WO2017166222A1 - 一种空闲信道评测的竞争窗长度的确定方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例提供了一种空闲信道评测的竞争窗长度的确定方法,包括:基站确定在参考子帧上调度的至少一个用户设备UE中占用了非授权载波的上行子帧的至少一个UE,所述上行子帧为所述基站在所述参考子帧上调度的至少一个UE针对所述参考子帧进行混合自动重传请求HARQ状态反馈的上行子帧;所述基站根据占用了所述上行子帧的所述至少一个UE的HARQ状态确定针对下行传输的CCA的CWS。本发明实施例还提供了一种空闲信道评测的竞争窗长度的确定装置和基站。采用本发明实施例,具有可提高下行传输的CWS的确定的准确率,降低将CWS调整得过高导致基站的等待时间增加的概率的优点。

Description

一种空闲信道评测的竞争窗长度的确定方法及装置 技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种空闲信道评测的竞争窗长度的确定方法及装置。
背景技术
授权辅助接入的长期演进(Licensed-Assisted Access using Long Term Evolution,LAA-LTE)系统通过载波聚合(Carrier Aggregation,CA)技术,可以将可用的频谱扩展到非授权频段,利用授权频谱实现无缝覆盖以及承载部分时延要求高的业务,非授权频谱承载部分数据业务。为了实现在非授权频谱上满足LAA-LTE系统和Wi-Fi等异系统的友好共存,LAA系统可以采用先听后发(Listen-Before-Talk,LBT)信道接入机制,利用空闲信道评测(Clear Channel Assessment,CCA)对通信信道进行检测。LAA下行传输的LBT信道接入机制利用CCA对通信信道进行检测时采用动态变换的竞争窗长度(Contention Window Size,CWS),每次CCA的CWS可根据用户设备(User Equipment,UE)的混合自动重传请求(Hybrid Automatic Repeat reQuest,HARQ)状态进行确定。
现有技术中,基站在非授权频谱上做下行传输,基站根据被调度的UE反馈的HARQ状态来确定UE的CWS。若UE执行LBT失败,则不能在非授权载波的上行子帧上反馈HARQ状态。此时,如果基站直接根据被调度的UE反馈的HARQ状态来确定UE的CWS则将使得CWS的确定出错概率偏高。现有技术没有对UE执行LBT成功与否进行判断就直接根据UE反馈的HARQ状态来确定UE的CWS,使得确定CWS时出错概率升高,提高了增加基站的等待时间的概率。
发明内容
本申请实施例提供了一种闲信道评测的竞争窗长度的确定方法及装置,可提高下行传输的CWS的确定的准确率,降低将CWS调整得过高导致基站的等待时间增加的概率。
第一方面提供了一种空闲信道评测的竞争窗长度的确定方法,其可包括:
基站确定在参考子帧上调度的至少一个用户设备UE中占用了非授权载波的上行子帧的至少一个UE,所述上行子帧为所述基站在所述参考子帧上调度的至少一个UE针对所述参考子帧进行混合自动重传请求HARQ状态反馈的上行子帧;
所述基站根据占用了所述上行子帧的所述至少一个UE的HARQ状态确定针对下行传输的空闲信道评测CCA的竞争窗长度CWS。
本申请可在确定下行传输的CCA的CWS时考虑占用了非授权载波的上行子帧的UE的HARQ状态,不考虑未占用非授权载波的上行子帧的UE的HARQ状态,可避免对未占用非授权载波的上行子帧的UE的HARQ状态判断错误进而导致CWS的确定出错,可提高下行传输的CWS的确定的准确率,降低将CWS调整得过高导致基站的等待时间增加的概率。
可选的,所述基站确定在参考子帧上调度的至少一个UE中占用了非授权载波的上行子帧的至少一个UE,包括:
若所述基站检测到在参考子帧上调度的至少一个UE占用了所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈,则确定占用了所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的所述至少一个UE占用了所述上行子帧;
其中,所述HARQ资源为承载所述UE反馈HARQ状态的物理层资源。
本申请可将检测到在参考子帧上调度的一个或者多个UE中占用了非授权载波的上行子帧的HARQ资源发送HARQ状态反馈的UE确定为占用了上述上行子帧的UE。在确定下行传输的CCA的CWS时只考虑占用了非授权载波的上行子帧的HARQ资源发送HARQ状态反馈的UE的HARQ状态,不考虑未占用非授权载波的上行子帧的HARQ资源发送HARQ状态反馈的UE的HARQ状态,可更大程度地避免对未占用非授权载波的上行子帧的UE的HARQ状态判断错误进而导致CWS的确定出错,降低将CWS调整得过高导致基站的等待时间增加的概率。
可选的,所述基站确定在参考子帧上调度的至少一个用户设备UE中占用了非授权载波的上行子帧的至少一个UE,包括:
若所述基站检测到在参考子帧上调度的至少一个UE未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈,并且检测到未占用所述上行资源上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的所述至少一个UE占用了所述上行子帧上的HARQ资源以外的其他上行资源,则确定占用所述上行子帧的HARQ资源以外的其他上行资源的所述至少一个UE占用了所述上行子帧;
其中,所述HARQ资源为承载所述UE反馈HARQ状态的物理层资源。
本申请可将检测到在参考子帧上调度的一个或者多个UE中未占用非授权载波的上行子帧的HARQ资源发送HARQ状态反馈但是占用了HARQ资源以外的其他上行资源的UE确定为占用了上述上行子帧的UE。在确定下行传输的CCA的CWS时可根据未占用非授权载波的上行子帧的HARQ资源发送HARQ状态反馈但是占用了HARQ资源以外的其他上行资源的UE的HARQ状态确定CWS,不考虑未占用非授权载波的上行子帧的HARQ资源发送HARQ状态反馈或者HARQ资源以外的其他资源的UE的HARQ状态,可避免对未占用非授权载波的上行子帧的HARQ资源发送HARQ状态反馈但是占用了其他上行资源的UE的HARQ状态判断错误进而导致CWS的确定出错,降低将CWS调整得过高导致基站的等待时间增加的概率。
可选的,所述基站检测到未占用所述上行资源上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的所述至少一个UE占用了所述上行子帧上的HARQ资源以外的其他上行资源,包括:
若所述基站检测到未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的所述UE发送了解调参考信号DM-RS,则确定所述UE占用了所述上行子帧上的HARQ资源以外的其他上行资源;或者
若所述基站检测到未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的所述UE在物理上行共享信道PUSCH上发送了上行业务信息,则确定所述UE占用了所述上行子帧上的HARQ资源以外的其他上行资源;或者
若所述基站检测到未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的所述UE在物理上行控制信道PUCCH上发送了上行控制信息,则确定所述UE占用了所述上行子帧上的HARQ资源以外的其他上行资源。
本申请可通过检测DM-RS,或者检测UE在PUSCH上发送的上行业务信息,或者检测UE在PUCCH上发送的上行控制信息等方式确定UE占用了上行子帧的HARQ资源以外的其他上行资源,可提高确定占用了上行子帧的UE的实现方式的多样性和效率,进而可CWS的确定的准确性,降低将CWS调整得过高导致基站的等待时间增加的概率。
可选的,所述基站检测到的所述未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的UE在所述PUCCH上发送的上行控制信息包括:调度请求SR和/或信道状态信息CSI。
本申请检测UE在PUCCH上发送的上行控制信息可包括检测SR和/或CSI等方式,可提高检测检测UE在PUCCH上发送的上行控制信息的针对性,提高确定占用了上行子帧的UE的实现方式的多样性和效率,进而可CWS的确定的准确性,降低将CWS调整得过高导致基站的等待时间增加的概率。
可选的,所述基站确定在参考子帧上调度的至少一个UE中占用了非授权载波的上行子帧的至少一个UE,包括:
若所述基站检测到在参考子帧上调度的至少一个UE未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈,并且所述至少一个UE针对所述上行子帧执行CCA的CWS不大于第一预设阈值或根据所述CWS生成的回退计数器初始值不大于第二预设阈值,则确定所述至少一个UE占用了所述上行子帧;
其中,所述HARQ资源为承载所述UE反馈HARQ状态的物理层资源。
本申请可将检测到在参考子帧上调度的一个或者多个UE中未占用非授权载波的上行子帧的HARQ资源发送HARQ状态反馈、但是针对上行子帧执行CCA的CWS不大于第一预设阈值或根据CWS生成的回退计数器初始值不大于第二预设阈值的UE确定为占用了上述上行子帧的UE。在确定下行传输的CCA的CWS时可根据未占用非授权载波的上行子帧的HARQ资源发送HARQ状态反馈但是CWS或者回退计数器初始值满足条件的UE的HARQ状态确定CWS,不考虑未占用非授权载波的上行子帧的HARQ资源发送HARQ状态反馈并且CWS或者回退计数器初始值不满足条件的UE的HARQ状态,可避免对UE的HARQ状态判断错误进而导致CWS的确定出错,降低将CWS调整得过高导致基站的等待时间增加的概率。
可选的,所述基站确定在参考子帧上调度的至少一个UE中占用了非授权 载波的上行子帧的至少一个UE,包括:
若所述基站检测到在参考子帧上调度的至少一个UE未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈且未占用所述HARQ资源以外的其他上行资源,并且所述至少一个UE针对所述上行子帧执行CCA的CWS不大于第一预设阈值或根据所述CWS生成的回退计数器初始值不大于第二预设阈值,则确定所述至少一个UE占用了所述上行子帧。
