WO2018028691A1 - 一种消息传输方法、用户设备、基站及计算机存储介质 - Google Patents

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WO2018028691A1
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subframe
uplink
delay
downlink
zeroth
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董静
胡丽洁
侯雪颖
沈晓冬
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中国移动通信有限公司研究院
中国移动通信集团公司
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Definitions

  • the present application relates to information transmission technologies in the field of communications, and in particular, to a message transmission method, a user equipment, a base station, and a computer storage medium.
  • TD-LTE Time Division Long Term Evolution adopts a sub-frame structure of equal length: 1 ms per subframe, including two 0.5 ms slots; 10 subframes constitute a 10 ms radio frame ( Radio Frame).
  • the basic scheduling/transmission period (TTI) of the TD-LTE system is one subframe, that is, 1 ms.
  • the TTI interval between the feedback TTI and the data transmission TTI is set according to factors such as the data transmission delay and the processing time of the data on the device, and may generally be a time length of 4 TTIs.
  • TD-LTE also introduces a special subframe, which is a Downlink Pilot Time Slot, a GP, a Guard Period, and an Uplink Pilot Time. Slot) is composed of three parts.
  • the special subframe matching mode of the TDD frame structure includes the special subframe matching modes 0-9 defined in 3GPP TS 36.211, and the UpPTS does not transmit uplink signaling and data.
  • Hybrid Automatic Repeat ReQuest (HARQ) is a combination of automatic retransmission request ARQ and Forward Error Correction (FEC), which is link adaptive for LTE systems. A means.
  • the LTE system adopts the N-channel stop-and-wait HARQ protocol, that is, N processes exist at the same time, and each process uses the stop-and-arrival ARQ protocol to transmit.
  • N processes exist at the same time, and each process uses the stop-and-arrival ARQ protocol to transmit.
  • the sender After the sender sends a data packet, it temporarily stops and waits for the acknowledgement message of the receiver, etc. When the data arrives at the receiving end, it will detect the error. If the receiving is correct, it will feed back the ACK message to the sending end. Otherwise, it will feed back the NACK message to the sending end. When the sending end receives the ACK signal, it will send new data. Otherwise, it will be retransmitted. Secondary packets.
  • the parallel N processes are in the process of stopping, and other processes can utilize channel resource transmission.
  • the uplink uses synchronous HARQ technology, and each subframe is retransmitted at a fixed time.
  • the uplink and downlink transmissions are time division multiplexed, a fixed and identical feedback time interval cannot be found for each subframe.
  • the time intervals of UL grant scheduling, ACK/NACK feedback, and retransmission are different for different subframes.
  • the uplink transmission resource of the TDD is limited, so that the uplink transmission data rate and the uplink transmission spectrum efficiency of the TD-LTE network are seriously affected. limit.
  • the main purpose of the present application is to provide a message transmission method, a user equipment, a base station, and a storage medium, which are intended to solve the above problems in the prior art.
  • the present application provides a message transmission method, where the method includes:
  • the uplink The resource is an uplink pilot slot in an uplink subframe and/or a special subframe
  • the transmission of the uplink shared channel is performed in the at least one uplink resource.
  • a message transmission method provided by the application is applied to a base station, and the method includes:
  • a user equipment provided by the application includes:
  • a receiving unit configured to receive uplink authorization information or retransmission indication information sent by the base station side;
  • the processing unit is configured to determine a corresponding at least one subframe delay based on the number of the downlink subframe that carries the uplink grant information or the retransmission indication information, and determine at least one uplink resource based on the at least one subframe delay;
  • the uplink resource is an uplink pilot time slot in an uplink subframe and/or a special subframe.
  • a sending unit configured to perform transmission of the uplink shared channel in the at least one uplink resource.
  • a base station provided by the application includes:
  • An information generating unit configured to generate uplink grant information or retransmission indication information for the user equipment
  • a management unit configured to determine a downlink subframe number used to send the uplink grant information or retransmission indication information, and determine a corresponding at least one subframe delay based on the downlink subframe number, based on the at least one subframe
  • the time delay determines at least one uplink resource, where the uplink resource is an uplink pilot time slot in an uplink subframe and/or a special subframe;
  • a communication unit configured to send the uplink grant information or retransmission indication information to the user equipment in the downlink subframe, and receive the uplink shared channel transmission sent by the user equipment in the at least one uplink resource .
  • a user equipment provided by the application includes: a processor and a storage capable of being in the processor The memory of the computer program running on it,
  • processor is configured to perform the steps of the foregoing method when the computer program is run.
  • a base station provided by the present application includes: a processor and a memory for storing a computer program executable on the processor,
  • processor is configured to perform the steps of the foregoing method when the computer program is run.
  • the present application provides a storage medium having stored thereon a computer program, wherein the computer program is executed by a processor to implement the steps of the foregoing method.
  • the message transmission method, the user equipment, the base station, and the storage medium provided by the application enable the user equipment to determine, according to the downlink subframe, the downlink subframe corresponding to the downlink grant information or the retransmission indication information sent by the base station.
  • the corresponding uplink resource in particular, the uplink resource may include an uplink pilot time slot of a special subframe, so that more uplink resources are used for transmitting the uplink signal, and the uplink for transmitting the uplink signal is added.
  • the resource can also reduce the amount of information carried in each uplink resource, and achieve the effect of ensuring the transmission spectrum of the uplink information.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart 1 of a message transmission method according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 2a is a schematic diagram of setting a frame configuration corresponding to an embodiment of the present application.
  • 2b is a schematic diagram of a frame configuration of an embodiment of the present application.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of an uplink process according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 4 is a second schematic flowchart of a message transmission method according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 5 is a structural diagram of a user equipment according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a base station according to an embodiment of the present application.
  • the embodiment of the present application provides a message transmission method, which is applied to a user equipment, as shown in FIG. 1 , and includes:
  • Step 101 Receive uplink authorization information or retransmission indication information sent by the base station side.
  • Step 102 Determine, according to the number of the downlink subframe that carries the uplink grant information or the retransmission indication information, the corresponding at least one subframe delay, and determine at least one uplink resource based on the at least one subframe delay.
  • the uplink resource is an uplink pilot time slot in an uplink subframe and/or a special subframe;
  • Step 103 Perform transmission of an uplink shared channel in the at least one uplink resource.
  • the scheme is for the new special subframe matching mode 10, DwPTS: GP: UpPTS ratio is 6:2:6.
  • the special subframe includes at least an uplink pilot time slot and a downlink pilot time slot; wherein the downlink pilot time slot includes 13168 time domain sampling points; when the uplink pilot time slot When the normal cyclic prefix contains 13152 time domain sampling points, or the uplink pilot time slot uses 12800 time domain sampling points when the extended cyclic prefix is used, the time interval between the two time domain sampling points is 1/(15000). *2048) seconds.
  • the embodiment further performs, according to the at least one subframe delay, the allocation of the physical resource based on the at least one uplink resource, and specifically includes:
  • the number of physical resource blocks allocated in the uplink pilot time slot is calculated, and the number of equivalent physical resources corresponding to the number of physical resource blocks is calculated;
  • the number of equivalent physical resource blocks is a product of the number of physical resource blocks and a preset coefficient;
  • the data block size index is searched based on the modulation coding mode index, and the value of the uplink data block is calculated based on the equivalent physical resource block number and the data block size index.
  • the terminal For example, for the PUSCH transmission of the UpPTS, the terminal first reads the uplink resource allocation RIV from the DCI format in which the UL grant is transmitted, and learns the number of PRBs allocated to the terminal N_PRB through the value of the resource allocation RIV; further through the following possible methods Pressing N_PRB The number of equivalent physical resource blocks (N_PRB') is obtained, the terminal reads the I_MCS from the DCI format transmitting the UL grant, and finds the I_TBS through the I_MCS, finds the corresponding TBS in the TBS table in the protocol based on the I_TBS and the N_PRB', and then Subsequent encoding, modulation, and transmission.
  • N_PRB' The number of equivalent physical resource blocks
  • the number of the equivalent physical resource blocks is the product of the number of physical resource blocks and the preset coefficient.
  • the calculation method for the N_PRB' has the following examples:
  • the number of physical resource blocks is equivalent to a relatively large TBS.
  • the number of physical resource blocks is equivalent to a relatively small TBS.
  • the code rate may be greater than 1, but this may depend on the base station implementation, that is, the value of the allocated N_PRB may be relatively large.
  • the preset coefficient may be set according to an actual situation.
  • is a preset coefficient, and the value of the above ⁇ has the following embodiments:
  • N_UpPTS-N_SRS-Up_DMRS N_UpPTS-N_SRS-Up_DMRS/(14-UL_DMRS), where N_UpPTS is the number of symbols of UpPTS, and N_SRS is the number of symbols used for SRS transmission in UpPTS;
  • the UpPTS design supports PUSCH transmission, and when UpPTS is used as an independent transmission resource to transmit independent data blocks, the uplink HARQ timing is designed, and the random access process is not considered at present, so the following timing is mainly included. :
  • the eNB sends a NACK in the PHICH, and the UE receives the PHICH timing;
  • Solution 1 Redesign the HARQ timing table:
  • the interval between the ACK/NACK information transmission and the data transmission of the UpPTS is not less than 4 ms (that is, not less than the length of four subframes);
  • the interval between the ACK/NACK information transmission and the data transmission of the UpPTS is not less than 4*6 SC-OFDM symbols.
  • Solution 2 Do not change the existing HARQ timing table, just add an UpPTS process.
  • LTE supports 7 different TDD uplink and downlink ratios, as shown in FIG. 2a, respectively, the 7 upper and lower downlinks shown in the figure.
  • the frame configuration is called the zeroth uplink and downlink subframe configuration to the seventh uplink and downlink subframe configuration.
  • D identifies the downlink subframe
  • S identifies the special subframe
  • U identifies the uplink subframe.
  • the uplink uses synchronous HARQ technology, and each subframe is retransmitted at a fixed time, but since the uplink and downlink transmissions are time division multiplexed, they cannot be found for each subframe.
  • Fixed and identical feedback time intervals For different TDD UL/DL configurations, the time intervals of UL grant scheduling, ACK/NACK feedback, and retransmission are different for different subframes. As shown in FIG.
  • the UL grant of the uplink process subframe 2 is in the subframe 5 of the last radio frame, and the ACK/NACK is fed back in the subframe 6, and the retransmission is performed.
  • the subframe is subframe 3 of the next radio frame.
  • the receiving the uplink authorization information sent by the base station includes: analyzing the downlink control information, and extracting the uplink resource indication information and the uplink authorization information from the downlink control information; where the uplink resource indication information is used by And indicating an uplink resource selection rule adopted by the user equipment.
  • the downlink control information may be DCI format 0, and the message may be carried in In the PDCCH, the uplink grant information UL-grant may be carried in the DCI format 0. Further, the uplink resource indication information UL-Index may be in the UL-Grant.
  • the determining, according to the number of the downlink subframe that carries the uplink grant information, the corresponding at least one subframe delay, and determining the at least one uplink resource based on the at least one subframe delay including:
  • the uplink resource selection rule includes at least one subframe corresponding to the uplink resource indication information and at least one subframe corresponding to each subframe.
  • the following describes the message transmission based on the configuration of the seven uplink and downlink subframes.
  • the user equipment side determines how the subframe is transmitted on the uplink channel.
  • the uplink channel may be a PUSCH.
  • the user equipment since the user equipment receives the UL-grant, it determines the timing of the PUSCH transmission to be transmitted to the base station. Specific scenarios include:
  • the corresponding subframe delay is determined to be five; if the downlink subframe is the third subframe or The eighth subframe determines that the corresponding subframe delay is four;
  • the downlink subframe is one of the zeroth subframe, the seventh subframe, the eighth subframe, and the ninth subframe, the corresponding subframe is determined.
  • the fourth uplink and downlink subframe configuration When the fourth uplink and downlink subframe configuration is adopted, if the downlink subframe is the seventh subframe and the eighth subframe One of the frame and the ninth subframe determines that the corresponding subframe delay is four;
  • the corresponding subframe delay is determined to be four.
  • the uplink channel can be transmitted in the UpPTS of the special time slot, in particular, the PUSCH transmission can be performed in the UpPTS;
  • the uplink transmission is performed in the subframe 1 shown in Table 1.
  • an adopted uplink resource selection rule including:
  • the uplink resource selection rule is that when the number of the downlink subframe is the zeroth subframe or the fifth subframe, the corresponding subframe delay is eight;
  • the zeroth uplink and downlink subframe configuration if the high resource bit in the uplink resource indication information is zero and the low bit is one, or if the retransmission indication is received in the zeroth subframe or the fifth subframe
  • the channel and the retransmission indication are one, and the uplink resource selection rule is that the number of the downlink subframe is the zeroth number.
  • the subframe or the fifth subframe the corresponding subframe delay is nine;
  • the uplink resource selection rule is that the number of the downlink subframe is the zeroth subframe or the fifth number. In the case of a subframe, the corresponding subframe delay is eight and nine;
  • the uplink resource selection rule is that when the number of the downlink subframe is the first subframe or the sixth subframe, the corresponding subframe delay is ten;
  • the uplink resource selection rule is that when the number of the downlink subframe is the first subframe or the sixth subframe, the corresponding subframe delay is eleven;
  • the uplink resource selection rule is that the number of the downlink subframe is the first subframe or the sixth subframe.
  • the corresponding subframe delay is ten and eleven.
  • subframe 8 For example, for subframe 0, it may schedule subframe 8 or subframe 9.
  • subframe 9 For determining the subframe to be scheduled, the following rules are defined:
  • a DCI0 resource can be used in either (n+k) or (n+9).
  • the protocol introduces a field called UL_INDEX in DCI0.
  • the UL_INDEX field has only 2 bits, which means:
  • One DCI0 schedules resources of one PUSCH;
  • One DCI0 schedules resources of one PUSCH;
  • one DCI0 simultaneously schedules resources of two PUSCHs.
  • a DCI0 resource can be used either in (n+k) or in (n+11).
  • the protocol introduces a field called UL_INDEX in DCI0.
  • the UL_INDEX field has only 2 bits, which means:
  • One DCI0 schedules resources of one PUSCH;
  • One DCI0 schedules resources of one PUSCH;
  • one DCI0 simultaneously schedules resources of two PUSCHs.
  • the retransmission indication is set. One, otherwise set the retransmission indication to zero.
  • an adopted uplink resource selection rule including:
  • the uplink resource selection rule is that when the number of the downlink subframe is the zeroth subframe or the fifth subframe, the corresponding subframe delay is four;
  • the uplink resource selection rule is that when the number of the downlink subframe is the zeroth subframe or the fifth subframe, the corresponding subframe delay is six;
  • the uplink resource selection rule is that the number of the downlink subframe is the zeroth subframe or the fifth subframe.
  • the corresponding subframe delay is four and six;
  • the uplink resource selection rule is that when the number of the downlink subframe is the first subframe or the sixth subframe, the corresponding subframe delay is six;
  • the uplink resource selection rule is that when the number of the downlink subframe is the first subframe or the sixth subframe, the corresponding subframe delay is seven;
  • the uplink resource selection rule is that the number of the downlink subframe is the first subframe or the sixth subframe.
  • the corresponding subframe delay is six and seven.
  • the PUSCH of the UpPTS and the PUSCH of the subsequent uplink subframe are respectively scheduled by using different UL grants, and one UL grant schedules up to 2 PUSCHs.
  • subframe 1 For example, for subframe 0, it can schedule subframe 4 or subframe 6.
  • subframe 6 For determining the subframe to be scheduled, the following rules are defined:
  • a DCI0 resource can be used in either (n+k) or (n+6).
  • the protocol introduces a field called UL_INDEX in DCI0.
  • the UL_INDEX field has only 2 bits, which means:
  • One DCI0 schedules resources of one PUSCH;
  • One DCI0 schedules resources of one PUSCH;
  • one DCI0 simultaneously schedules resources of two PUSCHs.
  • a resource of DCI0 can be used either in (n+k) or in (n+7).
  • the protocol introduces a field called UL_INDEX in DCI0.
  • the UL_INDEX field has only 2 bits, which means:
  • One DCI0 schedules resources of one PUSCH;
  • One DCI0 schedules resources of one PUSCH;
  • one DCI0 simultaneously schedules resources of two PUSCHs.
  • the retransmission indication is set. One, otherwise set the retransmission indication to zero.
  • an adopted uplink resource selection rule including:
  • the uplink resource selection rule is the subframe delay corresponding to the downlink subframe being the zeroth subframe. For example, when the downlink subframe is the first subframe, the corresponding subframe delay is five or six, and when the downlink subframe is the fifth subframe, the corresponding subframe delay is four, and the downlink subframe is the sixth.
  • the subframe delay corresponding to the subframe is five and six;
  • the uplink resource selection rule is the subframe delay corresponding to the downlink subframe being the zeroth subframe. 6 and 7, when the downlink subframe is the first subframe, the corresponding subframe delay is seven, and when the downlink subframe is the fifth subframe, the corresponding subframe delay is six and seven, and the downlink subframe is the first The subframe delay corresponding to the sixth subframe is seven;
  • the uplink resource selection rule is that the downlink subframe is the zeroth subframe.
  • the sub-frame delay is four, six, and seven.
  • the downlink sub-frame is the first sub-frame
  • the corresponding sub-frame delay is five, six, and seven
  • the downlink sub-frame is the sub-frame delay corresponding to the fifth sub-frame.
  • the corresponding subframe delay is five, six, and seven.
  • the method further includes:
  • the retransmission indication channel is received in the zeroth subframe or the fifth subframe
  • the retransmission indication is zero, it is determined that the zeroth subframe or the fifth number is determined.
  • the subframe delay corresponding to the frame is four; if the retransmission indication is one, it is determined that the subframe delay corresponding to the zeroth subframe or the fifth subframe is seven;
  • the retransmission indication channel is received in the first subframe or the sixth subframe
  • the retransmission indication is zero
  • the subframe delay corresponding to the frame is six. If the retransmission indication is one, it is determined that the subframe delay corresponding to the first subframe or the sixth subframe is seven.
  • the PUSCH of the UpPTS and the PUSCH of the subsequent uplink subframe are scheduled by the same UL grant, that is, the UL grant of the subframe 6 is bound to the UL grant of the subframe 7, and the UL grant of the subframe 1 and the subframe 2 are The UL grant is tied together.
  • subframe 0 For example, for subframe 0, it can schedule subframe 4, and can also schedule subframes 6 and 7. To determine the subframes it schedules, the following rules are defined:
  • a DCI0 resource can be used in either (n+k) or (n+7).
  • the protocol introduces a field called UL_INDEX in DCI0.
  • the UL_INDEX field has only 2 bits, which means:
  • subframe 0 schedules subframe 4
  • subframe 1 schedules subframes 6 and 7, sub-frames.
  • Frame 5 schedules subframe 9, and subframe 6 schedules subframes 1 and 2, that is, 1 DCI0 simultaneously schedules resources of 2 PUSCHs at the same time;
  • subframe 0 schedules subframes 6 and 7, and subframe 1 schedules subframe 8 and sub-frames.
  • Frame 5 scheduling subframe 1 and 2 subframe 6 schedules subframe 3, that is, 1 DCI0 simultaneously schedules resources of 2 PUSCHs at the same time;
  • subframe 0 schedules subframes 4, 6, and 7,
  • Subframe 1 schedules subframes 6, 7, and 8
  • subframe 5 schedules subframes 9, 1, and 2
  • subframe 6 schedules subframes 1, 2, and 3, that is, one DCI0 simultaneously schedules resources of three PUSCHs.
  • an adopted uplink resource selection rule including:
  • the uplink resource selection rule is when the downlink subframe is the zeroth subframe or the fifth subframe.
  • the corresponding subframe delay is four; when the downlink subframe is the first subframe or the sixth subframe, the corresponding subframe delay is six;
  • the uplink resource selection rule is that the downlink subframe is the zeroth subframe, the first subframe, When the fifth subframe or the sixth subframe is used, the corresponding subframe delay is seven;
  • the uplink resource selection rule is that the downlink subframe is the zeroth subframe or the fifth subframe.
  • the corresponding subframe delay is four or seven; when the downlink subframe is the first subframe or the sixth subframe, the corresponding subframe delay is six and seven;
  • the uplink resource selection rule is when the downlink subframe is the zeroth subframe or the fifth subframe.
  • the corresponding subframe delay is four, six, and seven, or the corresponding subframe delay is six and seven, or the corresponding subframe delay is six; the downlink subframe is the first subframe or the sixth In the case of a subframe, the corresponding subframe delay is five, six, and seven, or the corresponding subframe delay is six or five, or the corresponding subframe delay is five.
  • the method further includes:
  • the retransmission indication channel is received in the zeroth subframe or the fifth subframe
  • the retransmission indication is zero, it is determined that the zeroth subframe or the fifth number is determined.
  • the subframe delay corresponding to the frame is four; if the retransmission indication is one, it is determined that the subframe delay corresponding to the zeroth subframe or the fifth subframe is seven;
  • the retransmission indication channel is received in the first subframe or the sixth subframe
  • the retransmission indication is zero, it is determined to be the first subframe or the sixth number.
  • the subframe delay corresponding to the subframe is six; if the retransmission indication is one, it is determined that the subframe delay corresponding to the first subframe or the sixth subframe is seven.
  • one UL grant schedules up to three PUSCHs. For example, for subframe 0, it can schedule subframe 4, and can also schedule subframes 6 and 7. To determine the subframes it schedules, the following rules are defined:
  • the protocol introduces a field called UL_INDEX in DCI0.
