WO2018227484A1 - 上行信息传输方法、装置及系统 - Google Patents

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WO2018227484A1
WO2018227484A1 PCT/CN2017/088472 CN2017088472W WO2018227484A1 WO 2018227484 A1 WO2018227484 A1 WO 2018227484A1 CN 2017088472 W CN2017088472 W CN 2017088472W WO 2018227484 A1 WO2018227484 A1 WO 2018227484A1
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uplink
access network
carrier
network device
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林亚男
张治�
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Oppo广东移动通信有限公司
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup

Definitions

  • the embodiments of the present invention relate to the field of communications, and in particular, to an uplink information transmission method, apparatus, and system.
  • the uplink information includes uplink control information (Uplink Control Information (UCI) and uplink service data that the terminal device sends to the access network device.
  • UCI Uplink Control Information
  • uplink service data that the terminal device sends to the access network device.
  • 5G 5th Generation Mobile Communication
  • terminal devices are configured under multiple access network devices (ie, dual connectivity, Dual Connectivity). ) The scene of the work.
  • the first access network device and the second access network device are configured by the terminal in the scenario of the dual connectivity operation, and the first access network device is based on the Long Term Evolution (LTE) protocol.
  • An access network device is used as an example of an access network device based on the NR (New Radio) protocol.
  • the terminal device receives the first downlink information that is sent by the first access network device through the LTE carrier, the terminal device generates first uplink information corresponding to the LTE carrier.
  • the terminal device receives the second downlink information that is sent by the second access network device through the NR carrier, the terminal device generates second uplink information corresponding to the NR carrier.
  • the terminal device sends the first uplink information to the first access network device on the LTE carrier, and sends the second uplink to the second access network device on the NR carrier. information.
  • the LTE carrier and the NR carrier generate harmonics or intermodulation interference when transmitting simultaneously, when the terminal device simultaneously transmits the first uplink information and the second uplink information, the downlink link corresponding to the LTE carrier is reduced. Receive accuracy of the downlink receiver corresponding to the receiver or NR carrier. Therefore, how the terminal device implements dual connectivity under the premise of avoiding interference between the LTE carrier and the NR carrier has no solution at present.
  • An embodiment of the present invention provides a method, an apparatus, and a system for transmitting uplink information, in order to solve the problem of how the terminal device can implement the dual connectivity operation under the premise of avoiding the interference between the LTE carrier and the NR carrier.
  • the technical solution is as follows:
  • an uplink information transmission method comprising:
  • the first access network device sends the first configuration information to the second access network device, where the first configuration information is used to indicate resources in the target carrier, and the second access network device is used to receive the second transmission in the resource.
  • Uplink information is used to indicate resources in the target carrier, and the second access network device is used to receive the second transmission in the resource.
  • the second access network device is further configured to send the second downlink information to the terminal device according to the second communication protocol on the second carrier, where the first communication protocol is different from the second communication protocol.
  • the target carrier is the same carrier as the first carrier
  • the target carrier is an uplink carrier paired with the first carrier.
  • FDD Frequency Division Duplexing
  • the first access network device receives the first uplink information that is transmitted by the terminal device on the target carrier, including:
  • the first access network device receives the first uplink information transmitted by the terminal device on the target carrier by using the first uplink channel, where the first uplink channel is different from the second uplink channel, and the second uplink channel is the second access network device in the resource. Receiving a channel of the second uplink information transmitted by the terminal device.
  • the first uplink channel is an uplink channel based on the first communication protocol.
  • the first access network device sends the third configuration information to the terminal device, where the third configuration information is used to indicate the transmission parameter of the second uplink information.
  • the first communication protocol includes an LTE protocol
  • the second communication protocol includes an NR protocol
  • an uplink information transmission method includes:
  • the terminal device is configured to send the first uplink information to the first access network device based on the first communication protocol on the target carrier, where the first communication protocol is different from the second communication protocol.
  • the second access network device receives the first configuration information that is sent by the first access network device, where the first configuration information is used to indicate resources in the target carrier.
  • the second access network device receives, on the target carrier, the second uplink information that is transmitted by the terminal device, including:
  • the second access network device receives the second uplink information transmitted by the terminal device in the resource.
  • the second uplink information includes at least one of the following information:
  • Feedback response information corresponding to the second downlink information Acknowledgement (ACK) or Non-Acknowledgement (NACK);
  • CQI Channel Quality Indicator
  • the second access network device sends the fourth configuration information to the terminal device, where the fourth configuration information is used to indicate the transmission parameter of the second uplink information.
  • the second access network device receives the second uplink information that is transmitted by the terminal device on the target carrier, including:
  • the second access network device receives the second uplink information transmitted by the terminal device on the target carrier by using the second uplink channel, where the second uplink channel is different from the first uplink channel, where the first uplink channel is the target network of the first access network device And receiving a channel of the first uplink information transmitted by the terminal device.
  • the second uplink channel is an uplink channel based on the first communication protocol or the second communication protocol.
  • the first communication protocol includes an LTE protocol
  • the second communication protocol includes an NR protocol
  • an uplink information transmission method includes:
  • the terminal device sends the first uplink information to the first access network device based on the first communication protocol on the target carrier, and sends the second uplink information to the second access network device on the target carrier;
  • the first communication protocol is different from the second communication protocol.
  • the target carrier is a carrier with the same carrier
  • the target carrier is an uplink carrier paired with the first carrier.
  • the first uplink information includes at least one of the following information:
  • the second uplink information includes at least one of the following information:
  • the method further includes:
  • the terminal device receives the second configuration information sent by the first access network device, where the second configuration information is used to indicate the transmission parameter of the first uplink information.
  • the transmission parameter of the first uplink information includes first channel resource indication information, where the first channel resource indication information is used to indicate when the physical channel for transmitting the first uplink information is used on the target carrier. Domain resource location and/or frequency domain resource location.
  • the method further includes:
  • the terminal device receives the third configuration information sent by the first access network device, where the third configuration information is used to indicate the transmission parameter of the second uplink information; or
  • the terminal device receives the fourth configuration information sent by the second access network device, where the fourth configuration information is used to indicate the transmission parameter of the second uplink information; or
  • the terminal device receives the fifth configuration information sent by the first access network device and the sixth configuration information sent by the second access network device, and determines the transmission parameter of the second uplink information according to the fifth configuration information and the sixth configuration information.
  • the fifth configuration information is used to indicate the first time-frequency resource
  • the sixth configuration information is used to indicate the second time-frequency resource
  • the second time-frequency resource is a subset of the first time-frequency resource.
  • the transmission parameter of the second uplink information includes second channel resource indication information, where the second channel resource indication information is used to indicate when the physical channel for transmitting the second uplink information is used on the target carrier. Domain resource location and/or frequency domain resource location.
  • the terminal device is based on the first communication protocol on the target carrier.
  • An access network device sends the first uplink information, and sends the second uplink information to the second access network device on the target carrier, including:
  • the terminal device sends the first uplink information on the target carrier by using the first uplink channel, and sends the second uplink information by using the second uplink channel on the target carrier;
  • the first uplink channel is different from the second uplink channel.
  • the first uplink channel is an uplink channel based on the first communication protocol.
  • the second uplink channel is an uplink channel based on the first communication protocol or the second communication protocol.
  • the second uplink channel is a Physical Uplink Control CHannel (PUCCH).
  • PUCCH Physical Uplink Control CHannel
  • the first communication protocol includes an LTE protocol
  • the second communication protocol includes an NR protocol
  • an uplink information transmission apparatus comprising at least one module, wherein the at least one module is used to implement any one of the foregoing first aspect or the first aspect.
  • the uplink information transmission method provided.
  • an uplink information transmission apparatus where the apparatus includes at least one module, and the at least one module is configured to implement an optional implementation manner of any one of the foregoing second aspect or the second aspect.
  • the uplink information transmission method provided.
  • an uplink information transmission apparatus comprising at least one module, wherein the at least one module is configured to implement any one of the foregoing third aspect or the third aspect.
  • the uplink information transmission method provided.
  • an access network device includes a processor, a memory, a transmitter, and a receiver;
  • the memory is for storing one or more instructions that are indicated to be executed by the processor
  • the processor is configured to implement the uplink information transmission method provided by the foregoing first aspect or any one of the foregoing optional implementation manners.
  • an access network device includes a processor, a memory, a transmitter, and a receiver;
  • the memory is for storing one or more instructions that are indicated to be executed by the processor
  • a processor configured to implement any one of the foregoing second aspect or the second aspect The uplink information transmission method provided.
  • a terminal device comprising a processor, a memory, a transmitter, and a receiver;
  • the memory is for storing one or more instructions that are indicated to be executed by the processor
  • the processor is configured to implement the uplink information transmission method provided by any one of the foregoing third aspect or the third aspect.
  • a computer readable medium storing one or more instructions loaded by a processor and executed to implement the first aspect or The uplink information transmission method provided by any of the optional implementations of the first aspect.
  • a computer readable medium storing one or more instructions loaded by a processor and executed to implement the second aspect described above Or the uplink information transmission method provided by any one of the optional implementations of the second aspect.
  • a computer readable medium storing one or more instructions loaded by a processor and executed to implement the third aspect described above Or the uplink information transmission method provided by any one of the optional implementations of the third aspect.
  • an uplink information transmission system including a first access network device, a second access network device, and a terminal device, where the first access network device includes the foregoing
  • the uplink information transmission apparatus provided by any one of the optional implementations of the fourth aspect or the fourth aspect
  • the second access network apparatus includes the optional implementation manner of any one of the foregoing fifth aspect or the fifth aspect
  • the provided uplink information transmission device, the terminal device comprising the uplink information transmission device provided by the optional implementation of any of the sixth aspect or the sixth aspect.
  • an uplink information transmission system includes a first access network device, a second access network device, and a terminal device, where the first access network device includes the foregoing
  • the second access network device includes the optional implementation manner of any one of the foregoing eighth aspect or the eighth aspect
  • the provided access network device, the terminal device comprising the terminal device provided by the optional implementation of any of the ninth aspect or the ninth aspect.
  • the terminal device Receiving, by the terminal device, the first downlink information sent by the first access network device on the first carrier, and receiving, by the second access network device, the second downlink information, on the second carrier
  • the terminal device sends the first uplink information to the first access network device based on the first communication protocol, and sends the second uplink information to the second access network device, where the terminal device works in the dual connection mode.
  • the terminal device receives the first downlink information and the second downlink information on the two carriers, and needs to simultaneously transmit the first uplink information corresponding to the first downlink information and the second uplink information corresponding to the second downlink information.
  • the terminal device can simultaneously transmit the first uplink information and the second uplink information by using an uplink carrier, that is, the target carrier, thereby avoiding the use of the two carriers of the LTE carrier and the NR carrier for simultaneous transmission, thereby causing harmonic or intermodulation interference.
  • an uplink carrier that is, the target carrier
  • FIG. 1 is a schematic diagram of an implementation environment provided by an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a flowchart of an uplink information transmission method according to an exemplary embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a flowchart of a method for determining transmission parameters of first uplink information involved in an uplink information transmission method according to an exemplary embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a flowchart of an uplink information transmission method according to another exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a flowchart of a method for determining transmission parameters of second uplink information involved in an uplink information transmission method according to an exemplary embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a flowchart of a method for determining transmission parameters of second uplink information involved in an uplink information transmission method according to another exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a flowchart of a method for determining transmission parameters of second uplink information according to an uplink information transmission method according to another exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a flowchart of an uplink information transmission method according to another exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic diagram of a principle of an uplink information transmission method according to another exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of an uplink information transmission apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of an uplink information transmission apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a schematic structural diagram of an uplink information transmission apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a schematic structural diagram of a first access network device according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a schematic structural diagram of a second access network device according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a schematic structural diagram of a terminal device according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • a “module” as referred to herein generally refers to a program or instruction stored in a memory that is capable of performing certain functions;
  • "unit” as referred to herein generally refers to a functional structure that is logically divided, the "unit” It can be implemented by pure hardware or a combination of hardware and software.
  • Multiple as referred to herein means two or more. "and/or,” describes the association relationship of the associated objects, indicating that there may be three relationships, for example, A and/or B, which may indicate that there are three cases where A exists separately, A and B exist at the same time, and B exists separately.
  • the character "/" generally indicates that the contextual object is an "or" relationship.
  • the first carrier is a downlink carrier scheduled by the first access network device for transmitting the first downlink information.
  • the first carrier comprises one of a TDD carrier and a downlink carrier of the FDD.
  • the second carrier is a downlink carrier scheduled by the second access network device for transmitting the second downlink information.
  • the second carrier comprises one of a TDD carrier and a downlink carrier of the FDD.
  • the first carrier is different from the second carrier.
  • the first carrier is different from the second carrier means that the first carrier and the second carrier are not the same carrier, but two independent carriers.
  • the first carrier and the second carrier may be the same type of carrier, or may be different types of carriers. In the following, only the first carrier and the second carrier are two independent carriers of the same type as an example.
  • Target carrier used to transmit first uplink information to the first access network device, and/or to transmit second uplink information to the second access network device.
  • the target carrier includes one of a TDD carrier and an uplink carrier of the FDD.
  • the target carrier is an uplink carrier configured by the first access network device to transmit the first uplink information and/or the second uplink information to the terminal device; or the target carrier is from the first access network device One of the uplink carriers configured to transmit the first uplink information and/or the second uplink information, the one uplink carrier that is configured or configured in advance, or the target carrier is the uplink primary carrier of the terminal.
  • the target carrier is the same carrier as the first carrier.
  • the target carrier is an uplink carrier paired with the first carrier.
  • the pairing relationship between the first carrier and the target carrier is a paired relationship between the pre-configured or protocol-defined downlink carrier and the uplink carrier.
