其特征在于,包括:
    所述下行控制信息对应的下行控制信息格式中的子帧聚合信息域占用3个信息比特,具体:
    当所述子帧聚合信息域对应的值为000时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本由所述下行控制信息格式中的调制编码方案和冗余版本域指示,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为上行子帧;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为001时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本由所述下行控制信息格式中的调制编码方案和冗余版本域指示,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第二子帧类型;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为010时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子帧类型都为上行子帧;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为011时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第二子帧类型,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧的子帧类型为上行子帧;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为100时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余 版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子帧类型都为上行子帧;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为101时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第二子帧类型,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧的子帧类型为上行子帧;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为110时,所述子帧聚合使用的子帧数量为4,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧、第三个子帧和第四个子帧的子帧类型都为上行子帧,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第二子帧类型;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为111时,所述子帧聚合使用的子帧数量为4,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧、第二个子帧、第三个子帧和第四个子帧的子帧类型都为第二子帧类型。
  16. 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,包括:
    所述第一设备利用无线网络临时标识RNTI对所述下行控制信息的循环冗余确认CRC进行加扰,所述RNTI指示所述下行控制信息调度的物理下行共享信道对应的传输时间间隔TTI的长度,不同RNTI对应不同的TTI长度。
  17. 一种信息传输方法,其特征在于,包括:
    第二设备接收第一设备发送的下行控制信息,所述下行控制信息包括子帧聚合信息,所述子帧聚合信息用于指示子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本;
    所述第二设备根据所述下行控制信息向所述第一设备发送上行信息。
  18. 根据权利要求17所述的方法,其特征在于,
    所述下行控制信息用于调度下行数据传输,所述上行信息为所述下行数据传输对应的混合自动重传请求确认。
  19. 根据权利要求17所述的方法,其特征在于,
    所述下行控制信息用于调度上行数据传输,所述上行信息为所述上行控制信息调度的上行数据。
  20. 根据权利要求17或18所述的方法,其特征在于,所述子帧聚合信息对应所述下行控制信息中的冗余版本,所述子帧聚合信息指示所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本。
  21. 根据权利要求20所述的方法,其特征在于,还包括:
    所述第二设备接收所述第一设备发送的无线资源控制信令;
    所述第二设备根据所述无线资源控制信令确定子帧聚合使用的子帧数量。
  22. 根据权利要求20所述的方法,其特征在于,还包括:
    所述第二设备根据对所述下行控制信息的循环冗余确认CRC进行加扰的无线网络临时标识RNTI,确定子帧聚合使用的子帧数量,不同RNTI对应不同的子帧数量。
  23. 根据权利要求21或22所述的方法,其特征在于,还包括:
    所述第二设备根据所述子帧聚合使用的子帧数量和所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本确定所述子帧聚合使用的子帧中的其余子帧对应的冗余版本,具体包括:
    所述第二设备以所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为起点,从冗余版本顺序0、2、3、1中通过循环重复方 式取X个冗余版本,所述X等于所述子帧聚合使用的子帧数量,所述X个冗余版本与所述子帧聚合使用的子帧一一对应。
  24. 根据权利要求17或18所述的方法,其特征在于,所述下行控制信息对应的下行控制信息格式中的子帧聚合信息域占用3个信息比特。
  25. 根据权利要求24所述的方法,其特征在于,包括:
    当所述子帧聚合信息域对应的值为000时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为001时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为1;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为010时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为2;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为011时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为100时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为101时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为110时,所述子帧聚合使用的子帧数量为4,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本 为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第三个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第四个子帧对应的冗余版本为1。
  26. 根据权利要求17或18所述的方法,其特征在于,所述子帧聚合信息还用于指示所述子帧聚合使用的子帧的子帧类型,所述子帧类型包括第一子帧类型,所述第一子帧类型对应的子帧包括用于下行传输的时域符号、保护时间GP和用于上行传输的时域符号,其中,所述用于下行传输的时域符号的个数大于或等于所述用于上行传输的时域符号的个数。
  27. 根据权利要求26所述的方法,其特征在于,包括:
    所述下行控制信息对应的下行控制信息格式中的子帧聚合信息域占用4个信息比特,具体:
    当所述子帧聚合信息域对应的值为0000时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为下行子帧;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为0001时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第一子帧类型;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为0010时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为下行子帧;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为0011时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第一子帧类型;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为0100时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗 余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为下行子帧;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为0101时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第一子帧类型;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为0110时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为下行子帧;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为0111时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第一子帧类型;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为1000时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子帧类型都为下行子帧;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为1001时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为下行子帧,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧的子帧类型都为第一子帧类型;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为1010时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子 帧类型都为第一子帧类型;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为1011时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子帧类型都为下行子帧;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为1100时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为下行子帧,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧的子帧类型都为第一子帧类型;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为1101时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子帧类型都为第一子帧类型;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为1110时,所述子帧聚合使用的子帧数量为4,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧、第二个子帧和第三个子帧的子帧类型都为下行子帧,所述子帧聚合使用的子帧中的第四个子帧的子帧类型为第一子帧类型;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为1111时,所述子帧聚合使用的子帧数量为4,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为 3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧、第二个子帧、第三个子帧和第四个子帧的子帧类型都为第一子帧类型。
  28. 根据权利要求26和27所述的方法,其特征在于,所述下行控制信息包括混合自动重传确认子帧信息,所述混合自动重传确认子帧信息用于指示传输所述下行控制信息调度的下行数据对应的混合自动重传的子帧。
  29. 根据权利要求17或19所述的方法,其特征在于,包括:
    所述下行控制信息对应的下行控制信息格式中的子帧聚合信息域占用2个信息比特,具体:
    当所述子帧聚合信息域对应的值为00时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本由所述下行控制信息格式中的调制编码方案和冗余版本域指示;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为01时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为10时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为11时,所述子帧聚合使用的子帧数量为4,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第三个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第四个子帧对应的冗余版本为1。
  30. 根据权利要求17或19所述的方法,其特征在于,所述子帧聚合信息还用于指示所述子帧聚合使用的子帧的子帧类型,所述子帧类型包括第二子帧类型,所述第二子帧类型对应的子帧包括用于下行 传输的时域符号、保护时间GP和用于上行传输的时域符号,其中,所述用于下行传输的时域符号的个数小于所述用于上行传输的时域符号的个数。
  31. 根据权利要求30所述的方法,其特征在于,包括:
    所述下行控制信息对应的下行控制信息格式中的子帧聚合信息域占用3个信息比特,具体:
    当所述子帧聚合信息域对应的值为000时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本由所述下行控制信息格式中的调制编码方案和冗余版本域指示,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为上行子帧;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为001时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本由所述下行控制信息格式中的调制编码方案和冗余版本域指示,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第二子帧类型;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为010时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子帧类型都为上行子帧;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为011时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第二子帧类型,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧的子帧类型为上行子帧;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为100时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本 为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子帧类型都为上行子帧;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为101时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第二子帧类型,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧的子帧类型为上行子帧;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为110时,所述子帧聚合使用的子帧数量为4,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧、第三个子帧和第四个子帧的子帧类型都为上行子帧,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第二子帧类型;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为111时,所述子帧聚合使用的子帧数量为4,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧、第二个子帧、第三个子帧和第四个子帧的子帧类型都为第二子帧类型。
  32. 根据权利要求20所述的方法,其特征在于,包括:
    所述第二设备根据对所述下行控制信息的循环冗余确认CRC进行加扰的无线网络临时标识RNTI,确定所述下行控制信息调度的物理下行共享信道对应的传输时间间隔TTI的长度,不同RNTI对应不同的TTI长度。
  33. 根据权利要求20所述的方法,其特征在于,包括:
    所述第二设备根据对所述下行控制信息的循环冗余确认CRC进行加扰的无线网络临时标识RNTI,确定所述下行控制信息调度的物理下行共享信道对应的混合自动重传确认定时,不同RNTI对应不同的混合自动重传确认定时。
  34. 根据权利要求18所述的方法,其特征在于,还包括:
    第二设备根据所述子帧聚合信息确定子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本;
    所述第二设备根据所述确定的子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本,对所述下行控制信息调度的下行数据传输进行译码。
  35. 根据权利要求19所述的方法,其特征在于,还包括:
    第二设备根据所述子帧聚合信息确定子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本;
    所述第二设备根据所述确定的子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本,对所述下行控制信息调度的上行数据传输进行编码。
  36. 一种信息传输装置,其特征在于,包括:
    处理单元,用于生成下行控制信息,所述下行控制信息包括子帧聚合信息,所述子帧聚合信息用于所述第一设备向所述第二设备指示子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本;