  • the UL_INDEX field has only 2 bits, which means:
  • one DCI0 schedules one PUSCH resource;
  • one DCI0 simultaneously schedules resources of two PUSCHs.
  • subframe 0 and subframe 5 For subframe 0 and subframe 5:
  • one DCI0 schedules one PUSCH resource.
  • a) indicates that the two parties need to use the rules of (n+k) and (n+5) and (n+7) at the same time.
  • one DCI0 simultaneously schedules resources of three PUSCHs;
  • an adopted uplink resource selection rule including:
  • the uplink resource selection rule is when the downlink subframe is the zeroth subframe or the fifth subframe.
  • the corresponding subframe delay is four; when the downlink subframe is the first subframe or the sixth subframe, the corresponding subframe delay is five;
  • the uplink resource selection rule is that the downlink subframe is the zeroth subframe, the first subframe, When the fifth subframe or the sixth subframe is used, the corresponding subframe delay is seven;
  • the uplink resource selection rule is that when the downlink subframe is the zeroth subframe or the fifth subframe, the corresponding subframe delay is four and seven; the downlink subframe is the first subframe. Or the sixth subframe, the corresponding subframe delay is five and seven.
  • a UL grant schedules up to 2 PUSCHs.
  • subframe 1 For example, for subframe 0, it can schedule subframe 4 or subframe 7.
  • subframe 7 For determining the subframe to be scheduled, the following rules are defined:
  • a DCI0 resource can be used in either (n+k) or (n+7).
  • the protocol introduces a field called UL_INDEX in DCI0.
  • the UL_INDEX field has only 2 bits, which means:
  • one DCI0 schedules one PUSCH resource;
  • one DCI0 simultaneously schedules resources of two PUSCHs.
  • the method further includes:
  • the retransmission indication channel is received in the zeroth subframe or the fifth subframe
  • the retransmission indication is zero, it is determined that the zeroth subframe or the fifth number is determined.
  • the subframe delay corresponding to the frame is four; if the retransmission indication is one, it is determined that the subframe delay corresponding to the zeroth subframe or the fifth subframe is seven;
  • Adopting the zeroth uplink and downlink subframe configuration, and receiving the retransmission in the first subframe or the sixth subframe When the channel is indicated, if the retransmission indication is zero, it is determined that the subframe delay corresponding to the first subframe or the sixth subframe is five; if the retransmission indication is one, the first subframe or the first subframe is determined. The subframe delay corresponding to the sixth subframe is seven.
  • the retransmission indication is set. One, otherwise set the retransmission indication to zero.
  • an adopted uplink resource selection rule including:
  • the sixth uplink and downlink subframe configuration When the sixth uplink and downlink subframe configuration is adopted, if the high bit in the uplink resource indication information is one, and the low bit is zero, or if the retransmission indication channel is received in the fifth subframe, and the retransmission indication is received If the value of the uplink resource selection rule is that the number of the downlink subframe is the fifth subframe, the corresponding subframe delay is thirteen;
  • the sixth uplink and downlink subframe configuration When the sixth uplink and downlink subframe configuration is adopted, if the high bit in the uplink resource indication information is zero and the low bit is one, or if the retransmission indication channel is received in the fifth subframe, and the retransmission indication is If the uplink resource selection rule is that the number of the downlink subframe is the fifth subframe, the corresponding subframe delay is sixteen;
  • the uplink resource selection rule is that when the number of the downlink subframe is the fifth subframe, the corresponding The subframe delay is sixteen and thirteen.
  • subframe 5 For subframe 5:
  • a DCI0 resource can be used in either (n+k) or (n+16).
  • the protocol introduces a field called UL_INDEX in DCI0.
  • the UL_INDEX field has only 2 bits, which means:
  • one DCI0 simultaneously schedules resources of two PUSCHs.
  • the determining, by using the uplink resource indication information, the adopted uplink resource selection rule includes:
  • the sixth uplink and downlink subframe configuration When the sixth uplink and downlink subframe configuration is adopted, if the high bit in the uplink resource indication information is one and the low bit is zero, or if the retransmission indication channel is received in the ninth subframe, and the retransmission indication is If the value of the uplink resource selection rule is that the number of the downlink subframe is the ninth subframe, the corresponding subframe delay is fourteen;
  • the uplink resource selection rule is The subframe delay is sixteen;
  • the uplink resource selection rule is that the number of the downlink subframe is the ninth subframe, and the corresponding The subframe delay is sixteen and fourteen.
  • a resource of DCI0 can be used in (n+k) or in (n+15).
  • the protocol introduces a field called UL_INDEX in DCI0.
  • the UL_INDEX field has only 2 bits, which means:
  • one DCI0 simultaneously schedules resources of two PUSCHs.
  • the retransmission indication is set to one, otherwise the retransmission indication is set to zero.
  • Determining, according to the number of the downlink subframe that carries the uplink grant information, the corresponding at least one subframe delay including:
  • the corresponding subframe delay is six and seven; the downlink subframe is the first subframe or the sixth subframe.
  • the subframe delay corresponding to the subframe is seven; when the downlink subframe is the ninth subframe, the corresponding subframe is determined. Delayed to five.
  • the solution 2 is that the HARQ design is not changed for the existing HARQ timing, and only the HARQ design is added for the data transmitted in the UpPTS.
  • the PUSCH of the UpPTS and the PUSCH of the subsequent uplink subframe are scheduled by the same UL grant, that is, the UL grant of the subframe 6 is bound to the UL grant of the subframe 7, the UL grant of the subframe 1 and the UL of the subframe 2 The grant is bound together.
  • subframe 9 schedules subframe 4
  • subframe 0 schedules subframes 6 and 7
  • subframe 1 schedules subframe 8
  • subframe 5 schedules subframes 1 and 2
  • subframe 6 schedules subframe 3, that is, one DCI0.
  • Up to 2 PUSCH resources are scheduled at the same time.
  • an adopted uplink resource selection rule including:
  • the uplink resource selection rule is that when the number of the downlink subframe is the zeroth subframe or the fifth subframe, the corresponding subframe delay is seven;
  • the sixth uplink and downlink subframe configuration When the sixth uplink and downlink subframe configuration is adopted, if the high resource bit in the uplink resource indication information is zero and the low bit is one, or if the retransmission indication is received in the zeroth subframe or the fifth subframe The channel and the retransmission indication are one, and the uplink resource selection rule is that when the number of the downlink subframe is the zeroth subframe or the fifth subframe, the corresponding subframe delay is six;
  • the uplink resource selection rule is that when the number of the downlink subframe is the zeroth subframe or the fifth subframe, the corresponding subframe delay is seven and six.
  • the method further includes:
  • the retransmission indication is set to one, otherwise the retransmission indication is set to zero.
  • subframe 6 For example, for subframe 0, it can schedule subframe 6 or subframe 7.
  • subframe 6 For determining the subframe to be scheduled, the following rules are defined:
  • a DCI0 resource can be used in either (n+k) or (n+6).
  • the protocol introduces a field called UL_INDEX in DCI0.
  • the UL_INDEX field has only 2 bits, which means:
  • One DCI0 schedules resources of one PUSCH.
  • One DCI0 schedules resources of one PUSCH.
  • one DCI0 simultaneously schedules resources of two PUSCHs at the same time.
  • the embodiment further provides a subframe position of the retransmission indication channel sent by the base station side after the user equipment sends the uplink information, that is, after the PUSCH is sent, where the retransmission indication is received.
  • the channel is PHICH.
  • the PUSCH transmission and the PHICH transmission timing, the subframe position of the PHICH corresponding to the PUSCH of the nth subframe is n+k PHICH , and the value of the k PHICH includes the following three processing modes:
  • the method further includes:
  • the corresponding uplink is determined.
  • the subframe delay of receiving the retransmission indication channel is four; if the uplink shared channel is transmitted in the third subframe or the eighth subframe, determining that the corresponding subframe delay is six;
  • the subframe delay of the corresponding receiving retransmission indication channel is determined to be five; If the second subframe or the seventh subframe performs the uplink shared channel transmission, the corresponding subframe delay is determined to be six;
  • the corresponding uplink is determined.
  • the subframe delay of receiving the retransmission indication channel is six;
  • the fourth uplink and downlink subframe configuration When the fourth uplink and downlink subframe configuration is adopted, if one of the first subframe, the second subframe, and the third subframe performs uplink shared channel transmission, determining a corresponding reception retransmission indication channel
  • the subframe delay is six;
  • the subframe delay of the corresponding reception retransmission indication channel is determined to be six.
  • the method further includes:
  • the corresponding uplink is determined.
  • the subframe delay of receiving the retransmission indication channel is four; if the uplink shared channel is transmitted in the third subframe or the eighth subframe, determining a subframe delay of the corresponding receiving retransmission indication channel is seven; If the uplink shared channel is transmitted in the fourth subframe or the ninth subframe, determining that the subframe delay of the corresponding receiving retransmission indication channel is six;
  • the corresponding uplink is determined.
  • the subframe delay of receiving the retransmission indication channel is four; if the uplink shared channel is transmitted in the third subframe, determining the subframe delay of the corresponding receiving retransmission indication channel is six; if in the fourth subframe Performing the transmission of the uplink shared channel, determining that the subframe delay of the corresponding receiving retransmission indication channel is five; if performing the uplink shared channel transmission in the eighth subframe, determining the subframe of the corresponding receiving retransmission indication channel The delay is seven.
  • the method further includes:
  • the zeroth uplink and downlink subframe configuration When the zeroth uplink and downlink subframe configuration is adopted, if one of the first subframe or the sixth subframe performs uplink shared channel transmission, determining a subframe delay of the corresponding receiving retransmission indication channel If the transmission of the uplink shared channel is performed in one of the second subframe or the seventh subframe, determining that the subframe delay of the corresponding receiving retransmission indication channel is four; if in the third subframe Or the eighth subframe performs the uplink shared channel transmission, and determines the subframe delay of the corresponding receiving retransmission indication channel by seven; if the uplink shared channel is transmitted in the fourth subframe or the ninth subframe, Determining that the subframe delay of the corresponding receiving retransmission indication channel is six;
  • the sixth uplink and downlink subframe configuration if one of the first subframe, the second subframe, the sixth subframe, and the seventh subframe performs uplink shared channel transmission, the corresponding uplink is determined.
  • the subframe delay of receiving the retransmission indication channel is four; if the uplink shared channel is transmitted in the third subframe or the fourth subframe, determining a subframe delay of the corresponding receiving retransmission indication channel;
  • the uplink shared channel is transmitted in the eighth subframe, it is determined that the subframe delay of the corresponding received retransmission indication channel is seven.
  • the uplink process for the UE to interact with the base station side is further described below with reference to FIG. 3:
  • the UE transmits the MSG1 to the eNB through a random access procedure. After the eNB receives the RA, The UL grant to be used by the MSG3 is configured in the RAR, and the subsequent UE transmits the MSG3 in the resource specified by the UL grant.
  • the eNodeB obtains an estimate of the uplink channel by measuring the SRS transmitted by the UE.
  • the UE can use the corresponding resource for uplink transmission only when the eNodeB allocates the uplink PUSCH resource to the UE through the UL grant (PDCCH).
  • the UE sends an SR (Scheduling Request) to inform the eNodeB that there is data to be transmitted, and requests the eNodeB to allocate the uplink PUSCH resource.
  • SR Service Request
  • the UE needs to tell the eNodeB how much data it has to send, so that the eNodeB decides how much resources to allocate to the UE.
  • the UE only tells the eNodeB that it has uplink data to send through the SR, and does not tell the eNodeB how much data to send. Therefore, the UE needs to tell the eNodeB how much data it needs to send through the BSR (Buffer Status Report).
  • the UE may need to perform data transmission with the eNodeB.
  • the UE will carry the data it sends to the eNodeB through the PUSCH.
  • the eNodeB needs to use ACK/NACK to tell the UE if it has successfully received the data.
  • the ACK/NACK is sent to the UE through the PHICH. If the eNodeB does not successfully receive the uplink data, the UE needs to retransmit the data.
  • the radio channel condition may be constantly changing.
  • the UE needs to feed back the downlink radio channel condition it sees to the eNodeB through the CSI, so that the eNodeB takes the channel quality into consideration during downlink scheduling.
  • CSI is transmitted through PUCCH or PUSCH.
  • the present embodiment is based on the DwPTS: GP: UpPTS ratio of the new special subframe matching mode 10 is 6:2:6, and the UpPTS design supports the PUSCH transmission, and the PUSCH and the scheduling subframe timing relationship are designed, including :
  • case0 The PUSCH of the UpPTS and the PUSCH of the subsequent uplink subframe are respectively scheduled by using different UL grants, and one UL grant schedules up to two PUSCHs.
  • case1 The PUSCH of the UpPTS and the PUSCH of the subsequent uplink subframe are scheduled by the same UL grant, that is, the UL grant of the subframe 6 is bound to the UL grant of the subframe 7, and the UL grant and the subframe 1 are bound.
  • the UL grant of frame 2 is bound together.
  • case2 A UL grant can schedule up to 3 PUSCHs.
  • case3 A UL grant can schedule up to 2 PUSCHs.
  • a) case1 The PUSCH of the UpPTS and the PUSCH of the subsequent uplink subframe are scheduled by the same UL grant, that is, the UL grant of the subframe 6 is bound to the UL grant of the subframe 7, and the UL grant and the subframe 1 are bound.
  • the UL grant of frame 2 is bound together.
  • case2 A UL grant can schedule up to 2 PUSCHs.
  • the DwPTS: GP:UpPTS ratio is 6:2:6, and the UpPTS design supports PUSCH transmission.
  • the timing relationship between the PUSCH and the feedback subframe is designed, as shown in the timing 2 Timing table from 0 to 6.
  • the user equipment can determine the corresponding uplink resource based on the downlink subframe after receiving the downlink subframe corresponding to the downlink authorization information sent by the base station, and the uplink resource may include the special subframe.
  • the uplink pilot time slot in this way, enables more uplink resources to be used for transmitting the uplink signal, and further increases the amount of information carried in each uplink resource by increasing the uplink resource used for transmitting the uplink signal. The effect of ensuring the transmission spectrum of the uplink information.
  • the base station side also needs to perform corresponding processing to ensure that the information transmitted by the UE is correctly received by the base station side.
  • FIG. 4 includes:
  • Step 401 Generate uplink grant information or retransmission indication information for the user equipment.
  • Step 402 Determine a downlink subframe number used to send the uplink grant information or retransmission indication information, and determine a corresponding at least one subframe delay based on the downlink subframe number, based on the at least one subframe delay. Determining at least one uplink resource, where the uplink resource is an uplink pilot time slot in an uplink subframe and/or a special subframe;
  • Step 403 Send the uplink grant information to the user equipment in the downlink subframe, and receive the uplink shared channel transmission sent by the user equipment in the at least one uplink resource.
  • the sending the uplink authorization information to the user equipment in the downlink subframe includes:
  • the downlink control information may be DCI 0.
  • LTE supports 7 different TDD uplink and downlink ratios.
  • the 7 upper and lower downlink subframes shown in the figure are respectively configured. It is called the zeroth uplink and downlink subframe configuration to the seventh uplink and downlink subframe configuration.
  • D identifies the downlink subframe
  • S identifies the special subframe
  • U identifies the uplink subframe.
  • the uplink channel may be a PUSCH.
  • the foregoing uplink authorization information may be a UL grant, which may carry The band is transmitted in the downlink control information; the timing of the PUSCH transmission to be transmitted to the base station is determined when the user equipment receives the UL-grant. Specific scenarios include:
  • the method further includes:
  • the uplink resource indication information is set to a high bit of one, and the low bit is zero, or if the retransmission indication is sent in the zeroth subframe or the fifth subframe
  • the channel and the retransmission indication are zero; when the corresponding uplink resource selection rule is that the number of the downlink subframe is the zeroth subframe or the fifth subframe, the corresponding subframe delay is eight;
  • the uplink resource indication information is set to a high bit of zero and a low bit is one, or if a retransmission is received in the zeroth subframe or the fifth subframe
  • the indication channel and the retransmission indication are one, and is used to indicate that the corresponding uplink resource selection rule is that the number of the downlink subframe is the zeroth subframe or the fifth subframe, and the corresponding subframe delay is nine;
  • the uplink resource indication information is set to a high bit of one and a low bit is one, and is used to indicate that the corresponding uplink resource selection rule is that the number of the downlink subframe is the zeroth number.
  • the corresponding subframe delay is eight and nine;
  • the uplink resource indication information is set to a high bit of one and the low bit is zero, or if a retransmission indication is received in the first subframe or the sixth subframe
  • the channel and the retransmission indication are zero, and is used to indicate that the corresponding uplink resource selection rule is that when the number of the downlink subframe is the first subframe or the sixth subframe, the corresponding subframe delay is ten;
  • the uplink resource indication information is set to a high bit of zero and the low bit is one, or if the retransmission indication channel is received in the first subframe or the sixth subframe And the retransmission indication is one, and is used to indicate that the corresponding uplink resource selection rule is that the number of the downlink subframe is the first subframe or the sixth subframe, and the corresponding subframe delay is eleven;
  • the uplink resource indication information is set to a high bit of one and a low bit is one, and is used to indicate that the corresponding uplink resource selection rule is that the number of the downlink subframe is When the first subframe or the sixth subframe is used, the corresponding subframe delay is ten and eleven.
  • subframe 8 For example, for subframe 0, it may schedule subframe 8 or subframe 9.
  • subframe 9 For determining the subframe to be scheduled, the following rules are defined:
  • a DCI0 resource can be used in either (n+k) or (n+9).
  • the protocol introduces a field called UL_INDEX in DCI0.
  • the UL_INDEX field has only 2 bits, which means:
  • One DCI0 schedules resources of one PUSCH;
  • One DCI0 schedules resources of one PUSCH;
  • one DCI0 simultaneously schedules resources of two PUSCHs.
  • a DCI0 resource can be used either in (n+k) or in (n+11).
  • the protocol introduces a field called UL_INDEX in DCI0.
  • the UL_INDEX field has only 2 bits, which means:
  • One DCI0 schedules resources of one PUSCH;
  • One DCI0 schedules resources of one PUSCH;
  • one DCI0 simultaneously schedules resources of two PUSCHs.
  • the uplink resource indication information is set to a high bit of one, and the low bit is zero, or if a retransmission indication is received in the zeroth subframe or the fifth subframe
  • the channel and the retransmission indication are zero, and is used to indicate that the corresponding uplink resource selection rule is that the number of the downlink subframe is the zeroth subframe or the fifth subframe, and the corresponding subframe delay is four;
  • the uplink resource indication information is set to a high bit of zero and the low bit is one, or if a retransmission indication is received in the zeroth subframe or the fifth subframe
  • the channel and the retransmission indication is one, and is used to indicate that the corresponding uplink resource selection rule is that the number of the downlink subframe is the zeroth subframe or the fifth subframe, and the corresponding subframe delay is six;
  • the uplink resource indication information is set to a high bit of one and a low bit is one, and is used to indicate that the corresponding uplink resource selection rule is that the number of the downlink subframe is the zeroth subframe. Or the fifth subframe, the corresponding subframe delay is four and six;
  • the uplink resource indication information is set to a high bit of one, and the low bit is zero, or if the retransmission indication channel is received in the first subframe or the sixth subframe.
  • the retransmission indication is zero, and is used to indicate that the corresponding uplink resource selection rule is that when the number of the downlink subframe is the first subframe or the sixth subframe, the corresponding subframe delay is six;
  • the uplink resource indication information is set to a high bit of zero and the low bit is one, or if the retransmission indication channel is received in the first subframe or the sixth subframe And the retransmission indication is one, and is used to indicate that the corresponding uplink resource selection rule is that when the number of the downlink subframe is the first subframe or the sixth subframe, the corresponding subframe delay is seven;
  • the uplink resource indication information is set to a high bit of one and a low bit is one, and is used to indicate that the corresponding uplink resource selection rule is that the number of the downlink subframe is the first subframe. Or the sixth subframe, the corresponding subframe delay is six and seven.
  • the PUSCH of the UpPTS and the PUSCH of the subsequent uplink subframe are respectively scheduled by using different UL grants, and one UL grant schedules up to 2 PUSCHs.
  • subframe 1 For example, for subframe 0, it can schedule subframe 4 or subframe 6.
  • subframe 6 For determining the subframe to be scheduled, the following rules are defined:
  • a DCI0 resource can be used in either (n+k) or (n+6).
  • the protocol introduces a field called UL_INDEX in DCI0.
  • the UL_INDEX field has only 2 bits, which means:
  • One DCI0 schedules resources of one PUSCH;
  • One DCI0 schedules resources of one PUSCH;
  • one DCI0 simultaneously schedules resources of two PUSCHs.
  • a resource of DCI0 can be used either in (n+k) or in (n+7).
  • the protocol introduces a field called UL_INDEX in DCI0.
  • the UL_INDEX field has only 2 bits, which means:
  • One DCI0 schedules resources of one PUSCH;
  • One DCI0 schedules resources of one PUSCH;
  • one DCI0 simultaneously schedules resources of two PUSCHs.
  • the uplink resource indication information is set to a high bit and the low bit is zero, and is used to indicate that the corresponding uplink resource selection rule is that the downlink subframe is the zeroth subframe.
  • the subframe delay is four.
  • the downlink subframe is the first subframe
  • the corresponding subframe delay is five and six.