本申请可将检测到在参考子帧上调度的一个或者多个UE中未占用非授权载波的上行子帧的HARQ资源发送HARQ状态反馈且未占用HARQ资源以外的其他上行资源、但是针对上行子帧执行CCA的CWS不大于第一预设阈值或根据CWS生成的回退计数器初始值不大于第二预设阈值的UE确定为占用了上述上行子帧的UE。在确定下行传输的CCA的CWS时可根据未占用HARQ资源发送HARQ状态反馈且未占用HARQ资源以外的其他上行资源、但是CWS或者回退计数器初始值满足条件的UE的HARQ状态确定CWS,不考虑未占用非授权载波的上行子帧的HARQ资源发送HARQ状态反馈并且CWS或者回退计数器初始值不满足条件的UE的HARQ状态,可避免对UE的HARQ状态判断错误进而导致CWS的确定出错,降低将CWS调整得过高导致基站的等待时间增加的概率。
可选的,所述基站确定在参考子帧上调度的至少一个UE中占用了非授权载波的上行子帧的至少一个UE,包括:
所述基站接收在参考子帧上调度的至少一个UE发送的上报信息,所述上报信息用于指示所述至少一个UE占用了所述上行子帧,所述基站确定所述至少一个UE占用了所述上行子帧。
可选的,所述基站根据占用了所述上行子帧的所述至少一个UE的HARQ状态确定针对下行传输的空闲信道评测CCA的竞争窗长度CWS,包括:
所述基站根据占用了所述上行子帧的所述至少一个UE的HARQ状态确定针对下行传输的CCA的CWS,但不把没有占用所述非授权载波的所述上行子帧的但也被所述基站在所述参考子帧上调度了的UE的HARQ状态作为确定针对下行传输的CCA的CWS的确定因素。
本申请可根据UE发送的上报信息确定UE占用了上行子帧,在确定针对下行传输的UE的CWS时仅考虑发送的上报信息指示了UE占用了上行子帧 的UE的HARQ状态,不考虑不占用上行子帧的UE的HARQ状态,可避免对UE的HARQ状态判断错误进而导致CWS的确定出错,降低将CWS调整得过高导致基站的等待时间增加的概率。
第二方面提供了一种空闲信道评测的竞争窗长度的确定装置,其可包括:
第一确定模块,用于确定基站在参考子帧上调度的至少一个用户设备UE中占用了非授权载波的上行子帧的至少一个UE,所述上行子帧为所述基站在所述参考子帧上调度的至少一个UE针对所述参考子帧进行混合自动重传请求HARQ状态反馈的上行子帧。
第二确定模块,用于根据占用了所述上行子帧的所述至少一个UE的HARQ状态确定针对下行传输的空闲信道评测CCA的竞争窗长度CWS。
可选的,所述第一确定模块具体用于:
若检测到基站在参考子帧上调度的至少一个UE占用了所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈,则确定占用了所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的所述至少一个UE占用了所述上行子帧;
其中,所述HARQ资源为承载所述UE反馈HARQ状态的物理层资源。
可选的,所述第一确定模块具体用于:
若检测到基站在参考子帧上调度的至少一个UE未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈,并且检测到未占用所述上行资源上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的所述至少一个UE占用了所述上行子帧上的HARQ资源以外的其他上行资源,则确定占用所述上行子帧的HARQ资源以外的其他上行资源的所述至少一个UE占用了所述上行子帧;
其中,所述HARQ资源为承载所述UE反馈HARQ状态的物理层资源。
可选的,所述第一确定模块具体用于:
若检测到未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的所述UE发送了解调参考信号DM-RS,则确定所述UE占用了所述上行子帧上的HARQ资源以外的其他上行资源;或者
若检测到未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的所述UE在物理上行共享信道PUSCH上发送了上行业务信息,则确定所述UE占用了所述上行子帧上的HARQ资源以外的其他上行资源;或者
若检测到未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的所 述UE在物理上行控制信道PUCCH上发送了上行控制信息,则确定所述UE占用了所述上行子帧上的HARQ资源以外的其他上行资源。
可选的,所述检测到的所述未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的UE在所述PUCCH上发送的上行控制信息包括:调度请求SR和/或信道状态信息CSI。
可选的,所述第一确定模块具体用于:
若检测到基站在参考子帧上调度的至少一个UE未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈,并且所述至少一个UE针对所述上行子帧执行CCA的CWS不大于第一预设阈值或根据所述CWS生成的回退计数器初始值不大于第二预设阈值,则确定所述至少一个UE占用了所述上行子帧;
其中,所述HARQ资源为承载所述UE反馈HARQ状态的物理层资源。
可选的,所述第一确定模块具体用于:
若检测到基站在参考子帧上调度的至少一个UE未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈且未占用所述HARQ资源以外的其他上行资源,并且所述至少一个UE针对所述上行子帧执行CCA的CWS不大于第一预设阈值或根据所述CWS生成的回退计数器初始值不大于第二预设阈值,则确定所述至少一个UE占用了所述上行子帧。
可选的,所述第一确定模块具体用于:
接收在参考子帧上调度的至少一个UE发送的上报信息,所述上报信息用于指示所述至少一个UE占用了所述上行子帧,确定所述至少一个UE占用了所述上行子帧。
可选的,所述第二确定模块具体用于:
根据占用了所述上行子帧的所述至少一个UE的HARQ状态确定针对下行传输的CCA的CWS,但不把没有占用所述非授权载波的所述上行子帧的但也被所述基站在所述参考子帧上调度了的UE的HARQ状态作为确定针对下行传输的CCA的CWS的确定因素。
第三方面提供了一种基站,其可包括:存储器和处理器,所述存储器和所述处理器连接;
所述存储器用于存储一组程序代码;
所述处理器用于调用所述存储器中存储的所述程序代码执行如下操作:
确定基站在参考子帧上调度的至少一个用户设备UE中占用了非授权载波的上行子帧的至少一个UE,所述上行子帧为所述基站在所述参考子帧上调度的至少一个UE针对所述参考子帧进行混合自动重传请求HARQ状态反馈的上行子帧;
根据占用了所述上行子帧的所述至少一个UE的HARQ状态确定针对下行传输的空闲信道评测CCA的竞争窗长度CWS。
可选的,所述处理器具体用于:
若检测到基站在参考子帧上调度的至少一个UE占用了所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈,则确定占用了所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的所述至少一个UE占用了所述上行子帧;
其中,所述HARQ资源为承载所述UE反馈HARQ状态的物理层资源。
可选的,所述处理器具体用于:
若检测到基站在参考子帧上调度的至少一个UE未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈,并且检测到未占用所述上行资源上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的所述至少一个UE占用了所述上行子帧上的HARQ资源以外的其他上行资源,则确定占用所述上行子帧的HARQ资源以外的其他上行资源的所述至少一个UE占用了所述上行子帧;
其中,所述HARQ资源为承载所述UE反馈HARQ状态的物理层资源。
可选的,所述处理器具体用于:
若检测到未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的所述UE发送了解调参考信号DM-RS,则确定所述UE占用了所述上行子帧上的HARQ资源以外的其他上行资源;或者
若检测到未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的所述UE在物理上行共享信道PUSCH上发送了上行业务信息,则确定所述UE占用了所述上行子帧上的HARQ资源以外的其他上行资源;或者
若检测到未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的所述UE在物理上行控制信道PUCCH上发送了上行控制信息,则确定所述UE占用了所述上行子帧上的HARQ资源以外的其他上行资源。
可选的,所述检测到的所述未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的UE在所述PUCCH上发送的上行控制信息包括:调度请求 SR和/或信道状态信息CSI。
可选的,所述处理器具体用于:
若检测到基站在参考子帧上调度的至少一个UE未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈,并且所述至少一个UE针对所述上行子帧执行CCA的CWS不大于第一预设阈值或根据所述CWS生成的回退计数器初始值不大于第二预设阈值,则确定所述至少一个UE占用了所述上行子帧;
其中,所述HARQ资源为承载所述UE反馈HARQ状态的物理层资源。
可选的,所述处理器具体用于:
若检测到基站在参考子帧上调度的至少一个UE未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈且未占用所述HARQ资源以外的其他上行资源,并且所述至少一个UE针对所述上行子帧执行CCA的CWS不大于第一预设阈值或根据所述CWS生成的回退计数器初始值不大于第二预设阈值,则确定所述至少一个UE占用了所述上行子帧。
可选的,所述处理器具体用于:
接收基站在参考子帧上调度的至少一个UE发送的上报信息,所述上报信息用于指示所述至少一个UE占用了所述上行子帧,确定所述至少一个UE占用了所述上行子帧。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例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是LAA下行传输的LBT的一示意图;
图2是LAA下行传输中UE的CWS的调整方式示意图;
图3是本发明实施例提供的空闲信道评测的竞争窗长度的确定方法的流程示意图;
图4是本发明实施例提供的空闲信道评测的竞争窗长度的确定装置的结构示意图;
图5是本发明实施例提供的基站的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
参见图1,图1是LAA下行传输的LBT的一示意图。如图1,LAA下行传输的LBT具体流程包括:无线通信设备在0~CWS之间均匀随机生成一个回退计数器N,并且以CCA时隙为粒度进行信道侦听,其中CCA时隙为信道侦听的时间单元,典型的CCA时隙长度为9us。如果在CCA时隙内检测到信道空闲,则将回退计数器减一,反之,若在CCA时隙内检测到信道忙碌,则将回退计数器挂起,即保持回退计数器不变;当回退计数器减为0时无线通信设备可以占用该信道。每次CCA的CWS可根据UE的HARQ状态进行确定,在长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统中,UE的HARQ状态是UE对是否正确接收到下行子帧做的反馈,UE的HARQ状态可包括ACK、NACK和DTX等。基站可根据UE的HARQ状态中的NACK状态所占的比例来确定CCA的CWS。
需要说明的是,基站将CWS初始值确定为CWS取值集合中的最小值;基站在针对下行传输执行CCA之前,先根据接收到的针对参考子帧的HARQ状态执行CWS调整,具体调整方式可为:基站检测到参考子帧上调度的UE对应的HARQ状态中超过一定比例(例如80%等)的HARQ状态为NACK状态,基站则增加CWS,否则基站则减小CWS。其中,基站在当前CWS值的基础上增加CWS为CWS取值集合中下一个更大的CWS,否则基站则在当前CWS值的基础上减小CWS为CWS取值集合中的最小值。如图2,图2是LAA下行传输中UE的CWS的调整方式示意图。如图2,假设UE的CWS的初始值为15,若基站在参考子帧上调度了4个UE,包括UE1、UE2、UE3和UE4,其中,UE1、UE2、UE3和UE4对应的HARQ状态均为NACK,此时基站在参考子帧上调度的4个UE对应的HARQ状态中NACK的比例是100%,大于80%,基站则增加UE的CWS,将UE的CWS增加为31。此后,在下一次下行传输中,基站在参考子帧上调度了3个UE,包括UE1、UE3和UE5,其中, UE1对应的HARQ状态为NACK,UE3和UE5对应的HARQ状态均为ACK,此时基站在参考子帧上调度的3个UE对应的HARQ状态中NACK的比例是33.3%,小于80%,基站则减小UE的CWS,将UE的CWS减小为15。其中,上述参考子帧为基站下行传输的起始子帧,且基站可以获取到UE针对该参考子帧反馈的HARQ状态。如果下行传输的信道链路质量较差导致了基站与周围其他竞争节点,例如基站与Wi-Fi在同一时间接入信道,基站接收到UE反馈的HARQ状态中包含较多的NACK状态,则通过增加CWS来增加平均等待时间,从而更好地在下一次传输时将基站与周围竞争节点接入信道的时刻错开,减少碰撞、降低干扰,使信道链路质量得以提升。
在LTE系统中,若基站在物理层下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)上的参考子帧上调度了某个UE(假设为UE1),即基站向UE1发送了下行授权(Downlink grant,DL grant),然而由于下行信道质量较差,UE1没有检测到PDCCH,UE1认为在该参考子帧上没有被调度,则不针对该参考子帧发送HARQ状态的反馈信息,基站检测到对应HARQ资源上没有有效信息,则可将UE1的HARQ状态为确定为DTX状态。如果基站检测到的UE的HARQ状态为DTX状态是由于下行信道质量较差导致的,说明基站可能和其他干扰源节点,例如WiFi,同时完成侦听并发生了碰撞,则应该增加CWS,以降低下次传输碰撞的概率。然而,基站检测到UE的HARQ状态为DTX状态的因素不仅仅是下行信道质量较差,也存在其他因素,此时,若简单地判断为基站和其他干扰源节点同时完成侦听并发生了碰撞则增加CWS,将导致CWS调整出错的概率增大。
进一步的,在非授权频谱上,任意发送节点在给基站发送信息之前都需要执行LBT,成功完成LBT后才能接入信道,若LBT失败,即在被调度的上行传输之前,侦听到信道忙碌,或者侦听回退计数器没有减到0,则不能接入信道,因此若UE需要在上行子帧上发送针对参考子帧的HARQ状态反馈,但针对该上行子帧所在的上行传输执行LBT失败未抢占到信道,则不能在该上行子帧上发送HARQ状态的反馈信息。在上述UE执行LBT失败的情况下,UE不会占用上行资源上的HARQ资源,因此从基站的角度判断,此时UE的HARQ状态也为DTX状态。如果按照上述实现方式,当UE的HARQ状态为DTX状态时将UE的HARQ状态记为NACK状态,则将错误地将信道链路质 量判断为差。此时,若根据NACK状态占HARQ状态集合的比例来调整CWS则将使得CWS偏高,进而使得基站的等待时间偏长。其中,上述HARQ状态集合中包括的HARQ状态为ACK和NACK,上述HARQ状态集合用于确定UE的CWS。
综上可知,若UE在非授权频谱上反馈HARQ状态时基站不能够区分UE的HARQ状态为DTX状态时是因为UE执行LBT失败,还是因为UE检测PDCCH失败,而错误地将UE执行LBT失败导致UE的HARQ状态为DTX的情况判断为UE检测PDCCH失败,进而在确定UE的CWS时将UE的HARQ状态记为NACK,导致调整的CWS偏高。
本发明实施例提供了一种CCA的CWS的确定方法及装置,使UE在非授权频谱上反馈HARQ状态时,基站可以区分UE执行LBT失败导致的UE的HARQ状态为DTX和UE检测PDCCH失败导致的UE的HARQ状态为DTX,进而在确定CCA的CWS时仅考虑UE检测PDCCH失败导致的UE的HARQ状态为DTX的情况,避免基站将UE执行LBT失败导致的UE的HARQ状态为DTX记为NACK加入到CCA的CWS的确定中来,可提高CCA的CWS的确定的准确率。
具体实现中,本发明实施例提供的CCA的CWS的确定方法及装置适用于工作在非授权频谱上的无线通信系统。其中,上述无线通信系统的基站可在非授权频谱上发送下行信息,并接收UE在非授权频谱上发送的针对上述下行信息的HARQ状态的反馈信息。其中,承载基站发送的下行信息的非授权载波和承载UE发送HARQ状态的反馈信息的非授权载波可以是相同的载波,也可为不同的载波。即,若基站在非授权载波A上发送下行信息,UE可在非授权载波A上针对非授权载波A上的下行信息反馈UE的HARQ状态,也可在非授权载波B上针对非授权载波A上的下行信息反馈UE的HARQ状态,在此不做限制。其中,若非授权载波A为辅载波,则非授权载波B可为主载波,也可为与非授权载波A不同的辅载波,在此不做限制。
具体实现中,本发明实施例中所描述的基站可包括:宏基站、微小区、微微小区、家庭基站、远端射频头或者中继等,在此不做限制。本发明实施例中所描述的UE可包括手机、可接入LTE系统的笔记本电脑或者平板电脑等,在此不做限制。下面将结合图3-图5对本发明实施例提供的CCA的CWS的确 定方法及装置进行具体描述。
参见图3,图3是本发明实施例提供的CCA的CWS的确定方法的流程示意图。本发明实施例提供的方法,包括步骤:
S101,基站确定在参考子帧上调度的至少一个UE中占用了非授权载波的上行子帧的至少一个UE。
S102,所述基站根据占用了所述上行子帧的所述至少一个UE的HARQ状态确定针对下行传输的CCA的CWS。
需要说明的是,所述基站根据占用了所述上行子帧的所述至少一个UE的HARQ状态确定针对下行传输的CCA的CWS,即,基站将未占用上述上行子帧的UE对应的HARQ状态忽略,不用于所述下行传输CCA的CWS确定。
因此,步骤S102,包括:
所述基站根据占用了所述上行子帧的所述至少一个UE的HARQ状态确定针对下行传输的CCA的CWS,但不把没有占用所述非授权载波的所述上行子帧的但也被所述基站在所述参考子帧上调度了的UE的HARQ状态作为确定针对下行传输的CCA的CWS的确定因素。或者,所述基站根据占用了所述上行子帧的所述至少一个UE的HARQ状态确定针对下行传输的CCA的CWS,但不根据没有占用所述非授权载波的所述上行子帧的但也被所述基站在所述参考子帧上调度了的UE的HARQ状态确定针对下行传输的CCA的CWS。
基站根据HARQ状态确定在下行子帧上调度的UE是否正确接收该下行子帧。UE通过HARQ状态的反馈将是否正确接收下行子帧的情况上报给基站。基站对于HARQ状态的检测为三态检测,包括ACK或者NACK或者DTX等状态。其中ACK状态为UE对下行子帧正确接收的反馈,NACK状态为UE对下行子帧错误接收的反馈,若基站在对应的HARQ资源上未检测到UE发送的HARQ状态的反馈,则为DTX状态。
在LTE系统中,每个下行子帧与UE反馈对该下行子帧的正确接收与否的HARQ状态占用的上行子帧之间有固定的定时,例如,在频分双工(Frequency Division Duplexing,FDD)模式下,每个下行子帧(假设第n个子帧)对应的HARQ状态在上行子帧(第n+4个子帧)上反馈。
基站可在参考子帧上调度至少一个UE,即,基站可在参考子帧上调度一个或者多个UE。在本发明实施例中,基站可首先确定在参考子帧上调度的一个或者多个UE中占用了非授权频谱上的上行子帧的一个或者多个UE(即至少一个UE)。其中,基站在参考子帧上调度至少一个UE为基站将该参考子帧中的下行资源分配给上述至少一个UE。其中,上述上行子帧是基站在上述参考子帧上调度的UE(一个或者多个,下面以一个或者多个中的某一个为例进行说明,假设为UE1)针对上述参考子帧进行HARQ状态反馈的上行子帧。需要说明的是,上述被至少一个UE占用的非授权频谱上的上行子帧可为一个或者多个,即上述至少一个UE可以在同一个上行子帧上反馈针对参考子帧的HARQ状态,也可以在不同的上行子帧上反馈针对参考子帧的HARQ状态,但每个UE只在一个上行子帧上反馈HARQ状态,占用了非授权载波的上行子帧的至少一个UE中的每个UE占用其对应的上行子帧。其中,UE在上述上行子帧上针对参考子帧进行HARQ状态反馈,包括UE只针对参考子帧进行反馈的HARQ状态,也包括UE针对包括参考子帧在内的多个下行子帧进行反馈。若UE在一个上行子帧反馈多个下行子帧的多个HARQ状态,基站在确定CWS时只选择参考子帧对应的UE的HARQ状态。