  • one uplink carrier corresponds to one downlink carrier.
  • the first uplink channel is configured to send the first uplink information to the first access network device on the target carrier.
  • the first uplink channel is an uplink channel based on the first communication protocol.
  • the first uplink channel is a PUCCH.
  • the PUCCH channel format is any one of PUCCH format 1, PUCCH format 1a, PUCCH format 1b, PUCCH format 2, PUCCHformat 2a, PUCCH format 2b, PUCCH format 3, PUCCH format 4, and PUCCH format 5.
  • the first uplink channel is a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the second uplink channel is configured to send second uplink information to the second access network device on the target carrier.
  • the second uplink channel is an uplink channel based on the first communication protocol or the second communication protocol.
  • the second uplink channel is a PUCCH.
  • the second uplink channel is PUCCH format 1, PUCCH format 1a, PUCCH format 1b, PUCCH format 2, PUCCH format 2a, PUCCH format 2b, PUCCH format 3, PUCCH format 4, PUCCH format 5, 1-symbol NR PUCCH, 2-symbol NR PUCCH and long NR PUCCH.
  • the second uplink channel is a PUSCH.
  • the first uplink channel is different from the second uplink channel. That is, the first uplink channel and the second uplink signal A track is two independent upstream channels in a target carrier.
  • the first uplink information includes: first uplink control information UCI and uplink service data, where the first uplink control information UCI includes, but is not limited to, at least one of the following information:
  • the channel state information CSI of the first carrier includes, but is not limited to, at least one of the following information:
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • CSI-RS resource indicator CRI
  • the second uplink information at least one of an ACK/NACK corresponding to the second downlink information and a CQI of the second carrier.
  • the transmission parameter of the first uplink information includes: first channel resource indication information, where the first channel resource indication information is used to indicate a time domain resource location and/or frequency of a physical channel used for transmitting the first uplink information on the target carrier. Domain resource location.
  • the transmission parameter of the second uplink information includes: the second channel resource indication information, where the second channel resource indication information is used to indicate the time domain resource location and/or frequency of the physical channel used for transmitting the second uplink information on the target carrier. Domain resource location.
  • FIG. 1 shows a schematic diagram of an implementation environment provided by an exemplary embodiment of the present invention.
  • the implementation environment includes at least two mobile communication systems, where one mobile communication system may be an LTE system or an LTE-A system, wherein another mobile communication system is a 5G system, and the 5G system is also called an NR system. This is not limited.
  • the implementation environment includes: a first access network device 120, a second access network device 140, and at least one terminal device 160.
  • the first access network device 120 can be a base station, and the base station can be used to convert the received radio frame with the IP packet message, and can also coordinate the attribute management of the air interface.
  • the first access network device 120 is configured to send the first downlink to the at least one terminal device 160 based on the first communication protocol on the first carrier. Line information.
  • the first communication protocol includes an LTE protocol.
  • the first access network device 120 is an evolved base station (eNB or e-NodeB) in LTE.
  • eNB evolved base station
  • e-NodeB evolved base station
  • the specific implementation manner of the first access network device 120 is not limited in the embodiment of the present invention.
  • the first access network device 120 and the at least one terminal device 160 establish a wireless connection by using a wireless air interface.
  • the wireless air interface may also be a wireless air interface based on a 4G standard (LTE system).
  • the first access network device 120 can receive the first uplink information sent by the at least one terminal device 160 by using a wireless connection.
  • the second access network device 140 can be a base station, and the base station can be used to convert the received radio frame and the IP packet message into each other, and can also coordinate the attribute management of the air interface.
  • the second access network device 140 is configured to send the second downlink information to the at least one terminal device 160 based on the second communication protocol on the second carrier.
  • the first communication protocol is different from the second communication protocol.
  • the second communication protocol includes an NR protocol.
  • the first communication protocol includes the LTE protocol
  • the second communication protocol includes the NR protocol, that is, the first access network device 140 is a base station based on the LTE protocol
  • the second access network device 160 is a base station based on the NR protocol. .
  • the second access network device 140 is a base station in a 5G system that adopts a centralized distributed architecture.
  • the second access network device 140 typically includes a central unit (CU) and at least two distributed units (DUs).
  • a centralized data unit is provided with a Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer, a Radio Link Control (RLC) layer, and a Media Access Control (MAC) layer protocol stack;
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Media Access Control
  • the physical layer (Physical, PHY) protocol stack is provided in the unit, and the specific implementation manner of the second access network device 140 is not limited in the embodiment of the present invention.
  • the second access network device 140 and the at least one terminal device 160 establish a wireless connection through the wireless air interface.
  • the wireless air interface is a wireless air interface based on a 5G standard, for example, the wireless air interface is a New Radio (NR); or the wireless air interface may also be a wireless technology based on a 5G-based next-generation mobile communication network technology standard. Empty mouth.
  • the second access network device 140 may receive the second uplink information sent by the at least one terminal device 160 by using a wireless connection.
  • the implementation environment includes a first terminal device set 220 and a second terminal device set 240.
  • the first set of terminal devices 220 includes n terminal devices 222, which are devices for data communication with the first access network device 120, where n is a positive integer.
  • Second terminal device set 24 0 includes m terminal devices, and m terminal devices 242 are devices that perform data communication with the second access network device 140, and m is a positive integer.
  • the first terminal device set 220 and the second terminal device set 240 have an intersection and the intersection is a third terminal device set 260.
  • the third terminal device set 260 includes at least one terminal device 160, and at least one terminal device 160 is connected to the first terminal device 160.
  • the network access device 120 performs data communication and performs data communication with the second access network device 140.
  • the terminal device involved in the embodiment of the present invention is the terminal device 160, that is, the at least one terminal device 160 is configured to receive the first transmission by the first access network device 120 by using a wireless connection with the first access network device 120. a downlink information, and/or a first uplink information is sent to the first access network device 120; the at least one terminal device 160 is further configured to receive the second access by using a wireless connection with the second access network device 140. The second downlink information transmitted by the network device 140, and/or the second uplink information is sent to the second access network device 140.
  • the terminal device 160 can communicate with one or more core networks via a Radio Access Network (RAN), and the terminal device 160 can be a mobile terminal, such as a mobile phone (or "cellular" phone).
  • a computer having a mobile terminal for example, can be a portable, pocket, handheld, computer built-in or in-vehicle mobile device.
  • Subscriber Unit, Subscriber Station, Mobile Station, Mobile, Remote Station, Access Point, Remote Terminal An access terminal, a user terminal, a user agent, a user device, or a user equipment (UE).
  • the terminal device 160 may also be a relay device, which is not limited in this embodiment.
  • multiple first access network devices 120 may be included, and multiple second access network devices 140 may be included, and multiple terminal devices 160 may also be included.
  • 2 illustrates a first access network device 120, a second access network device 140, and at least one terminal device 160, but this embodiment does not limit this.
  • first access network device 120, one second access network device 140, and one terminal device 160 are exemplified.
  • FIG. 2 shows a flowchart of an uplink information transmission method provided by an exemplary embodiment of the present invention, which is used in the implementation environment shown in FIG. 1.
  • the method includes the following steps.
  • Step 201 The first access network device generates first configuration information, where the first configuration information is used to indicate resources in the target carrier.
  • the first configuration information is used to indicate resources in the target carrier, and the resources in the target carrier are A resource for transmitting second uplink information in a target carrier.
  • the resource is a physical resource configured by the first access network device for the second access network device to transmit the second uplink information.
  • the resource in the target carrier has a corresponding relationship with the second uplink information.
  • the resources in the target carrier include, but are not limited to, at least one of a time domain resource, a frequency domain resource, and a code domain resource in the target carrier.
  • the first configuration information is used to indicate a first frequency domain resource set in the target carrier.
  • the first frequency domain resource set in each uplink time slot or uplink subframe in the target carrier is used for reservation to the second access network device, so that the second access network device is on the resource in the first frequency domain resource set. Receiving the second uplink information, and the first access network device cannot schedule the resources in the first frequency domain resource set.
  • the first configuration information is used to indicate the first time domain resource set and the second frequency domain resource set.
  • a second frequency domain resource set in a time slot or a subframe included in each first time domain resource set in the target carrier is used for reservation to the second access network device, so that the second access network device is in the second frequency domain.
  • the second uplink information is received on the resources in the resource set, and the first access network device cannot schedule the resources in the second frequency domain resource set.
  • the first configuration information is used to indicate a first time-frequency resource set, where the first time-frequency resource set in the target carrier is used for reservation to the second access network device, so that the second access The network device receives the second uplink information on the resources in the first time-frequency resource set, and the first access network device cannot schedule the resources in the first time-frequency resource set.
  • Step 202 The first access network device sends the first configuration information to the second access network device.
  • the second access network device receives the first configuration information sent by the first access network device, and the second access network device is configured to determine, according to the first configuration information, a resource in the target carrier, and receive the terminal device on the resource.
  • Step 203 The first access network device sends the first downlink information to the terminal device on the first carrier.
  • the first access network device sends the first downlink information to the terminal device according to the LTE protocol on the first carrier.
  • the first access network device sends, by using the LTE protocol, the first downlink information to the terminal device by using the first downlink channel.
  • the first downlink channel includes a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • Step 204 The terminal device receives the first downlink information sent by the first access network device.
  • the terminal device receives, according to the LTE protocol, the first downlink information sent by the first access network device on the first carrier.
  • the terminal device receives the first downlink information, including two possible situations: in the first possible case, the terminal device receives the first downlink information on the first carrier; in the second possible case, the terminal device is in the first The first downlink information is not received on one carrier.
  • Step 205 The terminal device sends the first uplink information to the first access network device on the target carrier.
  • the terminal device when the terminal device receives the first downlink information on the first carrier, the terminal device sends the first uplink information to the first access network device based on the LTE protocol on the target carrier.
  • the terminal device sends the first uplink information to the first access network device by using the first uplink channel on the target carrier.
  • Step 206 The first access network device receives the first uplink information sent by the terminal device.
  • the first access network device receives the first uplink information that is sent by the terminal device on the target carrier by using the first uplink channel according to the LTE protocol.
  • the embodiment of the present invention receives the first downlink information sent by the first access network device on the first carrier by using the first communication protocol, and receives the first communication protocol on the second carrier based on the second communication protocol.
  • the terminal device sends the first uplink information to the first access network device based on the first communication protocol, and sends the second uplink information to the second access network device.
  • the terminal device When the terminal device is in the dual-connection mode, the terminal device receives the first downlink information and the second downlink information on the two carriers respectively, and needs to simultaneously transmit the first uplink information corresponding to the first downlink information and When the second uplink information corresponding to the second downlink information is used, the terminal device can simultaneously transmit the first uplink information and the second uplink information by using one uplink carrier, that is, the target carrier, thereby avoiding simultaneous transmission of the two carriers using the LTE carrier and the NR carrier. In the case of harmonic or intermodulation interference, the normal and timely uplink information transmission is realized under the premise of reducing the terminal cost.
  • the terminal device Before the terminal device transmits the first uplink information on the first uplink channel on the target carrier, the terminal device needs to determine the transmission parameter of the first uplink information.
  • the terminal device determines transmission parameters of the first uplink information, including but not limited to the following steps:
  • Step 301 The first access network device sends second configuration information to the terminal device, where the second configuration information is used to indicate a transmission parameter of the first uplink information.
  • Step 302 The terminal device receives the second configuration information.
  • Step 303 The terminal device determines, according to the second configuration information, a transmission parameter of the first uplink information.
  • the terminal device determines, according to the second configuration information that is sent by the first access network device, the transmission parameter of the first uplink information, where the transmission parameter of the first uplink information includes the first channel resource indication And the first channel resource indication information is used to indicate at least one of a time domain resource, a frequency domain resource, and a time-frequency resource of the first uplink channel on the target carrier.
  • the first channel resource indication information is used to indicate the time-frequency resource A36 of the first uplink channel on the target carrier A, and the time-frequency resource A36 is used to transmit the first uplink information.
  • FIG. 4 shows a flowchart of an uplink information transmission method provided by an exemplary embodiment of the present invention, which is used in the implementation environment shown in FIG. 1.
  • the method includes the following steps.
  • Step 401 The second access network device receives the first configuration information sent by the first access network device, where the first configuration information is used to indicate resources in the target carrier.
  • Step 402 The second access network device sends the second downlink information to the terminal device on the second carrier.
  • the second access network device sends the second downlink information to the terminal device according to the NR protocol on the second carrier.
  • the second access network device sends the second downlink information to the terminal device by using the second downlink channel on the second carrier.
  • the second downlink channel includes a PDSCH.
  • Step 403 The terminal device receives the second downlink information sent by the second access network device.
  • the terminal device receives, on the second carrier, the second downlink information that is sent by the second access network device, according to the NR protocol.
  • the receiving, by the terminal device, the second downlink information includes two possible situations: in a first possible case, the terminal device receives the second downlink information on the second carrier; in a second possible case, the terminal device is in the first The second downlink information is not received on the two carriers.
  • Step 404 The terminal device sends the second uplink information to the second access network device on the target carrier.
  • the terminal device when the terminal device receives the second downlink information on the second carrier, the terminal device sends the second uplink information to the second access network device based on the LTE protocol or the NR protocol on the target carrier.
  • the terminal device sends the second uplink information to the second access network device by using the second uplink channel on the target carrier.
  • Step 405 The second access network device receives the second uplink information sent by the terminal device.
  • the second access network device receives the second uplink information that is sent by the terminal device on the target carrier by using the second uplink channel according to the LTE protocol or the NR protocol.
  • the embodiment of the present invention further sends first configuration information to the second access network device by using the first access network device, where the first configuration information is used to indicate resources in the target carrier, and the second access network is configured.
  • the device can receive the second uplink information transmitted by the terminal device in the resource, thereby ensuring the first access network setting.