  • the downlink subframe is the fifth subframe
  • the corresponding subframe delay is four.
  • the frame is the sixth subframe, the corresponding subframe delay is five and six;
  • the uplink resource indication information is set to be a high bit and the low bit is one, and is used to indicate that the corresponding uplink resource selection rule is that the downlink subframe is the zeroth subframe.
  • the subframe delay is six and seven.
  • the downlink subframe is the first subframe
  • the corresponding subframe delay is seven
  • the downlink subframe is the fifth subframe
  • the corresponding subframe delay is six and seven.
  • the downlink subframe is the sixth subframe, the corresponding subframe delay is seven;
  • the uplink resource indication information is set to a high bit and the low bit is one, and is used to indicate that the corresponding uplink resource selection rule is that the downlink subframe is the zeroth subframe.
  • the subframe delay is four, six, and seven.
  • the downlink subframe is the first subframe
  • the corresponding subframe delay is five, six, and seven
  • the downlink subframe is the subframe corresponding to the fifth subframe.
  • the delay is four, six, and seven.
  • the downlink subframe is the sixth subframe
  • the corresponding subframe delay is five, six, and seven.
  • the method further includes:
  • the retransmission indication channel is received in the zeroth subframe or the fifth subframe
  • the retransmission indication is zero, it is determined that the zeroth subframe or the fifth number is determined.
  • the subframe delay corresponding to the frame is four; if the retransmission indication is one, it is determined that the subframe delay corresponding to the zeroth subframe or the fifth subframe is seven;
  • the retransmission indication channel is received in the first subframe or the sixth subframe
  • the retransmission indication is zero, it is determined to be the first subframe or the sixth number.
  • Subframe corresponding The subframe delay is six. If the retransmission indication is one, it is determined that the subframe delay corresponding to the first subframe or the sixth subframe is seven.
  • a DCI0 resource can be used in either (n+k) or (n+7).
  • the protocol introduces a field called UL_INDEX in DCI0.
  • the UL_INDEX field has only 2 bits, which means:
  • subframe 0 schedules subframe 4
  • subframe 1 schedules subframes 6 and 7, sub-frames.
  • Frame 5 schedules subframe 9, and subframe 6 schedules subframes 1 and 2, that is, 1 DCI0 simultaneously schedules resources of 2 PUSCHs at the same time;
  • subframe 0 schedules subframes 6 and 7, and subframe 1 schedules subframe 8 and sub-frames.
  • Frame 5 schedules subframes 1 and 2
  • subframe 6 schedules subframe 3, that is, 1 DCI0 simultaneously schedules resources of 2 PUSCHs at the same time;
  • subframe 0 schedules subframes 4, 6, and 7,
  • Subframe 1 schedules subframes 6, 7, and 8
  • subframe 5 schedules subframes 9, 1, and 2
  • subframe 6 schedules subframes 1, 2, and 3, that is, one DCI0 simultaneously schedules resources of three PUSCHs.
  • the uplink resource selection rule is when the downlink subframe is the zeroth subframe or the fifth subframe.
  • the corresponding subframe delay is four; when the downlink subframe is the first subframe or the sixth subframe, the corresponding subframe delay is six;
  • the uplink resource selection rule is that the downlink subframe is the zeroth subframe, the first subframe, When the fifth subframe or the sixth subframe is used, the corresponding subframe delay is seven;
  • the uplink resource selection rule is that the downlink subframe is the zeroth subframe or the fifth.
  • the sub-frame is a sub-frame
  • the corresponding sub-frame delay is four or seven
  • the downlink sub-frame is the first sub-frame or the sixth sub-frame
  • the corresponding sub-frame delay is six and seven;
  • the uplink resource selection rule is when the downlink subframe is the zeroth subframe or the fifth subframe.
  • the corresponding subframe delay is four, six, and seven, or the corresponding subframe delay is six and seven, or the corresponding subframe delay is six; the downlink subframe is the first subframe or the sixth In the case of a subframe, the corresponding subframe delay is five, six, and seven, or the corresponding subframe delay is six or five, or the corresponding subframe delay is five.
  • the method further includes:
  • the retransmission indication channel is received in the zeroth subframe or the fifth subframe
  • the retransmission indication is zero, it is determined that the zeroth subframe or the fifth number is determined.
  • the subframe delay corresponding to the frame is four; if the retransmission indication is one, it is determined that the subframe delay corresponding to the zeroth subframe or the fifth subframe is seven;
  • the retransmission indication channel is received in the first subframe or the sixth subframe
  • the retransmission indication is zero
  • the subframe delay corresponding to the frame is six. If the retransmission indication is one, it is determined that the subframe delay corresponding to the first subframe or the sixth subframe is seven.
  • the protocol introduces a field called UL_INDEX in DCI0.
  • the UL_INDEX field has only 2 bits, which means:
  • one DCI0 schedules one PUSCH resource;
  • one DCI0 simultaneously schedules resources of two PUSCHs.
  • subframe 0 and subframe 5 For subframe 0 and subframe 5:
  • a) indicates that the two parties need to use the rules of (n+k) and (n+6) and (n+7) at the same time.
  • one DCI0 simultaneously schedules resources of three PUSCHs;
  • c) indicates that the two parties need to use the (n+6) rule, and one DCI0 schedules one PUSCH resource;
  • a) indicates that the two parties need to use the rules of (n+k) and (n+5) and (n+7) at the same time.
  • one DCI0 simultaneously schedules resources of three PUSCHs;
  • the uplink resource indication information is set to a high bit of one and the low bit is zero, and is used to indicate that the corresponding uplink resource selection rule is that the downlink subframe is the zeroth subframe or the first In the case of the fifth subframe, the corresponding subframe delay is four; when the downlink subframe is the first subframe or the sixth subframe, the corresponding subframe delay is five;
  • the uplink resource indication information is set to be the zeroth of the uplink resource indication information, and the low bit is one, which is used to indicate that the corresponding uplink resource selection rule is the downlink subframe is the zeroth.
  • No. sub-frame, first sub-frame, fifth sub-frame or sixth sub-frame The corresponding subframe delay is seven;
  • the uplink resource indication information is set to a high bit of one and a low bit is one, and is used to indicate that the corresponding uplink resource selection rule is that the downlink subframe is the zeroth subframe or the first In the case of the fifth subframe, the corresponding subframe delay is four and seven; when the downlink subframe is the first subframe or the sixth subframe, the corresponding subframe delay is five and seven.
  • a UL grant schedules up to 2 PUSCHs.
  • subframe 1 For example, for subframe 0, it can schedule subframe 4 or subframe 7.
  • subframe 7 For determining the subframe to be scheduled, the following rules are defined:
  • a DCI0 resource can be used in either (n+k) or (n+7).
  • the protocol introduces a field called UL_INDEX in DCI0.
  • the UL_INDEX field has only 2 bits, which means:
  • one DCI0 schedules one PUSCH resource;
  • one DCI0 simultaneously schedules resources of two PUSCHs.
  • the method further includes:
  • the retransmission indication channel is received in the zeroth subframe or the fifth subframe
  • the retransmission indication is zero, it is determined that the zeroth subframe or the fifth number is determined.
  • the subframe delay corresponding to the frame is four; if the retransmission indication is one, it is determined that the subframe delay corresponding to the zeroth subframe or the fifth subframe is seven;
  • the retransmission indication channel is received in the first subframe or the sixth subframe
  • the retransmission indication is zero
  • it is determined that the first subframe or the sixth subframe is The subframe delay corresponding to the frame is five; if the retransmission indication is one, the corresponding one of the first subframe or the sixth subframe is determined.
  • the subframe delay is seven.
  • the uplink resource indication information is set to a high bit and the low bit is zero, or if the retransmission indication channel is received in the fifth subframe, and the retransmission is received.
  • the indication is zero, and is used to indicate that the corresponding uplink resource selection rule is that the number of the downlink subframe is the fifth subframe, and the corresponding subframe delay is thirteen;
  • the uplink resource indication information is set to the uplink resource indication information, where the high bit is zero and the low bit is one, or if the retransmission indication channel is received in the fifth subframe And the retransmission indication is one, and is used to indicate that the corresponding uplink resource selection rule is that the number of the downlink subframe is the fifth subframe, and the corresponding subframe delay is sixteen;
  • the uplink resource indication information is set to a high bit of one and a low bit is one, and is used to indicate that the corresponding uplink resource selection rule is that the number of the downlink subframe is the fifth number.
  • the corresponding subframe delay is sixteen and thirteen.
  • a DCI0 resource can be used in either (n+k) or (n+16).
  • the protocol introduces a field called UL_INDEX in DCI0.
  • the UL_INDEX field has only 2 bits, which means:
  • MSB High bit
  • LSB low bit
  • the uplink resource indication information is set to indicate that the high bit is one in the uplink resource indication information, and the low bit is zero, or if the retransmission indication channel is received in the ninth subframe.
  • the retransmission indication is zero, and is used to indicate that the corresponding uplink resource selection rule is that the subframe number of the downlink subframe is the ninth subframe, and the corresponding subframe delay is fourteen;
  • the uplink resource indication information is set to a high bit of zero and the low bit is one, or if the retransmission indication channel is received in the ninth subframe, and the retransmission is received.
  • the indication is one, and is used to indicate that the corresponding uplink resource selection rule is that the number of the downlink subframe is the ninth subframe, and the corresponding subframe delay is sixteen;
  • the uplink resource indication information is set to a high bit of one and a low bit is one, and is used to indicate that the corresponding uplink resource selection rule is that the number of the downlink subframe is the ninth number.
  • the corresponding subframe delay is sixteen and fourteen.
  • a resource of DCI0 can be used in (n+k) or in (n+15).
  • the protocol introduces a field called UL_INDEX in DCI0.
  • the UL_INDEX field has only 2 bits, which means:
  • one DCI0 simultaneously schedules resources of two PUSCHs.
  • the corresponding subframe delay is six and seven; the downlink subframe is the first subframe or the sixth subframe.
  • the subframe delay corresponding to the subframe is seven; when the downlink subframe is the ninth subframe, the corresponding subframe delay is determined to be five.
  • the PUSCH of the UpPTS and the PUSCH of the subsequent uplink subframe are scheduled by the same UL grant, that is, the UL grant of the subframe 6 is bound to the UL grant of the subframe 7, the UL grant of the subframe 1 and the UL of the subframe 2 The grant is bound together.
  • subframe 9 schedules subframe 4
  • subframe 0 schedules subframes 6 and 7
  • subframe 1 schedules subframe 8
  • subframe 5 schedules subframes 1 and 2
  • subframe 6 schedules subframe 3, that is, one DCI0.
  • Up to 2 PUSCH resources are scheduled at the same time.
  • the uplink resource indication information is set to a high bit of one, and the low bit is zero, or if the retransmission is received in the zeroth subframe or the fifth subframe.
  • the uplink resource indication information is set to a high bit of zero and the low bit is one, or if the retransmission is received in the zeroth subframe or the fifth subframe
  • the indication channel and the retransmission indication are one, which is used to indicate that the corresponding uplink resource selection rule is that the number of the downlink subframe is in the zeroth subframe or the fifth subframe, and the corresponding subframe delay is six;
  • the uplink resource indication information is set to a high bit and a low bit is one, and is used to indicate that the corresponding uplink resource selection rule is that the downlink subframe number is the zero number.
  • the corresponding subframe delay is six and seven.
  • a UL grant schedules up to 2 PUSCHs.
  • subframe 6 For example, for subframe 0, it can schedule subframe 6 or subframe 7.
  • subframe 6 For determining the subframe to be scheduled, the following rules are defined:
  • a DCI0 resource can be used in either (n+k) or (n+6).
  • the protocol introduces a field called UL_INDEX in DCI0.
  • the UL_INDEX field has only 2 bits, which means:
  • One DCI0 schedules resources of one PUSCH.
  • One DCI0 schedules resources of one PUSCH.
  • one DCI0 simultaneously schedules resources of two PUSCHs at the same time.
  • the corresponding subframe is determined.
  • the delay is six; if the downlink subframe is the fourth subframe or the ninth subframe, it is determined that the corresponding subframe delay is four;
  • the corresponding subframe delay is determined to be five; if the downlink subframe is the third subframe or The eighth subframe determines that the corresponding subframe delay is four;
  • the downlink subframe is one of the zeroth subframe, the seventh subframe, the eighth subframe, and the ninth subframe, the corresponding subframe is determined.
  • the corresponding subframe delay is determined to be four;
  • the corresponding subframe delay is determined to be four.
  • This embodiment provides a user equipment, as shown in FIG. 5, including:
  • the receiving unit 51 is configured to receive uplink grant information or retransmission indication information sent by the base station side;
  • the processing unit 52 is configured to determine, according to the number of the downlink subframe that carries the uplink grant information or the retransmission indication information, a corresponding at least one subframe delay, and determine at least one uplink resource based on the at least one subframe delay.
  • the uplink resource is an uplink pilot time slot in an uplink subframe and/or a special subframe;
  • the sending unit 53 is configured to perform transmission of the uplink shared channel in the at least one uplink resource.
  • the receiving unit is specifically configured to parse the downlink control information, and extract the uplink resource indication information and the uplink authorization information from the downlink control information.
  • the uplink resource indication information is used to indicate an uplink resource selection rule adopted by the user equipment.
  • the processing unit the specific user performs the determination of the uplink resource selection rule, and includes multiple scenarios proposed in the embodiment, and details are not described herein.
  • the processing unit is further configured to determine the receiving subframe position of the PHICH sent by the receiving base station, and the processing manner is the same as that in the first embodiment, and details are not described herein.
  • This embodiment provides a base station, as shown in FIG. 6, including:
  • the information generating unit 61 is configured to generate uplink grant information or retransmission indication information for the user equipment.
  • the management unit 62 is configured to determine a downlink subframe number used to send the uplink grant information or retransmission indication information, and determine a corresponding at least one subframe delay based on the downlink subframe number, based on the at least one type of The frame delay determines at least one uplink resource, where the uplink resource The uplink pilot time slot in the uplink subframe and/or the special subframe;
  • the communication unit 63 is configured to send the uplink grant information to the user equipment in the downlink subframe, and receive the uplink shared channel transmission sent by the user equipment in the at least one uplink resource.
  • the foregoing management unit is mainly used to perform various scenarios in the second embodiment, and details are not described herein.
  • a user equipment of an embodiment of the present application may include: one or more (only one shown in the figure) processor, a memory, and a transmission device (such as the transmitting device in the foregoing embodiment), and the user equipment may further include an input and an output. device.
  • the memory can be used to store the software program and the module, such as the processing method of the media file and the program instruction/module corresponding to the device in the embodiment of the present application, and the processor executes various programs by running the software program and the module stored in the memory.
  • Functional application and data processing that is, the processing method of the above media file is implemented.
  • the memory may include a high speed random access memory, and may also include non-volatile memory such as one or more magnetic storage devices, flash memory, or other non-volatile solid state memory.
  • the memory can further include memory remotely located relative to the processor, which can be connected to the terminal over a network. Examples of such networks include, but are not limited to, the Internet, intranets, local area networks, mobile communication networks, and combinations thereof.
  • the above described transmission device is used to receive or transmit data via a network, and can also be used for data transmission between the processor and the memory.
  • Specific examples of the above network may include a wired network and a wireless network.
  • the transmission device includes a Network Interface Controller (NIC) that can be connected to other network devices and routers via a network cable to communicate with the Internet or a local area network.
  • the transmission device 2505 is a Radio Frequency (RF) module for communicating with the Internet wirelessly.
  • RF Radio Frequency
  • the memory is used to store an application.
  • the processor can call the memory stored application through the transmission device to perform the following steps:
  • the uplink The resource is an uplink pilot slot in an uplink subframe and/or a special subframe
  • the transmission of the uplink shared channel is performed in the at least one uplink resource.
  • processor in the user equipment can also perform the method flow provided in the foregoing Embodiment 1.
  • the base station may also include one or more (only one shown in the figure) processor, memory, and transmission device (such as the transmitting device in the above embodiment), input and output devices.
  • the memory is used to store an application.
  • the processor can call the memory stored application through the transmission device to perform the following steps:
  • processor in the user equipment can also perform the method flow provided in the foregoing Embodiment 2.
  • Embodiments of the present application also provide a storage medium including a set of instructions that, when executed, cause at least one processor to perform operations including:
  • the following processing may be performed: receiving uplink grant information or retransmission indication information sent by the base station side;
  • the uplink The resource is an uplink pilot slot in an uplink subframe and/or a special subframe
  • the transmission of the uplink shared channel is performed in the at least one uplink resource.
  • the technical solution of the present application which is essential or contributes to the prior art, may be embodied in the form of a software product stored in a storage medium (such as ROM/RAM, disk,
  • a storage medium such as ROM/RAM, disk
  • the optical disc includes a number of instructions for causing a terminal device (which may be a mobile phone, a computer, a server, an air conditioner, or a network device, etc.) to perform the methods described in various embodiments of the present application.