需要说明的是,基站根据占用了上述上行子帧的至少一个UE的HARQ状态确定针对下行传输的CCA的CWS,在参考子帧上调度的至少一个UE可以每个UE都在非授权载波上反馈,也可以一部分UE在非授权载波上反馈,一部分UE在授权载波上反馈。基站根据占用了上述上行子帧的至少一个UE的HARQ状态确定针对下行传输的CCA的CWS时,若参考子帧上调度的UE中每个UE都在非授权载波上反馈,则基站根据占用了参考子帧对应的上行子帧的UE的HARQ状态确定CWS;若参考子帧上调度的UE中一部分UE在非授权载波上反馈,一部分UE在授权载波上反馈,则基站根据非授权载波上反馈且占用该非授权载波上的上行子帧的UE的HARQ状态和在授权载波上反馈的UE的HARQ状态确定CWS。
在一些可行的实施方式中,若基站检测到在参考子帧上调度的UE占用了上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈,则确定占用了上述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的UE占用了上述上行子帧。其中,每个UE可对参考子帧或者包含参考子帧在内的多个下行子帧进行HARQ状态 反馈。上述上行子帧包括一个UE对参考子帧或者包含参考子帧在内的多个下行子帧进行HARQ状态反馈的上行子帧,或者多个UE对参考子帧或者包含参考子帧在内的多个下行子帧进行HARQ状态反馈的上行子帧,即多个UE占用同一个上行子帧。
需要说明的是,在一些可行的实施方式中,基站确定下行传输的CCA的CWS时,仅根据占用了上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的UE的HARQ状态确定。即,基站将所有UE的HARQ状态中未占用上述上行子帧的HARQ资源发送HARQ状态反馈的UE的HARQ状态忽略。其中,上述HARQ资源为上行子帧上用于承载UE针对至少一个下行子帧反馈的接收正确状态或者接收错误状态的物理层资源,具体可承载在PUCCH上,也可承载在PUSCH上。其中,上述物理层资源包括:时频域资源,或者时频域加码域资源等,在此不做限制。其中,承载在PUSCH上的HARQ资源体现为时频域资源,承载在PUCCH上的HARQ资源体现为时频域资源或者码域资源。
需要说明的是,上述UE占用了上行子帧上的HARQ资源包括UE在对应的HARQ资源上发送HARQ状态的反馈或者UE在对应的HARQ资源上未发送HARQ状态反馈。其中,HARQ状态反馈为UE针对参考子帧是否正确接收的响应。其中,UE在对应的HARQ资源上发送HARQ状态反馈,包括UE在上述上行子帧的HARQ资源上反馈了针对参考子帧的HARQ状态,或者UE在上述上行子帧的HARQ资源上反馈了针对包括所述参考子帧在内的多个下行子帧的HARQ状态。对于上述上行子帧只针对参考子帧进行反馈的情况下,HARQ状态包括ACK或者NACK;对于上述上行子帧针对包括参考子帧在内的多个下行子帧进行反馈的情况下,HARQ状态包括多比特或者联合编码的ACK或者NACK或者DTX信息。其中,UE占用HARQ资源而未发送HARQ状态反馈,则基站仍然检测不到HARQ状态反馈信息。例如,当HARQ资源承载在PUSCH上时,UE需要对部分PUSCH资源打孔,即在PUSCH对应的上行资源中部分资源粒子(Resource Element,RE)空出来作为HARQ资源,放置HARQ反馈信息;但是,存在UE检测不到PDCCH,从而在PUSCH上不对HARQ对应资源进行打孔,仍然传输数据信息的情况,这种情况下,基站仍然去HARQ资源上检测HARQ状态,因此得不到有效的信息,从而不能判断UE占用了所述上行子帧。基站仅确定占用了上述上行子帧上的HARQ 资源发送HARQ状态反馈的UE占用了上述上行子帧。
需要说明的是,基站检测到在参考子帧上调度的UE占用了上行子帧上的HARQ资源发送了HARQ状态反馈,不需要获取具体的ACK/NACK/DTX状态,而仅确定UE发送了有效的HARQ状态反馈信息。例如,UE在上述上行子帧的HARQ资源上反馈了针对参考子帧的HARQ状态为ACK/NACK,基站在确定UE占用上行子帧时不需要先确定HARQ状态具体为ACK还是NACK。或者,在时分双工(Time Division Duplexing,TDD)模式下,UE在一个上行子帧的HARQ资源上针对多于一个下行子帧反馈多比特或联合编码的ACK/NACK/DTX等HARQ状态信息,基站仅需知道UE发送了这一信息,并不需要在此之前确定参考子帧具体是三态中的哪一态。基站在确定CWS则需要结合具体的HARQ状态反馈确定HARQ状态集合。在本发明实施例中,若基站检测到UE占用了上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈并且解调得到有效的ACK/NACK等HARQ状态,则可解调得到的ACK状态或者NACK状态记入参考子帧的HARQ状态集合中,上述HARQ状态集合是基站用于确定CWS而统计的所有可获取的针对参考子帧的HARQ状态。若基站检测到UE占用了上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈并且解调得到有效的多比特或联合编码的ACK/NACK/DTX等HARQ状态,则可将解调得到的ACK状态或者NACK状态记入参考子帧的HARQ状态集合中,或者若检测到到的参考子帧对应的HARQ状态为为DTX状态,则在确定CWS时将其记为NACK状态后记入HARQ状态集合中。
若UE未占用上行子帧的HARQ资源发送HARQ状态反馈,则可能因为UE执行LBT失败或者UE检测PDCCH失败。其中,若UE检测PDCCH失败,则体现出来的是UE在对应的上行子帧的HARQ资源上未发送信息。例如,当UE未检测到参考子帧的PDCCH,UE在参考子帧对应的上行子帧的HARQ资源上不发送信息,或者UE需要在一个上行子帧上针对多于一个下行子帧反馈HARQ状态,UE未检测到包括参考子帧在内的多个下行子帧中每个下行子帧的PDCCH时,UE在包括参考子帧在内的多个下行子帧对应的上行子帧的HARQ资源上不发送HARQ信息。即,若UE未占用上行子帧上的HARQ资源,则基站将检测到HARQ资源上没有有效信息,或者基站无法解调得到有效的ACK/NACK等HARQ状态(此时基站将判断UE的HARQ状 态为DTX状态),或者基站无法解调得到有效的多比特或联合编码的ACK/NACK/DTX等HARQ状态。
由于UE未占用上行子帧的HARQ资源发送HARQ状态反馈的原因可能是UE执行LBT失败或者UE检测PDCCH失败,若基站按照现有技术的实现方式在UE未占用上行子帧的HARQ资源发送HARQ状态反馈当作是UE检测PDCCH失败,进而将UE的HARQ状态判断为DTX状态,并将DTX状态记为NACK状态记入到HARQ状态集合中。此时,若UE未占用上行子帧的HARQ资源发送HARQ状态反馈是因为UE执行LBT失败,则按照现有技术的实现方式将错误地反映为信道链路质量的质量差。
在一些可行的实施方式中,本发明实施例可在UE未占用上行子帧的HARQ资源发送HARQ状态反馈的情况下,基站将UE的HARQ状态判断为LBT失败出现的DTX状态,并将UE的DTX状态忽略不记入参考子帧的HARQ状态集合中。在LAA较为适用的小小区环境下,由于小小区铺设较为密集,UE在非授权频谱上抢占不到信道(即UE执行LBT失败)的概率远大于PDCCH检测失败的概率,因此基站将DTX状态判断为由LBT失败导致,进而将DTX状态忽略能更近似地反应实际链路质量对CWS的影响。虽然对于DTX状态的上行子帧,实际有可能是UE检测不到PDCCH导致的,但是这种忽略DTX的方法标准化影响较小,对基站的检测复杂度要求也较低。
在一些可行的实施方式中,若基站检测到在参考子帧上调度的UE未占用上行子帧的HARQ资源发送HARQ状态反馈,则基站可直接将UE的HARQ状态判断为LBT失败出现的DTX状态,并将UE的HARQ状态忽略不记入HARQ状态集合中。此外,基站也可在检测到在参考子帧上调度的UE未占用上行子帧的HARQ资源发送HARQ状态反馈的情况下,对UE未占用上行子帧的HARQ资源发送HARQ状态反馈的原因是否为LBT失败做进一步判断,即,基站可对UE是否占用了非授权载波的上行子帧做进一步的判断。具体实现中,若基站检测到在参考子帧上调度的多个UE中的某一个或者多个UE(下面一个或者多个UE中的某一个UE为例进行说明,假设为UE1)未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈,并且检测到未占用上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的上述UE1占用了上行子帧上的HARQ资源以外的其他上行资源,则可确定占用上行子帧的HARQ资源以外的其他 上行资源的上述UE1占用了上行子帧。若基站确定了未占用上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的UE1占用了上行子帧上的HARQ资源以外的其他上行资源,则可确定在HARQ资源上检测不到有效信息的原因不是UE执行LBT失败,而应该是UE检测PDCCH失败,此时,基站可将UE的HARQ状态确定为DTX状态,并将此时UE的HARQ状态记为NACK并记入到HARQ状态集合中。即,在上述场景中,基站将UE的HARQ状态确定为DTX状态但是不将其忽略,而是在确定CWS时将这种情况下UE的HARQ状态记为NACK状态。