  • the standby and the second access network device receive the uplink data sent by the terminal device through the same target carrier.
  • the terminal device Before the terminal device transmits the second uplink information on the second uplink channel on the target carrier, the terminal device needs to determine the transmission parameter of the second uplink information.
  • the terminal device determines transmission parameters of the second uplink information, including but not limited to the following possible implementation manners:
  • Step 501 The first access network device sends third configuration information to the terminal device, where the third configuration information is used to indicate a transmission parameter of the second uplink information.
  • Step 502 The terminal device receives the third configuration information.
  • Step 503 The terminal device determines, according to the third configuration information, a transmission parameter of the second uplink information.
  • the terminal device determines, according to the third configuration information that is sent by the first access network device, the transmission parameter of the second uplink information, where the transmission parameter of the second uplink information includes the second channel resource indication information, where the second The channel resource indication information is used to indicate at least one of a time domain resource, a frequency domain resource, and a time-frequency resource of the second uplink channel on the target carrier.
  • the second channel resource indication information is used to indicate the time-frequency resource A22 of the second uplink channel on the target carrier A, and the time-frequency resource A22 is used to transmit the second uplink information.
  • Step 601 The second access network device sends fourth configuration information to the terminal device, where the fourth configuration information is used to indicate a transmission parameter of the second uplink information.
  • Step 602 The terminal device receives the fourth configuration information.
  • Step 603 The terminal device determines, according to the fourth configuration information, a transmission parameter of the second uplink information.
  • the terminal device determines, according to the fourth configuration information that is sent by the second access network device, the second channel resource indication information, where the second channel resource indication information is used to indicate the time domain of the second uplink channel on the target carrier. At least one of a resource, a frequency domain resource, and a time-frequency resource.
  • the second channel resource indication information is used to indicate the time-frequency resource A57 of the second uplink channel on the target carrier A, and the time-frequency resource A57 is used to transmit the second uplink information.
  • Step 701 The first access network device sends, to the terminal device, fifth configuration information, where the fifth configuration information is used to indicate the first time-frequency resource.
  • Step 702 The terminal device receives the fifth configuration information.
  • Step 703 The second access network device sends sixth configuration information to the terminal device, where the sixth configuration information is sent.
  • the information is used to indicate the second time-frequency resource, and the second time-frequency resource is a subset of the first time-frequency resource.
  • Step 704 The terminal device receives the sixth configuration information.
  • step 701 and step 702 and step 703 and step 704 can be performed in parallel. This embodiment does not limit the receiving sequence of receiving the fifth configuration information and receiving the sixth configuration information by the terminal device.
  • Step 705 The terminal device determines, according to the fifth configuration information and the sixth configuration information, a transmission parameter of the second uplink information.
  • the terminal device determines the first time-frequency resource A40 on the target carrier A according to the fifth configuration information that is sent by the first access network device, where the first time-frequency resource A40 includes the time-frequency resource A42 and the time-frequency resource A43.
  • the terminal device further determines, according to the sixth configuration information sent by the second access network device, the second time-frequency resource instant frequency resource A49 from the first time-frequency resource A40, where The time-frequency resource A49 is used to transmit the second uplink information.
  • the terminal device when the terminal device receives the first downlink information on the first carrier and receives the second downlink information on the second carrier, the first uplink information and the second uplink information are simultaneously sent as an example. .
  • FIG. 8 is a flowchart of an uplink information transmission method provided by an exemplary embodiment of the present invention, which is used in the implementation environment shown in FIG. 1 .
  • the method includes the following steps.
  • Step 801 The first access network device generates first configuration information, where the first configuration information is used to indicate resources in the target carrier.
  • Step 802 The first access network device sends the first configuration information to the second access network device.
  • Step 803 The second access network device receives the first configuration information sent by the first access network device.
  • Step 804 The first access network device sends the first downlink information to the terminal device on the first carrier.
  • Step 805 The terminal device receives the first downlink information sent by the first access network device.
  • Step 806 The second access network device sends the second downlink information to the terminal device on the second carrier.
  • Step 807 The terminal device receives the second downlink information sent by the second access network device.
  • step 804 and step 805 and step 806 and step 807 can be performed in parallel.
  • the terminal device receives the first downlink information on the first carrier and the second downlink information on the second carrier.
  • the order is not limited.
  • Step 808 The terminal device sends the first uplink information to the first access network device on the target carrier.
  • Step 809 The terminal device sends the second uplink information to the second access network device on the target carrier.
  • step 808 and step 809 can be performed in parallel, that is, the terminal device simultaneously sends the first uplink information to the first access network device on the target carrier, and sends the second uplink information to the second access network device.
  • the terminal device transmits the first uplink information and the second uplink information on the same uplink channel in the same uplink subframe on the target carrier.
  • the terminal device transmits the first uplink information and the second uplink information on different uplink channels on the target carrier.
  • the terminal device sends the first uplink information to the first access network device by using the first uplink channel on the target carrier, and sends the second uplink information to the second access network device by using the second uplink channel on the target carrier.
  • the embodiment of the present invention is described by taking only the second possible transmission method as an example.
  • the terminal device Before the terminal device transmits the first uplink information and the second uplink information on different uplink channels on the target carrier, the terminal device needs to determine the transmission parameter of the first uplink information and the transmission parameter of the second uplink information.
  • the terminal device uses the time-frequency resource based on the LTE protocol on the target carrier A.
  • the A36 sends the first uplink information to the first access network device, and sends the second uplink information to the second access network device by using the time-frequency resource A49 based on the NR protocol on the target carrier A.
  • Step 810 The first access network device receives the first uplink information sent by the terminal device.
  • the first access network device receives the first uplink information on the time-frequency resource A36 of the target carrier A.
  • Step 811 The second access network device receives the second uplink information sent by the terminal device.
  • the second access network device receives the second uplink information on the time-frequency resource A49 of the target carrier A.
  • steps 810 and 811 can be performed in parallel.
  • the receiving sequence of the first access network device receiving the first uplink information and the second access network device receiving the second uplink information is not limited in the embodiment of the present invention.
  • the terminal device 160 receives the first downlink information sent by the first access network device 120 on the first downlink channel 91a (eg, PDSCH1) of the first carrier 91.
  • the terminal device 160 receives the second downlink information sent by the second access network device 140 on the second downlink channel 92a (eg, PDSCH2) of the second carrier 92, where the first carrier 91 is under LTE.
  • the row carrier, the second carrier 92 is an NR carrier.
  • the target carrier 93 is a pre-configured LTE uplink carrier paired with the first carrier 91.
  • the terminal device 160 transmits the first uplink information corresponding to the PDSCH1 to the first access network device 120 in the target carrier 93 through the first uplink channel 93a (for example, PUCCH1), and the terminal device 160 passes the second uplink in the target carrier 93.
  • the channel 93b (for example, PUCCH2) transmits second uplink information corresponding to the PDSCH2 to the second access network device 140.
  • the first access network device 120 receives the first uplink information on the target carrier 93
  • the second access network device 140 receives the second uplink information on the target carrier 93.
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of an uplink information transmission apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the uplink information transmission device can be implemented as all or a part of the terminal device by software, hardware, and a combination of both.
  • the uplink information transmission apparatus includes: a sending module 1010 and a receiving module 1020.
  • the sending module 1010 is configured to perform the foregoing steps 202, 203, 301, 501, 701, 802, 804 and other functions of the transmitting step performed by the first access network device explicitly or implicitly.
  • the receiving module 1020 is configured to perform the foregoing steps 206, 810 and other explicit or implicit functions of the receiving step performed by the first access network device.
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of an uplink information transmission apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the uplink information transmission device can be implemented as all or a part of the access network device by software, hardware, and a combination of both.
  • the uplink information transmission apparatus includes: a sending module 1110 and a receiving module 1120.
  • the sending module 1110 is configured to perform the foregoing steps 402, 601, 703, 806 and other functions of the transmitting step performed by the second access network device explicitly or implicitly.
  • the receiving module 1120 is configured to perform the foregoing steps 401, 405, 803, 811 and other explicit or implicit functions of the receiving step performed by the second access network device.
  • the uplink information transmission device can be implemented as all or a part of the access network device by software, hardware, and a combination of both.
  • the uplink information transmission device includes: a sending module 1210, a receiving module Block 1220.
  • the sending module 1210 is configured to perform the foregoing steps 205, 302, 404, 808, 809 and other functions of the transmitting step performed by the terminal device explicitly or implicitly.
  • the receiving module 1220 is configured to perform the foregoing steps 204, 403, 502, 602, 702, 704, 805, 807 and other functions of the receiving step performed by the terminal device explicitly or implicitly;
  • the device further includes a processing module 1230;
  • the processing module 1230 is configured to perform the foregoing steps 303, 503, 603, 705 and other functions of the processing steps performed by the terminal device explicitly or implicitly.
  • FIG. 13 is a schematic structural diagram of an access network device according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the access network device may be the first access network device 120 in the implementation environment shown in FIG. 1 . This embodiment is described by taking the access network device 120 as an eNB in the LTE system.
  • the access network device includes: a processor 31, a receiver 32, a transmitter 33, a memory 34, and a bus 35.
  • the processor 31 includes one or more processing cores, and the processor 31 executes various functional applications and information processing by running software programs and modules.
  • the receiver 32 and the transmitter 33 can be implemented as a communication component, and the communication component can be a communication chip, and the communication chip can include a receiving module, a transmitting module, a modem module, etc., for modulating and demodulating information, and The information is received or transmitted via a wireless signal.
  • the memory 34 is connected to the processor 31 via a bus 35.
  • Memory 34 can be used to store software programs as well as modules.
  • the memory 34 can store the application module 36 as described by at least one function.
  • the application module 36 can include a transmitting module 1010 and a receiving module 1020.
  • the processor 31 is configured to send, by the processor, first configuration information to the second access network device, where the first configuration information is used to indicate resources in the target carrier, and the second access network device is configured to receive the terminal in the resource.
  • the second uplink information that is transmitted by the device is sent by the device to the terminal device according to the first communication protocol; and the first uplink information that is transmitted by the terminal device is received on the target carrier;
  • the second access network device is further configured to send the second downlink information to the terminal device according to the second communication protocol on the second carrier, where the first communication protocol is different from the second communication protocol.
  • the processor 31 is configured to execute the sending module 1010 to implement the function of the sending step performed by the first access network device in each of the foregoing method embodiments; the processor 31 is configured to execute the receiving module 1020 to implement the foregoing method embodiments. The function of the receiving step performed by the access network device.
  • memory 34 can be implemented by any type of volatile or non-volatile storage device, or a combination thereof, such as static random access memory (SRAM), electrically erasable programmable read only memory (EEPROM), erasable In addition to Programmable Read Only Memory (EPROM), Programmable Read Only Memory (PROM), Read Only Memory (ROM), Magnetic Memory, Flash Memory, Disk or Optical Disk.
  • SRAM static random access memory
  • EEPROM electrically erasable programmable read only memory
  • EPROM Programmable Read Only Memory
  • PROM Programmable Read Only Memory
  • ROM Read Only Memory
  • Magnetic Memory Flash Memory
  • Disk Disk
  • Disk Disk or Optical Disk
  • FIG. 14 is a schematic structural diagram of an access network device according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the access network device may be the second access network device 140 in the implementation environment shown in FIG. 1 .
  • This embodiment is described by taking the access network device 120 as a gNB in a 5G system.
  • the access network device includes a processor 41, a receiver 42, a transmitter 43, a memory 44, and a bus 45.
  • the processor 41 includes one or more processing cores, and the processor 41 executes various functional applications and information processing by running software programs and modules.
  • the receiver 42 and the transmitter 43 can be implemented as a communication component, and the communication component can be a communication chip, and the communication chip can include a receiving module, a transmitting module, a modem module, etc., for modulating and demodulating information, and The information is received or transmitted via a wireless signal.
  • the memory 44 is coupled to the processor 41 via a bus 45.
  • Memory 44 can be used to store software programs as well as modules.
  • the memory 44 can store the application module 46 as described for at least one function.
  • the application module 46 can include a transmitting module 1110 and a receiving module 1120.
  • the processor 41 is configured to send the second downlink information to the terminal device according to the second communication protocol on the second carrier, and is further configured to receive the second uplink information that is transmitted by the terminal device on the target carrier;
  • the terminal device is configured to send the first uplink information to the first access network device based on the first communication protocol on the target carrier, where the first communication protocol is different from the second communication protocol.
  • the processor 41 is configured to execute the sending module 1010 to implement the function of the sending step performed by the second access network device in each of the foregoing method embodiments; the processor 41 is configured to execute the receiving module 1020 to implement the foregoing method embodiments. The function of the receiving step performed by the second access network device.
  • memory 44 can be implemented by any type of volatile or non-volatile memory device, or a combination thereof, such as static random access memory (SRAM), electrically erasable programmable read only memory (EEPROM), erasable In addition to Programmable Read Only Memory (EPROM), Programmable Read Only Memory (PROM), Read Only Memory (ROM), Magnetic Memory, Flash Memory, Disk or Optical Disk.
  • SRAM static random access memory
  • EEPROM electrically erasable programmable read only memory
  • EPROM Programmable Read Only Memory
  • PROM Programmable Read Only Memory
  • ROM Read Only Memory
  • Magnetic Memory Flash Memory
  • Disk Disk
  • Optical Disk any type of volatile or non-volatile memory device
  • FIG. 15 shows a structural diagram of a terminal device according to an exemplary embodiment of the present invention. It is intended that the access network device can be the terminal device 140 in the mobile communication system shown in FIG. 1. This embodiment is described by taking a UE in which the terminal device 140 operates in a dual connectivity scenario (including an LTE system and a 5G system).
  • the terminal device includes: a processor 51, a receiver 52, a transmitter 53, a memory 54, and a bus 55. .