Landscapes

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Abstract

本申请公开了一种消息传输方法、用户设备、基站及存储介质,所述方法包括:接收到基站侧发来的上行授权信息或重传指示信息;基于携带有所述上行授权信息或重传指示信息的下行子帧的编号,确定对应的至少一种子帧时延,基于所述至少一种子帧时延确定至少一个上行资源;其中,所述上行资源为上行子帧和/或特殊子帧中的上行导频时隙;在所述至少一个上行资源中进行上行共享信道的传输。

Description

一种消息传输方法、用户设备、基站及计算机存储介质
相关申请的交叉引用
本申请基于申请号为201610659151.7、申请日为2016年08月11日的中国专利申请提出,并要求该中国专利申请的优先权,该中国专利申请的全部内容在此引入本申请作为参考。
技术领域
本申请涉及通信领域中的信息传输技术,尤其涉及一种消息传输方法、用户设备、基站及计算机存储介质。
背景技术
分时长期演进(TD-LTE Time Division Long Term Evolution)采用等长的子帧(Sub-frame)结构:每个子帧1ms,包含两个0.5ms的时隙;10个子帧构成10ms的无线帧(Radio Frame)。TD-LTE系统的基本调度/传输周期(TTI,Transport Time Interval)为一个子帧,即1ms。相应地,反馈TTI与数据传输TTI之间的TTI间隔要根据数据传输时延以及设备对数据的处理耗时等因素来设置,通常可以是4个TTI的时间长度。另外,TD-LTE还引入了特殊子帧,特殊子帧由下行导频时隙(DwPTS,Downlink Pilot Time Slot)、保护间隔(GP,Guard Period)和上行导频时隙(UpPTS,Uplink Pilot Time Slot)三部分组成。
目前,TDD帧结构的特殊子帧配比模式包括3GPP TS 36.211中定义的特殊子帧配比模式0~9,且UpPTS不传输上行信令和数据。混合自动重传请求(HARQ,hybrid Automatic Repeat ReQuest)是自动重传请求ARQ与前向纠错码(FEC,Forward Error Correction)的结合,是LTE系统链路自适应的 一种手段。
LTE系统采用N通道的停等式HARQ协议,即N个进程同时存在,每个进程内采用停等式ARQ协议传输,发送端发送完一个数据包后就暂时停下来等待接收端的确认消息,等数据到达接收端时,对其进行检错,如果接收正确就反馈ACK消息给发送端,否则,反馈NACK消息给发送端,发送端收到ACK信号时,再发送新的数据,否则重传上次的数据包。并行的N个进程是的在停等的过程中,其他进程能够利用信道资源传输。
在TD-LTE系统中,上行链路使用同步HARQ技术,每个子帧在固定的时刻进行重传,但是由于上下行传输是时分复用的,无法为每个子帧找到固定且相同的反馈时间间隔。对于不同的TDD UL/DL配置,不同的子帧,UL grant调度、ACK/NACK反馈和重传的时间间隔都不相同。
但是,上述系统的设置中,对于TDD的上行子帧数少于下行子帧数的时隙配比,TDD的上行传输资源有限,致使TD-LTE网络上行传输数据率和上行传输频谱效率严重受限。
发明内容
本申请的主要目的在于提出一种消息传输方法、用户设备、基站及存储介质,旨在解决现有技术中存在的上述问题。
为实现上述目的,本申请提供的一种消息传输方法,所述方法包括:
接收到基站侧发来的上行授权信息或重传指示信息;
基于携带有所述上行授权信息或重传指示信息的下行子帧的编号,确定对应的至少一种子帧时延,基于所述至少一种子帧时延确定至少一个上行资源;其中,所述上行资源为上行子帧和/或特殊子帧中的上行导频时隙;
在所述至少一个上行资源中进行上行共享信道的传输。
本申请提供的一种消息传输方法,应用于基站,所述方法包括:
生成针对用户设备的上行授权信息;
确定用于发送所述上行授权信息的下行子帧编号或重传指示信息,并基于所述下行子帧编号确定对应的至少一种子帧时延,基于所述至少一种子帧时延确定至少一个上行资源;其中,所述上行资源为上行子帧和/或特殊子帧中的上行导频时隙;
在所述下行子帧中向所述用户设备发送所述上行授权信息或重传指示信息,在所述至少一个上行资源中接收所述用户设备发来的上行共享信道的传输。
本申请提供的一种用户设备,包括:
接收单元,用于接收到基站侧发来的上行授权信息或重传指示信息;
处理单元,用于基于携带有所述上行授权信息或重传指示信息的下行子帧的编号,确定对应的至少一种子帧时延,基于所述至少一种子帧时延确定至少一个上行资源;其中,所述上行资源为上行子帧和/或特殊子帧中的上行导频时隙;
发送单元,用于在所述至少一个上行资源中进行上行共享信道的传输。
本申请提供的一种基站,包括:
信息生成单元,用于生成针对用户设备的上行授权信息或重传指示信息;
管理单元,用于确定用于发送所述上行授权信息或重传指示信息的下行子帧编号,并基于所述下行子帧编号确定对应的至少一种子帧时延,基于所述至少一种子帧时延确定至少一个上行资源;其中,所述上行资源为上行子帧和/或特殊子帧中的上行导频时隙;
通信单元,用于在所述下行子帧中向所述用户设备发送所述上行授权信息或重传指示信息,在所述至少一个上行资源中接收所述用户设备发来的上行共享信道的传输。
本申请提供的一种用户设备,包括:处理器和用于存储能够在处理器 上运行的计算机程序的存储器,
其中,所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行前述方法的步骤。
本申请提供的一种基站,包括:处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,
其中,所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行前述方法的步骤。
本申请提供的一种存储介质,其上存储有计算机程序,其中,该计算机程序被处理器执行时实现前述方法的步骤。
本申请提出的一种消息传输方法、用户设备、基站及存储介质,就使得用户设备能够在接收到基站发来的下行授权信息或重传指示信息对应的下行子帧后,基于下行子帧确定对应的上行资源,尤其上行资源中可以包括有特殊子帧的上行导频时隙,如此,就能够使得有更多的上行资源用来传输上行信号,另外由于增加了用于传输上行信号的上行资源,还能够减少每一个上行资源中承载的信息量,实现了保证上行信息的传输频谱的效果。
附图说明
图1为本申请实施例消息传输方法流程示意图一;
图2a为本申请实施例子帧配置对应的设置示意图;
图2b为本申请实施例子帧配置示意图;
图3为本申请实施例上行流程示意图;
图4为本申请实施例消息传输方法流程示意图二;
图5为本申请实施例用户设备组成结构图;
图6为本申请实施例基站组成结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本申请作进一步详细说明。
实施例一、
本申请实施例提供了一种消息传输方法,应用于用户设备,如图1所示,包括:
步骤101:接收到基站侧发来的上行授权信息或重传指示信息;
步骤102:基于携带有所述上行授权信息或重传指示信息的下行子帧的编号,确定对应的至少一种子帧时延,基于所述至少一种子帧时延确定至少一个上行资源;其中,所述上行资源为上行子帧和/或特殊子帧中的上行导频时隙;
步骤103:在所述至少一个上行资源中进行上行共享信道的传输。
需要说明的是,方案针对新增的特殊子帧配比模式10中DwPTS:GP:UpPTS比例为6:2:6。具体来说,所述特殊子帧中至少包括有上行导频时隙以及下行导频时隙;其中,所述下行导频时隙包含13168个时域采样点;当所述上行导频时隙采用正常循环前缀时包含13152个时域采样点,或上行导频时隙采用扩展循环前缀时包含12800个时域采样点时,所述两个时域采样点间的时间间隔为1/(15000*2048)秒。
进一步地,本实施例还在所述基于所述至少一种子帧时延确定至少一个上行资源的基础上进行物理资源的分配,具体的还包括:
当所确定的上行资源为特殊子帧的上行导频时隙时,计算在上行导频时隙所分配的物理资源块数、并计算所述物理资源块数对应的等效物理资源数;其中,所述等效物理资源块数为物理资源块数与预设系数的乘积;
基于调制编码方式索引查找数据块大小索引,基于等效物理资源块数和数据块大小索引计算上行数据块的数值。
举例来说,对于UpPTS的PUSCH传输,终端首先从传输UL grant的DCI format中读取上行资源分配RIV,通过资源分配RIV的值获知分配给终端的PRB数N_PRB;进一步通过如下几种可能的方法对N_PRB进行压 缩获得等效物理资源块数(N_PRB’),终端从传输UL grant的DCI format中读取I_MCS,并通过I_MCS找到I_TBS,基于I_TBS和N_PRB’在协议中的TBS表格中找到相应的TBS,然后进行后续的编码、调制和传输。
其中,所述等效物理资源块数为物理资源块数与预设系数的乘积,关于N_PRB’的计算方法有如下几种示例:
示例1:
Figure PCTCN2017097181-appb-000001
本示例中将物理资源块数等效为一个比较大的TBS。
示例2:
Figure PCTCN2017097181-appb-000002
本示例中将物理资源块数等效为一个比较小的TBS。
若α*NPRB<1,则可能导致无法选择到合适的TBS,也即码率可能大于1,但这个可以取决于基站实现,也即分配的N_PRB的数值可以比较大。
所述预设系数可以根据实际情况进行设置,上述两个示例中的α即预设系数,上述α的取值有如下几种实施例:
一种准则:α=(N_UpPTS-N_SRS-Up_DMRS)/(14-UL_DMRS),其中N_UpPTS为UpPTS的符号数,N_SRS为UpPTS中用于SRS传输的符号数;
具体的数值的几种实施例:基于上述准则,进一步给出了几种具体数值的实施例:α=6/12=0.5、α=5/12=0.417、α=4/12=0.33、α=3/12=0.25、α=2/12=0.17、α=1/12=0.08、α=0.375、α=0.125。
在上述特殊子帧配比模式下UpPTS设计支持PUSCH传输,且当UpPTS作为一个独立的传输资源,传输独立的数据块时,设计上行HARQ时序,暂不考虑随机接入过程,所以主要包括以下时序:
(1)eNB收到SR/BSR后分配UL grant,UE使用该UL grant在PUSCH中发送数据的时序;
(2)eNB在PHICH中发送NACK,UE接收PHICH的时序;
(3)UE执行上行重传的同步时序。
进一步地,本实施例中具体设计包括如下两种解决方法:
解决方法1:重新设计HARQ时序表:
a)UpPTS的ACK/NACK信息传输与数据传输之间的间隔为不小于4ms(也就是不小于四个子帧的长度);
b)UpPTS的ACK/NACK信息传输与数据传输之间的间隔为不小于4*6SC-OFDM符号。
解决方法2:不改变现有的HARQ时序表,只是增加一个UpPTS的进程。
另外,本实施例中针对于TDD系统,需要考虑不同的UL/DL配置,LTE支持7种不同的TDD上下行配比,如图2a所示,分别将图中所示的7中上下行子帧配置称为第零上下行子帧配置~第七上下行子帧配置,图中D标识下行子帧,S标识特殊子帧,U标识上行子帧。另外,需要提出的是,在TD-LTE系统中,上行链路使用同步HARQ技术,每个子帧在固定的时刻进行重传,但是由于上下行传输是时分复用的,无法为每个子帧找到固定且相同的反馈时间间隔。对于不同的TDD UL/DL配置,不同的子帧,UL grant调度、ACK/NACK反馈和重传的时间间隔都不相同。如图2b所示,对于TDD config.6上行共有6个HARQ进程,上行第1个进程子帧2的UL grant在上个无线帧的子帧5,ACK/NACK反馈在子帧6,重传子帧为下个无线帧的子帧3。
上述所述接收到基站侧发来的上行授权信息,包括:解析下行控制信息,从所述下行控制信息中提取得到上行资源指示信息以及所述上行授权信息;其中,所述上行资源指示信息用于指示所述用户设备所采用的上行资源选取规则。
其中,所述下行控制信息可以为DCI格式0,该消息可以携带于 PDCCH中,在DCI格式0中可以携带有上行授权信息UL-grant,进一步地,上行资源指示信息UL-Index可以在UL-Grant中。
其中,所述基于携带有所述上行授权信息的下行子帧的编号,确定对应的至少一种子帧时延,基于所述至少一种子帧时延确定至少一个上行资源,包括:
基于所述上行资源指示信息,确定采用的上行资源选取规则;其中,所述上行资源选取规则中至少包括有上行资源指示信息对应的一个子帧、以及每一个子帧对应的至少一种子帧时延;
基于携带有所述上行授权信息的下行子帧的编号、以及所述上行资源选取规则中对应的至少一种子帧时延,确定至少一个上行资源。
下面就基于七种上下行子帧配置分别进行消息传输的描述,尤其是着重描述用户设备侧如何确定在哪个子帧进行上行信道的传输,其中,所述上行信道可以为PUSCH。另外,由于用户设备接收到UL-grant时确定与所要向基站发送的PUSCH传输的时序。具体的场景包括有:
第一种场景:
所述基于所述上行资源指示信息,确定采用的上行资源选取规则,为:当采用第一上下行子帧配置时,若下行子帧为第零号子帧、第一号子帧、第五号子帧、第六号子帧中的一个,则确定对应的子帧时延为六;若下行子帧为第四号子帧或第九号子帧,则确定对应的子帧时延为四;
当采用第二上下行子帧配置时,若下行子帧为第一号子帧或第六号子帧,则确定对应的子帧时延为五;若下行子帧为第三号子帧或第八号子帧,则确定对应的子帧时延为四;
当采用第三上下行子帧配置时,若下行子帧为第零号子帧、第七号子帧、第八号子帧、第九号子帧中的一个,则确定对应的子帧时延为四;
当采用第四上下行子帧配置时,若下行子帧为第七号子帧、第八号子 帧、第九号子帧中的一个,则确定对应的子帧时延为四;
当采用第五上下行子帧配置时,若下行子帧为第七号子帧或第八号子帧,则确定对应的子帧时延为四。
也就是针对配置1-5的k值(适用于两种解决方法),可以参见表1:
Figure PCTCN2017097181-appb-000003
表1
需要指出的是,本场景中与现有技术中进行上行传输的不同之处在于,能够在特殊时隙的UpPTS中进行上行信道的传输,尤其指的是能够在UpPTS中进行PUSCH的传输;比如,表1中示出的子帧1中进行上行传输。
第二种场景、
所述基于所述上行资源指示信息,确定采用的上行资源选取规则,包括:
当采用第零上下行子帧配置时,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为零,或者,若在第零号子帧或第五号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为零,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为八;
当采用第零上下行子帧配置时,若上行资源指示信息中高比特位为零、且低比特位为一,或者,若在第零号子帧或第五号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为一,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第零号 子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为九;
当采用第零上下行子帧配置时,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为一,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为八以及九;
当采用第零上下行子帧配置时,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为零,或者,若在第一号子帧或第六号子帧接收到重传指示信道、且重传指示为零,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第一号子帧或第六号子帧时,对应的子帧时延为十;
当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为零、且低比特位为一,或者,若在第一号子帧或第六号子帧接收到重传指示信道、且重传指示为一,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第一号子帧或第六号子帧时,对应的子帧时延为十一;
当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为一,上行资源选取规则为下行子帧的编号为第一号子帧或第六号子帧时,对应的子帧时延为十以及十一。
例如对于子帧0,其可以调度子帧8,也可以调度子帧9,为了确定其调度的子帧,定义如下规定:
对于子帧0和5:
一个DCI0的资源既可以在(n+k)中使用,也可以在(n+9)中使用。协议在DCI0中引入了一个叫UL_INDEX的字段。UL_INDEX字段只有2个bits,具体含义是:
高比特(MSB)=1、低比特(LSB)=0,或者在子帧0或5接收PHICH,且对应的IPHICH=0,表示交互双方需要使用(n+k)的规则,此时1个DCI0调度1个PUSCH的资源;
高比特(MSB)=0、低比特(LSB)=1,或者在子帧0或5接收PHICH, 且对应的IPHICH=1,表示交互双方需要使用(n+9)的规则,此时1个DCI0调度1个PUSCH的资源;
高比特(MSB)=1、低比特(LSB)=1,表示交互双方同时需要使用(n+k)以及(n+9)的规则,此时1个DCI0同时调度2个PUSCH的资源。
对于子帧1和6:
一个DCI0的资源既可以在(n+k)中使用,也可以在(n+11)中使用。协议在DCI0中引入了一个叫UL_INDEX的字段。UL_INDEX字段只有2个bits,具体含义是:
高比特(MSB)=1、低比特(LSB)=0,或者在子帧1或6接收PHICH,且对应的IPHICH=0,表示交互双方需要使用(n+k)的规则,此时1个DCI0调度1个PUSCH的资源;
高比特(MSB)=0、低比特(LSB)=1,或者在子帧1或6接收PHICH,且对应的IPHICH=1,表示交互双方需要使用(n+11)的规则,此时1个DCI0调度1个PUSCH的资源;
高比特(MSB)=1、低比特(LSB)=1,表示交互双方同时需要使用(n+k)以及(n+9)的规则,此时1个DCI0同时调度2个PUSCH的资源。
参见表2为针对配置0的k值(适用于重新设计HARQ时序表)
Figure PCTCN2017097181-appb-000004
表2
对于TDD上下行配置0,若确定在第四号子帧或者第二号子帧或者第七号子帧或者第九号子帧中的上行资源中进行上行共享信道的传输,则设置重传指示为一,否则设置重传指示为零。
第三种场景、
所述基于所述上行资源指示信息,确定采用的上行资源选取规则,包括:
当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为零,或者,若在第零号子帧或第五号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为零,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为四;
当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为零、且低比特位为一,或者,若在第零号子帧或第五号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为一,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为六;
当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为一,上行资源选取规则为下行子帧的编号为第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为四以及六;
当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为零,或者,若在第一号子帧或第六号子帧接收到重传指示信道、且重传指示为零,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第一号子帧或第六号子帧时,对应的子帧时延为六;
当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为零、且低比特位为一,或者,若在第一号子帧或第六号子帧接收到重传指示信道、且重传指示为一,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第一号子帧或第六号子帧时,对应的子帧时延为七;
当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为一,上行资源选取规则为下行子帧的编号为第一号子帧或第六号子帧时,对应的子帧时延为六以及七。
参见表3,配置0(case0&case1&case2)的k值(适用于不改变现有 HARQ时序表)
Figure PCTCN2017097181-appb-000005
表3
具体来说,UpPTS的PUSCH与其后面的上行子帧的PUSCH分别采用不同的UL grant进行调度,一个UL grant最多调度2个PUSCH。
例如对于子帧0,其可以调度子帧4,也可以调度子帧6,为了确定其调度的子帧,定义如下规定:
(1)对于子帧0和5:
一个DCI0的资源既可以在(n+k)中使用,也可以在(n+6)中使用。协议在DCI0中引入了一个叫UL_INDEX的字段。UL_INDEX字段只有2个bits,具体含义是:
高比特(MSB)=1、低比特(LSB)=0,或者在子帧0或5接收PHICH,且对应的IPHICH=0,表示交互双方需要使用(n+k)的规则,此时1个DCI0调度1个PUSCH的资源;
高比特(MSB)=0、低比特(LSB)=1,或者在子帧0或5接收PHICH,且对应的IPHICH=1,表示交互双方需要使用(n+6)的规则,此时1个DCI0调度1个PUSCH的资源;
高比特(MSB)=1、低比特(LSB)=1,表示交互双方同时需要使用(n+k)以及(n+6)的规则,此时1个DCI0同时调度2个PUSCH的资源。
对于子帧1和6:一个DCI0的资源既可以在(n+k)中使用,也可以在(n+7)中使用。协议在DCI0中引入了一个叫UL_INDEX的字段。UL_INDEX字段只有2个bits,具体含义是:
高比特(MSB)=1、低比特(LSB)=0,或者在子帧1或6接收PHICH, 且对应的IPHICH=0,表示交互双方需要使用(n+k)的规则,此时1个DCI0调度1个PUSCH的资源;
高比特(MSB)=0、低比特(LSB)=1,或者在子帧1或6接收PHICH,且对应的IPHICH=1,表示交互双方需要使用(n+7)的规则,此时1个DCI0调度1个PUSCH的资源;
高比特(MSB)=1、低比特(LSB)=1,表示交互双方同时需要使用(n+k)以及(n+7)的规则,此时1个DCI0同时调度2个PUSCH的资源。
对于TDD上下行配置0,若确定在第一号子帧或者第二号子帧或者第六号子帧或者第七号子帧中的上行资源中进行上行共享信道的传输,则设置重传指示为一,否则设置重传指示为零。
第四种场景、
所述基于所述上行资源指示信息,确定采用的上行资源选取规则,包括:
当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为零,则上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧时对应的子帧时延为四,下行子帧为第一号子帧时对应的子帧时延为五以及六,下行子帧为第五号子帧时对应的子帧时延为四,下行子帧为第六号子帧时对应的子帧时延为五以及六;
当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为零、且低比特位为一,则上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧时对应的子帧时延为六以及七,下行子帧为第一号子帧时对应的子帧时延为七,下行子帧为第五号子帧时对应的子帧时延为六以及七,下行子帧为第六号子帧时对应的子帧时延为七;
当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为一,则上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧时对应的 子帧时延为四、六以及七,下行子帧为第一号子帧时对应的子帧时延为五、六以及七,下行子帧为第五号子帧时对应的子帧时延为四、六以及七,下行子帧为第六号子帧时对应的子帧时延为五、六以及七。
所述方法还包括:
采用第零上下行子帧配置、且在第零号子帧或第五号子帧接收到重传指示信道时,若重传指示为零,则确定在第零号子帧或第五号子帧对应的子帧时延为四;若重传指示为一,则确定第零号子帧或第五号子帧对应的子帧时延为七;
采用第零上下行子帧配置、且在第一号子帧或第六号子帧接收到重传指示信道时,若重传指示为零,则确定在第一号子帧或第六号子帧对应的子帧时延为六;若重传指示为一,则确定第一号子帧或第六号子帧对应的子帧时延为七。
针对UpPTS的PUSCH与其后面的上行子帧的PUSCH采用同一个UL grant进行调度,即子帧6的UL grant与子帧7的UL grant绑定在一起,子帧1的UL grant与子帧2的UL grant绑定在一起。
例如对于子帧0,其可以调度子帧4,也可以调度子帧6和7,为了确定其调度的子帧,定义如下规定:
一个DCI0的资源既可以在(n+k)中使用,也可以在(n+7)中使用。协议在DCI0中引入了一个叫UL_INDEX的字段。UL_INDEX字段只有2个bits,具体含义是:
高比特(MSB)=1、低比特(LSB)=0,表示交互双方需要使用(n+k)的规则,此时子帧0调度子帧4,子帧1调度子帧6和7,子帧5调度子帧9,子帧6调度子帧1和2,即1个DCI0最多同时调度2个PUSCH的资源;
高比特(MSB)=0、低比特(LSB)=1,表示交互双方需要使用(n+7)的规则,此时子帧0调度子帧6和7,子帧1调度子帧8,子帧5调度子帧 1和2,子帧6调度子帧3,即1个DCI0最多同时调度2个PUSCH的资源;
高比特(MSB)=1、低比特(LSB)=1,表示交互双方同时需要使用(n+k)以及(n+7)的规则,此时子帧0调度子帧4、6和7,子帧1调度子帧6、7和8,子帧5调度子帧9、1和2,子帧6调度子帧1、2和3,即1个DCI0同时调度3个PUSCH的资源。
第五种场景、
所述基于所述上行资源指示信息,确定采用的上行资源选取规则,包括:
当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为零,则上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧或者第五号子帧时,对应的子帧时延为四;下行子帧为第一号子帧或者第六号子帧时,对应的子帧时延为六;
当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为零、且低比特位为一,则上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧、第一号子帧、第五号子帧或者第六号子帧时,对应的子帧时延为七;
当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为一,则上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧或者第五号子帧时,对应的子帧时延为四以及七;下行子帧为第一号子帧或者第六号子帧时,对应的子帧时延为六以及七;
当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为零、且低比特位为零,则上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为四、六以及七,或者,对应的子帧时延为六以及七,或者对应的子帧时延为六;下行子帧为第一号子帧或第六号子帧时,对应的子帧时延为五、六以及七,或者,对应的子帧时延为六以及五,或者对应的子帧时延为五。
所述方法还包括:
采用第零上下行子帧配置、且在第零号子帧或第五号子帧接收到重传指示信道时,若重传指示为零,则确定在第零号子帧或第五号子帧对应的子帧时延为四;若重传指示为一,则确定第零号子帧或第五号子帧对应的子帧时延为七;
采用第零上下行子帧配置、且在第一号子帧或第六号子帧接收到重传指示信道时,,若重传指示为零,则确定在第一号子帧或第六号子帧对应的子帧时延为六;若重传指示为一,则确定第一号子帧或第六号子帧对应的子帧时延为七。
本场景下,一个UL grant最多调度3个PUSCH。例如对于子帧0,其可以调度子帧4,也可以调度子帧6和7,为了确定其调度的子帧,定义如下规定:
协议在DCI0中引入了一个叫UL_INDEX的字段。UL_INDEX字段只有2个bits,具体含义是:
高比特(MSB)=1、低比特(LSB)=0,表示交互双方需要使用(n+k)的规则,此时1个DCI0调度1个PUSCH的资源;
高比特(MSB)=0、低比特(LSB)=1,表示交互双方需要使用(n+7)的规则,此时1个DCI0调度1个PUSCH的资源;
高比特(MSB)=1、低比特(LSB)=1,表示交互双方同时需要使用(n+k)以及(n+7)的规则,此时1个DCI0同时调度2个PUSCH的资源。
高比特(MSB)=0、低比特(LSB)=0,
对于子帧0和子帧5:
表示交互双方同时需要使用(n+k)以及(n+6)以及(n+7)的规则,此时1个DCI0同时调度3个PUSCH的资源;
表示交互双方同时需要使用(n+6)以及(n+7)的规则,此时1个DCI0 同时调度2个PUSCH的资源;
表示交互双方需要使用(n+6)的规则,此时1个DCI0调度1个PUSCH的资源。
需要说明的是,上述具体的处理方式的选择可以为根据实际情况进行选择,或者可以由系统提前进行预设。
对于子帧1和子帧6:
a)表示交互双方同时需要使用(n+k)以及(n+5)以及(n+7)的规则,此时1个DCI0同时调度3个PUSCH的资源;
b)表示交互双方同时需要使用(n+k)以及(n+5)的规则,此时1个DCI0同时调度2个PUSCH的资源;
c)表示交互双方需要使用(n+5)的规则,此时1个DCI0调度1个PUSCH的资源。
需要说明的是,上述具体的处理方式的选择可以为根据实际情况进行选择,或者可以由系统提前进行预设。
第六种场景、
所述基于所述上行资源指示信息,确定采用的上行资源选取规则,包括:
当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为零,则上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧或者第五号子帧时,对应的子帧时延为四;下行子帧为第一号子帧或者第六号子帧时,对应的子帧时延为五;
当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为零、且低比特位为一,则上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧、第一号子帧、第五号子帧或者第六号子帧时,对应的子帧时延为七;
当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为一、 且低比特位为一,则上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧或者第五号子帧时,对应的子帧时延为四以及七;下行子帧为第一号子帧或第六号子帧时,对应的子帧时延为五以及七。
参见表4,配置0(case3)的k值(适用于不改变现有HARQ时序表)
Figure PCTCN2017097181-appb-000006
表4
一个UL grant最多调度2个PUSCH。
例如对于子帧0,其可以调度子帧4,也可以调度子帧7,为了确定其调度的子帧,定义如下规定:
一个DCI0的资源既可以在(n+k)中使用,也可以在(n+7)中使用。协议在DCI0中引入了一个叫UL_INDEX的字段。UL_INDEX字段只有2个bits,具体含义是:
高比特(MSB)=1、低比特(LSB)=0,表示交互双方需要使用(n+k)的规则,此时1个DCI0调度1个PUSCH的资源;
高比特(MSB)=0、低比特(LSB)=1,表示交互双方需要使用(n+7)的规则,此时1个DCI0调度1个PUSCH的资源;
高比特(MSB)=1、低比特(LSB)=1,表示交互双方同时需要使用(n+k)以及(n+7)的规则,此时1个DCI0同时调度2个PUSCH的资源。
所述方法还包括:
采用第零上下行子帧配置、且在第零号子帧或第五号子帧接收到重传指示信道时,若重传指示为零,则确定在第零号子帧或第五号子帧对应的子帧时延为四;若重传指示为一,则确定第零号子帧或第五号子帧对应的子帧时延为七;
采用第零上下行子帧配置、且在第一号子帧或第六号子帧接收到重传 指示信道时,若重传指示为零,则确定在第一号子帧或第六号子帧对应的子帧时延为五;若重传指示为一,则确定第一号子帧或第六号子帧对应的子帧时延为七。
对于TDD上下行配置0,当确定在第二号子帧或者第四号子帧或者第七号子帧或者第九号子帧中的上行资源中进行上行共享信道的传输,则设置重传指示为一,否则设置重传指示为零。
第七种场景、
所述基于所述上行资源指示信息,确定采用的上行资源选取规则,包括:
当采用第六上下行子帧配置时,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为零,或者,若在第五号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为零,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第五号子帧时,对应的子帧时延为十三;
当采用第六上下行子帧配置时,若上行资源指示信息中高比特位为零、且低比特位为一,或者,若在第五号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为一,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第五号子帧时,对应的子帧时延为十六;
当采用第六上下行子帧配置时,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为一,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第五号子帧时,对应的子帧时延为十六以及十三。
参见表5,配置6的k值(适用于重新设计HARQ时序表)
Figure PCTCN2017097181-appb-000007
表5
基于表5可以看出,当采用第六上下行子帧配置时,若所述下行子帧的为第零号子帧、第一号子帧、第六号子帧中的一个,则确定上行子帧对应的子帧时延为十六。
进一步地,对于子帧5:
一个DCI0的资源既可以在(n+k)中使用,也可以在(n+16)中使用。协议在DCI0中引入了一个叫UL_INDEX的字段。UL_INDEX字段只有2个bits,具体含义是:
高比特(MSB)=1、低比特(LSB)=0,或者在子帧5接收PHICH,且对应的IPHICH=0,表示交互双方需要使用(n+k)的规则,此时1个DCI0调度1个PUSCH的资源;
高比特(MSB)=0、低比特(LSB)=1,或者在子帧5接收PHICH,且对应的IPHICH=1,表示交互双方需要使用(n+16)的规则,此时1个DCI0调度1个PUSCH的资源;
高比特(MSB)=1、低比特(LSB)=1,表示交互双方同时需要使用(n+k)以及(n+16)的规则,此时1个DCI0同时调度2个PUSCH的资源。
对于子帧9,所述基于所述上行资源指示信息,确定采用的上行资源选取规则,包括:
当采用第六上下行子帧配置时,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为零,或者,若在第九号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为零,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第九号子帧时,对应的子帧时延为十四;
当采用第六上下行子帧配置时,若上行资源指示信息中高比特位为零、且低比特位为一,或者,若在第九号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为一,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第九号子帧时,对应 的子帧时延为十六;
当采用第六上下行子帧配置时,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为一,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第九号子帧时,对应的子帧时延为十六以及十四。
具体来说,一个DCI0的资源既可以在(n+k)中使用,也可以在(n+15)中使用。协议在DCI0中引入了一个叫UL_INDEX的字段。UL_INDEX字段只有2个bits,具体含义是:
高比特(MSB)=1、低比特(LSB)=0,或者在子帧9接收PHICH,且对应的IPHICH=0,表示交互双方需要使用(n+k)的规则,此时1个DCI0调度1个PUSCH的资源;
高比特(MSB)=0、低比特(LSB)=1,或者在子帧9接收PHICH,且对应的IPHICH=1,表示交互双方需要使用(n+16)的规则,此时1个DCI0调度1个PUSCH的资源;
高比特(MSB)=1、低比特(LSB)=1,表示交互双方同时需要使用(n+k)以及(n+16)的规则,此时1个DCI0同时调度2个PUSCH的资源。
对于TDD上下行配置6,当确定在第四号子帧或者第一号子帧中的上行资源中进行上行共享信道的传输,则设置重传指示为一,否则设置重传指示为零。
第八种场景、
所述基于携带有所述上行授权信息的下行子帧的编号,确定对应的至少一种子帧时延,包括:
当采用第六上下行子帧配置时,下行子帧为第零号子帧或者第五号子帧时对应的子帧时延为六以及七;下行子帧为第一号子帧或者第六号子帧时对应的子帧时延为七;下行子帧为第九号子帧时,则确定对应的子帧时 延为五。
解决方法2即不改变现有HARQ时序,只针对UpPTS中传输的数据增加HARQ设计的情况,有如下方案6。
参见表6不改变现有HARQ时序表的配置6(case1&case2)
Figure PCTCN2017097181-appb-000008
表6
UpPTS的PUSCH与其后面的上行子帧的PUSCH采用同一个UL grant进行调度,即子帧6的UL grant与子帧7的UL grant绑定在一起,子帧1的UL grant与子帧2的UL grant绑定在一起。
此时子帧9调度子帧4,子帧0调度子帧6和7,子帧1调度子帧8,子帧5调度子帧1和2,子帧6调度子帧3,即1个DCI0最多同时调度2个PUSCH的资源。
另外,还存在一种情况就是一个UL grant最多调度2个PUSCH。
所述基于所述上行资源指示信息,确定采用的上行资源选取规则,包括:
当采用第六上下行子帧配置时,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为零,或者,若在第零号子帧或第五号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为零,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为在第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为七;
当采用第六上下行子帧配置时,若上行资源指示信息中高比特位为零、且低比特位为一,或者,若在第零号子帧或第五号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为一,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为在第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为六;
当采用第六上下行子帧配置时,若上行资源指示信息中高比特位为一、 且低比特位为一,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为在第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为七以及六。
所述方法还包括:
当确定在第一号子帧或者第六号子帧的上行资源中进行上行共享信道的传输,则设置重传指示为一,否则设置重传指示为零。
例如对于子帧0,其可以调度子帧6,也可以调度子帧7,为了确定其调度的子帧,定义如下规定:
一个DCI0的资源既可以在(n+k)中使用,也可以在(n+6)中使用。协议在DCI0中引入了一个叫UL_INDEX的字段。UL_INDEX字段只有2个bits,具体含义是:
高比特(MSB)=1、低比特(LSB)=0,或者在子帧0或5接收PHICH,且对应的IPHICH=0,表示交互双方需要使用(n+k)的规则,此时1个DCI0调度1个PUSCH的资源。
高比特(MSB)=0、低比特(LSB)=1,或者在子帧0或5接收PHICH,且对应的IPHICH=1,表示交互双方需要使用(n+6)的规则,此时1个DCI0调度1个PUSCH的资源。
高比特(MSB)=1、低比特(LSB)=1,表示交互双方同时需要使用(n+k)以及(n+6)的规则,此时1个DCI0最多同时调度2个PUSCH的资源。
对于TDD上下行配置6,当PUSCH在子帧n=6或n=1的子帧传输时,IPHICH=1,当PUSCH在其他子帧传输时IPHICH=0。
基于上述提供的场景基础之上,本实施例还提供当用户设备发送了上行信息之后,也就是在发送了PUSCH之后,接收基站侧发送的重传指示信道的子帧位置;其中,重传指示信道为PHICH。PUSCH传输与PHICH传 输时序,第n个子帧的PUSCH对应的PHICH的子帧位置为n+kPHICH,所述kPHICH的取值包括如下3个处理方式:
处理方式一、配置1-5的kPHICH取值具体为:
所述在所述至少一个上行资源中进行上行共享信道的传输之后,所述方法还包括:
当采用第一上下行子帧配置时,若在第一号子帧、第二号子帧、第六号子帧、第七号子帧中的一个进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为四;若在第三号子帧或第八号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的子帧时延为六;
当采用第二上下行子帧配置时,若在第一号子帧或第六号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为五;若在第二号子帧或第七号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的子帧时延为六;
当采用第三上下行子帧配置时,若在第一号子帧、第二号子帧、第三号子帧、第四号子帧中的一个进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为六;
当采用第四上下行子帧配置时,若在第一号子帧、第二号子帧、第三号子帧中的一个进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为六;
当采用第五上下行子帧配置时,若在第一号子帧或第二号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为六。
参见表7:
Figure PCTCN2017097181-appb-000009
Figure PCTCN2017097181-appb-000010
表7
处理方式二、
所述在所述至少一个上行资源中进行上行共享信道的传输之后,所述方法还包括:
当采用第零上下行子帧配置时,若在第一号子帧、第二号子帧、第六号子帧、第七号子帧中的一个进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为四;若在第三号子帧或第八号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延七;若在第四号子帧或第九号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为六;
当采用第六上下行子帧配置时,若在第一号子帧、第二号子帧、第六号子帧、第七号子帧中的一个进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为四;若在第三号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延六;若在第四号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为五;若在第八号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为七。
处理方式三、
所述在所述至少一个上行资源中进行上行共享信道的传输之后,所述方法还包括:
当采用第零上下行子帧配置时,若在第一号子帧或第六号子帧中的一个进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延 为五;若在第二号子帧或第七号子帧中的一个进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为四;若在第三号子帧或第八号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延七;若在第四号子帧或第九号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为六;
当采用第六上下行子帧配置时,若在第一号子帧、第二号子帧、第六号子帧、第七号子帧中的一个进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为四;若在第三号子帧或第四号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延六;若在第八号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为七。
参见表8,配置0和6的kPHICH取值(对应重新设计HARQ时序表)
Figure PCTCN2017097181-appb-000011
表8
配置0和6的kPHICH取值参见表9(对应不改变现有HARQ时序表)
Figure PCTCN2017097181-appb-000012
表9
下面结合图3进一步介绍关于UE与基站侧进行交互的上行流程包括:
(1)UE通过随机接入过程,向eNB发送MSG1。eNB收到RA后, 在RAR中配置MSG3将要使用的UL grant,后续UE在UL grant指定的资源中发送MSG3。
(2)eNodeB通过对UE发送的SRS进行测量得到上行信道的估计。
(3)对于上行传输,只有当eNodeB通过UL grant(PDCCH)给UE分配了上行PUSCH资源时,UE才能够使用对应的资源进行上行传输。当UE没有被分配上行PUSCH资源,但又有上行数据要发送时,UE会通过发送SR(Scheduling Request)告诉eNodeB有数据要发送,并请求eNodeB分配上行PUSCH资源。
(4)UE需要告诉eNodeB自己有多少数据要发送,以便eNodeB决定给UE分配多少资源。UE通过SR只是告诉了eNodeB其有上行数据要发,而没有告诉eNodeB有多少数据要发,因此UE需要通过BSR(Buffer Status Report)来告诉eNodeB自己有多少数据需要发送。
(5)UE与eNodeB建立起连接以后,UE可能需要与eNodeB进行数据传输。UE会通过PUSCH来承载它所发给eNodeB的数据。而eNodeB需要使用ACK/NACK来告诉UE它是否成功接收到了数据。此时ACK/NACK是通过PHICH发送给UE的。如果eNodeB没有成功接收到上行数据,UE需要重传数据。
(6)无线信道条件可能是不断变化的,UE需要将其看到的下行无线信道条件通过CSI反馈给eNodeB,以便eNodeB在下行调度时将信道质量考虑在内。CSI是通过PUCCH或PUSCH传输的。
可以看出,本实施例基于针对新增的特殊子帧配比模式10中DwPTS:GP:UpPTS比例为6:2:6,且UpPTS设计支持PUSCH传输设计了PUSCH与调度子帧时序关系,包括:
(1)重新设计HARQ时序表的情况下对于配置0~6给出的解决方案表格及出现下行调度子帧少于上行PUSCH传输子帧时的解决方法,如上所 述;
(2)不改变现有的HARQ时序表,只是增加一个进程的情况下给出的配置0~6的时序表格。
关于UL grant调度方案,配置0有四种:
a)case0:UpPTS的PUSCH与其后面的上行子帧的PUSCH分别采用不同的UL grant进行调度,一个UL grant最多调度2个PUSCH。
b)case1:UpPTS的PUSCH与其后面的上行子帧的PUSCH采用同一个UL grant进行调度,即子帧6的UL grant与子帧7的UL grant绑定在一起,子帧1的UL grant与子帧2的UL grant绑定在一起。
c)case2:一个UL grant最多调度3个PUSCH.
d)case3:一个UL grant最多调度2个PUSCH.
配置6有两种:
a)case1:UpPTS的PUSCH与其后面的上行子帧的PUSCH采用同一个UL grant进行调度,即子帧6的UL grant与子帧7的UL grant绑定在一起,子帧1的UL grant与子帧2的UL grant绑定在一起。
b)case2:一个UL grant最多调度2个PUSCH.
针对新增的特殊子帧配比模式10中DwPTS:GP:UpPTS比例为6:2:6,且UpPTS设计支持PUSCH传输设计了PUSCH与反馈子帧的时序关系,如时序2中给出的配置0~6的时序表格。
可见,通过采用上述方案,就使得用户设备能够在接收到基站发来的下行授权信息对应的下行子帧后,基于下行子帧确定对应的上行资源,尤其上行资源中可以包括有特殊子帧的上行导频时隙,如此,就能够使得有更多的上行资源用来传输上行信号,另外由于增加了用于传输上行信号的上行资源,还能够减少每一个上行资源中承载的信息量,实现了保证上行信息的传输频谱的效果。
实施例二、
与实施例一提供的用户设备侧的处理相对应的,基站侧也需要执行对应的处理才能够保证基站侧正确的接收到UE上传的信息,具体参见图4,包括:
步骤401:生成针对用户设备的上行授权信息或重传指示信息;
步骤402:确定用于发送所述上行授权信息或重传指示信息的下行子帧编号,并基于所述下行子帧编号确定对应的至少一种子帧时延,基于所述至少一种子帧时延确定至少一个上行资源;其中,所述上行资源为上行子帧和/或特殊子帧中的上行导频时隙;
步骤403:在所述下行子帧中向所述用户设备发送所述上行授权信息,在所述至少一个上行资源中接收所述用户设备发来的上行共享信道的传输。
这里,所述在所述下行子帧中向所述用户设备发送所述上行授权信息,包括:
将上行资源指示信息以及所述上行授权信息添加至下行控制信息,并在所述下行子帧中向所述用户设备发送发送所述下行控制信息至所述用户设备;其中,所述上行资源指示信息用于指示所述用户设备所采用的上行资源选取规则。其中,下行控制信息可以为DCI 0。
本实施例中针对于TDD系统,需要考虑不同的UL/DL配置,LTE支持7种不同的TDD上下行配比,如图2所示,分别将图中所示的7中上下行子帧配置称为第零上下行子帧配置~第七上下行子帧配置,图中D标识下行子帧,S标识特殊子帧,U标识上行子帧。
下面就基于七种上下行子帧配置分别进行消息传输的描述,尤其是着重描述如何确定指示UE在哪个子帧进行上行信道的传输,其中,所述上行信道可以为PUSCH。另外,上述上行授权信息可以为UL grant,其可以携 带在下行控制信息中传输;由于用户设备接收到UL-grant时确定与所要向基站发送的PUSCH传输的时序。具体的场景包括有:
场景一、
所述方法还包括:
当采用第零上下行子帧配置时,将上行资源指示信息设置高比特位为一、且低比特位为零,或者,若在第零号子帧或第五号子帧中发送重传指示信道、且重传指示为零;用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧的编号为第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为八;
当采用第零上下行子帧配置时,将上行资源指示信息设置高比特位为零、且低比特位为一,或者,若在第零号子帧或第五号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为一,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧的编号为第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为九;
当采用第零上下行子帧配置时,将上行资源指示信息设置高比特位为一、且低比特位为一,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧的编号为第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为八以及九;
当采用第零上下行子帧配置时,将上行资源指示信息设置高比特位为一、且低比特位为零,或者,若在第一号子帧或第六号子帧接收到重传指示信道、且重传指示为零,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧的编号为第一号子帧或第六号子帧时,对应的子帧时延为十;
当采用第零上下行子帧配置,将上行资源指示信息设置高比特位为零、且低比特位为一,或者,若在第一号子帧或第六号子帧接收到重传指示信道、且重传指示为一,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧的编号为第一号子帧或第六号子帧时,对应的子帧时延为十一;
当采用第零上下行子帧配置,将上行资源指示信息设置高比特位为一、且低比特位为一,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧的编号为 第一号子帧或第六号子帧时,对应的子帧时延为十以及十一。
例如对于子帧0,其可以调度子帧8,也可以调度子帧9,为了确定其调度的子帧,定义如下规定:
对于子帧0和5:
一个DCI0的资源既可以在(n+k)中使用,也可以在(n+9)中使用。协议在DCI0中引入了一个叫UL_INDEX的字段。UL_INDEX字段只有2个bits,具体含义是:
高比特(MSB)=1、低比特(LSB)=0,或者在子帧0或5接收PHICH,且对应的IPHICH=0,表示交互双方需要使用(n+k)的规则,此时1个DCI0调度1个PUSCH的资源;
高比特(MSB)=0、低比特(LSB)=1,或者在子帧0或5接收PHICH,且对应的IPHICH=1,表示交互双方需要使用(n+9)的规则,此时1个DCI0调度1个PUSCH的资源;
高比特(MSB)=1、低比特(LSB)=1,表示交互双方同时需要使用(n+k)以及(n+9)的规则,此时1个DCI0同时调度2个PUSCH的资源。
对于子帧1和6:
一个DCI0的资源既可以在(n+k)中使用,也可以在(n+11)中使用。协议在DCI0中引入了一个叫UL_INDEX的字段。UL_INDEX字段只有2个bits,具体含义是:
高比特(MSB)=1、低比特(LSB)=0,或者在子帧1或6接收PHICH,且对应的IPHICH=0,表示交互双方需要使用(n+k)的规则,此时1个DCI0调度1个PUSCH的资源;
高比特(MSB)=0、低比特(LSB)=1,或者在子帧1或6接收PHICH,且对应的IPHICH=1,表示交互双方需要使用(n+11)的规则,此时1个DCI0调度1个PUSCH的资源;
高比特(MSB)=1、低比特(LSB)=1,表示交互双方同时需要使用(n+k)以及(n+9)的规则,此时1个DCI0同时调度2个PUSCH的资源。
场景二、
当采用第零上下行子帧配置,将上行资源指示信息设置高比特位为一、且低比特位为零,或者,若在第零号子帧或第五号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为零,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧的编号为第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为四;
当采用第零上下行子帧配置,将上行资源指示信息设置高比特位为零、且低比特位为一,或者,若在第零号子帧或第五号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为一,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧的编号为第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为六;
当采用第零上下行子帧配置,将上行资源指示信息设置高比特位为一、且低比特位为一,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧的编号为第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为四以及六;
当采用第零上下行子帧配置,将上行资源指示信息设置高比特位为一、且低比特位为零,或者,若在第一号子帧或第六号子帧接收到重传指示信道、且重传指示为零,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧的编号为第一号子帧或第六号子帧时,对应的子帧时延为六;
当采用第零上下行子帧配置,将上行资源指示信息设置高比特位为零、且低比特位为一,或者,若在第一号子帧或第六号子帧接收到重传指示信道、且重传指示为一,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧的编号为第一号子帧或第六号子帧时,对应的子帧时延为七;
当采用第零上下行子帧配置,将上行资源指示信息设置高比特位为一、且低比特位为一,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧的编号为第一号子帧或第六号子帧时,对应的子帧时延为六以及七。
具体来说,UpPTS的PUSCH与其后面的上行子帧的PUSCH分别采用不同的UL grant进行调度,一个UL grant最多调度2个PUSCH。
例如对于子帧0,其可以调度子帧4,也可以调度子帧6,为了确定其调度的子帧,定义如下规定:
(1)对于子帧0和5:
一个DCI0的资源既可以在(n+k)中使用,也可以在(n+6)中使用。协议在DCI0中引入了一个叫UL_INDEX的字段。UL_INDEX字段只有2个bits,具体含义是:
高比特(MSB)=1、低比特(LSB)=0,或者在子帧0或5接收PHICH,且对应的IPHICH=0,表示交互双方需要使用(n+k)的规则,此时1个DCI0调度1个PUSCH的资源;
高比特(MSB)=0、低比特(LSB)=1,或者在子帧0或5接收PHICH,且对应的IPHICH=1,表示交互双方需要使用(n+6)的规则,此时1个DCI0调度1个PUSCH的资源;
高比特(MSB)=1、低比特(LSB)=1,表示交互双方同时需要使用(n+k)以及(n+6)的规则,此时1个DCI0同时调度2个PUSCH的资源。
对于子帧1和6:一个DCI0的资源既可以在(n+k)中使用,也可以在(n+7)中使用。协议在DCI0中引入了一个叫UL_INDEX的字段。UL_INDEX字段只有2个bits,具体含义是:
高比特(MSB)=1、低比特(LSB)=0,或者在子帧1或6接收PHICH,且对应的IPHICH=0,表示交互双方需要使用(n+k)的规则,此时1个DCI0调度1个PUSCH的资源;
高比特(MSB)=0、低比特(LSB)=1,或者在子帧1或6接收PHICH,且对应的IPHICH=1,表示交互双方需要使用(n+7)的规则,此时1个DCI0调度1个PUSCH的资源;
高比特(MSB)=1、低比特(LSB)=1,表示交互双方同时需要使用(n+k)以及(n+7)的规则,此时1个DCI0同时调度2个PUSCH的资源。
场景三、
当采用第零上下行子帧配置,将上行资源指示信息设置高比特位为一、且低比特位为零,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧时对应的子帧时延为四,下行子帧为第一号子帧时对应的子帧时延为五以及六,下行子帧为第五号子帧时对应的子帧时延为四,下行子帧为第六号子帧时对应的子帧时延为五以及六;
当采用第零上下行子帧配置,将上行资源指示信息设置高比特位为零、且低比特位为一,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧时对应的子帧时延为六以及七,下行子帧为第一号子帧时对应的子帧时延为七,下行子帧为第五号子帧时对应的子帧时延为六以及七,下行子帧为第六号子帧时对应的子帧时延为七;