需要说明的是,基站检测到未占用上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的UE(如上述UE1,下面以UE1为例进行说明)占用了上行子帧上的HARQ资源以外的其他上行资源的检测方式可包括以下三种实现方式中的任一种或者多种:
实现方式一:
若基站检测到未占用上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的UE1发送了解调参考信号(DeModulation Reference Signal,DM-RS),则确定UE1占用了上行子帧上的HARQ资源以外的其他上行资源。
即,若基站检测到UE1未占用上行子帧的HARQ资源发送HARQ状态反馈,但是检测到UE1发送的DM-RS信号,则可确定UE未占用上行子帧的原因不是UE执行LBT失败,而应该是UE检测PDCCH失败,此时,基站可将UE的HARQ状态确定为DTX状态,在确定UE的CWS时将此时UE的HARQ状态记为NACK并记入到HARQ状态集合中。
实现方式二:
若基站检测到未占用上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的UE1在PUSCH上发送了上行业务信息,则确定UE1占用了上行子帧上的HARQ资源以外的其他上行资源。
即,若基站检测到UE1未占用上行子帧的HARQ资源发送HARQ状态反馈,但是检测到UE1在PUSCH上发送了上行业务信息,则可确定UE未占用上行子帧的原因不是UE执行LBT失败,而应该是UE检测PDCCH失败,此时,基站可将UE的HARQ状态确定为DTX状态,并在确定UE的CWS时将此时UE的HARQ状态记为NACK并记入到HARQ状态集合中。
实现方式三:
若基站检测到未占用上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的UE1在PUCCH上发送了上行控制信息,则确定UE1占用了上行子帧上的HARQ资源以外的其他上行资源。
即,若基站检测到UE1未占用上行子帧的HARQ资源发送HARQ状态反馈,但是检测到UE1在PUCCH上发送了上行控制信息,则可确定UE未占用上行子帧的原因不是UE执行LBT失败,而应该是UE检测PDCCH失败,此时,基站可将UE的HARQ状态确定为DTX状态,并在确定UE的CWS时将此时UE的HARQ状态记为NACK并记入到HARQ状态集合中。其中,上述UE1在PUCCH上发送的上行控制信息包括:调度请求(Scheduling Request,SR)或者信道状态信息(Channel State Information,CSI)。
进一步的,需要说明的是,基站根据上行子帧上的HARQ资源以外的其他上行资源是否被UE所占用来判断DTX状态是否由LBT失败导致,包括两个分支:分支一、检测HARQ资源所在上行子帧的PUCCH是否被UE所占用;分支二、检测HARQ资源所在上行子帧的PUSCH是否被UE所占用。
分支一:UE在PUCCH上反馈HARQ状态。
PUCCH上的HARQ资源是由PDCCH的DL grant指示或由DL grant所在的资源映射计算得到的,因此当UE收不到DL grant时不发送HARQ反馈,此时UE对应的HARQ状态为DTX状态。然而,PUCCH上会存在周期性发送的其他UCI信息,包括SR和/或CSI信息,基站可以配置HARQ状态反馈与SR和/或CSI信息复用PUCCH信道,而SR和CSI信息对应的是周期性配好的,UE在周期到达时刻在对应的PUCCH资源上发送SR和CSI信息,与是否收到DL grant无关。
对应上述情况一,即HARQ状态反馈不与其他UCI信息复用PUCCH信道,UE在PUCCH上仅反馈HARQ状态。
当上行子帧仅需要反馈UE对应的HARQ状态,不需要发送SR和/或CSI信息时,基站仍然不能区分DTX,这种情况下,基站用于确定CWS的HARQ状态集合回退到:基于基站检测到UE对应的HARQ状态为ACK或NACK。如果基站在HARQ资源上未检测到有效信息,即DTX状态,则将其忽略不用于CWS确定。
对应上述情况二,即UE在PUCCH上反馈HARQ状态和其他UCI信息,例如SR和/或CSI信息。
当上行子帧的PUCCH承载HARQ资源,且HARQ状态与SR和/或CSI信息的反馈复用PDCCH信道时,基站用于确定CWS的HARQ状态集合的方式包括:1、基站检测到UE占用了针对参考子帧进行反馈的上行子帧的HARQ资源发送HARQ状态反馈;2、基站检测到UE未占用针对参考子帧进行反馈的上行子帧的HARQ资源发送HARQ状态反馈,且检测到UE占用了同一PUCCH上其他UCI资源,即SR和/或CSI信息对应的PUCCH资源。基站可以通过检测SR或CSI信息的存在性判断UE是否占用了上行子帧,从而区分UE对应的HARQ状态为DTX是否由LBT失败导致。如果UE占用了其他UCI资源,则基站排除了LBT失败的可能性,从而在确定UE的CWS时将UE对应的HARQ状态记为NACK并记入到HARQ状态集合中;如果UE未占用其他任意一种UCI资源,即基站在PUCCH上检测不到有效信息,则有可能是LBT失败导致的,基站将该DTX忽略。当然后一种情况也有可能LBT成功,而基站由于上行信道质量差而未检测到PUCCH,但是由于基站无法区分,且LBT失败的概率远大于PUCCH检测失败的概率,因此将未检测到其他UCI占用的DTX忽略更加准确。
分支二:UE在PUSCH上反馈HARQ状态。
若HARQ状态承载在PUSCH上,则基站将UE对应的HARQ状态的比特信息在PUSCH的数据资源中打孔,因此若UE检测到DL grant且对PDCCH进行了解调,则在PUSCH打孔出来的HARQ资源上填充HARQ状态信息;若UE未检测到DL grant,则UE在HARQ状态对应的资源上不发HARQ状态反馈信息。需要说明的是,实际应用中存在UE丢失DL grant而未丢失上行授权(Uplink grant,UL grant)的情况,例如基站在两个不同的下行子帧分别发送DL grant和UL grant,且根据HARQ时序,例如TDD帧结构中的时序,UL grant调度的上行子帧反馈DL grant的上行子帧对应的HARQ,UE未成功接收DL grant对应的下行子帧而成功接收UL grant对应的下行子帧。因此基站不能直接从HARQ资源上对应的DTX判断由LBT失败还是由丢失PDCCH导致的。然而,若基站在HARQ资源所在的PUSCH上发送了其他数据信息,也可以说明UE占用了该上行子帧。因此,在一些可行的实施方式中,基站解 调UE的PUSCH,并在确定UE的CWS时将解调正确的PUSCH所在上行子帧对应UE的HARQ状态记为NACK,将未解调正确的PUSCH所在上行子帧对应的UE的HARQ状态忽略。
另外,DM-RS和PUSCH数据信息是在同一上行子帧发送的,基站还可以通过检测上行DM-RS的存在性来判断UE是否占用了HARQ资源以外的其他上行子帧。如果检测到DM-RS存在,则说明UE抢占到信道发送了PUSCH。由于DM-RS是码序列,通过序列相关检测,检测DM-RS对应的符号上出现峰值即可判断UE发送了DM-RS,即使PUSCH由于信道质量差而未能正确解调,也可以判断UE占用了上行子帧。相比于PUSCH数据资源存在性的检测,DM-RS存在性的检测可以在更差的上行信道质量情况下检测到PUSCH的存在性。因此,当HARQ资源承载在PUSCH上时,基站用于确定CWS的HARQ状态集合的方式包括:1、基站检测到UE占用了针对参考子帧进行反馈的上行子帧的HARQ资源发送HARQ状态反馈;2、基站检测到UE未占用针对参考子帧进行反馈的上行子帧的HARQ资源发送HARQ状态反馈,且检测到UE占用了同一上行子帧PUSCH上的数据资源,或者DM-RS资源。
需要说明的是,基站可以只根据检测到UE是否占用了针对参考子帧进行HARQ状态反馈的上行子帧的HARQ资源判断UE执行上行子帧LBT是否成功,从而确定CWS。当上行子帧上的HARQ资源承载在PUCCH上时,基站在确定CWS时只考虑占用了针对参考子帧进行反馈的PUCCH上HARQ资源的UE对应的HARQ状态,而忽略未占用PUCCH上HARQ资源的UE的HARQ状态。
需要说明的是,基站也可以根据以下两种方式判断UE执行上行子帧LBT是否成功:1、检测UE是否占用了针对参考子帧进行反馈的上行子帧的HARQ资源发送HARQ状态反馈;2、检测UE是否占用针对参考子帧进行反馈的上行子帧的HARQ资源以外的其他上行资源。若检测到UE占用了针对参考子帧进行HARQ状态反馈的上行子帧的HARQ资源或者UE占用针对参考子帧进行HARQ状态反馈的上行子帧的HARQ资源以外的其他上行资源中任意一种情况,则说明UE占用了上行子帧,即在该上行子帧上LBT成功。例如,当HARQ资源承载在PUCCH上时,基站确定CWS时,若检测到UE占用PUCCH上的HARQ资源发送HARQ状态反馈,或检测到UE未占用PUCCH 上的HARQ资源,但检测到该UE在同一PUCCH上发送其他UCI信息,则将UE对应的DTX状态记为NACK并记入到HARQ状态集合中,用于确定CWS;或者,当HARQ资源承载在PUSCH上时,基站确定CWS时,若检测到UE占用PUSCH上的HARQ资源发送HARQ状态反馈,或检测到UE未占用PUSCH上的HARQ资源,但检测到该UE在同一PUSCH上发送数据信息或者DM-RS,则将UE对应的DTX状态记为NACK并记入到HARQ状态集合中,用于确定CWS。
需要说明的是,对于分支一和分支二,由于不同的基站对于是否允许同一个UE的PUCCH和PUSCH在同一上行子帧上同时传输要求不同,因此对于未指示同一个UE的PUCCH和PUSCH可以在同一个上行子帧上同时传输的基站,若HARQ资源承载在该上行子帧的PUCCH上,则基站只检测PUCCH信道是否被UE占用;若HARQ资源承载在该上行子帧的PUSCH上,则基站只检测PUSCH信道是否被UE占用。对于指示同一个UE的PUCCH和PUSCH可以在同一个上行子帧上同时传输的基站,则不论HARQ资源承载在该上行子帧的PUCCH还是承载在该上行子帧的PUSCH上,基站通过检测PUCCH和PUSCH中任意一个信道的是否被UE占用都可以判断是否LBT失败。例如当HARQ资源在PUCCH上,而基站检测到UE占用PUSCH信道发送数据信息或DM-RS,则也可以判断LBT成功进而在确定UE的CWS时将PUCCH上对应的DTX状态记为NACK并记入到HARQ状态集合中。