  • the processor 51 includes one or more processing cores, and the processor 51 executes various functional applications and information processing by running software programs and modules.
  • the receiver 52 and the transmitter 53 can be implemented as a communication component.
  • the communication component can be a communication chip.
  • the communication chip can include a receiving module, a transmitting module, a modem module, and the like for modulating and/or decoding information. Adjust and receive or send this information via wireless signal.
  • the memory 54 is coupled to the processor 51 via a bus 55.
  • Memory 54 can be used to store software programs as well as modules.
  • the memory 54 can store the application module 56 as described for at least one function.
  • the application module 56 can include a transmitting module 1210, a receiving module 1220, and a processing module 1230.
  • the processor 51 is configured to receive, by using a first communication protocol, first downlink information that is sent by the first access network device on the first carrier, and receive, by using the second communication protocol, the second access network device, The second downlink information is sent to the first access network device based on the first communication protocol, and the second uplink information is sent to the second access network device on the target carrier;
  • the first communication protocol is different from the second communication protocol.
  • the processor 51 is configured to execute the transmitting module 1210 to implement the function of the transmitting step performed by the terminal device in the foregoing various method embodiments; the processor 51 is configured to execute the receiving module 1220 to implement the receiving performed by the terminal device in each of the foregoing method embodiments.
  • the function of the step; the processor 51 is configured to execute the processing module 1230 to implement the functions of the processing steps performed by the terminal device in the various method embodiments described above.
  • memory 54 can be implemented by any type of volatile or non-volatile storage device, or a combination thereof, such as static random access memory (SRAM), electrically erasable programmable read only memory (EEPROM), erasable In addition to Programmable Read Only Memory (EPROM), Programmable Read Only Memory (PROM), Read Only Memory (ROM), Magnetic Memory, Flash Memory, Disk or Optical Disk.
  • SRAM static random access memory
  • EEPROM electrically erasable programmable read only memory
  • EPROM Programmable Read Only Memory
  • PROM Programmable Read Only Memory
  • ROM Read Only Memory
  • Magnetic Memory Flash Memory
  • Disk Disk or Optical Disk.
  • the embodiment of the present invention further provides an uplink information transmission system, where the uplink information transmission system may include a first access network device, a second access network device, and a terminal device.
  • the first access network device may include the uplink information transmission device provided in FIG. 10, and the second access network device may include the uplink information transmission device provided in FIG. To include the uplink information transmission device provided in FIG. 12 above;
  • the first access network device may include the access network device provided in FIG. 13 above, and the second access network device may include the access network device provided in FIG. 14 above, and the terminal device may include the terminal device provided in FIG. .
  • the functions described in the embodiments of the present invention may be implemented in hardware, software, firmware, or any combination thereof.
  • the functions may be stored in a computer readable medium or transmitted as one or more instructions or code on a computer readable medium.
  • Computer readable media includes both computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another.
  • a storage medium may be any available media that can be accessed by a general purpose or special purpose computer.

Landscapes

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

Abstract

本发明实施例提供了一种上行信息传输方法、装置及系统,,涉及通信领域。所述方法包括:第一接入网设备向第二接入网设备发送第一配置信息,第一配置信息用于指示目标载波内的资源,第二接入网设备用于在资源内接收终端设备传输的第二上行信息;第一接入网设备在第一载波上基于第一通信协议向终端设备发送第一下行信息;第一接入网设备在目标载波上接收终端设备传输的第一上行信息。本发明实施例中,终端设备在双连接工作的场景下,能够通过一个目标载波同时传输第一上行信息和第二上行信息,避免了使用LTE载波和NR载波这两个载波同时传输而导致谐波或互调干扰的情况。

Description

上行信息传输方法、装置及系统 技术领域
本发明实施例涉及通信领域,特别涉及一种上行信息传输方法、装置及系统。
背景技术
上行信息包括终端设备向接入网设备发送的上行控制信息(Uplink Contr olInformation,UCI)和上行业务数据。随着技术的演进和数据业务的增加,在第五代移动通信技术(The 5th Generation Mobile Communication,5G)系统中,出现终端设备被配置在多个接入网设备下(即双连接,Dual Connectivity)工作的场景。
相关技术中,在双连接工作的场景下,以终端被配置了第一接入网设备和第二接入网设备,第一接入网设备是基于LTE(Long Term Evolution,长期演进)协议的接入网设备,第二接入网设备是基于NR(New Radio,新空口)协议的接入网设备为例进行说明。当终端设备接收到第一接入网设备通过LTE载波发送的第一下行信息时,终端设备生成与LTE载波对应的第一上行信息。当终端设备接收到第二接入网设备通过NR载波发送的第二下行信息时,终端设备生成与NR载波对应的第二上行信息。当需要同时发送第一上行信息和第二上行信息时,终端设备在LTE载波上向第一接入网设备发送第一上行信息,以及在NR载波上向第二接入网设备发送第二上行信息。
然而,由于LTE载波和NR载波在同时传输时会产生谐波或互调干扰,因此在上述方法中终端设备同时发送第一上行信息和第二上行信息时,会降低LTE载波所对应的下行链路接收机或NR载波所对应的下行链路接收机的接收准确度。因此,终端设备如何在避免LTE载波和NR载波之间干扰的前提下实现双连接工作,目前还没有解决方案。
发明内容
为了解决相关技术中终端设备如何在避免LTE载波和NR载波之间干扰的前提下实现双连接工作的问题,本发明实施例提供了一种上行信息传输方法、装置及系统。所述技术方案如下:
根据本发明实施例的第一方面,提供了一种上行信息传输方法,该方法包括:
第一接入网设备向第二接入网设备发送第一配置信息,第一配置信息用于指示目标载波内的资源,第二接入网设备用于在资源内接收终端设备传输的第二上行信息;
第一接入网设备在第一载波上基于第一通信协议向终端设备发送第一下行信息;
第一接入网设备在目标载波上接收终端设备传输的第一上行信息;
其中,第二接入网设备还用于在第二载波上基于第二通信协议向终端设备发送第二下行信息,第一通信协议与第二通信协议不同。
在一种可选的实现方式中,当第一载波为时分双工(Time Division Dupl exing,TDD)载波时,目标载波是与第一载波相同的载波;
或者,
当第一载波为频分双工(Frequency Division Duplexing,FDD)的下行载波时,目标载波是与第一载波配对的上行载波。
在一种可选的实现方式中,第一接入网设备在目标载波上接收终端设备传输的第一上行信息,包括:
第一接入网设备在目标载波上通过第一上行信道接收终端设备传输的第一上行信息,第一上行信道与第二上行信道不同,第二上行信道是第二接入网设备在资源内接收终端设备传输的第二上行信息的信道。
在一种可选的实现方式中,第一上行信道是基于第一通信协议的上行信道。
在一种可选的实现方式中,第一接入网设备向终端设备发送第三配置信息,第三配置信息用于指示第二上行信息的传输参数。
在一种可选的实现方式中,第一通信协议包括LTE协议,第二通信协议包括NR协议。
根据本发明实施例的第二方面,提供了一种上行信息传输方法,该方法包括:
第二接入网设备在第二载波上基于第二通信协议向终端设备发送第二下行信息;
第二接入网设备在目标载波上接收终端设备传输的第二上行信息;
其中,终端设备用于在目标载波上基于第一通信协议向第一接入网设备发送第一上行信息,第一通信协议与第二通信协议不同。
在一种可选的实现方式中,第二接入网设备接收第一接入网设备发送的第一配置信息,第一配置信息用于指示目标载波内的资源;
第二接入网设备在目标载波上接收终端设备传输的第二上行信息,包括:
第二接入网设备在资源内接收终端设备传输的第二上行信息。
在一种可选的实现方式中,第二上行信息包括如下信息中的至少一种:
第二下行信息对应的反馈应答信息:确认应答(Acknowledgement,ACK)或非确认应答(Non-Acknowledgement,NACK);
第二载波的信道质量指示(Channel Quality Indicator,CQI)。
在一种可选的实现方式中,第二接入网设备向终端设备发送第四配置信息,第四配置信息用于指示第二上行信息的传输参数。
在一种可选的实现方式中,第二接入网设备在目标载波上接收终端设备传输的第二上行信息,包括:
第二接入网设备在目标载波上通过第二上行信道接收终端设备传输的第二上行信息,第二上行信道与第一上行信道不同,第一上行信道是第一接入网设备在目标载波上接收终端设备传输的第一上行信息的信道。
在一种可选的实现方式中,第二上行信道是基于第一通信协议或第二通信协议的上行信道。
在一种可选的实现方式中,第一通信协议包括LTE协议,第二通信协议包括NR协议。
根据本发明实施例的第三方面,提供了一种上行信息传输方法,该方法包括:
终端设备在第一载波上基于第一通信协议接收第一接入网设备发送的第一下行信息;
终端设备在第二载波上基于第二通信协议接收第二接入网设备发送的第二下行信息;