当采用第零上下行子帧配置,将上行资源指示信息设置高比特位为一、且低比特位为一,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧时对应的子帧时延为四、六以及七,下行子帧为第一号子帧时对应的子帧时延为五、六以及七,下行子帧为第五号子帧时对应的子帧时延为四、六以及七,下行子帧为第六号子帧时对应的子帧时延为五、六以及七。
所述方法还包括:
采用第零上下行子帧配置、且在第零号子帧或第五号子帧接收到重传指示信道时,若重传指示为零,则确定在第零号子帧或第五号子帧对应的子帧时延为四;若重传指示为一,则确定第零号子帧或第五号子帧对应的子帧时延为七;
采用第零上下行子帧配置、且在第一号子帧或第六号子帧接收到重传指示信道时,,若重传指示为零,则确定在第一号子帧或第六号子帧对应的 子帧时延为六;若重传指示为一,则确定第一号子帧或第六号子帧对应的子帧时延为七。
一个DCI0的资源既可以在(n+k)中使用,也可以在(n+7)中使用。协议在DCI0中引入了一个叫UL_INDEX的字段。UL_INDEX字段只有2个bits,具体含义是:
高比特(MSB)=1、低比特(LSB)=0,表示交互双方需要使用(n+k)的规则,此时子帧0调度子帧4,子帧1调度子帧6和7,子帧5调度子帧9,子帧6调度子帧1和2,即1个DCI0最多同时调度2个PUSCH的资源;
高比特(MSB)=0、低比特(LSB)=1,表示交互双方需要使用(n+7)的规则,此时子帧0调度子帧6和7,子帧1调度子帧8,子帧5调度子帧1和2,子帧6调度子帧3,即1个DCI0最多同时调度2个PUSCH的资源;
高比特(MSB)=1、低比特(LSB)=1,表示交互双方同时需要使用(n+k)以及(n+7)的规则,此时子帧0调度子帧4、6和7,子帧1调度子帧6、7和8,子帧5调度子帧9、1和2,子帧6调度子帧1、2和3,即1个DCI0同时调度3个PUSCH的资源。
场景四、
当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为零,则上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧或者第五号子帧时,对应的子帧时延为四;下行子帧为第一号子帧或者第六号子帧时,对应的子帧时延为六;
当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为零、且低比特位为一,则上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧、第一号子帧、第五号子帧或者第六号子帧时,对应的子帧时延为七;
当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为一,则上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧或者第五 号子帧时,对应的子帧时延为四以及七;下行子帧为第一号子帧或者第六号子帧时,对应的子帧时延为六以及七;
当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为零、且低比特位为零,则上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为四、六以及七,或者,对应的子帧时延为六以及七,或者对应的子帧时延为六;下行子帧为第一号子帧或第六号子帧时,对应的子帧时延为五、六以及七,或者,对应的子帧时延为六以及五,或者对应的子帧时延为五。
所述方法还包括:
采用第零上下行子帧配置、且在第零号子帧或第五号子帧接收到重传指示信道时,若重传指示为零,则确定在第零号子帧或第五号子帧对应的子帧时延为四;若重传指示为一,则确定第零号子帧或第五号子帧对应的子帧时延为七;
采用第零上下行子帧配置、且在第一号子帧或第六号子帧接收到重传指示信道时,若重传指示为零,则确定在第一号子帧或第六号子帧对应的子帧时延为六;若重传指示为一,则确定第一号子帧或第六号子帧对应的子帧时延为七。
协议在DCI0中引入了一个叫UL_INDEX的字段。UL_INDEX字段只有2个bits,具体含义是:
高比特(MSB)=1、低比特(LSB)=0,表示交互双方需要使用(n+k)的规则,此时1个DCI0调度1个PUSCH的资源;
高比特(MSB)=0、低比特(LSB)=1,表示交互双方需要使用(n+7)的规则,此时1个DCI0调度1个PUSCH的资源;
高比特(MSB)=1、低比特(LSB)=1,表示交互双方同时需要使用(n+k)以及(n+7)的规则,此时1个DCI0同时调度2个PUSCH的资源。
高比特(MSB)=0、低比特(LSB)=0,
对于子帧0和子帧5:
a)表示交互双方同时需要使用(n+k)以及(n+6)以及(n+7)的规则,此时1个DCI0同时调度3个PUSCH的资源;
b)表示交互双方同时需要使用(n+6)以及(n+7)的规则,此时1个DCI0同时调度2个PUSCH的资源;
c)表示交互双方需要使用(n+6)的规则,此时1个DCI0调度1个PUSCH的资源;
对于子帧1和子帧6:
a)表示交互双方同时需要使用(n+k)以及(n+5)以及(n+7)的规则,此时1个DCI0同时调度3个PUSCH的资源;
b)表示交互双方同时需要使用(n+k)以及(n+5)的规则,此时1个DCI0同时调度2个PUSCH的资源;
c)表示交互双方需要使用(n+5)的规则,此时1个DCI0调度1个PUSCH的资源。
需要说明的是,上述具体的处理方式的选择可以为根据实际情况进行选择,或者可以由系统提前进行预设。
场景五、
当采用第零上下行子帧配置,将上行资源指示信息设置高比特位为一、且低比特位为零,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧或者第五号子帧时,对应的子帧时延为四;下行子帧为第一号子帧或者第六号子帧时,对应的子帧时延为五;
当采用第零上下行子帧配置,将上行资源指示信息设置上行资源指示信息中高比特位为零、且低比特位为一,则用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧、第一号子帧、第五号子帧或者第六号子帧 时,对应的子帧时延为七;
当采用第零上下行子帧配置,将上行资源指示信息设置高比特位为一、且低比特位为一,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧或者第五号子帧时,对应的子帧时延为四以及七;下行子帧为第一号子帧或第六号子帧时,对应的子帧时延为五以及七。
一个UL grant最多调度2个PUSCH。
例如对于子帧0,其可以调度子帧4,也可以调度子帧7,为了确定其调度的子帧,定义如下规定:
一个DCI0的资源既可以在(n+k)中使用,也可以在(n+7)中使用。协议在DCI0中引入了一个叫UL_INDEX的字段。UL_INDEX字段只有2个bits,具体含义是:
高比特(MSB)=1、低比特(LSB)=0,表示交互双方需要使用(n+k)的规则,此时1个DCI0调度1个PUSCH的资源;
高比特(MSB)=0、低比特(LSB)=1,表示交互双方需要使用(n+7)的规则,此时1个DCI0调度1个PUSCH的资源;
高比特(MSB)=1、低比特(LSB)=1,表示交互双方同时需要使用(n+k)以及(n+7)的规则,此时1个DCI0同时调度2个PUSCH的资源。
所述方法还包括:
采用第零上下行子帧配置、且在第零号子帧或第五号子帧接收到重传指示信道时,若重传指示为零,则确定在第零号子帧或第五号子帧对应的子帧时延为四;若重传指示为一,则确定第零号子帧或第五号子帧对应的子帧时延为七;
采用第零上下行子帧配置、且在第一号子帧或第六号子帧接收到重传指示信道时,若重传指示为零,则确定在第一号子帧或第六号子帧对应的子帧时延为五;若重传指示为一,则确定第一号子帧或第六号子帧对应的 子帧时延为七。
场景六、
当采用第六上下行子帧配置时,将上行资源指示信息设置高比特位为一、且低比特位为零,或者,若在第五号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为零,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧的编号为第五号子帧时,对应的子帧时延为十三;
当采用第六上下行子帧配置时,将上行资源指示信息设置上行资源指示信息中高比特位为零、且低比特位为一,或者,若在第五号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为一,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧的编号为第五号子帧时,对应的子帧时延为十六;
当采用第六上下行子帧配置时,将上行资源指示信息设置高比特位为一、且低比特位为一,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧的编号为第五号子帧时,对应的子帧时延为十六以及十三。
对于子帧5:
一个DCI0的资源既可以在(n+k)中使用,也可以在(n+16)中使用。协议在DCI0中引入了一个叫UL_INDEX的字段。UL_INDEX字段只有2个bits,具体含义是:
高比特(MSB)=1、低比特(LSB)=0,或者在子帧5接收PHICH,且对应的IPHICH=0,表示交互双方需要使用(n+k)的规则,此时1个DCI0调度1个PUSCH的资源;
高比特(MSB)=0、低比特(LSB)=1,或者在子帧5接收PHICH,且对应的IPHICH=1,表示交互双方需要使用(n+16)的规则,此时1个DCI0调度1个PUSCH的资源;
高比特(MSB)=1、低比特(LSB)=1,表示交互双方同时需要使用(n+k)以及(n+16)的规则,此时1个DCI0同时调度2个PUSCH的资 源。
当采用第六上下行子帧配置时,将上行资源指示信息设置上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为零,或者,若在第九号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为零,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧的编号为第九号子帧时,对应的子帧时延为十四;
当采用第六上下行子帧配置时,将上行资源指示信息设置高比特位为零、且低比特位为一,或者,若在第九号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为一,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧的编号为第九号子帧时,对应的子帧时延为十六;
当采用第六上下行子帧配置时,将上行资源指示信息设置高比特位为一、且低比特位为一,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧的编号为第九号子帧时,对应的子帧时延为十六以及十四。
具体来说,一个DCI0的资源既可以在(n+k)中使用,也可以在(n+15)中使用。协议在DCI0中引入了一个叫UL_INDEX的字段。UL_INDEX字段只有2个bits,具体含义是:
高比特(MSB)=1、低比特(LSB)=0,或者在子帧9接收PHICH,且对应的IPHICH=0,表示交互双方需要使用(n+k)的规则,此时1个DCI0调度1个PUSCH的资源;
高比特(MSB)=0、低比特(LSB)=1,或者在子帧9接收PHICH,且对应的IPHICH=1,表示交互双方需要使用(n+16)的规则,此时1个DCI0调度1个PUSCH的资源;
高比特(MSB)=1、低比特(LSB)=1,表示交互双方同时需要使用(n+k)以及(n+16)的规则,此时1个DCI0同时调度2个PUSCH的资源。
场景七、
当采用第六上下行子帧配置时,下行子帧为第零号子帧或者第五号子帧时对应的子帧时延为六以及七;下行子帧为第一号子帧或者第六号子帧时对应的子帧时延为七;下行子帧为第九号子帧时,则确定对应的子帧时延为五。
UpPTS的PUSCH与其后面的上行子帧的PUSCH采用同一个UL grant进行调度,即子帧6的UL grant与子帧7的UL grant绑定在一起,子帧1的UL grant与子帧2的UL grant绑定在一起。
此时子帧9调度子帧4,子帧0调度子帧6和7,子帧1调度子帧8,子帧5调度子帧1和2,子帧6调度子帧3,即1个DCI0最多同时调度2个PUSCH的资源。
场景八、
当采用第六上下行子帧配置时,将上行资源指示信息设置高比特位为一、且低比特位为零,或者,若在第零号子帧或第五号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为零,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧的编号为在第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为七;
当采用第六上下行子帧配置时,将上行资源指示信息设置高比特位为零、且低比特位为一,或者,若在第零号子帧或第五号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为一,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧的编号为在第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为六;
当采用第六上下行子帧配置时,将上行资源指示信息设置高比特位为一、且低比特位为一,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧的编号为在第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为六以及七。
一个UL grant最多调度2个PUSCH。
例如对于子帧0,其可以调度子帧6,也可以调度子帧7,为了确定其调度的子帧,定义如下规定:
一个DCI0的资源既可以在(n+k)中使用,也可以在(n+6)中使用。协议在DCI0中引入了一个叫UL_INDEX的字段。UL_INDEX字段只有2个bits,具体含义是:
高比特(MSB)=1、低比特(LSB)=0,或者在子帧0或5接收PHICH,且对应的IPHICH=0,表示交互双方需要使用(n+k)的规则,此时1个DCI0调度1个PUSCH的资源。
高比特(MSB)=0、低比特(LSB)=1,或者在子帧0或5接收PHICH,且对应的IPHICH=1,表示交互双方需要使用(n+6)的规则,此时1个DCI0调度1个PUSCH的资源。
高比特(MSB)=1、低比特(LSB)=1,表示交互双方同时需要使用(n+k)以及(n+6)的规则,此时1个DCI0最多同时调度2个PUSCH的资源。
场景九:
当采用第一上下行子帧配置时,若下行子帧为第零号子帧、第一号子帧、第五号子帧、第六号子帧中的一个,则确定对应的子帧时延为六;若下行子帧为第四号子帧或第九号子帧,则确定对应的子帧时延为四;
当采用第二上下行子帧配置时,若下行子帧为第一号子帧或第九号子帧,则确定对应的子帧时延为五;若下行子帧为第三号子帧或第八号子帧,则确定对应的子帧时延为四;
当采用第三上下行子帧配置时,若下行子帧为第零号子帧、第七号子帧、第八号子帧、第九号子帧中的一个,则确定对应的子帧时延为四;
当采用第四上下行子帧配置时,若下行子帧为第七号子帧、第八号子帧、第九号子帧中的一个,则确定对应的子帧时延为四;
当采用第五上下行子帧配置时,若下行子帧为第七号子帧或第八号子帧,则确定对应的子帧时延为四。
实施例三、
本实施例提供一种用户设备,如图5所示,包括:
接收单元51,用于接收到基站侧发来的上行授权信息或重传指示信息;
处理单元52,用于基于携带有所述上行授权信息或重传指示信息的下行子帧的编号,确定对应的至少一种子帧时延,基于所述至少一种子帧时延确定至少一个上行资源;其中,所述上行资源为上行子帧和/或特殊子帧中的上行导频时隙;
发送单元53,用于在所述至少一个上行资源中进行上行共享信道的传输。
本实施例中提供的用户设备执行的功能如实施例一所述,比如,接收单元具体用于解析下行控制信息,从所述下行控制信息中提取得到上行资源指示信息以及所述上行授权信息;其中,所述上行资源指示信息用于指示所述用户设备所采用的上行资源选取规则。
处理单元,则具体用户进行上行资源选取规则的确定,包含有实施例一种所提出的多种场景,这里不再进行赘述。另外,处理单元还用于确定接收基站发来PHICH的接收子帧位置,处理方式与实施例一相同,这里不进行赘述。
实施例四、
本实施例提供了一种基站,如图6所示,包括:
信息生成单元61,用于生成针对用户设备的上行授权信息或重传指示信息;
管理单元62,用于确定用于发送所述上行授权信息或重传指示信息的下行子帧编号,并基于所述下行子帧编号确定对应的至少一种子帧时延,基于所述至少一种子帧时延确定至少一个上行资源;其中,所述上行资源 为上行子帧和/或特殊子帧中的上行导频时隙;
通信单元63,用于在所述下行子帧中向所述用户设备发送所述上行授权信息,在所述至少一个上行资源中接收所述用户设备发来的上行共享信道的传输。
本实施例中上述的管理单元主要用于执行实施例二中所提出的多种场景,这里不再进行赘述。
本申请实施例的一种用户设备可以包括:一个或多个(图中仅示出一个)处理器、存储器、以及传输装置(如上述实施例中的发送装置),用户设备还可以包括输入输出设备。
其中,存储器可用于存储软件程序以及模块,如本申请实施例中的媒体文件的处理方法和装置对应的程序指令/模块,处理器通过运行存储在存储器内的软件程序以及模块,从而执行各种功能应用以及数据处理,即实现上述的媒体文件的处理方法。
存储器可包括高速随机存储器,还可以包括非易失性存储器,如一个或者多个磁性存储装置、闪存、或者其他非易失性固态存储器。在一些实例中,存储器可进一步包括相对于处理器远程设置的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至终端。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。
上述的传输装置用于经由一个网络接收或者发送数据,还可以用于处理器与存储器之间的数据传输。上述的网络具体实例可包括有线网络及无线网络。在一个实例中,传输装置包括一个网络适配器(Network Interface Controller,NIC),其可通过网线与其他网络设备与路由器相连从而可与互联网或局域网进行通讯。在一个实例中,传输装置2505为射频(Radio Frequency,RF)模块,其用于通过无线方式与互联网进行通讯。
其中,具体地,存储器用于存储应用程序。
处理器可以通过传输装置调用存储器存储的应用程序,以执行下述步骤:
接收到基站侧发来的上行授权信息或重传指示信息;
基于携带有所述上行授权信息或重传指示信息的下行子帧的编号,确定对应的至少一种子帧时延,基于所述至少一种子帧时延确定至少一个上行资源;其中,所述上行资源为上行子帧和/或特殊子帧中的上行导频时隙;
在所述至少一个上行资源中进行上行共享信道的传输。
需要指出的是,用户设备中的处理器还可以执行前述实施例一中提供的方法流程。
另外,基站也可以包括有一个或多个(图中仅示出一个)处理器、存储器、以及传输装置(如上述实施例中的发送装置),输入输出设备。
其中,具体地,存储器用于存储应用程序。
处理器可以通过传输装置调用存储器存储的应用程序,以执行下述步骤:
生成针对用户设备的上行授权信息;
确定用于发送所述上行授权信息的下行子帧编号或重传指示信息,并基于所述下行子帧编号确定对应的至少一种子帧时延,基于所述至少一种子帧时延确定至少一个上行资源;其中,所述上行资源为上行子帧和/或特殊子帧中的上行导频时隙;
在所述下行子帧中向所述用户设备发送所述上行授权信息或重传指示信息,在所述至少一个上行资源中接收所述用户设备发来的上行共享信道的传输。
需要指出的是,用户设备中的处理器还可以执行前述实施例二中提供的方法流程。
本申请的实施例还提供了一种存储介质,该存储介质包括一组指令,当执行所述指令时,引起至少一个处理器执行包括以下的操作:
生成针对用户设备的上行授权信息;
确定用于发送所述上行授权信息的下行子帧编号或重传指示信息,并基于所述下行子帧编号确定对应的至少一种子帧时延,基于所述至少一种子帧时延确定至少一个上行资源;其中,所述上行资源为上行子帧和/或特殊子帧中的上行导频时隙;
在所述下行子帧中向所述用户设备发送所述上行授权信息或重传指示信息,在所述至少一个上行资源中接收所述用户设备发来的上行共享信道的传输。
或者,可以执行以下处理:接收到基站侧发来的上行授权信息或重传指示信息;
基于携带有所述上行授权信息或重传指示信息的下行子帧的编号,确定对应的至少一种子帧时延,基于所述至少一种子帧时延确定至少一个上行资源;其中,所述上行资源为上行子帧和/或特殊子帧中的上行导频时隙;
在所述至少一个上行资源中进行上行共享信道的传输。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
上述本申请实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可 以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分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(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述的方法。
以上仅为本申请的优选实施例,并非因此限制本申请的专利范围,凡是利用本申请说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本申请的专利保护范围内。

Claims (71)

  1. 一种消息传输方法,应用于用户设备,所述方法包括:
    接收到基站侧发来的上行授权信息或重传指示信息;
    基于携带有所述上行授权信息或重传指示信息的下行子帧的编号,确定对应的至少一种子帧时延,基于所述至少一种子帧时延确定至少一个上行资源;其中,所述上行资源为上行子帧和/或特殊子帧中的上行导频时隙;
    在所述至少一个上行资源中进行上行共享信道的传输。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述特殊子帧中至少包括有上行导频时隙以及下行导频时隙;其中,所述下行导频时隙包含13168个时域采样点;当所述上行导频时隙采用正常循环前缀时包含13152个时域采样点,或上行导频时隙采用扩展循环前缀时包含12800个时域采样点时,所述两个时域采样点间的时间间隔为1/(15000*2048)秒。
  3. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述基于所述至少一种子帧时延确定至少一个上行资源,还包括:
    当所确定的上行资源为特殊子帧的上行导频时隙时,计算在上行导频时隙所分配的物理资源块数、并计算所述物理资源块数对应的等效物理资源数;其中,所述等效物理资源块数为物理资源块数与预设系数的乘积;
    基于调制编码方式索引查找数据块大小索引,基于等效物理资源块数和数据块大小索引计算上行数据块的数值。
  4. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述基于携带有所述上行授权信息或重传指示信息的下行子帧的编号,确定对应的至少一种子帧时延,包括:
    当采用第一上下行子帧配置时,若下行子帧为第零号子帧、第一号子帧、第五号子帧、第六号子帧中的一个,则确定对应的子帧时延为六;若下行子帧为第四号子帧或第九号子帧,则确定对应的子帧时延为四;
    当采用第二上下行子帧配置时,若下行子帧为第一号子帧或第六号子帧,则确定对应的子帧时延为五;若下行子帧为第三号子帧或第八号子帧,则确定对应的子帧时延为四;
    当采用第三上下行子帧配置时,若下行子帧为第零号子帧、第七号子帧、第八号子帧、第九号子帧中的一个,则确定对应的子帧时延为四;
    当采用第四上下行子帧配置时,若下行子帧为第七号子帧、第八号子帧、第九号子帧中的一个,则确定对应的子帧时延为四;
    当采用第五上下行子帧配置时,若下行子帧为第七号子帧或第八号子帧,则确定对应的子帧时延为四。
  5. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述在所述至少一个上行资源中进行上行共享信道的传输之后,所述方法还包括:
    当采用第一上下行子帧配置时,若在第一号子帧、第二号子帧、第六号子帧、第七号子帧中的一个进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为四;若在第三号子帧或第八号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的子帧时延为六;
    当采用第二上下行子帧配置时,若在第一号子帧或第六号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为五;若在第二号子帧或第七号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的子帧时延为六;
    当采用第三上下行子帧配置时,若在第一号子帧、第二号子帧、第三号子帧、第四号子帧中的一个进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为六;
    当采用第四上下行子帧配置时,若在第一号子帧、第二号子帧、第三号子帧中的一个进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为六;
    当采用第五上下行子帧配置时,若在第一号子帧或第二号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为六。
  6. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述接收到基站侧发来的上行授权信息,包括:
    解析下行控制信息,从所述下行控制信息中提取得到上行资源指示信息以及所述上行授权信息;其中,所述上行资源指示信息用于指示所述用户设备所采用的上行资源选取规则。
  7. 根据权利要求6所述的方法,其中,所述基于携带有所述上行授权信息的下行子帧的编号,确定对应的至少一种子帧时延,基于所述至少一种子帧时延确定至少一个上行资源,包括:
    基于所述上行资源指示信息,确定采用的上行资源选取规则;其中,所述上行资源选取规则中至少包括有上行资源指示信息对应的子帧、以及每一个子帧对应的至少一种子帧时延;
    基于携带有所述上行授权信息的下行子帧的编号、以及所述上行资源选取规则中对应的至少一种子帧时延,确定至少一个上行资源。
  8. 根据权利要求7所述的方法,其中,所述基于所述上行资源指示信息,确定采用的上行资源选取规则,包括:
    当采用第零上下行子帧配置时,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为零,或者,若在第零号子帧或第五号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为零,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为八;
    当采用第零上下行子帧配置时,若上行资源指示信息中高比特位为零、且低比特位为一,或者,若在第零号子帧或第五号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为一,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为九;
    当采用第零上下行子帧配置时,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为一,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为八以及九;
    当采用第零上下行子帧配置时,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为零,或者,若在第一号子帧或第六号子帧接收到重传指示信道、且重传指示为零,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第一号子帧或第六号子帧时,对应的子帧时延为十;
    当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为零、且低比特位为一,或者,若在第一号子帧或第六号子帧接收到重传指示信道、且重传指示为一,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第一号子帧或第六号子帧时,对应的子帧时延为十一;
    当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为一,上行资源选取规则为下行子帧的编号为第一号子帧或第六号子帧时,对应的子帧时延为十以及十一。
  9. 根据权利要求8所述的方法,其中,所述方法还包括:
    若确定在第四号子帧或者第二号子帧或者第七号子帧或者第九号子帧中的上行资源中进行上行共享信道的传输,则设置重传指示为一,否则设置重传指示为零。
  10. 根据权利要求7所述的方法,其中,所述基于所述上行资源指示信息,确定采用的上行资源选取规则,包括:
    当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为零,或者,若在第零号子帧或第五号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为零,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为四;
    当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为零、 且低比特位为一,或者,若在第零号子帧或第五号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为一,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为六;
    当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为一,上行资源选取规则为下行子帧的编号为第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为四以及六;