    收发单元,用于向第二设备发送下行控制信息,并接收第二设备根据所述下行控制信息发送的上行信息。
  37. 根据权利要求36所述的信息传输装置,其特征在于,所述下行控制信息用于调度下行数据传输,所述上行信息为所述下行数据传输对应的混合自动重传请求确认。
  38. 根据权利要求36所述的信息传输装置,其特征在于,所述下行控制信息用于调度上行数据传输,所述上行信息为所述下行控制信息调度的上行数据。
  39. 根据权利要求36或37所述的信息传输装置,其特征在于,所述子帧聚合信息对应所述下行控制信息中的冗余版本,所述子帧聚合信息指示所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本。
  40. 根据权利要求39所述的信息传输装置,其特征在于,所述收发单元还用于向所述第二设备发送无线资源控制信令,所述无线资源控制信令用于指示子帧聚合使用的子帧数量。
  41. 根据权利要求39所述的信息传输装置,其特征在于,所述处理单元还用于利用无线网络临时标识RNTI对所述下行控制信息的循环冗余确认CRC进行加扰,所述RNTI指示子帧聚合使用的子帧数量,不同RNTI对应不同的子帧数量。
  42. 根据权利要求40或41所述的信息传输装置,其特征在于,所述处理单元具体用于以所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为起点,从冗余版本顺序0、2、3、1中通过循环重复方式取X个冗余版本,所述X等于所述子帧聚合使用的子帧数量,所述X个冗余版本与所述子帧聚合使用的子帧一一对应。
  43. 根据权利要求36或37所述的信息传输装置,其特征在于,所述下行控制信息对应的下行控制信息格式中的子帧聚合信息域占用3个信息比特。
  44. 根据权利要求43所述的信息传输装置,其特征在于,当所述子帧聚合信息域对应的值为000时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为001时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为1;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为010时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为2;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为011时,所述子帧聚合使用的 子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为100时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为101时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为110时,所述子帧聚合使用的子帧数量为4,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第三个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第四个子帧对应的冗余版本为1。
  45. 根据权利要求36或37所述的信息传输装置,其特征在于,所述子帧聚合信息还用于指示所述子帧聚合使用的子帧的子帧类型,所述子帧类型包括第一子帧类型,所述第一子帧类型对应的子帧包括用于下行传输的时域符号、保护时间GP和用于上行传输的时域符号,其中,所述用于下行传输的时域符号的个数大于或等于所述用于上行传输的时域符号的个数。
  46. 根据权利要求45所述的信息传输装置,其特征在于,所述下行控制信息对应的下行控制信息格式中的子帧聚合信息域占用4个信息比特,具体:
    当所述子帧聚合信息域对应的值为0000时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为下行子帧;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为0001时,所述子帧聚合使用 的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第一子帧类型;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为0010时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为下行子帧;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为0011时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第一子帧类型;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为0100时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为下行子帧;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为0101时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第一子帧类型;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为0110时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为下行子帧;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为0111时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第一子帧类型;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为1000时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗 余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子帧类型都为下行子帧;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为1001时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为下行子帧,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧的子帧类型都为第一子帧类型;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为1010时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子帧类型都为第一子帧类型;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为1011时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子帧类型都为下行子帧;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为1100时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为下行子帧,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧的子帧类型都为第一子帧类型;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为1101时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子 帧类型都为第一子帧类型;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为1110时,所述子帧聚合使用的子帧数量为4,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧、第二个子帧和第三个子帧的子帧类型都为下行子帧,所述子帧聚合使用的子帧中的第四个子帧的子帧类型为第一子帧类型;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为1111时,所述子帧聚合使用的子帧数量为4,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧、第二个子帧、第三个子帧和第四个子帧的子帧类型都为第一子帧类型。
  47. 根据权利要求45或46所述的信息传输装置,其特征在于,所述下行控制信息包括混合自动重传确认子帧信息,所述混合自动重传确认子帧信息用于指示传输所述下行控制信息调度的下行数据对应的混合自动重传确认的子帧。
  48. 根据权利要求36或38所述的信息传输装置,其特征在于,所述下行控制信息对应的下行控制信息格式中的子帧聚合信息域占用2个信息比特,具体:
    当所述子帧聚合信息域对应的值为00时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本由所述下行控制信息格式中的调制编码方案和冗余版本域指示;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为01时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本 为2;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为10时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为11时,所述子帧聚合使用的子帧数量为4,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第三个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第四个子帧对应的冗余版本为1。