终端设备在目标载波上基于第一通信协议向第一接入网设备发送第一上行信息,以及在目标载波上向第二接入网设备发送第二上行信息;
其中,第一通信协议与第二通信协议不同。
在一种可选的实现方式中,当第一载波为TDD载波时,目标载波是与第 一载波相同的载波;或者,
当第一载波为FDD的下行载波时,目标载波是与第一载波配对的上行载波。
在一种可选的实现方式中,第一上行信息包括如下信息中的至少一种:
第一下行信息对应的反馈应答信息ACK/NACK;
第一载波的CQI;
调度请求(Scheduling Request,SR);
上行业务数据。
在一种可选的实现方式中,第二上行信息包括如下信息中的至少一种:
第二下行信息对应的反馈应答信息ACK/NACK;
第二载波的CQI。
在一种可选的实现方式中,该方法还包括:
终端设备接收第一接入网设备发送的第二配置信息,第二配置信息用于指示第一上行信息的传输参数。
在一种可选的实现方式中,第一上行信息的传输参数包括第一信道资源指示信息,第一信道资源指示信息用于指示在目标载波上用于传输第一上行信息的物理信道的时域资源位置和/或频域资源位置。
在一种可选的实现方式中,该方法还包括:
终端设备接收第一接入网设备发送的第三配置信息,第三配置信息用于指示第二上行信息的传输参数;或者,
终端设备接收第二接入网设备发送的第四配置信息,第四配置信息用于指示第二上行信息的传输参数;或者,
终端设备接收第一接入网设备发送的第五配置信息和第二接入网设备发送的第六配置信息;根据第五配置信息和第六配置信息确定第二上行信息的传输参数。
在一种可选的实现方式中,第五配置信息用于指示第一时频资源,第六配置信息用于指示第二时频资源,第二时频资源是第一时频资源的子集。
在一种可选的实现方式中,第二上行信息的传输参数包括第二信道资源指示信息,第二信道资源指示信息用于指示在目标载波上用于传输第二上行信息的物理信道的时域资源位置和/或频域资源位置。
在一种可选的实现方式中,终端设备在目标载波上基于第一通信协议向第 一接入网设备发送第一上行信息,以及在目标载波上向第二接入网设备发送第二上行信息,包括:
终端设备在目标载波上使用第一上行信道发送第一上行信息,以及在目标载波上使用第二上行信道发送第二上行信息;
其中,第一上行信道与第二上行信道不同。
在一种可选的实现方式中,第一上行信道是基于第一通信协议的上行信道。
在一种可选的实现方式中,第二上行信道是基于第一通信协议或第二通信协议的上行信道。
在一种可选的实现方式中,第二上行信道为物理上行控制信道(Physical Uplink Control CHannel,PUCCH)。
在一种可选的实现方式中,第一通信协议包括LTE协议,第二通信协议包括NR协议。
根据本发明实施例的第四方面,提供了一种上行信息传输装置,该装置包括至少一个模块,该至少一个模块用于实现上述第一方面或第一方面中任意一种可选的实现方式所提供的上行信息传输方法。
根据本发明实施例的第五方面,提供了一种上行信息传输装置,该装置包括至少一个模块,该至少一个模块用于实现上述第二方面或第二方面中任意一种可选的实现方式所提供的上行信息传输方法。
根据本发明实施例的第六方面,提供了一种上行信息传输装置,该装置包括至少一个模块,该至少一个模块用于实现上述第三方面或第三方面中任意一种可选的实现方式所提供的上行信息传输方法。
根据本发明实施例的第七方面,提供了一种接入网设备,该接入网设备包括处理器、存储器、发送器和接收器;
存储器用于存储一个或一个以上的指令,该指令被指示为由处理器执行;
处理器,用于实现上述第一方面或第一方面中任意一种可选的实现方式所提供的上行信息传输方法。
根据本发明实施例的第八方面,提供了一种接入网设备,该接入网设备包括处理器、存储器、发送器和接收器;
存储器用于存储一个或一个以上的指令,该指令被指示为由处理器执行;
处理器,用于实现上述第二方面或第二方面中任意一种可选的实现方式所 提供的上行信息传输方法。
根据本发明实施例的第九方面,提供了一种终端设备,该终端设备包括处理器、存储器、发送器和接收器;
存储器用于存储一个或一个以上的指令,该指令被指示为由处理器执行;
处理器,用于实现上述第三方面或第三方面中任意一种可选的实现方式所提供的上行信息传输方法。
根据本发明实施例的第十方面,提供了一种计算机可读介质,所述计算机可读介质存储有一个或一个以上的指令,所述指令由处理器加载并执行以实现上述第一方面或第一方面中任意一种可选的实现方式所提供的上行信息传输方法。
根据本发明实施例的第十一方面,提供了一种计算机可读介质,所述计算机可读介质存储有一个或一个以上的指令,所述指令由处理器加载并执行以实现上述第二方面或第二方面中任意一种可选的实现方式所提供的上行信息传输方法。
根据本发明实施例的第十二方面,提供了一种计算机可读介质,所述计算机可读介质存储有一个或一个以上的指令,所述指令由处理器加载并执行以实现上述第三方面或第三方面中任意一种可选的实现方式所提供的上行信息传输方法。
根据本发明实施例的第十三方面,提供了一种上行信息传输系统,该系统包括第一接入网设备、第二接入网设备和终端设备,该第一接入网设备包括如上述第四方面或第四方面中任意一种可选的实现方式所提供的上行信息传输装置,该第二接入网设备包括如上述第五方面或第五方面中任意一种可选的实现方式所提供的上行信息传输装置,该终端设备包括如上述第六方面或第六方面中任意一种可选的实现方式所提供的上行信息传输装置。
根据本发明实施例的第十四方面,提供了一种上行信息传输系统,该系统包括第一接入网设备、第二接入网设备和终端设备,该第一接入网设备包括如上述第七方面或第七方面中任意一种可选的实现方式所提供的接入网设备,该第二接入网设备包括如上述第八方面或第八方面中任意一种可选的实现方式所提供的接入网设备,该终端设备包括如上述第九方面或第九方面中任意一种可选的实现方式所提供的终端设备。
本发明实施例提供的技术方案的有益效果是:
通过终端设备在第一载波上基于第一通信协议接收第一接入网设备发送的第一下行信息,以及在第二载波上基于第二通信协议接收第二接入网设备发送的第二下行信息之后,终端设备在目标载波上基于第一通信协议向第一接入网设备发送第一上行信息,向第二接入网设备发送第二上行信息;使得终端设备在双连接工作的场景下,终端设备在两个载波上分别接收到第一下行信息和第二下行信息,当需要同时传输与第一下行信息对应的第一上行信息和与第二下行信息对应的第二上行信息时,终端设备能够通过一个上行载波即目标载波同时传输该第一上行信息和该第二上行信息,避免了使用LTE载波和NR载波这两个载波同时传输而导致谐波或互调干扰的情况,在降低终端成本的前提下实现了正常及时的上行信息传输。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明一个示例性实施例提供的实施环境的示意图;
图2是本发明一个示例性实施例提供的上行信息传输方法的流程图;
图3是本发明一个示例性实施例提供的上行信息传输方法所涉及的第一上行信息的传输参数的确定方法的流程图;
图4是本发明另一个示例性实施例提供的上行信息传输方法的流程图;
图5是本发明一个示例性实施例提供的上行信息传输方法所涉及的第二上行信息的传输参数的确定方法的流程图;
图6是本发明另一个示例性实施例提供的上行信息传输方法所涉及的第二上行信息的传输参数的确定方法的流程图;
图7是本发明本发明另一个示例性实施例提供的上行信息传输方法所涉及的第二上行信息的传输参数的确定方法的流程图;
图8是本发明另一个示例性实施例提供的上行信息传输方法的流程图;
图9是本发明另一个示例性实施例提供的上行信息传输方法的原理示意图;
图10是本发明一个实施例提供的上行信息传输装置的结构示意图;
图11是本发明另一个实施例提供的上行信息传输装置的结构示意图;
图12是本发明另一个实施例提供的上行信息传输装置的结构示意图;
图13是本发明一个示例性实施例提供的第一接入网设备的结构示意图;
图14是本发明一个示例性实施例提供的第二接入网设备的结构示意图;
图15是本发明一个示例性实施例提供的终端设备的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明实施方式作进一步地详细描述。
本文所提及的“第一”、“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性,而只是用来区分不同的组成部分。同样,“一个”或者“一”等类似词语也不表示数量限制,而是表示存在至少一个。“连接”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,而是可以包括电性的连接,不管是直接的还是间接的。
在本文提及的“模块”通常是指存储在存储器中的能够实现某些功能的程序或指令;在本文中提及的“单元”通常是指按照逻辑划分的功能性结构,该“单元”可以由纯硬件实现,或者,软硬件的结合实现。
在本文中提及的“多个”是指两个或两个以上。“和/或,”描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
首先,对本发明实施例所涉及到的若干个名词进行介绍:
1、第一载波:是由第一接入网设备调度的用于传输第一下行信息的下行载波。可选地,第一载波包括TDD载波和FDD的下行载波中的一种。
2、第二载波:是由第二接入网设备调度的用于传输第二下行信息的下行载波。可选地,第二载波包括TDD载波和FDD的下行载波中的一种。
其中,第一载波与第二载波不同。“第一载波与第二载波不同”是指第一载波和第二载波不是同一个载波,而是两个独立的载波。第一载波和第二载波可以是同一类型的载波,也可以是不同类型的载波。下面,仅以第一载波和第二载波为同一类型的两个独立的载波为例进行说明。
3、目标载波:用于向第一接入网设备传输第一上行信息,和/或向第二接入网设备传输第二上行信息。可选地,目标载波包括TDD载波和FDD的上行载波中的一种。
可选的,目标载波是第一接入网设备向终端设备配置的一个用于传输第一上行信息和/或第二上行信息的上行载波;或者,目标载波是从第一接入网设备向终端设备配置的多个用于传输第一上行信息和/或第二上行信息的上行载波中,预先指定或者配置的一个上行载波;或者,目标载波是终端的上行主载波。
可选地,当第一载波为TDD载波时,目标载波是与第一载波相同的载波。
可选地,当第一载波为FDD的下行载波时,目标载波是与第一载波配对的上行载波。示意性的,第一载波和目标载波的配对关系是预配置的或者协议约定的下行载波与上行载波的配对关系。在该配对关系中,一个上行载波与一个下行载波对应。
4、第一上行信道:用于在目标载波上向第一接入网设备发送第一上行信息。
可选地,第一上行信道是基于第一通信协议的上行信道。
可选地,第一上行信道是PUCCH。示意性的,PUCCH信道格式为PUCCH format 1、PUCCH format 1a、PUCCH format 1b、PUCCH format 2、PUCCHformat 2a、PUCCH format 2b、PUCCH format 3、PUCCH format 4和PUCCH format 5中的任意一种。
可选地,第一上行信道为物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)。
5、第二上行信道:用于在目标载波上向第二接入网设备发送第二上行信息。
可选地,第二上行信道是基于第一通信协议或第二通信协议的上行信道。
可选地,第二上行信道为PUCCH。示意性的,第二上行信道为PUCCH format 1、PUCCH format 1a、PUCCH format 1b、PUCCH format 2、PUCCHformat 2a、PUCCH format 2b、PUCCH format 3、PUCCH format 4、PUCCH format 5、1-symbol NR PUCCH、2-symbol NR PUCCH和long NR PUCCH中的任意一种。
可选地,第二上行信道为PUSCH。
其中,第一上行信道与第二上行信道不同。即第一上行信道和第二上行信 道是目标载波中两个独立的上行信道。
6、第一上行信息:包括第一上行控制信息UCI和上行业务数据,第一上行控制信息UCI包括但不限于以下信息中的至少一种:
(1)、第一下行信息对应的ACK;
(2)、第一下行信息对应的NACK;
(3)、第一载波的信道状态信息(Channel State Information,CSI);
(4)、SR。
其中,第一载波的信道状态信息CSI包括但不限于以下信息中的至少一种:
(1)、第一载波的CQI;
(2)、预编码矩阵指示(Precoding Matrix Indicator,PMI);
(3)、秩指示(Rank Indication,RI);
(4)、信道状态信息参考信号资源指标(CSI-RS resource indicator,CRI)。
7、第二上行信息:包括第二下行信息对应的ACK/NACK和第二载波的CQI中的至少一种。
8、第一上行信息的传输参数:包括第一信道资源指示信息,第一信道资源指示信息用于指示在目标载波上用于传输第一上行信息的物理信道的时域资源位置和/或频域资源位置。
9、第二上行信息的传输参数:包括第二信道资源指示信息,第二信道资源指示信息用于指示在目标载波上用于传输第二上行信息的物理信道的时域资源位置和/或频域资源位置。
本发明实施例所涉及的一部分相关名词可参考3GPP协议中对应的相关描述,比如,ACK/NACK、CSI、SR、CQI等,本文对此不再赘述。
请参考图1,其示出了本发明一个示例性实施例提供的实施环境的示意图。该实施环境包括至少两个移动通信系统,其中一个移动通信系统可以是LTE系统,也可以是LTE-A系统,其中另一个移动通信系统是5G系统,5G系统又称NR系统,本实施例对此不作限定。该实施环境包括:第一接入网设备120、第二接入网设备140和至少一个终端设备160。
第一接入网设备120可以是基站,该基站可用于将接收到的无线帧与IP分组报文进行相互转换,还可协调对空中接口的属性管理。第一接入网设备120用于在第一载波上基于第一通信协议向至少一个终端设备160发送第一下 行信息。可选的,第一通信协议包括LTE协议。
可选的,第一接入网设备120是LTE中的演进型基站(evolutional NodeB,eNB或e-NodeB)。本发明实施例对第一接入网设备120的具体实现方式不加以限定。
可选的,第一接入网设备120和至少一个终端设备160通过无线空口建立无线连接。可选地,该无线空口也可以是基于4G标准(LTE系统)的无线空口。第一接入网设备120可以通过无线连接接收至少一个终端设备160发送的第一上行信息。
第二接入网设备140可以是基站,该基站可用于将接收到的无线帧与IP分组报文进行相互转换,还可协调对空中接口的属性管理。第二接入网设备140用于在第二载波上基于第二通信协议向至少一个终端设备160发送第二下行信息。
其中,第一通信协议与第二通信协议不同。可选的,第二通信协议包括NR协议。下面。仅以第一通信协议包括LTE协议,第二通信协议包括NR协议,即第一接入网设备140是基于LTE协议的基站,第二接入网设备160是基于NR协议的基站为例进行说明。
可选的,第二接入网设备140是5G系统中采用集中分布式架构的基站。第二接入网设备140通常包括集中单元(central unit,CU)和至少两个分布单元(distributed unit,DU)。集中单元中设置有分组数据汇聚协议(Packet Data Convergence Protocol,PDCP)层、无线链路层控制协议(Radio Link Control,RLC)层、媒体访问控制(Media Access Control,MAC)层的协议栈;分布单元中设置有物理层(Physical,PHY)协议栈,本发明实施例对第二接入网设备140的具体实现方式不加以限定。