    当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为零,或者,若在第一号子帧或第六号子帧接收到重传指示信道、且重传指示为零,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第一号子帧或第六号子帧时,对应的子帧时延为六;
    当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为零、且低比特位为一,或者,若在第一号子帧或第六号子帧接收到重传指示信道、且重传指示为一,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第一号子帧或第六号子帧时,对应的子帧时延为七;
    当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为一,上行资源选取规则为下行子帧的编号为第一号子帧或第六号子帧时,对应的子帧时延为六以及七。
  11. 根据权利要求10所述的方法,其中,所述方法还包括:
    若确定在第一号子帧或者第二号子帧或者第六号子帧或者第七号子帧中的上行资源中进行上行共享信道的传输,则设置重传指示为一,否则设置重传指示为零。
  12. 根据权利要求7所述的方法,其中,所述基于所述上行资源指示信息,确定采用的上行资源选取规则,包括:
    当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为零,则上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧时对应的 子帧时延为四,下行子帧为第一号子帧时对应的子帧时延为五以及六,下行子帧为第五号子帧时对应的子帧时延为四,下行子帧为第六号子帧时对应的子帧时延为五以及六;
    当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为零、且低比特位为一,则上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧时对应的子帧时延为六以及七,下行子帧为第一号子帧时对应的子帧时延为七,下行子帧为第五号子帧时对应的子帧时延为六以及七,下行子帧为第六号子帧时对应的子帧时延为七;
    当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为一,则上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧时对应的子帧时延为四、六以及七,下行子帧为第一号子帧时对应的子帧时延为五、六以及七,下行子帧为第五号子帧时对应的子帧时延为四、六以及七,下行子帧为第六号子帧时对应的子帧时延为五、六以及七。
  13. 根据权利要求7所述的方法,其中,所述方法还包括:
    采用第零上下行子帧配置、且在第零号子帧或第五号子帧接收到重传指示信道时,若重传指示为零,则确定在第零号子帧或第五号子帧对应的子帧时延为四;若重传指示为一,则确定第零号子帧或第五号子帧对应的子帧时延为七;
    采用第零上下行子帧配置、且在第一号子帧或第六号子帧接收到重传指示信道时,若重传指示为零,则确定在第一号子帧或第六号子帧对应的子帧时延为六;若重传指示为一,则确定第一号子帧或第六号子帧对应的子帧时延为七。
  14. 根据权利要求7所述的方法,其中,所述基于所述上行资源指示信息,确定采用的上行资源选取规则,包括:
    当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为一、 且低比特位为零,则上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧或者第五号子帧时,对应的子帧时延为四;下行子帧为第一号子帧或者第六号子帧时,对应的子帧时延为六;
    当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为零、且低比特位为一,则上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧、第一号子帧、第五号子帧或者第六号子帧时,对应的子帧时延为七;
    当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为一,则上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧或者第五号子帧时,对应的子帧时延为四以及七;下行子帧为第一号子帧或者第六号子帧时,对应的子帧时延为六以及七;
    当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为零、且低比特位为零,则上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为四、六以及七,或者,对应的子帧时延为六以及七,或者对应的子帧时延为六;下行子帧为第一号子帧或第六号子帧时,对应的子帧时延为五、六以及七,或者,对应的子帧时延为六以及五,或者对应的子帧时延为五。
  15. 根据权利要求7所述的方法,其中,所述方法还包括:
    采用第零上下行子帧配置、且在第零号子帧或第五号子帧接收到重传指示信道时,若重传指示为零,则确定在第零号子帧或第五号子帧对应的子帧时延为四;若重传指示为一,则确定第零号子帧或第五号子帧对应的子帧时延为七;
    采用第零上下行子帧配置、且在第一号子帧或第六号子帧接收到重传指示信道时,若重传指示为零,则确定在第一号子帧或第六号子帧对应的子帧时延为六;若重传指示为一,则确定第一号子帧或第六号子帧对应的子帧时延为七。
  16. 根据权利要求7所述的方法,其中,所述基于所述上行资源指示信息,确定采用的上行资源选取规则,包括:
    当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为零,则上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧或者第五号子帧时,对应的子帧时延为四;下行子帧为第一号子帧或者第六号子帧时,对应的子帧时延为五;
    当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为零、且低比特位为一,则上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧、第一号子帧、第五号子帧或者第六号子帧时,对应的子帧时延为七;
    当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为一,则上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧或者第五号子帧时,对应的子帧时延为四以及七;下行子帧为第一号子帧或第六号子帧时,对应的子帧时延为五以及七。
  17. 根据权利要求7所述的方法,其中,所述方法还包括:
    采用第零上下行子帧配置、且在第零号子帧或第五号子帧接收到重传指示信道时,若重传指示为零,则确定在第零号子帧或第五号子帧对应的子帧时延为四;若重传指示为一,则确定第零号子帧或第五号子帧对应的子帧时延为七;
    采用第零上下行子帧配置、且在第一号子帧或第六号子帧接收到重传指示信道时,若重传指示为零,则确定在第一号子帧或第六号子帧对应的子帧时延为五;若重传指示为一,则确定第一号子帧或第六号子帧对应的子帧时延为七。
  18. 根据权利要求17所述的方法,其中,所述方法还包括:
    当确定在第二号子帧或者第四号子帧或者第七号子帧或者第九号子帧中的上行资源中进行上行共享信道的传输,则设置重传指示为一,否则设 置重传指示为零。
  19. 根据权利要求7所述的方法,其中,所述基于所述上行资源指示信息,确定采用的上行资源选取规则,包括:
    当采用第六上下行子帧配置时,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为零,或者,若在第五号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为零,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第五号子帧时,对应的子帧时延为十三;
    当采用第六上下行子帧配置时,若上行资源指示信息中高比特位为零、且低比特位为一,或者,若在第五号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为一,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第五号子帧时,对应的子帧时延为十六;
    当采用第六上下行子帧配置时,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为一,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第五号子帧时,对应的子帧时延为十六以及十三。
  20. 根据权利要求7所述的方法,其中,所述基于所述上行资源指示信息,确定采用的上行资源选取规则,包括:
    当采用第六上下行子帧配置时,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为零,或者,若在第九号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为零,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第九号子帧时,对应的子帧时延为十四;
    当采用第六上下行子帧配置时,若上行资源指示信息中高比特位为零、且低比特位为一,或者,若在第九号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为一,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第九号子帧时,对应的子帧时延为十六;
    当采用第六上下行子帧配置时,若上行资源指示信息中高比特位为一、 且低比特位为一,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第九号子帧时,对应的子帧时延为十六以及十四。
  21. 根据权利要求17或18所述的方法,其中,所述方法还包括:
    当确定在第四号子帧或者第一号子帧中的上行资源中进行上行共享信道的传输,则设置重传指示为一,否则设置重传指示为零。
  22. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述基于携带有所述上行授权信息的下行子帧的编号,确定对应的至少一种子帧时延,包括:
    当采用第六上下行子帧配置时,若所述下行子帧的为第零号子帧、第一号子帧、第六号子帧中的一个,则确定上行子帧对应的子帧时延为十六。
  23. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述基于携带有所述上行授权信息的下行子帧的编号,确定对应的至少一种子帧时延,包括:
    当采用第六上下行子帧配置时,下行子帧为第零号子帧或者第五号子帧时对应的子帧时延为六以及七;下行子帧为第一号子帧或者第六号子帧时对应的子帧时延为七;下行子帧为第九号子帧时,则确定对应的子帧时延为五。
  24. 根据权利要求7所述的方法,其中,所述基于所述上行资源指示信息,确定采用的上行资源选取规则,包括:
    当采用第六上下行子帧配置时,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为零,或者,若在第零号子帧或第五号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为零,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为在第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为七;
    当采用第六上下行子帧配置时,若上行资源指示信息中高比特位为零、且低比特位为一,或者,若在第零号子帧或第五号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为一,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为在第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为六;
    当采用第六上下行子帧配置时,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为一,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为在第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为七以及六。
  25. 根据权利要求22所述的方法,其中,所述方法还包括:
    当确定在第一号子帧或者第六号子帧的上行资源中进行上行共享信道的传输,则设置重传指示为一,否则设置重传指示为零。
  26. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述在所述至少一个上行资源中进行上行共享信道的传输之后,所述方法还包括:
    当采用第零上下行子帧配置时,若在第一号子帧、第二号子帧、第六号子帧、第七号子帧中的一个进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为四;若在第三号子帧或第八号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延七;若在第四号子帧或第九号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为六;
    当采用第六上下行子帧配置时,若在第一号子帧、第二号子帧、第六号子帧、第七号子帧中的一个进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为四;若在第三号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延六;若在第四号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为五;若在第八号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为七。
  27. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述在所述至少一个上行资源中进行上行共享信道的传输之后,所述方法还包括:
    当采用第零上下行子帧配置时,若在第一号子帧或第六号子帧中的一个进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延 为五;若在第二号子帧或第七号子帧中的一个进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为四;若在第三号子帧或第八号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延七;若在第四号子帧或第九号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为六;
    当采用第六上下行子帧配置时,若在第一号子帧、第二号子帧、第六号子帧、第七号子帧中的一个进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为四;若在第三号子帧或第四号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延六;若在第八号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为七。
  28. 一种消息传输方法,应用于基站,所述方法包括:
    生成针对用户设备的上行授权信息;
    确定用于发送所述上行授权信息的下行子帧编号或重传指示信息,并基于所述下行子帧编号确定对应的至少一种子帧时延,基于所述至少一种子帧时延确定至少一个上行资源;其中,所述上行资源为上行子帧和/或特殊子帧中的上行导频时隙;
    在所述下行子帧中向所述用户设备发送所述上行授权信息或重传指示信息,在所述至少一个上行资源中接收所述用户设备发来的上行共享信道的传输。
  29. 根据权利要求28所述的方法,其中,所述在所述下行子帧中向所述用户设备发送所述上行授权信息,包括:
    将上行资源指示信息以及所述上行授权信息添加至下行控制信息,并在所述下行子帧中向所述用户设备发送发送所述下行控制信息至所述用户设备;其中,所述上行资源指示信息用于指示所述用户设备所采用的上行 资源选取规则。
  30. 根据权利要求29所述的方法,其中,所述方法还包括:
    当采用第零上下行子帧配置时,将上行资源指示信息设置高比特位为一、且低比特位为零,或者,若在第零号子帧或第五号子帧中发送重传指示信道、且重传指示为零;用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧的编号为第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为八;
    当采用第零上下行子帧配置时,将上行资源指示信息设置高比特位为零、且低比特位为一,或者,若在第零号子帧或第五号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为一,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧的编号为第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为九;
    当采用第零上下行子帧配置时,将上行资源指示信息设置高比特位为一、且低比特位为一,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧的编号为第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为八以及九;
    当采用第零上下行子帧配置时,将上行资源指示信息设置高比特位为一、且低比特位为零,或者,若在第一号子帧或第六号子帧接收到重传指示信道、且重传指示为零,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧的编号为第一号子帧或第六号子帧时,对应的子帧时延为十;
    当采用第零上下行子帧配置,将上行资源指示信息设置高比特位为零、且低比特位为一,或者,若在第一号子帧或第六号子帧接收到重传指示信道、且重传指示为一,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧的编号为第一号子帧或第六号子帧时,对应的子帧时延为十一;
    当采用第零上下行子帧配置,将上行资源指示信息设置高比特位为一、且低比特位为一,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧的编号为第一号子帧或第六号子帧时,对应的子帧时延为十以及十一。
  31. 根据权利要求29所述的方法,其中,所述方法还包括:
    当采用第零上下行子帧配置,将上行资源指示信息设置高比特位为一、且低比特位为零,或者,若在第零号子帧或第五号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为零,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧的编号为第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为四;
    当采用第零上下行子帧配置,将上行资源指示信息设置高比特位为零、且低比特位为一,或者,若在第零号子帧或第五号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为一,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧的编号为第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为六;
    当采用第零上下行子帧配置,将上行资源指示信息设置高比特位为一、且低比特位为一,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧的编号为第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为四以及六;
    当采用第零上下行子帧配置,将上行资源指示信息设置高比特位为一、且低比特位为零,或者,若在第一号子帧或第六号子帧接收到重传指示信道、且重传指示为零,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧的编号为第一号子帧或第六号子帧时,对应的子帧时延为六;
    当采用第零上下行子帧配置,将上行资源指示信息设置高比特位为零、且低比特位为一,或者,若在第一号子帧或第六号子帧接收到重传指示信道、且重传指示为一,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧的编号为第一号子帧或第六号子帧时,对应的子帧时延为七;
    当采用第零上下行子帧配置,将上行资源指示信息设置高比特位为一、且低比特位为一,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧的编号为第一号子帧或第六号子帧时,对应的子帧时延为六以及七。
  32. 根据权利要求29所述的方法,其中,所述方法还包括:
    当采用第零上下行子帧配置,将上行资源指示信息设置高比特位为一、且低比特位为零,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧为第零号 子帧时对应的子帧时延为四,下行子帧为第一号子帧时对应的子帧时延为五以及六,下行子帧为第五号子帧时对应的子帧时延为四,下行子帧为第六号子帧时对应的子帧时延为五以及六;
    当采用第零上下行子帧配置,将上行资源指示信息设置高比特位为零、且低比特位为一,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧时对应的子帧时延为六以及七,下行子帧为第一号子帧时对应的子帧时延为七,下行子帧为第五号子帧时对应的子帧时延为六以及七,下行子帧为第六号子帧时对应的子帧时延为七;
    当采用第零上下行子帧配置,将上行资源指示信息设置高比特位为一、且低比特位为一,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧时对应的子帧时延为四、六以及七,下行子帧为第一号子帧时对应的子帧时延为五、六以及七,下行子帧为第五号子帧时对应的子帧时延为四、六以及七,下行子帧为第六号子帧时对应的子帧时延为五、六以及七。
  33. 根据权利要求29所述的方法,其中,所述方法还包括:
    采用第零上下行子帧配置、且在第零号子帧或第五号子帧接收到重传指示信道时,若重传指示为零,则确定在第零号子帧或第五号子帧对应的子帧时延为四;若重传指示为一,则确定第零号子帧或第五号子帧对应的子帧时延为七;
    采用第零上下行子帧配置、且在第一号子帧或第六号子帧接收到重传指示信道时,若重传指示为零,则确定在第一号子帧或第六号子帧对应的子帧时延为六;若重传指示为一,则确定第一号子帧或第六号子帧对应的子帧时延为七。
  34. 根据权利要求29所述的方法,其中,所述方法还包括:
    当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为零,则上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧或者第五 号子帧时,对应的子帧时延为四;下行子帧为第一号子帧或者第六号子帧时,对应的子帧时延为六;
    当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为零、且低比特位为一,则上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧、第一号子帧、第五号子帧或者第六号子帧时,对应的子帧时延为七;
    当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为一,则上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧或者第五号子帧时,对应的子帧时延为四以及七;下行子帧为第一号子帧或者第六号子帧时,对应的子帧时延为六以及七;
    当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为零、且低比特位为零,则上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为四、六以及七,或者,对应的子帧时延为六以及七,或者对应的子帧时延为六;下行子帧为第一号子帧或第六号子帧时,对应的子帧时延为五、六以及七,或者,对应的子帧时延为六以及五,或者对应的子帧时延为五。
  35. 根据权利要求29所述的方法,其中,所述方法还包括:
    采用第零上下行子帧配置、且在第零号子帧或第五号子帧接收到重传指示信道时,若重传指示为零,则确定在第零号子帧或第五号子帧对应的子帧时延为四;若重传指示为一,则确定第零号子帧或第五号子帧对应的子帧时延为七;
    采用第零上下行子帧配置、且在第一号子帧或第六号子帧接收到重传指示信道时,,若重传指示为零,则确定在第一号子帧或第六号子帧对应的子帧时延为六;若重传指示为一,则确定第一号子帧或第六号子帧对应的子帧时延为七。
  36. 根据权利要求29所述的方法,其中,所述方法还包括:
    当采用第零上下行子帧配置,将上行资源指示信息设置高比特位为一、且低比特位为零,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧或者第五号子帧时,对应的子帧时延为四;下行子帧为第一号子帧或者第六号子帧时,对应的子帧时延为五;
    当采用第零上下行子帧配置,将上行资源指示信息设置上行资源指示信息中高比特位为零、且低比特位为一,则用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧、第一号子帧、第五号子帧或者第六号子帧时,对应的子帧时延为七;
    当采用第零上下行子帧配置,将上行资源指示信息设置高比特位为一、且低比特位为一,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧或者第五号子帧时,对应的子帧时延为四以及七;下行子帧为第一号子帧或第六号子帧时,对应的子帧时延为五以及七。
  37. 根据权利要求29所述的方法,其中,所述方法还包括:
    采用第零上下行子帧配置、且在第零号子帧或第五号子帧接收到重传指示信道时,若重传指示为零,则确定在第零号子帧或第五号子帧对应的子帧时延为四;若重传指示为一,则确定第零号子帧或第五号子帧对应的子帧时延为七;
    采用第零上下行子帧配置、且在第一号子帧或第六号子帧接收到重传指示信道时,若重传指示为零,则确定在第一号子帧或第六号子帧对应的子帧时延为五;若重传指示为一,则确定第一号子帧或第六号子帧对应的子帧时延为七。
  38. 根据权利要求29所述的方法,其中,所述方法还包括:
    当采用第六上下行子帧配置时,将上行资源指示信息设置高比特位为一、且低比特位为零,或者,若在第五号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为零,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧的编号为第 五号子帧时,对应的子帧时延为十三;
    当采用第六上下行子帧配置时,将上行资源指示信息设置上行资源指示信息中高比特位为零、且低比特位为一,或者,若在第五号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为一,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧的编号为第五号子帧时,对应的子帧时延为十六;
    当采用第六上下行子帧配置时,将上行资源指示信息设置高比特位为一、且低比特位为一,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧的编号为第五号子帧时,对应的子帧时延为十六以及十三。
  39. 根据权利要求29所述的方法,其中,所述方法还包括:
    当采用第六上下行子帧配置时,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为零,或者,若在第九号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为零,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第九号子帧时,对应的子帧时延为十四;
    当采用第六上下行子帧配置时,若上行资源指示信息中高比特位为零、且低比特位为一,或者,若在第九号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为一,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第九号子帧时,对应的子帧时延为十六;
    当采用第六上下行子帧配置时,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为一,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第九号子帧时,对应的子帧时延为十六以及十四。
  40. 根据权利要求29所述的方法,其中,所述上行资源指示信息用于指示所述用户设备所采用的上行资源选取规则,包括:
    当采用第六上下行子帧配置时,若所述下行子帧的为第零号子帧、第一号子帧、第六号子帧中的一个,则确定上行子帧对应的子帧时延为十六。
  41. 根据权利要求29所述的方法,其中,所述方法还包括:
    当采用第六上下行子帧配置时,下行子帧为第零号子帧或者第五号子帧时对应的子帧时延为六以及七;下行子帧为第一号子帧或者第六号子帧时对应的子帧时延为七;下行子帧为第九号子帧时,则确定对应的子帧时延为五。
  42. 根据权利要求29所述的方法,其中,所述方法还包括:
    当采用第六上下行子帧配置时,将上行资源指示信息设置高比特位为一、且低比特位为零,或者,若在第零号子帧或第五号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为零,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧的编号为在第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为七;
    当采用第六上下行子帧配置时,将上行资源指示信息设置高比特位为零、且低比特位为一,或者,若在第零号子帧或第五号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为一,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧的编号为在第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为六;
    当采用第六上下行子帧配置时,将上行资源指示信息设置高比特位为一、且低比特位为一,用于指示对应的上行资源选取规则为下行子帧的编号为在第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为六以及七。
  43. 根据权利要求29所述的方法,其中,所述方法还包括:
    当采用第一上下行子帧配置时,若下行子帧为第零号子帧、第一号子帧、第五号子帧、第六号子帧中的一个,则确定对应的子帧时延为六;若下行子帧为第四号子帧或第九号子帧,则确定对应的子帧时延为四;
    当采用第二上下行子帧配置时,若下行子帧为第一号子帧或第六号子帧,则确定对应的子帧时延为五;若下行子帧为第三号子帧或第八号子帧,则确定对应的子帧时延为四;
    当采用第三上下行子帧配置时,若下行子帧为第零号子帧、第七号子帧、第八号子帧、第九号子帧中的一个,则确定对应的子帧时延为四;
    当采用第四上下行子帧配置时,若下行子帧为第七号子帧、第八号子帧、第九号子帧中的一个,则确定对应的子帧时延为四;
    当采用第五上下行子帧配置时,若下行子帧为第七号子帧或第八号子帧,则确定对应的子帧时延为四。
  44. 根据权利要求28所述的方法,其中,所述在所述下行子帧中向所述用户设备发送重传指示信息之后,所述方法还包括:
    当采用第一上下行子帧配置时,若在第一号子帧、第二号子帧、第六号子帧、第七号子帧中的一个进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为四;若在第三号子帧或第八号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延六;
    当采用第二上下行子帧配置时,若在第一号子帧、第六号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为五;若在第二号子帧或第七号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时六;
    当采用第三上下行子帧配置时,若在第一号子帧、第二号子帧、第三号子帧、第四号子帧中的一个进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为六;
    当采用第四上下行子帧配置时,若在第一号子帧、第二号子帧、第三号子帧中的一个进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为六;
    当采用第五上下行子帧配置时,若在第一号子帧、第二号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为六。
  45. 根据权利要求28所述的方法,其中,所述在所述下行子帧中向所述用户设备发送重传指示信息之后,所述方法还包括:
    当采用第零上下行子帧配置时,若在第一号子帧、第二号子帧、第六 号子帧、第七号子帧中的一个进行上行共享信道的传输,则确定对应的发送收重传指示信道的子帧时延为四;若在第三号子帧或第八号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的发送重传指示信道的子帧时延七;若在第四号子帧或第九号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的发送重传指示信道的子帧时延为六;
    当采用第六上下行子帧配置时,若在第一号子帧、第二号子帧、第六号子帧、第七号子帧中的一个进行上行共享信道的传输,则确定对应的发送重传指示信道的子帧时延为四;若在第三号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的发送重传指示信道的子帧时延六;若在第四号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为五;若在第八号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的发送重传指示信道的子帧时延为七。
  46. 根据权利要求28所述的方法,其中,所述在所述下行子帧中向所述用户设备发送重传指示信息之后,所述方法还包括:
    当采用第零上下行子帧配置时,若在第一号子帧或第六号子帧中的一个进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为五;若在第二号子帧或第七号子帧中的一个进行上行共享信道的传输,则确定对应的发送重传指示信道的子帧时延为四;若在第三号子帧或第八号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的发送重传指示信道的子帧时延七;若在第四号子帧或第九号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的发送重传指示信道的子帧时延为六;
    当采用第六上下行子帧配置时,若在第一号子帧、第二号子帧、第六号子帧、第七号子帧中的一个进行上行共享信道的传输,则确定对应的发送收重传指示信道的子帧时延为四;若在第三号子帧或第四号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的发送重传指示信道的子帧时延六;若在 第八号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的发送重传指示信道的子帧时延为七。
  47. 一种用户设备,包括:
    接收单元,用于接收到基站侧发来的上行授权信息或重传指示信息;
    处理单元,用于基于携带有所述上行授权信息或重传指示信息的下行子帧的编号,确定对应的至少一种子帧时延,基于所述至少一种子帧时延确定至少一个上行资源;其中,所述上行资源为上行子帧和/或特殊子帧中的上行导频时隙;
    发送单元,用于在所述至少一个上行资源中进行上行共享信道的传输。
  48. 根据权利要求47所述的用户设备,其中,所述特殊子帧中至少包括有上行导频时隙以及下行导频时隙;其中,所述下行导频时隙包含13168个时域采样点;当所述上行导频时隙采用正常循环前缀时包含13152个时域采样点,或上行导频时隙采用扩展循环前缀时包含12800个时域采样点时,所述两个时域采样点间的时间间隔为1/(15000*2048)秒。
  49. 根据权利要求47所述的用户设备,其中,所述接收单元,用于当所确定的上行资源为特殊子帧的上行导频时隙时,计算在上行导频时隙所分配的物理资源块数、并计算所述物理资源块数对应的等效物理资源数;其中,所述等效物理资源块数为物理资源块数与预设系数的乘积;基于调制编码方式索引查找数据块大小索引,基于等效物理资源块数和数据块大小索引计算上行数据块的数值。
  50. 根据权利要求47所述的用户设备,其中,所述处理单元,用于解析下行控制信息,从所述下行控制信息中提取得到上行资源指示信息以及所述上行授权信息;其中,所述上行资源指示信息用于指示所述用户设备所采用的上行资源选取规则。
  51. 根据权利要求47所述的用户设备,其中,所述处理单元,用于基 于所述上行资源指示信息,确定采用的上行资源选取规则;其中,所述上行资源选取规则中至少包括有上行资源指示信息对应的子帧、以及每一个子帧对应的至少一种子帧时延;基于携带有所述上行授权信息的下行子帧的编号、以及所述上行资源选取规则中对应的至少一种子帧时延,确定至少一个上行资源。
  52. 根据权利要求47所述的用户设备,其中,所述处理单元,用于当采用第零上下行子帧配置时,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为零,或者,若在第零号子帧或第五号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为零,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为八;
    当采用第零上下行子帧配置时,若上行资源指示信息中高比特位为零、且低比特位为一,或者,若在第零号子帧或第五号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为一,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为九;
    当采用第零上下行子帧配置时,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为一,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为八以及九;
    当采用第零上下行子帧配置时,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为零,或者,若在第一号子帧或第六号子帧接收到重传指示信道、且重传指示为零,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第一号子帧或第六号子帧时,对应的子帧时延为十;
    当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为零、且低比特位为一,或者,若在第一号子帧或第六号子帧接收到重传指示信道、且重传指示为一,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第一号子帧或第六号子帧时,对应的子帧时延为十一;
    当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为一,上行资源选取规则为下行子帧的编号为第一号子帧或第六号子帧时,对应的子帧时延为十以及十一。
  53. 根据权利要求47所述的用户设备,其中,所述处理单元,用于当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为零,或者,若在第零号子帧或第五号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为零,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为四;
    当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为零、且低比特位为一,或者,若在第零号子帧或第五号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为一,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为六;
    当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为一,上行资源选取规则为下行子帧的编号为第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为四以及六;
    当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为零,或者,若在第一号子帧或第六号子帧接收到重传指示信道、且重传指示为零,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第一号子帧或第六号子帧时,对应的子帧时延为六;
    当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为零、且低比特位为一,或者,若在第一号子帧或第六号子帧接收到重传指示信道、且重传指示为一,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第一号子帧或第六号子帧时,对应的子帧时延为七;
    当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为一,上行资源选取规则为下行子帧的编号为第一号子帧或第 六号子帧时,对应的子帧时延为六以及七。
  54. 根据权利要求47所述的用户设备,其中,所述处理单元,用于当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为零,则上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧时对应的子帧时延为四,下行子帧为第一号子帧时对应的子帧时延为五以及六,下行子帧为第五号子帧时对应的子帧时延为四,下行子帧为第六号子帧时对应的子帧时延为五以及六;
    当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为零、且低比特位为一,则上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧时对应的子帧时延为六以及七,下行子帧为第一号子帧时对应的子帧时延为七,下行子帧为第五号子帧时对应的子帧时延为六以及七,下行子帧为第六号子帧时对应的子帧时延为七;
    当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为一,则上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧时对应的子帧时延为四、六以及七,下行子帧为第一号子帧时对应的子帧时延为五、六以及七,下行子帧为第五号子帧时对应的子帧时延为四、六以及七,下行子帧为第六号子帧时对应的子帧时延为五、六以及七。
  55. 根据权利要求47所述的用户设备,其中,所述处理单元,用于采用第零上下行子帧配置、且在第零号子帧或第五号子帧接收到重传指示信道时,若重传指示为零,则确定在第零号子帧或第五号子帧对应的子帧时延为四;若重传指示为一,则确定第零号子帧或第五号子帧对应的子帧时延为七;
    采用第零上下行子帧配置、且在第一号子帧或第六号子帧接收到重传指示信道时,若重传指示为零,则确定在第一号子帧或第六号子帧对应的子帧时延为六;若重传指示为一,则确定第一号子帧或第六号子帧对应的 子帧时延为七。
  56. 根据权利要求47所述的用户设备,其中,所述处理单元,用于当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为零,则上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧或者第五号子帧时,对应的子帧时延为四;下行子帧为第一号子帧或者第六号子帧时,对应的子帧时延为六;
    当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为零、且低比特位为一,则上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧、第一号子帧、第五号子帧以及第六号子帧中之一时,对应的子帧时延为七;
    当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为一,则上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧或者第五号子帧时,对应的子帧时延为四以及七;下行子帧为第一号子帧或者第六号子帧时,对应的子帧时延为六以及七;
    当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为零、且低比特位为零,则上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为四、六以及七,或者,对应的子帧时延为六以及七,或者对应的子帧时延为六;下行子帧为第一号子帧或第六号子帧时,对应的子帧时延为五、六以及七,或者,对应的子帧时延为六以及五,或者对应的子帧时延为五。
  57. 根据权利要求47所述的用户设备,其中,所述处理单元,用于采用第零上下行子帧配置、且在第零号子帧或第五号子帧接收到重传指示信道时,若重传指示为零,则确定在第零号子帧或第五号子帧对应的子帧时延为四;若重传指示为一,则确定第零号子帧或第五号子帧对应的子帧时延为七;
    采用第零上下行子帧配置、且在第一号子帧或第六号子帧接收到重传 指示信道时,,若重传指示为零,则确定在第一号子帧或第六号子帧对应的子帧时延为六;若重传指示为一,则确定第一号子帧或第六号子帧对应的子帧时延为七。
  58. 根据权利要求47所述的用户设备,其中,所述处理单元,用于当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为零,则上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧或者第五号子帧时,对应的子帧时延为四;下行子帧为第一号子帧或者第六号子帧时,对应的子帧时延为五;
    当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为零、且低比特位为一,则上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧、第一号子帧、第五号子帧或者第六号子帧时,对应的子帧时延为七;
    当采用第零上下行子帧配置,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为一,则上行资源选取规则为下行子帧为第零号子帧或者第五号子帧时,对应的子帧时延为四以及七;下行子帧为第一号子帧或第六号子帧时,对应的子帧时延为五以及七。
  59. 根据权利要求47所述的用户设备,其中,所述处理单元,用于采用第零上下行子帧配置、且在第零号子帧或第五号子帧接收到重传指示信道时,若重传指示为零,则确定在第零号子帧或第五号子帧对应的子帧时延为四;若重传指示为一,则确定第零号子帧或第五号子帧对应的子帧时延为七;
    采用第零上下行子帧配置、且在第一号子帧或第六号子帧接收到重传指示信道时,,若重传指示为零,则确定在第一号子帧或第六号子帧对应的子帧时延为五;若重传指示为一,则确定第一号子帧或第六号子帧对应的子帧时延为七。
  60. 根据权利要求47所述的用户设备,其中,所述处理单元,用于
    当采用第六上下行子帧配置时,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为零,或者,若在第五号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为零,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第五号子帧时,对应的子帧时延为十三;
    当采用第六上下行子帧配置时,若上行资源指示信息中高比特位为零、且低比特位为一,或者,若在第五号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为一,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第五号子帧时,对应的子帧时延为十六;
    当采用第六上下行子帧配置时,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为一,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第五号子帧时,对应的子帧时延为十六以及十三。
  61. 根据权利要求47所述的用户设备,其中,所述处理单元,用于当采用第六上下行子帧配置时,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为零,或者,若在第九号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为零,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第九号子帧时,对应的子帧时延为十四;
    当采用第六上下行子帧配置时,若上行资源指示信息中高比特位为零、且低比特位为一,或者,若在第九号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为一,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第九号子帧时,对应的子帧时延为十六;
    当采用第六上下行子帧配置时,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为一,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为第九号子帧时,对应的子帧时延为十六以及十四;其中,所述处理单元,具体用于当采用第六上下行子帧配置时,若所述下行子帧的为第零号子帧、第一号子帧、第六号子帧中的一个,则确定上行子帧对应的子帧时延为十六。
  62. 根据权利要求47所述的用户设备,其中,所述处理单元,用于当采用第六上下行子帧配置时,下行子帧为第零号子帧或者第五号子帧时对应的子帧时延为六以及七;下行子帧为第一号子帧或者第六号子帧时对应的子帧时延为七;下行子帧为第九号子帧时,则确定对应的子帧时延为五;当采用第六上下行子帧配置时,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为零,或者,若在第零号子帧或第五号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为零,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为在第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为七;
    当采用第六上下行子帧配置时,若上行资源指示信息中高比特位为零、且低比特位为一,或者,若在第零号子帧或第五号子帧中接收到重传指示信道、且重传指示为一,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为在第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为六;
    当采用第六上下行子帧配置时,若上行资源指示信息中高比特位为一、且低比特位为一,则上行资源选取规则为下行子帧的编号为在第零号子帧或第五号子帧时,对应的子帧时延为七以及六。
  63. 根据权利要求47所述的方法,其中,处理单元,用于当采用第一上下行子帧配置时,若下行子帧为第零号子帧、第一号子帧、第五号子帧、第六号子帧中的一个,则确定对应的子帧时延为六;若下行子帧为第四号子帧或第九号子帧,则确定对应的子帧时延为四;
    当采用第二上下行子帧配置时,若下行子帧为第一号子帧或第九号子帧,则确定对应的子帧时延为五;若下行子帧为第三号子帧或第八号子帧,则确定对应的子帧时延为四;
    当采用第三上下行子帧配置时,若下行子帧为第零号子帧、第七号子帧、第八号子帧、第九号子帧中的一个,则确定对应的子帧时延为四;
    当采用第四上下行子帧配置时,若下行子帧为第七号子帧、第八号子 帧、第九号子帧中的一个,则确定对应的子帧时延为四;
    当采用第五上下行子帧配置时,若下行子帧为第七号子帧或第八号子帧,则确定对应的子帧时延为四。
  64. 根据权利要求47所述的用户设备,其中,所述处理单元,用于当采用第一上下行子帧配置时,若在第一号子帧、第二号子帧、第六号子帧、第七号子帧中的一个进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为四;若在第三号子帧或第八号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的子帧时延为六;
    当采用第二上下行子帧配置时,若在第一号子帧或第六号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为五;若在第二号子帧或第七号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的子帧时延为六;
    当采用第三上下行子帧配置时,若在第一号子帧、第二号子帧、第三号子帧、第四号子帧中的一个进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为六;
    当采用第四上下行子帧配置时,若在第一号子帧、第二号子帧、第三号子帧中的一个进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为六;
    当采用第五上下行子帧配置时,若在第一号子帧或第二号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为六。
  65. 根据权利要求47所述的用户设备,其中,所述处理单元,用于当采用第零上下行子帧配置时,若在第一号子帧、第二号子帧、第六号子帧、第七号子帧中的一个进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为四;若在第三号子帧或第八号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延七;若在第四号子帧 或第九号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为六;
    当采用第六上下行子帧配置时,若在第一号子帧、第二号子帧、第六号子帧、第七号子帧中的一个进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为四;若在第三号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延六;若在第四号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为五;若在第八号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为七。
  66. 根据权利要求47所述的用户设备,其中,所述处理单元,用于当采用第零上下行子帧配置时,若在第一号子帧或第六号子帧中的一个进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为五;若在第二号子帧或第七号子帧中的一个进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为四;若在第三号子帧或第八号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延七;若在第四号子帧或第九号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为六;
    当采用第六上下行子帧配置时,若在第一号子帧、第二号子帧、第六号子帧、第七号子帧中的一个进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为四;若在第三号子帧或第四号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延六;若在第八号子帧进行上行共享信道的传输,则确定对应的接收重传指示信道的子帧时延为七。
  67. 一种基站,包括:
    信息生成单元,用于生成针对用户设备的上行授权信息或重传指示信 息;
    管理单元,用于确定用于发送所述上行授权信息的下行子帧编号,并基于所述下行子帧编号确定对应的至少一种子帧时延,基于所述至少一种子帧时延确定至少一个上行资源;其中,所述上行资源为上行子帧和/或特殊子帧中的上行导频时隙;
    通信单元,用于在所述下行子帧中向所述用户设备发送所述上行授权信息或重传指示信息,在所述至少一个上行资源中接收所述用户设备发来的上行共享信道的传输。
  68. 根据权利要求67所述的基站,其中,所述通信单元,用于将上行资源指示信息以及所述上行授权信息添加至下行控制信息,并在所述下行子帧中向所述用户设备发送发送所述下行控制信息至所述用户设备;其中,所述上行资源指示信息用于指示所述用户设备所采用的上行资源选取规则。
  69. 一种用户设备,包括:处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,
    其中,所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行权利要求1-27任一项所述方法的步骤。
  70. 一种基站,包括:处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,
    其中,所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行权利要求28-46任一项所述方法的步骤。
  71. 一种存储介质,其上存储有计算机程序,其中,该计算机程序被处理器执行时实现权利要求1-46任一项所述方法的步骤。
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