  49. 根据权利要求36或38所述的信息传输装置,其特征在于,所述子帧聚合信息还用于指示所述子帧聚合使用的子帧的子帧类型,所述子帧类型包括第二子帧类型,所述第二子帧类型对应的子帧包括用于下行传输的时域符号、保护时间GP和用于上行传输的时域符号,其中,所述用于下行传输的时域符号的个数小于所述用于上行传输的时域符号的个数。
  50. 根据权利要求49所述的信息传输装置,其特征在于,所述下行控制信息对应的下行控制信息格式中的子帧聚合信息域占用3个信息比特,具体:
    当所述子帧聚合信息域对应的值为000时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本由所述下行控制信息格式中的调制编码方案和冗余版本域指示,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为上行子帧;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为001时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本由所述下行控制信息格式中的调制编码方案和冗余版本域指示,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第二子帧类型;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为010时,所述子帧聚合使用的 子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子帧类型都为上行子帧;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为011时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第二子帧类型,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧的子帧类型为上行子帧;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为100时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子帧类型都为上行子帧;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为101时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第二子帧类型,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧的子帧类型为上行子帧;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为110时,所述子帧聚合使用的子帧数量为4,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧、第三个子帧和第四个子帧的子帧类型都为上行子帧,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第二子帧类型;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为111时,所述子帧聚合使用的子帧数量为4,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧、第二个子帧、第三个子帧和第四个子帧的子帧类型都为第二子帧类型。
  51. 根据权利要求39所述的信息传输装置,其特征在于,所述处理单元还用于,利用无线网络临时标识RNTI对所述下行控制信息的循环冗余确认CRC进行加扰,所述RNTI指示所述下行控制信息调度的物理下行共享信道对应的传输时间间隔TTI的长度,不同RNTI对应不同的TTI长度。
  52. 一种信息传输装置,其特征在于,包括:
    收发单元,用于接收第一设备发送的下行控制信息;
    处理单元,用于根据所述下行控制信息生成上行信息,所述下行控制信息包括子帧聚合信息,所述子帧聚合信息用于指示子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本;
    所述收发单元还用于向所述第一设备发送所述上行信息。
  53. 根据权利要求52所述的信息传输装置,其特征在于,所述下行控制信息用于调度下行数据传输,所述上行信息为所述下行数据传输对应的混合自动重传请求确认。
  54. 根据权利要求52所述的信息传输装置,其特征在于,所述下行控制信息用于调度上行数据传输,所述上行信息为所述上行控制信息调度的上行数据。
  55. 根据权利要求52或53所述的信息传输装置,其特征在于,所述子帧聚合信息对应所述下行控制信息中的冗余版本,所述子帧聚合信息指示所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本。
  56. 根据权利要求55所述的信息传输装置,其特征在于,所述收发单元还用于接收所述第一设备发送的无线资源控制信令;
    所述处理单元还用于根据所述无线资源控制信令确定子帧聚合使用的子帧数量。
  57. 根据权利要求55所述的信息传输装置,其特征在于,所述处理单元还用于,根据对所述下行控制信息的循环冗余确认CRC进行加扰的无线网络临时标识RNTI,确定子帧聚合使用的子帧数量,不同RNTI对应不同的子帧数量。
  58. 根据权利要求57或58所述的信息传输装置,其特征在于,所述处理单元具体用于,以所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为起点,从冗余版本顺序0、2、3、1中通过循环重复方式取X个冗余版本,所述X等于所述子帧聚合使用的子帧数量,所述X个冗余版本与所述子帧聚合使用的子帧一一对应。
  59. 根据权利要求52或53所述的信息传输装置,其特征在于,所述下行控制信息对应的下行控制信息格式中的子帧聚合信息域占用3个信息比特。
  60. 根据权利要求59所述的信息传输装置,其特征在于,当所述子帧聚合信息域对应的值为000时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为001时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为1;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为010时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为2;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为011时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为100时,所述子帧聚合使用的 子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为101时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为110时,所述子帧聚合使用的子帧数量为4,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第三个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第四个子帧对应的冗余版本为1。
  61. 根据权利要求52或53所述的信息传输装置,其特征在于,所述子帧聚合信息还用于指示所述子帧聚合使用的子帧的子帧类型,所述子帧类型包括第一子帧类型,所述第一子帧类型对应的子帧包括用于下行传输的时域符号、保护时间GP和用于上行传输的时域符号,其中,所述用于下行传输的时域符号的个数大于或等于所述用于上行传输的时域符号的个数。
  62. 根据权利要求61所述的信息传输装置,其特征在于,所述下行控制信息对应的下行控制信息格式中的子帧聚合信息域占用4个信息比特,具体:
    当所述子帧聚合信息域对应的值为0000时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为下行子帧;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为0001时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第一子帧类型;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为0010时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为下行子帧;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为0011时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第一子帧类型;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为0100时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为下行子帧;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为0101时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第一子帧类型;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为0110时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为下行子帧;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为