在一些可行的实施方式中,若基站检测到在参考子帧上调度的UE未占用上行子帧的HARQ资源发送HARQ状态反馈,则基站可直接将UE的HARQ状态判断为LBT失败出现的DTX状态,并在确定UE的CWS时将UE的HARQ状态忽略不记入HARQ状态集合中。此外,基站也可在检测到在参考子帧上调度的UE未占用上行子帧的HARQ资源发送HARQ状态反馈的情况下,对UE未占用上行子帧的HARQ资源的原因是否为LBT失败做进一步判断,即,基站可对UE是否占用了非授权载波的上行子帧做进一步的判断。
实际应用中,UE执行LBT成功的概率还与上行的侦听参数,例如CWS或基于CWS生成的回退计数器初始值等参数有关:当CWS较大,或由CWS生成的回退计数器初始值较大时,UE在接入信道之前需要等待的时间就越长,在被调度的上行子帧接入信道的概率就越小;反之CWS或回退计数器初始值 越小,则接入信道概率越大。因此,对于基站确定UE对应的HARQ状态为DTX(即基站检测到参考子帧上调度的UE未占用上行子帧的HARQ资源),或者确定检测到UE未占用上行子帧的HARQ资源发送HARQ状态反馈且通过检测PUCCH和PUSCH未被UE所占用,当CWS或回退计数器初始值较大时,UE对应的HARQ状态为DTX的原因是LBT失败的概率相比于丢失PDCCH的概率更大,此时基站可以将DTX判断为由LBT失败导致的,从而将DTX忽略。反过来,当CWS或回退计数器初始值较小时,UE对应的HARQ状态为DTX的原因是LBT失败的概率较小,此时基站可以将UE对应的HARQ状态为DTX的原因判断为由丢失PDCCH,从而将DTX记为NACK并记入HARQ状态集合中。需要说明的是,UE上行LBT的CWS可以由基站生成并指示给UE,再由UE根据CWS生成回退计数器初始值,或者基站直接生成或回退计数器初始值后指示给UE,因此基站知道UE的CWS或回退计数器初始值并可以根据其中一个参数判断DTX的原因。
具体实现中,若基站检测到在参考子帧上调度的多个UE中的某一个或者多个UE(下面一个或者多个UE中的某一个UE为例进行说明,假设为UE1)未占用上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈,并且UE1针对上行子帧执行CCA的CWS不大于第一预设阈值或根据CWS生成的回退计数器初始值不大于第二预设阈值,则确定UE1占用了上行子帧。基站在确定UE的CWS时,可将上述UE1的HARQ状态记为NACK并记入HARQ状态集合中。或者,若基站确定了UE1未占用上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈且未占用上行子帧上的HARQ资源以外的其他上行资源,并且UE1针对上行子帧执行CCA的CWS不大于第一预设阈值或根据CWS生成的回退计数器初始值不大于第二预设阈值,则确定UE1占用了上述上行子帧。基站在确定UE的CWS时,可将上述UE1的HARQ状态记为NACK并计入HARQ状态集合中。
进一步的,基站判断UE对应的HARQ状态为DTX的原因是否是LBT失败,除了根据HARQ资源以外其他上行资源是否被UE所占用来判断之外,还可以根据UE发送的上报信息确定。其中,上述UE发送给基站的上报信息用于告知基站该UE是否占用了上行子帧。UE直接将上行子帧LBT成功或者失败的消息上报基站。该上报信息可以承载在UE占用的上行子帧上,将由于 LBT失败而未占用的上行子帧号告诉基站。如果基站检测UE对应的HARQ状态为DTX的上行子帧为UE上报LBT失败的子帧,则在确定CWS时将UE的HARQ状态为DTX忽略不记入HARQ状态集合。即,如果基站在检测到UE1发送了上报信息,可直接根据上报信息确定UE1是否占用了上行子帧。若基站根据UE1发送的上报信息确定了UE1未占用了上行子帧,则在确定CWS时将UE的HARQ状态忽略。如果基站根据UE1发送的上报信息确定了UE1占用了上行子帧,基站在确定CWS时将UE的HARQ状态记为NACK。
具体实现中,UE确定了占用上行子帧的UE的HARQ状态之后,在确定下行传输的CCA的CWS时,可根据上述用于确定CWS的HARQ状态集合中包含的NACK状态的数目,根据NACK状态的数目与HARQ状态集合中包含的所有HARQ状态的总数的比值确定CCA的CWS。具体的,当NACK状态与HARQ状态集合中包含的所有HARQ状态的总数的比值超过预设门限(例如80%)时,增加CWS,否则减小CWS。其中,上述NACK的数目包括前面将DTX记为NACK的数目。
在本发明实施例中,基站可通过多种实现方式确定在参考子帧上调度的多个UE中占用了非授权载波的上行子帧的一个或者多个UE,根据占用了上行子帧的每个UE的HARQ状态来确定下行传输的CCA的CWS。基站可区分UE的HARQ状态为DTX的原因是LBT失败还是PDCCH检测失败,进而可将PBT失败导致的DTX状态忽略,将PDCCH检测失败导致的DTX记为NACK并加入到确定CWS的HARQ状态集合中,提高了下行传输的CWS的确定的准确率,降低将CWS调整得过高导致基站的等待时间增加的概率。
参见图4,是本发明实施例提供的空闲信道评测的竞争窗长度的确定装置的结构示意图。本发明实施例中所描述的装置,包括:
第一确定模块10,用于确定基站在参考子帧上调度的至少一个用户设备UE中占用了非授权载波的上行子帧的至少一个UE,所述上行子帧为所述基站在所述参考子帧上调度的至少一个UE针对所述参考子帧进行混合自动重传请求HARQ状态反馈的上行子帧。
第二确定模块20,用于根据占用了所述上行子帧的所述至少一个UE的HARQ状态确定针对下行传输的空闲信道评测CCA的竞争窗长度CWS。
所述第二确定模块20,具体用于:
根据占用了所述上行子帧的所述至少一个UE的HARQ状态确定针对下行传输的CCA的CWS,但不把没有占用所述非授权载波的所述上行子帧的但也被所述基站在所述参考子帧上调度了的UE的HARQ状态作为确定针对下行传输的CCA的CWS的确定因素。或者,根据占用了所述上行子帧的所述至少一个UE的HARQ状态确定针对下行传输的CCA的CWS,但不根据没有占用所述非授权载波的所述上行子帧的但也被所述基站在所述参考子帧上调度了的UE的HARQ状态确定针对下行传输的CCA的CWS。
在一些可行的实施方式中,上述第一确定模块10具体用于:
若检测到基站在参考子帧上调度的至少一个UE占用了所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈,则确定占用了所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的所述至少一个UE占用了所述上行子帧;
其中,所述HARQ资源为承载所述UE反馈HARQ状态的物理层资源。
在一些可行的实施方式中,上述第一确定模块10具体用于:
若检测到基站在参考子帧上调度的至少一个UE未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈,并且检测到未占用所述上行资源上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的所述至少一个UE占用了所述上行子帧上的HARQ资源以外的其他上行资源,则确定占用所述上行子帧的HARQ资源以外的其他上行资源的所述至少一个UE占用了所述上行子帧;
其中,所述HARQ资源为承载所述UE反馈HARQ状态的物理层资源。
在一些可行的实施方式中,上述第一确定模块10具体用于:
若检测到未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的所述UE发送了解调参考信号DM-RS,则确定所述UE占用了所述上行子帧上的HARQ资源以外的其他上行资源;或者
若检测到未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的所述UE在物理上行共享信道PUSCH上发送了上行业务信息,则确定所述UE占用了所述上行子帧上的HARQ资源以外的其他上行资源;或者
若检测到未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的所述UE在物理上行控制信道PUCCH上发送了上行控制信息,则确定所述UE占用了所述上行子帧上的HARQ资源以外的其他上行资源。
在一些可行的实施方式中,所述检测到的所述未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的UE在所述PUCCH上发送的上行控制信息包括:调度请求SR和/或信道状态信息CSI。
在一些可行的实施方式中,上述第一确定模块10具体用于:
若检测到基站在参考子帧上调度的至少一个UE未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈,并且所述至少一个UE针对所述上行子帧执行CCA的CWS不大于第一预设阈值或根据所述CWS生成的回退计数器初始值不大于第二预设阈值,则确定所述至少一个UE占用了所述上行子帧;
其中,所述HARQ资源为承载所述UE反馈HARQ状态的物理层资源。
在一些可行的实施方式中,上述第一确定模块10具体用于:
若检测到基站在参考子帧上调度的至少一个UE未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈且未占用所述HARQ资源以外的其他上行资源,并且所述至少一个UE针对所述上行子帧执行CCA的CWS不大于第一预设阈值或根据所述CWS生成的回退计数器初始值不大于第二预设阈值,则确定所述至少一个UE占用了所述上行子帧。
在一些可行的实施方式中,上述第一确定模块10具体用于:
接收在参考子帧上调度的至少一个UE发送的上报信息,所述上报信息用于指示所述至少一个UE占用了所述上行子帧,确定所述至少一个UE占用了所述上行子帧。
具体实现中,上述空闲信道评测的竞争窗长度的确定装置具体可为本发明实施例中所描述的基站,可用于执行本发明实施例提供的空闲信道评测的竞争窗长度的确定方法的实施例中所描述的实现方式,具体可参见所述实施例中各个步骤所描述的实现方式,在此不再赘述。