可选的,第二接入网设备140和至少一个终端设备160通过无线空口建立无线连接。可选地,该无线空口是基于5G标准的无线空口,比如该无线空口是新空口(New Radio,NR);或者,该无线空口也可以是基于5G的更下一代移动通信网络技术标准的无线空口。第二接入网设备140可以通过无线连接接收至少一个终端设备160发送的第二上行信息。
需要说明的是,该实施环境包括第一终端设备集合220和第二终端设备集合240。第一终端设备集合220包括n个终端设备222,n个终端设备222是与第一接入网设备120进行数据通信的设备,n为正整数。第二终端设备集合24 0包括m个终端设备,m个终端设备242是与第二接入网设备140进行数据通信的设备,m为正整数。其中,第一终端设备集合220和第二终端设备集合240存在交集且交集为第三终端设备集合260,第三终端设备集合260包括至少一个终端设备160,至少一个终端设备160是与第一接入网设备120进行数据通信且与第二接入网设备140进行数据通信的设备。
下面,本发明实施例中涉及的终端设备为终端设备160,即至少一个终端设备160用于通过与第一接入网设备120之间的无线连接,接收第一接入网设备120传输的第一下行信息,和/或向第一接入网设备120发送第一上行信息;至少一个终端设备160还用于通过与第二接入网设备140之间的无线连接,接收第二接入网设备140传输的第二下行信息,和/或向第二接入网设备140发送第二上行信息。
可选的,终端设备160可以经无线接入网(Radio Access Network,RAN)与一个或多个核心网进行通信,终端设备160可以是移动终端,如移动电话(或称为“蜂窝”电话)和具有移动终端的计算机,例如,可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置。例如,订户单元(Subscriber Unit)、订户站(Subscriber Station),移动站(Mobile Station)、移动台(Mobile)、远程站(Remote Station)、接入点(Access Point)、远程终端(Remote Terminal)、接入终端(Access Terminal)、用户装置(User Terminal)、用户代理(User Agent)、终端(User Device)、或用户终端(User Equipment,UE)。可选地,终端设备160还可以为中继(Relay)设备,本实施例对此不作限定。
需要说明的是,在图1所示的实施环境中,可以包括多个第一接入网设备120,也可以包括多个第二接入网设备140,还可以包括多个终端设备160,图2中以示出一个第一接入网设备120、一个第二接入网设备140和至少一个终端设备160来举例说明,但本实施例对此不作限定。下面,仅以一个第一接入网设备120、一个第二接入网设备140和一个终端设备160来举例说明。
请参考图2,其示出了本发明一个示例性实施例提供的上行信息传输方法的流程图,该方法用于图1所示的实施环境中。该方法包括以下几个步骤。
步骤201,第一接入网设备生成第一配置信息,第一配置信息用于指示目标载波内的资源。
可选的,第一配置信息用于指示目标载波内的资源,目标载波内的资源是 在目标载波内用于传输第二上行信息的资源。或者说,该资源是第一接入网设备为第二接入网设备配置的用于传输第二上行信息的物理资源。
可选的,目标载波内的资源与第二上行信息存在对应关系。
其中,目标载波内的资源包括但不限于目标载波内的时域资源、频域资源和码域资源中的至少一种。
在一种可能的实现方式中,第一配置信息用于指示目标载波内的第一频域资源集合。目标载波中每个上行时隙或上行子帧中的第一频域资源集合用于预留给第二接入网设备,使得第二接入网设备在第一频域资源集合中的资源上接收第二上行信息,且第一接入网设备不能调度该第一频域资源集合中的资源。
在另一种可能的实现方式中,第一配置信息用于指示第一时域资源集合和第二频域资源集合。目标载波中每个第一时域资源集合包含的时隙或子帧中的第二频域资源集合用于预留给第二接入网设备,使得第二接入网设备在第二频域资源集合中的资源上接收第二上行信息,且第一接入网设备不能调度该第二频域资源集合中的资源。
在另一种可能的实现方式中,第一配置信息用于指示第一时频资源集合,目标载波中第一时频资源集合用于预留给第二接入网设备,使得第二接入网设备在第一时频资源集合中的资源上接收第二上行信息,且第一接入网设备不能调度该第一时频资源集合中的资源。
步骤202,第一接入网设备向第二接入网设备发送第一配置信息。
对应的,第二接入网设备接收第一接入网设备发送的第一配置信息,第二接入网设备用于根据第一配置信息确定目标载波内的资源,在该资源上接收终端设备发送的第二上行信息。
步骤203,第一接入网设备在第一载波上向终端设备发送第一下行信息。
可选的,第一接入网设备在第一载波上基于LTE协议向终端设备发送第一下行信息。
可选的,第一接入网设备在第一载波上基于LTE协议通过第一下行信道向终端设备发送第一下行信息。示意性的,第一下行信道包括物理下行共享信道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)。
步骤204,终端设备接收第一接入网设备发送的第一下行信息。
可选的,终端设备在第一载波上基于LTE协议接收第一接入网设备发送的第一下行信息。
其中,终端设备接收第一下行信息包括两种可能的情况:第一种可能的情况,终端设备在第一载波上接收到第一下行信息;第二种可能的情况,终端设备在第一载波上没有接收到第一下行信息。
步骤205,终端设备在目标载波上向第一接入网设备发送第一上行信息。
可选的,在终端设备在第一载波上接收到第一下行信息时,终端设备在目标载波上基于LTE协议向第一接入网设备发送第一上行信息。
可选的,终端设备在目标载波上使用第一上行信道向第一接入网设备发送第一上行信息。
步骤206,第一接入网设备接收终端设备发送的第一上行信息。
可选的,第一接入网设备接收终端设备在目标载波上基于LTE协议使用第一上行信道发送的第一上行信息。
综上所述,本发明实施例通过终端设备在第一载波上基于第一通信协议接收第一接入网设备发送的第一下行信息,以及在第二载波上基于第二通信协议接收第二接入网设备发送的第二下行信息之后,终端设备在目标载波上基于第一通信协议向第一接入网设备发送第一上行信息,向第二接入网设备发送第二上行信息;使得终端设备在双连接工作的场景下,终端设备在两个载波上分别接收到第一下行信息和第二下行信息,当需要同时传输与第一下行信息对应的第一上行信息和与第二下行信息对应的第二上行信息时,终端设备能够通过一个上行载波即目标载波同时传输该第一上行信息和该第二上行信息,避免了使用LTE载波和NR载波这两个载波同时传输而导致谐波或互调干扰的情况,在降低终端成本的前提下实现了正常及时的上行信息传输。
需要说明的是,在终端设备在目标载波上的第一上行信道传输第一上行信息之前,终端设备需要确定第一上行信息的传输参数。
在一种可能的实现方式中,如图3所示,终端设备确定第一上行信息的传输参数,包括但不限于以下几个步骤:
步骤301,第一接入网设备向终端设备发送第二配置信息,该第二配置信息用于指示第一上行信息的传输参数。
步骤302,终端设备接收第二配置信息。
步骤303,终端设备根据该第二配置信息,确定第一上行信息的传输参数。
可选的,终端设备根据接收到第一接入网设备发送的第二配置信息,确定第一上行信息的传输参数,该第一上行信息的传输参数包括第一信道资源指示 信息,该第一信道资源指示信息用于指示在目标载波上的第一上行信道的时域资源、频域资源和时频资源中的至少一种。
比如,该第一信道资源指示信息用于指示在目标载波A上的第一上行信道的时频资源A36,该时频资源A36用于传输第一上行信息。
请参考图4,其示出了本发明一个示例性实施例提供的上行信息传输方法的流程图,该方法用于图1所示的实施环境中。该方法包括以下几个步骤。
步骤401,第二接入网设备接收第一接入网设备发送的第一配置信息,该第一配置信息用于指示目标载波内的资源。
步骤402,第二接入网设备在第二载波上向终端设备发送第二下行信息。
可选的,第二接入网设备在第二载波上基于NR协议向终端设备发送第二下行信息。
可选的,第二接入网设备在第二载波上基于NR协议通过第二下行信道向终端设备发送第二下行信息。示意性的,第二下行信道包括PDSCH。
步骤403,终端设备接收第二接入网设备发送的第二下行信息。
可选的,终端设备在第二载波上基于NR协议接收第二接入网设备发送的第二下行信息。
可选的,终端设备接收第二下行信息包括两种可能的情况:第一种可能的情况,终端设备在第二载波上接收到第二下行信息;第二种可能的情况,终端设备在第二载波上没有接收到第二下行信息。
步骤404,终端设备在目标载波上向第二接入网设备发送第二上行信息。
可选的,在终端设备在第二载波上接收到第二下行信息时,终端设备在目标载波上基于LTE协议或者NR协议向第二接入网设备发送第二上行信息。
可选的,终端设备在目标载波上使用第二上行信道向第二接入网设备发送第二上行信息。
步骤405,第二接入网设备接收终端设备发送的第二上行信息。
可选的,第二接入网设备接收终端设备在目标载波上基于LTE协议或NR协议使用第二上行信道发送的第二上行信息。
综上所述,本发明实施例还通过第一接入网设备向第二接入网设备发送第一配置信息,该第一配置信息用于指示目标载波内的资源;使得第二接入网设备可以在该资源内接收终端设备传输的第二上行信息,从而保证第一接入网设 备和第二接入网设备通过同一个目标载波接收终端设备发送的上行数据。
需要说明的是,在终端设备在目标载波上的第二上行信道传输第二上行信息之前,终端设备需要确定第二上行信息的传输参数。
可选的,终端设备确定第二上行信息的传输参数,包括但不限于以下几中可能的实现方式:
在第一种可能的实现方式中,如图5所示,包括但不限于以下几个步骤:
步骤501,第一接入网设备向终端设备发送第三配置信息,该第三配置信息用于指示第二上行信息的传输参数。
步骤502,终端设备接收第三配置信息。
步骤503,终端设备根据第三配置信息,确定第二上行信息的传输参数。
可选的,终端设备根据接收到第一接入网设备发送的第三配置信息,确定第二上行信息的传输参数,该第二上行信息的传输参数包括第二信道资源指示信息,该第二信道资源指示信息用于指示在目标载波上的第二上行信道的时域资源、频域资源和时频资源中的至少一种。
比如,该第二信道资源指示信息用于指示在目标载波A上的第二上行信道的时频资源A22,该时频资源A22用于传输第二上行信息。
在第二种可能的实现方式中,如图6所示,包括但不限于以下几个步骤:
步骤601,第二接入网设备向终端设备发送第四配置信息,该第四配置信息用于指示第二上行信息的传输参数。
步骤602,终端设备接收第四配置信息。
步骤603,终端设备根据第四配置信息,确定第二上行信息的传输参数。
比如,终端设备根据接收到第二接入网设备发送的第四配置信息,确定第二信道资源指示信息,该第二信道资源指示信息用于指示在目标载波上的第二上行信道的时域资源、频域资源和时频资源中的至少一种。
比如,该第二信道资源指示信息用于指示在目标载波A上的第二上行信道的时频资源A57,该时频资源A57用于传输第二上行信息。
在第三种可能的实现方式中,如图7所示,包括但不限于以下几个步骤:
步骤701,第一接入网设备向终端设备发送第五配置信息,该第五配置信息用于指示第一时频资源。
步骤702,终端设备接收第五配置信息。
步骤703,第二接入网设备向终端设备发送第六配置信息,该第六配置信 息用于指示第二时频资源,第二时频资源是第一时频资源的子集。
步骤704,终端设备接收第六配置信息。
需要说明的是,步骤701和步骤702与步骤703和步骤704可以并列执行,本实施例对终端设备接收第五配置信息和接收第六配置信息的接收顺序不加以限定。
步骤705,终端设备根据第五配置信息和第六配置信息,确定第二上行信息的传输参数。
比如,终端设备根据接收到第一接入网设备发送的第五配置信息,确定目标载波A上的第一时频资源A40,该第一时频资源A40包括时频资源A42、时频资源A43、时频资源A47和时频资源A49,终端设备再根据接收到第二接入网设备发送的第六配置信息,从第一时频资源A40中确定第二时频资源即时频资源A49,该时频资源A49用于传输第二上行信息。
下面,以当终端设备在第一载波上接收到第一下行信息且接收到第二载波上接收到第二下行信息,此时需要同时发送第一上行信息和第二上行信息为例进行说明。
请参考图8,其示出了本发明一个示例性实施例提供的上行信息传输方法的流程图,该方法用于图1所示的实施环境中。该方法包括以下几个步骤。
步骤801,第一接入网设备生成第一配置信息,第一配置信息用于指示目标载波内的资源。
步骤802,第一接入网设备向第二接入网设备发送第一配置信息。
步骤803,第二接入网设备接收第一接入网设备发送的第一配置信息。
步骤804,第一接入网设备在第一载波上向终端设备发送第一下行信息。
步骤805,终端设备接收第一接入网设备发送的第一下行信息。
步骤806,第二接入网设备在第二载波上向终端设备发送第二下行信息。
步骤807,终端设备接收第二接入网设备发送的第二下行信息。
需要说明的是,步骤804和步骤805与步骤806和步骤807可以并列执行,本实施例对终端设备在第一载波上接收第一下行信息和在第二载波上接收第二下行信息的接收顺序不加以限定。
步骤808,终端设备在目标载波上向第一接入网设备发送第一上行信息。
步骤809,终端设备在目标载波上向第二接入网设备发送第二上行信息。
需要说明的是,步骤808和步骤809可以并列执行,即终端设备同时在目标载波上向第一接入网设备发送第一上行信息,以及向第二接入网设备发送第二上行信息。
在第一种可能的传输方法中,终端设备在目标载波上的同一上行子帧中的同一上行信道传输第一上行信息和第二上行信息。
在第二种可能的传输方法中,终端设备在目标载波上的不同上行信道传输第一上行信息和第二上行信息。
可选的,终端设备在目标载波上使用第一上行信道向第一接入网设备发送第一上行信息,以及在目标载波上使用第二上行信道向第二接入网设备发送第二上行信息。本发明实施例仅以第二种可能的传输方法为例进行说明。
在终端设备在目标载波上的不同上行信道传输第一上行信息和第二上行信息之前,终端设备需要确定第一上行信息的传输参数和第二上行信息的传输参数。
比如,在终端设备确定出第一上行信息的传输参数“时频资源A36”和第二上行信息的传输参数“时频资源A49”后,终端设备在目标载波A上基于LTE协议使用时频资源A36向第一接入网设备发送第一上行信息,以及在目标载波A上基于NR协议使用时频资源A49向第二接入网设备发送第二上行信息。
步骤810,第一接入网设备接收终端设备发送的第一上行信息。
比如,第一接入网设备在目标载波A的时频资源A36上接收第一上行信息。
步骤811,第二接入网设备接收终端设备发送的第二上行信息。
比如,第二接入网设备在目标载波A的时频资源A49上接收第二上行信息。
需要说明的是,步骤810和步骤811可以并列执行,本发明实施例对第一接入网设备接收第一上行信息和第二接入网设备接收第二上行信息的接收顺序不加以限定。