0111时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第一子帧类型;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为1000时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子帧类型都为下行子帧;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为1001时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为下行子帧,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧的子帧类型都为第一子帧类型;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为1010时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子帧类型都为第一子帧类型;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为1011时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子帧类型都为下行子帧;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为1100时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为下行子帧,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧的子帧类型都为第一子帧类型;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为1101时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子帧类型都为第一子帧类型;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为1110时,所述子帧聚合使用的子帧数量为4,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗 余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧、第二个子帧和第三个子帧的子帧类型都为下行子帧,所述子帧聚合使用的子帧中的第四个子帧的子帧类型为第一子帧类型;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为1111时,所述子帧聚合使用的子帧数量为4,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧、第二个子帧、第三个子帧和第四个子帧的子帧类型都为第一子帧类型。
  63. 根据权利要求61或62所述的信息传输装置,其特征在于,所述下行控制信息包括混合自动重传确认子帧信息,所述混合自动重传确认子帧信息用于指示传输所述下行控制信息调度的下行数据对应的混合自动重传的子帧。
  64. 根据权利要求52或54所述的信息传输装置,其特征在于,所述下行控制信息对应的下行控制信息格式中的子帧聚合信息域占用2个信息比特,具体:
    当所述子帧聚合信息域对应的值为00时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本由所述下行控制信息格式中的调制编码方案和冗余版本域指示;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为01时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为10时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余 版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为11时,所述子帧聚合使用的子帧数量为4,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第三个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第四个子帧对应的冗余版本为1。
  65. 根据权利要求52或54所述的信息传输装置,其特征在于,所述子帧聚合信息还用于指示所述子帧聚合使用的子帧的子帧类型,所述子帧类型包括第二子帧类型,所述第二子帧类型对应的子帧包括用于下行传输的时域符号、保护时间GP和用于上行传输的时域符号,其中,所述用于下行传输的时域符号的个数小于所述用于上行传输的时域符号的个数。
  66. 根据权利要求65所述的信息传输装置,其特征在于,所述下行控制信息对应的下行控制信息格式中的子帧聚合信息域占用3个信息比特,具体:
    当所述子帧聚合信息域对应的值为000时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本由所述下行控制信息格式中的调制编码方案和冗余版本域指示,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为上行子帧;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为001时,所述子帧聚合使用的子帧数量为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本由所述下行控制信息格式中的调制编码方案和冗余版本域指示,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第二子帧类型;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为010时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子帧 类型都为上行子帧;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为011时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第二子帧类型,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧的子帧类型为上行子帧;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为100时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧和第二个子帧的子帧类型都为上行子帧;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为101时,所述子帧聚合使用的子帧数量为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第二子帧类型,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧的子帧类型为上行子帧;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为110时,所述子帧聚合使用的子帧数量为4,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧、第三个子帧和第四个子帧的子帧类型都为上行子帧,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧的子帧类型为第二子帧类型;
    当所述子帧聚合信息域对应的值为111时,所述子帧聚合使用的子帧数量为4,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为0,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本 为2,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧对应的冗余版本为3,所述子帧聚合使用的子帧中的第二个子帧对应的冗余版本为1,所述子帧聚合使用的子帧中的第一个子帧、第二个子帧、第三个子帧和第四个子帧的子帧类型都为第二子帧类型。
  67. 根据权利要求55所述的信息传输装置,其特征在于,所述处理单元还用于,根据对所述下行控制信息的循环冗余确认CRC进行加扰的无线网络临时标识RNTI,确定所述下行控制信息调度的物理下行共享信道对应的传输时间间隔TTI的长度,不同RNTI对应不同的TTI长度。
  68. 根据权利要求55所述的信息传输装置,其特征在于,所述处理单元还用于,根据对所述下行控制信息的循环冗余确认CRC进行加扰的无线网络临时标识RNTI,确定所述下行控制信息调度的物理下行共享信道对应的混合自动重传确认定时,不同RNTI对应不同的混合自动重传确认定时。
  69. 根据权利要求53所述的信息传输装置,其特征在于,所述处理单元还用于,根据所述子帧聚合信息确定子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本;
    根据所述确定的子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本,对所述下行控制信息调度的下行数据传输进行译码。
  70. 根据权利要求54所述的信息传输装置,其特征在于,所述处理单元还用于,根据所述子帧聚合信息确定子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本;
    根据所述确定的子帧聚合使用的子帧数量和/或子帧聚合使用的子帧中的至少一个子帧对应的冗余版本,对所述下行控制信息调度的上行数据传输进行编码。
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