在本发明实施例中,基站可通过多种实现方式确定在参考子帧上调度的多个UE中占用了非授权载波的上行子帧的一个或者多个UE,根据占用了上行子帧的每个UE的HARQ状态来确定下行传输的CCA的CWS。基站可区分UE的HARQ状态为DTX的原因是LBT失败还是PDCCH检测失败,进而可将PBT失败导致的DTX状态忽略,将PDCCH检测失败导致的DTX记为NACK并加入到确定CWS的HARQ状态集合中,提高了下行传输的CWS的确定的准确率,降低将CWS调整得过高导致基站的等待时间增加的概率。
参见图5,是本发明实施例提供的基站的结构示意图。本发明实施例中所描述的基站,包括:存储器1000和处理器2000,上述存储器1000和处理器2000连接;
上述存储器1000用于存储一组程序代码;
上述处理器2000用于调用存储器1000中存储的程序代码执行如下操作:
确定基站在参考子帧上调度的至少一个用户设备UE中占用了非授权载波的上行子帧的至少一个UE,所述上行子帧为所述基站在所述参考子帧上调度的至少一个UE针对所述参考子帧进行混合自动重传请求HARQ状态反馈的上行子帧;
根据占用了所述上行子帧的所述至少一个UE的HARQ状态确定针对下行传输的空闲信道评测CCA的竞争窗长度CWS。
在一些可行的实施方式中,上述处理器2000具体用于:
若检测到基站在参考子帧上调度的至少一个UE占用了所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈,则确定占用了所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的所述至少一个UE占用了所述上行子帧;
其中,所述HARQ资源为承载所述UE反馈HARQ状态的物理层资源。
在一些可行的实施方式中,上述处理器2000具体用于:
若检测到基站在参考子帧上调度的至少一个UE未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈,并且检测到未占用所述上行资源上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的所述至少一个UE占用了所述上行子帧上的HARQ资源以外的其他上行资源,则确定占用所述上行子帧的HARQ资源以外的其他上行资源的所述至少一个UE占用了所述上行子帧;
其中,所述HARQ资源为承载所述UE反馈HARQ状态的物理层资源。
在一些可行的实施方式中,上述处理器2000具体用于:
若检测到未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的所述UE发送了解调参考信号DM-RS,则确定所述UE占用了所述上行子帧上的HARQ资源以外的其他上行资源;或者
若检测到未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的所述UE在物理上行共享信道PUSCH上发送了上行业务信息,则确定所述UE 占用了所述上行子帧上的HARQ资源以外的其他上行资源;或者
若检测到未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的所述UE在物理上行控制信道PUCCH上发送了上行控制信息,则确定所述UE占用了所述上行子帧上的HARQ资源以外的其他上行资源。
在一些可行的实施方式中,所述检测到的所述未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的UE在所述PUCCH上发送的上行控制信息包括:调度请求SR和/或信道状态信息CSI。
在一些可行的实施方式中,上述处理器2000具体用于:
若检测到基站在参考子帧上调度的至少一个UE未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈,并且所述至少一个UE针对所述上行子帧执行CCA的CWS不大于第一预设阈值或根据所述CWS生成的回退计数器初始值不大于第二预设阈值,则确定所述至少一个UE占用了所述上行子帧;
其中,所述HARQ资源为承载所述UE反馈HARQ状态的物理层资源。
在一些可行的实施方式中,上述处理器2000具体用于:
若检测到基站在参考子帧上调度的至少一个UE未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈且未占用所述HARQ资源以外的其他上行资源,并且所述至少一个UE针对所述上行子帧执行CCA的CWS不大于第一预设阈值或根据所述CWS生成的回退计数器初始值不大于第二预设阈值,则确定所述至少一个UE占用了所述上行子帧。
在一些可行的实施方式中,上述处理器2000具体用于:
接收基站在参考子帧上调度的至少一个UE发送的上报信息,所述上报信息用于指示所述至少一个UE占用了所述上行子帧,确定所述至少一个UE占用了所述上行子帧。
具体实现中,本发明实施例中所描述的基站可用于执行本发明实施例提供的空闲信道评测的竞争窗长度的确定方法的实施例中所描述的实现方式,具体可参见所述实施例中各个步骤所描述的实现方式,在此不再赘述。
在本发明实施例中,基站可通过多种实现方式确定在参考子帧上调度的多个UE中占用了非授权载波的上行子帧的一个或者多个UE,根据占用了上行子帧的每个UE的HARQ状态来确定下行传输的CCA的CWS。基站可区分UE的HARQ状态为DTX的原因是LBT失败还是PDCCH检测失败,进而可 将PBT失败导致的DTX状态忽略,将PDCCH检测失败导致的DTX记为NACK并加入到确定CWS的HARQ状态集合中,提高了下行传输的CWS的确定的准确率,降低将CWS调整得过高导致基站的等待时间增加的概率。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read-Only Memory,ROM)或随机存储记忆体(Random Access Memory,RAM)等。
以上所揭露的仅为本发明较佳实施例而已,当然不能以此来限定本发明之权利范围,因此依本发明权利要求所作的等同变化,仍属本发明所涵盖的范围。

Claims (24)

  1. 一种空闲信道评测的竞争窗长度的确定方法,其特征在于,包括:
    基站确定在参考子帧上调度的至少一个用户设备UE中占用了非授权载波的上行子帧的至少一个UE,所述上行子帧为所述基站在所述参考子帧上调度的至少一个UE针对所述参考子帧进行混合自动重传请求HARQ状态反馈的上行子帧;
    所述基站根据占用了所述上行子帧的所述至少一个UE的HARQ状态确定针对下行传输的空闲信道评测CCA的竞争窗长度CWS。
  2. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基站确定在参考子帧上调度的至少一个UE中占用了非授权载波的上行子帧的至少一个UE,包括:
    若所述基站检测到在参考子帧上调度的至少一个UE占用了所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈,则确定占用了所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的所述至少一个UE占用了所述上行子帧;
    其中,所述HARQ资源为承载所述UE反馈HARQ状态的物理层资源。
  3. 如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述基站确定在参考子帧上调度的至少一个用户设备UE中占用了非授权载波的上行子帧的至少一个UE,包括:
    若所述基站检测到在参考子帧上调度的至少一个UE未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈,并且检测到未占用所述上行资源上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的所述至少一个UE占用了所述上行子帧上的HARQ资源以外的其他上行资源,则确定占用所述上行子帧的HARQ资源以外的其他上行资源的所述至少一个UE占用了所述上行子帧;
    其中,所述HARQ资源为承载所述UE反馈HARQ状态的物理层资源。
  4. 如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述基站检测到未占用所述上行资源上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的所述至少一个UE占用了所 述上行子帧上的HARQ资源以外的其他上行资源,包括:
    若所述基站检测到未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的所述UE发送了解调参考信号DM-RS,则确定所述UE占用了所述上行子帧上的HARQ资源以外的其他上行资源;或者
    若所述基站检测到未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的所述UE在物理上行共享信道PUSCH上发送了上行业务信息,则确定所述UE占用了所述上行子帧上的HARQ资源以外的其他上行资源;或者
    若所述基站检测到未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的所述UE在物理上行控制信道PUCCH上发送了上行控制信息,则确定所述UE占用了所述上行子帧上的HARQ资源以外的其他上行资源。
  5. 如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述基站检测到的所述未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的UE在所述PUCCH上发送的上行控制信息包括:调度请求SR和/或信道状态信息CSI。
  6. 如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述基站确定在参考子帧上调度的至少一个UE中占用了非授权载波的上行子帧的至少一个UE,包括:
    若所述基站检测到在参考子帧上调度的至少一个UE未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈,并且所述至少一个UE针对所述上行子帧执行CCA的CWS不大于第一预设阈值或根据所述CWS生成的回退计数器初始值不大于第二预设阈值,则确定所述至少一个UE占用了所述上行子帧;