在一个示意性的例子中,如图9所示,终端设备160在第一载波91的第一下行信道91a(比如:PDSCH1)上接收第一接入网设备120发送的第一下行信息,终端设备160在第二载波92的第二下行信道92a(比如:PDSCH2)上接收第二接入网设备140发送的第二下行信息,其中第一载波91为LTE下 行载波,第二载波92为NR载波。目标载波93是预配置的与第一载波91配对的LTE上行载波。该终端设备160在目标载波93中通过第一上行信道93a(比如:PUCCH1)向第一接入网设备120发送与PDSCH1对应的第一上行信息,终端设备160在目标载波93中通过第二上行信道93b(比如:PUCCH2)向第二接入网设备140发送与PDSCH2对应的第二上行信息。对应的,第一接入网设备120在目标载波93上接收到第一上行信息,第二接入网设备140在目标载波93上接收第二上行信息。
以下为本发明实施例的装置实施例,对于装置实施例中未详细阐述的部分,可以参考上述方法实施例中公开的技术细节。
请参考图10,其示出了本发明一个实施例提供的上行信息传输装置的结构示意图。该上行信息传输装置可以通过软件、硬件以及两者的组合实现成为终端设备的全部或一部分。该上行信息传输装置包括:发送模块1010和接收模块1020。
发送模块1010,用于执行上述步骤202、203、301、501、701、802、804以及其它明示或隐含的至少一个由第一接入网设备执行的发送步骤的功能。
接收模块1020,用于执行上述步骤206、810以及其它明示或隐含的至少一个由第一接入网设备执行的接收步骤的功能。
请参考图11,其示出了本发明一个实施例提供的上行信息传输装置的结构示意图。该上行信息传输装置可以通过软件、硬件以及两者的组合实现成为接入网设备的全部或一部分。该上行信息传输装置包括:发送模块1110和接收模块1120。
发送模块1110,用于执行上述步骤402、601、703、806以及其它明示或隐含的至少一个由第二接入网设备执行的发送步骤的功能。
接收模块1120,用于执行上述步骤401、405、803、811以及其它明示或隐含的至少一个由第二接入网设备执行的接收步骤的功能。
请参考图12,其示出了本发明一个实施例提供的上行信息传输装置的结构示意图。该上行信息传输装置可以通过软件、硬件以及两者的组合实现成为接入网设备的全部或一部分。该上行信息传输装置包括:发送模块1210、接收模 块1220。
发送模块1210,用于执行上述步骤205、302、404、808、809以及其它明示或隐含的至少一个由终端设备执行的发送步骤的功能。
接收模块1220,用于执行上述步骤204、403、502、602、702、704、805、807以及其它明示或隐含的至少一个由终端设备执行的接收步骤的功能;
可选的,该装置还包括处理模块1230;
处理模块1230,用于执行上述步骤303、503、603、705以及其它明示或隐含的至少一个由终端设备执行的处理步骤的功能。
请参考图13,其示出了本发明一个示例性实施例提供的接入网设备的结构示意图,该接入网设备可以是图1所示的实施环境中的第一接入网设备120。本实施例以接入网设备120为LTE系统中eNB为例进行说明,该接入网设备包括:处理器31、接收器32、发送器33、存储器34和总线35。
处理器31包括一个或者一个以上处理核心,处理器31通过运行软件程序以及模块,从而执行各种功能应用以及信息处理。
接收器32和发送器33可以实现为一个通信组件,该通信组件可以是一块通信芯片,通信芯片中可以包括接收模块、发射模块和调制解调模块等,用于对信息进行调制解调,并通过无线信号接收或发送该信息。
存储器34通过总线35与处理器31相连。
存储器34可用于存储软件程序以及模块。
存储器34可存储至少一个功能所述的应用程序模块36。应用程序模块36可以包括:发送模块1010和接收模块1020。
处理器31,用于处理器,用于向第二接入网设备发送第一配置信息,第一配置信息用于指示目标载波内的资源,第二接入网设备用于在资源内接收终端设备传输的第二上行信息;在第一载波上基于第一通信协议向终端设备发送第一下行信息;在目标载波上接收终端设备传输的第一上行信息;
其中,第二接入网设备还用于在第二载波上基于第二通信协议向终端设备发送第二下行信息,第一通信协议与第二通信协议不同。
处理器31用于执行发送模块1010以实现上述各个方法实施例中由第一接入网设备执行的发送步骤的功能;处理器31用于执行接收模块1020以实现上述各个方法实施例中由第一接入网设备执行的接收步骤的功能。
此外,存储器34可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随时存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
请参考图14,其示出了本发明一个示例性实施例提供的接入网设备的结构示意图,该接入网设备可以是图1所示的实施环境中的第二接入网设备140。本实施例以接入网设备120为5G系统中的gNB为例进行说明,该接入网设备包括:处理器41、接收器42、发送器43、存储器44和总线45。
处理器41包括一个或者一个以上处理核心,处理器41通过运行软件程序以及模块,从而执行各种功能应用以及信息处理。
接收器42和发送器43可以实现为一个通信组件,该通信组件可以是一块通信芯片,通信芯片中可以包括接收模块、发射模块和调制解调模块等,用于对信息进行调制解调,并通过无线信号接收或发送该信息。
存储器44通过总线45与处理器41相连。
存储器44可用于存储软件程序以及模块。
存储器44可存储至少一个功能所述的应用程序模块46。应用程序模块46可以包括:发送模块1110和接收模块1120。
处理器41,用于在第二载波上基于第二通信协议向终端设备发送第二下行信息;还用于在目标载波上接收终端设备传输的第二上行信息;
其中,终端设备用于在目标载波上基于第一通信协议向第一接入网设备发送第一上行信息,第一通信协议与第二通信协议不同。
处理器41用于执行发送模块1010以实现上述各个方法实施例中由第二接入网设备执行的发送步骤的功能;处理器41用于执行接收模块1020以实现上述各个方法实施例中由第二接入网设备执行的接收步骤的功能。
此外,存储器44可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随时存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
请参考图15,其示出了本发明一个示例性实施例提供的终端设备的结构示 意图,该接入网设备可以是图1所示的移动通信系统中的终端设备140。本实施例以终端设备140工作在双连接场景下(包括LTE系统和5G系统)的UE为例进行说明,该终端设备包括:处理器51、接收器52、发送器53、存储器54和总线55。
处理器51包括一个或者一个以上处理核心,处理器51通过运行软件程序以及模块,从而执行各种功能应用以及信息处理。
接收器52和发送器53可以实现为一个通信组件,该通信组件可以是一块通信芯片,通信芯片中可以包括接收模块、发射模块和调制解调模块等,用于对信息进行调制和/或解调,并通过无线信号接收或发送该信息。
存储器54通过总线55与处理器51相连。
存储器54可用于存储软件程序以及模块。
存储器54可存储至少一个功能所述的应用程序模块56。应用程序模块56可以包括:发送模块1210、接收模块1220和处理模块1230。
处理器51,用于在第一载波上基于第一通信协议接收第一接入网设备发送的第一下行信息;在第二载波上基于第二通信协议接收第二接入网设备发送的第二下行信息;在目标载波上基于第一通信协议向第一接入网设备发送第一上行信息,以及在目标载波上向第二接入网设备发送第二上行信息;
其中,第一通信协议与第二通信协议不同。
处理器51用于执行发送模块1210以实现上述各个方法实施例中由终端设备执行的发送步骤的功能;处理器51用于执行接收模块1220以实现上述各个方法实施例中由终端设备执行的接收步骤的功能;处理器51用于执行处理模块1230以实现上述各个方法实施例中由终端设备执行的处理步骤的功能。
此外,存储器54可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随时存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
本发明实施例还提供一种上行信息传输系统,该上行信息传输系统可以包括第一接入网设备、第二接入网设备和终端设备。
其中,第一接入网设备可以包括上述图10所提供的上行信息传输装置,第二接入网设备可以包括上述图11所提供的上行信息传输装置,终端设备可 以包括上述图12所提供的上行信息传输装置;
或者,
第一接入网设备可以包括上述图13所提供的接入网设备,第二接入网设备可以包括上述图14所提供的接入网设备,终端设备可以包括上述图15所提供的终端设备。
本领域技术人员应该可以意识到,在上述一个或多个示例中,本发明实施例所描述的功能可以用硬件、软件、固件或它们的任意组合来实现。当使用软件实现时,可以将这些功能存储在计算机可读介质中或者作为计算机可读介质上的一个或多个指令或代码进行传输。计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质,其中通信介质包括便于从一个地方向另一个地方传送计算机程序的任何介质。存储介质可以是通用或专用计算机能够存取的任何可用介质。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (83)

  1. 一种上行信息传输方法,其特征在于,所述方法包括:
    第一接入网设备向第二接入网设备发送第一配置信息,所述第一配置信息用于指示目标载波内的资源,所述第二接入网设备用于在所述资源内接收终端设备传输的第二上行信息;
    所述第一接入网设备在第一载波上基于第一通信协议向所述终端设备发送第一下行信息;
    所述第一接入网设备在所述目标载波上接收所述终端设备传输的第一上行信息;
    其中,所述第二接入网设备还用于在第二载波上基于第二通信协议向所述终端设备发送第二下行信息,所述第一通信协议与所述第二通信协议不同。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
    当所述第一载波为时分双工TDD载波时,所述目标载波是与所述第一载波相同的载波;
    或者,
    当所述第一载波为频分双工FDD的下行载波时,所述目标载波是与所述第一载波配对的上行载波。
  3. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一接入网设备在所述目标载波上接收所述终端设备传输的第一上行信息,包括:
    所述第一接入网设备在所述目标载波上通过第一上行信道接收所述终端设备传输的所述第一上行信息,所述第一上行信道与第二上行信道不同,所述第二上行信道是所述第二接入网设备在所述资源内接收所述终端设备传输的第二上行信息的信道。
  4. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,
    所述第一上行信道是基于所述第一通信协议的上行信道。
  5. 根据权利要求1至4任一所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述第一接入网设备向所述终端设备发送第三配置信息,所述第三配置信息用于指示所述第二上行信息的传输参数。
  6. 根据权利要求1至4任一所述的方法,其特征在于,
    所述第一通信协议包括LTE协议,所述第二通信协议包括NR协议。
  7. 一种上行信息传输方法,其特征在于,所述方法包括:
    第二接入网设备在第二载波上基于第二通信协议向终端设备发送第二下行信息;
    所述第二接入网设备在目标载波上接收所述终端设备传输的第二上行信息;
    其中,所述终端设备用于在所述目标载波上基于第一通信协议向第一接入网设备发送第一上行信息,所述第一通信协议与所述第二通信协议不同。
  8. 根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述第二接入网设备接收所述第一接入网设备发送的第一配置信息,所述第一配置信息用于指示所述目标载波内的资源;
    所述第二接入网设备在目标载波上接收所述终端设备传输的第二上行信息,包括:
    所述第二接入网设备在所述资源内接收所述终端设备传输的所述第二上行信息。
  9. 根据权利要求7或8所述的方法,其特征在于,所述第二上行信息包括如下信息中的至少一种:
    所述第二下行信息对应的反馈应答信息ACK/NACK;
    所述第二载波的信道质量指示CQI。
  10. 根据权利要求7至9任一所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述第二接入网设备向所述终端设备发送第四配置信息,所述第四配置信息用于指示所述第二上行信息的传输参数。
  11. 根据权利要求7至9任一所述的方法,其特征在于,所述第二接入网设备在目标载波上接收所述终端设备传输的第二上行信息,包括:
    所述第二接入网设备在所述目标载波上通过第二上行信道接收所述终端设备传输的所述第二上行信息,所述第二上行信道与第一上行信道不同,所述第一上行信道是所述第一接入网设备在所述目标载波上接收所述终端设备传输的所述第一上行信息的信道。
  12. 根据权利要求11所述的方法,其特征在于,
    所述第二上行信道是基于所述第一通信协议或所述第二通信协议的上行信道。
  13. 根据权利要求7至12任一所述的方法,其特征在于,
    所述第一通信协议包括LTE协议,所述第二通信协议包括NR协议。
  14. 一种上行信息传输方法,其特征在于,所述方法包括:
    终端设备在第一载波上基于第一通信协议接收第一接入网设备发送的第一下行信息;
    所述终端设备在第二载波上基于第二通信协议接收第二接入网设备发送的第二下行信息;
    所述终端设备在目标载波上基于所述第一通信协议向所述第一接入网设备发送第一上行信息,以及在所述目标载波上向所述第二接入网设备发送第二上行信息;
    其中,所述第一通信协议与所述第二通信协议不同。
  15. 根据权利要求14所述的方法,其特征在于,
    当所述第一载波为时分双工TDD载波时,所述目标载波是与所述第一载波相同的载波;或者,
    当所述第一载波为频分双工FDD的下行载波时,所述目标载波是与所述第一载波配对的上行载波。
  16. 根据权利要求14或15所述的方法,其特征在于,所述第一上行信息 包括如下信息中的至少一种:
    所述第一下行信息对应的反馈应答信息ACK/NACK;
    所述第一载波的信道质量指示CQI;
    调度请求SR;
    上行业务数据。
  17. 根据权利要求14或15所述的方法,其特征在于,所述第二上行信息包括如下信息中的至少一种:
    所述第二下行信息对应的反馈应答信息ACK/NACK;
    所述第二载波的信道质量指示CQI。
  18. 根据权利要求14至17任一所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述终端设备接收所述第一接入网设备发送的第二配置信息,所述第二配置信息用于指示所述第一上行信息的传输参数。
  19. 根据权利要求18所述的方法,其特征在于,所述第一上行信息的传输参数包括第一信道资源指示信息,所述第一信道资源指示信息用于指示在所述目标载波上用于传输所述第一上行信息的物理信道的时域资源位置和/或频域资源位置。
  20. 根据权利要求14至17任一所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述终端设备接收所述第一接入网设备发送的第三配置信息,所述第三配置信息用于指示所述第二上行信息的传输参数;或者,
    所述终端设备接收所述第二接入网设备发送的第四配置信息,所述第四配置信息用于指示所述第二上行信息的传输参数;或者,