    其中,所述HARQ资源为承载所述UE反馈HARQ状态的物理层资源。
  7. 如权利要求3-5任一项所述的方法,其特征在于,所述基站确定在参考子帧上调度的至少一个UE中占用了非授权载波的上行子帧的至少一个UE,包括:
    若所述基站检测到在参考子帧上调度的至少一个UE未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈且未占用所述HARQ资源以外的其他上行资源,并且所述至少一个UE针对所述上行子帧执行CCA的CWS不大于第 一预设阈值或根据所述CWS生成的回退计数器初始值不大于第二预设阈值,则确定所述至少一个UE占用了所述上行子帧。
  8. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基站确定在参考子帧上调度的至少一个UE中占用了非授权载波的上行子帧的至少一个UE,包括:
    所述基站接收在参考子帧上调度的至少一个UE发送的上报信息,所述上报信息用于指示所述至少一个UE占用了所述上行子帧,所述基站确定所述至少一个UE占用了所述上行子帧。
  9. 一种空闲信道评测的竞争窗长度的确定装置,其特征在于,包括:
    第一确定模块,用于确定基站在参考子帧上调度的至少一个用户设备UE中占用了非授权载波的上行子帧的至少一个UE,所述上行子帧为所述基站在所述参考子帧上调度的至少一个UE针对所述参考子帧进行混合自动重传请求HARQ状态反馈的上行子帧;
    第二确定模块,用于根据占用了所述上行子帧的所述至少一个UE的HARQ状态确定针对下行传输的空闲信道评测CCA的竞争窗长度CWS。
  10. 如权利要求9所述的确定装置,其特征在于,所述第一确定模块具体用于:
    若检测到基站在参考子帧上调度的至少一个UE占用了所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈,则确定占用了所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的所述至少一个UE占用了所述上行子帧;
    其中,所述HARQ资源为承载所述UE反馈HARQ状态的物理层资源。
  11. 如权利要求9或10所述的确定装置,其特征在于,所述第一确定模块具体用于:
    若检测到基站在参考子帧上调度的至少一个UE未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈,并且检测到未占用所述上行资源上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的所述至少一个UE占用了所述上行子帧上的HARQ资源以外的其他上行资源,则确定占用所述上行子帧的HARQ资源以 外的其他上行资源的所述至少一个UE占用了所述上行子帧;
    其中,所述HARQ资源为承载所述UE反馈HARQ状态的物理层资源。
  12. 如权利要求11所述的确定装置,其特征在于,所述第一确定模块具体用于:
    若检测到未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的所述UE发送了解调参考信号DM-RS,则确定所述UE占用了所述上行子帧上的HARQ资源以外的其他上行资源;或者
    若检测到未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的所述UE在物理上行共享信道PUSCH上发送了上行业务信息,则确定所述UE占用了所述上行子帧上的HARQ资源以外的其他上行资源;或者
    若检测到未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的所述UE在物理上行控制信道PUCCH上发送了上行控制信息,则确定所述UE占用了所述上行子帧上的HARQ资源以外的其他上行资源。
  13. 如权利要求12所述的确定装置,其特征在于,所述检测到的所述未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的UE在所述PUCCH上发送的上行控制信息包括:调度请求SR和/或信道状态信息CSI。
  14. 如权利要求9或10所述的确定装置,其特征在于,所述第一确定模块具体用于:
    若检测到基站在参考子帧上调度的至少一个UE未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈,并且所述至少一个UE针对所述上行子帧执行CCA的CWS不大于第一预设阈值或根据所述CWS生成的回退计数器初始值不大于第二预设阈值,则确定所述至少一个UE占用了所述上行子帧;
    其中,所述HARQ资源为承载所述UE反馈HARQ状态的物理层资源。
  15. 如权利要求11-13任一项所述的确定装置,其特征在于,所述第一确定模块具体用于:
    若检测到基站在参考子帧上调度的至少一个UE未占用所述上行子帧上的 HARQ资源发送HARQ状态反馈且未占用所述HARQ资源以外的其他上行资源,并且所述至少一个UE针对所述上行子帧执行CCA的CWS不大于第一预设阈值或根据所述CWS生成的回退计数器初始值不大于第二预设阈值,则确定所述至少一个UE占用了所述上行子帧。
  16. 如权利要求9所述的确定装置,其特征在于,所述第一确定模块具体用于:
    接收在参考子帧上调度的至少一个UE发送的上报信息,所述上报信息用于指示所述至少一个UE占用了所述上行子帧,确定所述至少一个UE占用了所述上行子帧。
  17. 一种基站,其特征在于,包括:存储器和处理器,所述存储器和所述处理器连接;
    所述存储器用于存储一组程序代码;
    所述处理器用于调用所述存储器中存储的所述程序代码执行如下操作:
    确定基站在参考子帧上调度的至少一个用户设备UE中占用了非授权载波的上行子帧的至少一个UE,所述上行子帧为所述基站在所述参考子帧上调度的至少一个UE针对所述参考子帧进行混合自动重传请求HARQ状态反馈的上行子帧;
    根据占用了所述上行子帧的所述至少一个UE的HARQ状态确定针对下行传输的空闲信道评测CCA的竞争窗长度CWS。
  18. 如权利要求17所述的基站,其特征在于,所述处理器具体用于:
    若检测到基站在参考子帧上调度的至少一个UE占用了所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈,则确定占用了所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的所述至少一个UE占用了所述上行子帧;
    其中,所述HARQ资源为承载所述UE反馈HARQ状态的物理层资源。
  19. 如权利要求17或18所述的基站,其特征在于,所述处理器具体用于:
    若检测到基站在参考子帧上调度的至少一个UE未占用所述上行子帧上的 HARQ资源发送HARQ状态反馈,并且检测到未占用所述上行资源上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的所述至少一个UE占用了所述上行子帧上的HARQ资源以外的其他上行资源,则确定占用所述上行子帧的HARQ资源以外的其他上行资源的所述至少一个UE占用了所述上行子帧;
    其中,所述HARQ资源为承载所述UE反馈HARQ状态的物理层资源。
  20. 如权利要求19所述的基站,其特征在于,所述处理器具体用于:
    若检测到未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的所述UE发送了解调参考信号DM-RS,则确定所述UE占用了所述上行子帧上的HARQ资源以外的其他上行资源;或者
    若检测到未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的所述UE在物理上行共享信道PUSCH上发送了上行业务信息,则确定所述UE占用了所述上行子帧上的HARQ资源以外的其他上行资源;或者
    若检测到未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的所述UE在物理上行控制信道PUCCH上发送了上行控制信息,则确定所述UE占用了所述上行子帧上的HARQ资源以外的其他上行资源。
  21. 如权利要求20所述的基站,其特征在于,所述检测到的所述未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈的UE在所述PUCCH上发送的上行控制信息包括:调度请求SR和/或信道状态信息CSI。
  22. 如权利要求17或18所述的基站,其特征在于,所述处理器具体用于:
    若检测到基站在参考子帧上调度的至少一个UE未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈,并且所述至少一个UE针对所述上行子帧执行CCA的CWS不大于第一预设阈值或根据所述CWS生成的回退计数器初始值不大于第二预设阈值,则确定所述至少一个UE占用了所述上行子帧;
    其中,所述HARQ资源为承载所述UE反馈HARQ状态的物理层资源。
  23. 如权利要求19-21任一项所述的基站,其特征在于,所述处理器具体用于:
    若检测到基站在参考子帧上调度的至少一个UE未占用所述上行子帧上的HARQ资源发送HARQ状态反馈且未占用所述HARQ资源以外的其他上行资源,并且所述至少一个UE针对所述上行子帧执行CCA的CWS不大于第一预设阈值或根据所述CWS生成的回退计数器初始值不大于第二预设阈值,则确定所述至少一个UE占用了所述上行子帧。
  24. 如权利要求19所述的基站,其特征在于,所述处理器具体用于:
    接收基站在参考子帧上调度的至少一个UE发送的上报信息,所述上报信息用于指示所述至少一个UE占用了所述上行子帧,确定所述至少一个UE占用了所述上行子帧。
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