    所述终端设备接收所述第一接入网设备发送的第五配置信息和所述第二接入网设备发送的第六配置信息;根据所述第五配置信息和所述第六配置信息确定所述第二上行信息的传输参数。
  21. 根据权利要求20所述的方法,其特征在于,所述第五配置信息用于指示第一时频资源,所述第六配置信息用于指示第二时频资源,所述第二时频资源是所述第一时频资源的子集。
  22. 根据权利要求20所述的方法,其特征在于,所述第二上行信息的传输参数包括第二信道资源指示信息,所述第二信道资源指示信息用于指示在所述目标载波上用于传输所述第二上行信息的物理信道的时域资源位置和/或频域资源位置。
  23. 根据权利要求14至22任一所述的方法,其特征在于,所述终端设备在目标载波上基于所述第一通信协议向所述第一接入网设备发送第一上行信息,以及在所述目标载波上向所述第二接入网设备发送第二上行信息,包括:
    所述终端设备在所述目标载波上使用第一上行信道发送所述第一上行信息,以及在所述目标载波上使用第二上行信道发送所述第二上行信息;
    其中,所述第一上行信道与所述第二上行信道不同。
  24. 根据权利要求23所述的方法,其特征在于,所述第一上行信道是基于所述第一通信协议的上行信道。
  25. 根据权利要求23所述的方法,其特征在于,所述第二上行信道是基于所述第一通信协议或所述第二通信协议的上行信道。
  26. 根据权利要求23所述的方法,其特征在于,所述第二上行信道为物理上行控制信道。
  27. 根据权利要求14至26任一所述的方法,其特征在于,
    所述第一通信协议包括LTE协议,所述第二通信协议包括NR协议。
  28. 一种上行信息传输装置,其特征在于,所述装置包括:
    发送模块,用于向第二接入网设备发送第一配置信息,所述第一配置信息用于指示目标载波内的资源,所述第二接入网设备用于在所述资源内接收终端 设备传输的第二上行信息;
    所述发送模块,还用于在第一载波上基于第一通信协议向所述终端设备发送第一下行信息;
    接收模块,用于在所述目标载波上接收所述终端设备传输的第一上行信息;
    其中,所述第二接入网设备还用于在第二载波上基于第二通信协议向所述终端设备发送第二下行信息,所述第一通信协议与所述第二通信协议不同。
  29. 根据权利要求28所述的装置,其特征在于,
    当所述第一载波为时分双工TDD载波时,所述目标载波是与所述第一载波相同的载波;
    或者,
    当所述第一载波为频分双工FDD的下行载波时,所述目标载波是与所述第一载波配对的上行载波。
  30. 根据权利要求28所述的装置,其特征在于,所述接收模块,还用于在所述目标载波上通过第一上行信道接收所述终端设备传输的所述第一上行信息,所述第一上行信道与第二上行信道不同,所述第二上行信道是所述第二接入网设备在所述资源内接收所述终端设备传输的第二上行信息的信道。
  31. 根据权利要求30所述的装置,其特征在于,
    所述第一上行信道是基于所述第一通信协议的上行信道。
  32. 根据权利要求28至31任一所述的装置,其特征在于,所述发送模块,还用于向所述终端设备发送第三配置信息,所述第三配置信息用于指示所述第二上行信息的传输参数。
  33. 根据权利要求28至31任一所述的装置,其特征在于,
    所述第一通信协议包括LTE协议,所述第二通信协议包括NR协议。
  34. 一种上行信息传输装置,其特征在于,所述装置包括:
    发送模块,用于在第二载波上基于第二通信协议向终端设备发送第二下行 信息;
    接收模块,用于在目标载波上接收所述终端设备传输的第二上行信息;
    其中,所述终端设备用于在所述目标载波上基于第一通信协议向第一接入网设备发送第一上行信息,所述第一通信协议与所述第二通信协议不同。
  35. 根据权利要求34所述的装置,其特征在于,所述接收模块,还用于接收所述第一接入网设备发送的第一配置信息,所述第一配置信息用于指示所述目标载波内的资源;在所述资源内接收所述终端设备传输的所述第二上行信息。
  36. 根据权利要求34或35所述的装置,其特征在于,所述第二上行信息包括如下信息中的至少一种:
    所述第二下行信息对应的反馈应答信息ACK/NACK;
    所述第二载波的信道质量指示CQI。
  37. 根据权利要求34至36任一所述的装置,其特征在于,所述发送模块,还用于向所述终端设备发送第四配置信息,所述第四配置信息用于指示所述第二上行信息的传输参数。
  38. 根据权利要求34至36任一所述的装置,其特征在于,所述接收模块,还用于在所述目标载波上通过第二上行信道接收所述终端设备传输的所述第二上行信息,所述第二上行信道与第一上行信道不同,所述第一上行信道是所述第一接入网设备在所述目标载波上接收所述终端设备传输的所述第一上行信息的信道。
  39. 根据权利要求38所述的装置,其特征在于,
    所述第二上行信道是基于所述第一通信协议或所述第二通信协议的上行信道。
  40. 根据权利要求34至39任一所述的装置,其特征在于,
    所述第一通信协议包括LTE协议,所述第二通信协议包括NR协议。
  41. 一种上行信息传输装置,其特征在于,所述装置包括:
    接收模块,用于在第一载波上基于第一通信协议接收第一接入网设备发送的第一下行信息;
    所述接收模块,还用于在第二载波上基于第二通信协议接收第二接入网设备发送的第二下行信息;
    发送模块,用于在目标载波上基于所述第一通信协议向所述第一接入网设备发送第一上行信息,以及在所述目标载波上向所述第二接入网设备发送第二上行信息;
    其中,所述第一通信协议与所述第二通信协议不同。
  42. 根据权利要求41所述的装置,其特征在于,
    当所述第一载波为时分双工TDD载波时,所述目标载波是与所述第一载波相同的载波;或者,
    当所述第一载波为频分双工FDD的下行载波时,所述目标载波是与所述第一载波配对的上行载波。
  43. 根据权利要求41或42所述的装置,其特征在于,所述第一上行信息包括如下信息中的至少一种:
    所述第一下行信息对应的反馈应答信息ACK/NACK;
    所述第一载波的信道质量指示CQI;
    调度请求SR;
    上行业务数据。
  44. 根据权利要求41或42所述的装置,其特征在于,所述第二上行信息包括如下信息中的至少一种:
    所述第二下行信息对应的反馈应答信息ACK/NACK;
    所述第二载波的信道质量指示CQI。
  45. 根据权利要求41至44任一所述的装置,其特征在于,所述接收模块,还用于接收所述第一接入网设备发送的第二配置信息,所述第二配置信息用于指示所述第一上行信息的传输参数。
  46. 根据权利要求45所述的装置,其特征在于,所述第一上行信息的传输参数包括第一信道资源指示信息,所述第一信道资源指示信息用于指示在所述目标载波上用于传输所述第一上行信息的物理信道的时域资源位置和/或频域资源位置。
  47. 根据权利要求41至44任一所述的装置,其特征在于,所述接收模块,还用于接收所述第一接入网设备发送的第三配置信息,所述第三配置信息用于指示所述第二上行信息的传输参数;或者,
    所述接收模块,还用于接收所述第二接入网设备发送的第四配置信息,所述第四配置信息用于指示所述第二上行信息的传输参数;或者,
    所述接收模块,还用于接收所述第一接入网设备发送的第五配置信息和所述第二接入网设备发送的第六配置信息;根据所述第五配置信息和所述第六配置信息确定所述第二上行信息的传输参数。
  48. 根据权利要求47所述的装置,其特征在于,所述第五配置信息用于指示第一时频资源,所述第六配置信息用于指示第二时频资源,所述第二时频资源是所述第一时频资源的子集。
  49. 根据权利要求47所述的装置,其特征在于,所述第二上行信息的传输参数包括第二信道资源指示信息,所述第二信道资源指示信息用于指示在所述目标载波上用于传输所述第二上行信息的物理信道的时域资源位置和/或频域资源位置。
  50. 根据权利要求41至49任一所述的装置,其特征在于,所述发送模块,还用于在所述目标载波上使用第一上行信道发送所述第一上行信息,以及在所述目标载波上使用第二上行信道发送所述第二上行信息;
    其中,所述第一上行信道与所述第二上行信道不同。
  51. 根据权利要求50所述的装置,其特征在于,所述第一上行信道是基于所述第一通信协议的上行信道。
  52. 根据权利要求50所述的装置,其特征在于,所述第二上行信道是基于所述第一通信协议或所述第二通信协议的上行信道。
  53. 根据权利要求50所述的装置,其特征在于,所述第二上行信道为物理上行控制信道。
  54. 根据权利要求41至53任一所述的装置,其特征在于,
    所述第一通信协议包括LTE协议,所述第二通信协议包括NR协议。
  55. 一种接入网设备,其特征在于,所述接入网设备包括:处理器、发送器和接收器;
    所述处理器,用于向第二接入网设备发送第一配置信息,所述第一配置信息用于指示目标载波内的资源,所述第二接入网设备用于在所述资源内接收终端设备传输的第二上行信息;
    所述处理器,还用于在第一载波上基于第一通信协议向所述终端设备发送第一下行信息;
    所述处理器,还用于在所述目标载波上接收所述终端设备传输的第一上行信息;
    其中,所述第二接入网设备还用于在第二载波上基于第二通信协议向所述终端设备发送第二下行信息,所述第一通信协议与所述第二通信协议不同。
  56. 根据权利要求55所述的接入网设备,其特征在于,
    当所述第一载波为时分双工TDD载波时,所述目标载波是与所述第一载波相同的载波;
    或者,
    当所述第一载波为频分双工FDD的下行载波时,所述目标载波是与所述第一载波配对的上行载波。
  57. 根据权利要求55所述的接入网设备,其特征在于,所述处理器,还用于在所述目标载波上通过第一上行信道接收所述终端设备传输的所述第一上行 信息,所述第一上行信道与第二上行信道不同,所述第二上行信道是所述第二接入网设备在所述资源内接收所述终端设备传输的第二上行信息的信道。
  58. 根据权利要求57所述的接入网设备,其特征在于,
    所述第一上行信道是基于所述第一通信协议的上行信道。
  59. 根据权利要求55至58任一所述的接入网设备,其特征在于,所述处理器,还用于向所述终端设备发送第三配置信息,所述第三配置信息用于指示所述第二上行信息的传输参数。
  60. 根据权利要求55至58任一所述的接入网设备,其特征在于,
    所述第一通信协议包括LTE协议,所述第二通信协议包括NR协议。
  61. 一种接入网设备,其特征在于,所述接入网设备包括:处理器、发送器和接收器;
    所述处理器,用于在第二载波上基于第二通信协议向终端设备发送第二下行信息;
    所述处理器,还用于在目标载波上接收所述终端设备传输的第二上行信息;
    其中,所述终端设备用于在所述目标载波上基于第一通信协议向第一接入网设备发送第一上行信息,所述第一通信协议与所述第二通信协议不同。
  62. 根据权利要求61所述的接入网设备,其特征在于,所述处理器,还用于接收所述第一接入网设备发送的第一配置信息,所述第一配置信息用于指示所述目标载波内的资源;在所述资源内接收所述终端设备传输的所述第二上行信息。
  63. 根据权利要求61或62所述的接入网设备,其特征在于,所述第二上行信息包括如下信息中的至少一种:
    所述第二下行信息对应的反馈应答信息ACK/NACK;
    所述第二载波的信道质量指示CQI。
  64. 根据权利要求61至63任一所述的接入网设备,其特征在于,所述处理器,还用于向所述终端设备发送第四配置信息,所述第四配置信息用于指示所述第二上行信息的传输参数。
  65. 根据权利要求61至63任一所述的接入网设备,其特征在于,所述处理器,还用于在所述目标载波上通过第二上行信道接收所述终端设备传输的所述第二上行信息,所述第二上行信道与第一上行信道不同,所述第一上行信道是所述第一接入网设备在所述目标载波上接收所述终端设备传输的所述第一上行信息的信道。
  66. 根据权利要求65所述的接入网设备,其特征在于,
    所述第二上行信道是基于所述第一通信协议或所述第二通信协议的上行信道。
  67. 根据权利要求61至66任一所述的接入网设备,其特征在于,
    所述第一通信协议包括LTE协议,所述第二通信协议包括NR协议。
  68. 一种终端设备,其特征在于,所述终端设备包括:处理器、接收器和发送器;
    所述处理器,用于在第一载波上基于第一通信协议接收第一接入网设备发送的第一下行信息;
    所述处理器,还用于在第二载波上基于第二通信协议接收第二接入网设备发送的第二下行信息;
    所述处理器,还用于在目标载波上基于所述第一通信协议向所述第一接入网设备发送第一上行信息,以及在所述目标载波上向所述第二接入网设备发送第二上行信息;
    其中,所述第一通信协议与所述第二通信协议不同。
  69. 根据权利要求68所述的终端设备,其特征在于,
    当所述第一载波为时分双工TDD载波时,所述目标载波是与所述第一载波相同的载波;或者,
    当所述第一载波为频分双工FDD的下行载波时,所述目标载波是与所述第一载波配对的上行载波。
  70. 根据权利要求68或69所述的终端设备,其特征在于,所述第一上行信息包括如下信息中的至少一种:
    所述第一下行信息对应的反馈应答信息ACK/NACK;
    所述第一载波的信道质量指示CQI;
    调度请求SR;
    上行业务数据。
  71. 根据权利要求68或69所述的终端设备,其特征在于,所述第二上行信息包括如下信息中的至少一种:
    所述第二下行信息对应的反馈应答信息ACK/NACK;
    所述第二载波的信道质量指示CQI。
  72. 根据权利要求68至71任一所述的终端设备,其特征在于,所述处理器,还用于接收所述第一接入网设备发送的第二配置信息,所述第二配置信息用于指示所述第一上行信息的传输参数。
  73. 根据权利要求72所述的终端设备,其特征在于,所述第一上行信息的传输参数包括第一信道资源指示信息,所述第一信道资源指示信息用于指示在所述目标载波上用于传输所述第一上行信息的物理信道的时域资源位置和/或频域资源位置。
  74. 根据权利要求68至71任一所述的终端设备,其特征在于,所述处理器,还用于接收所述第一接入网设备发送的第三配置信息,所述第三配置信息用于指示所述第二上行信息的传输参数;或者,
    所述处理器,还用于接收所述第二接入网设备发送的第四配置信息,所述第四配置信息用于指示所述第二上行信息的传输参数;或者,
    所述处理器,还用于接收所述第一接入网设备发送的第五配置信息和所述第二接入网设备发送的第六配置信息;根据所述第五配置信息和所述第六配置 信息确定所述第二上行信息的传输参数。
  75. 根据权利要求74所述的终端设备,其特征在于,所述第五配置信息用于指示第一时频资源,所述第六配置信息用于指示第二时频资源,所述第二时频资源是所述第一时频资源的子集。
  76. 根据权利要求74所述的终端设备,其特征在于,所述第二上行信息的传输参数包括第二信道资源指示信息,所述第二信道资源指示信息用于指示在所述目标载波上用于传输所述第二上行信息的物理信道的时域资源位置和/或频域资源位置。
  77. 根据权利要求68至76任一所述的终端设备,其特征在于,所述处理器,还用于在所述目标载波上使用第一上行信道发送所述第一上行信息,以及在所述目标载波上使用第二上行信道发送所述第二上行信息;
    其中,所述第一上行信道与所述第二上行信道不同。
  78. 根据权利要求77所述的终端设备,其特征在于,所述第一上行信道是基于所述第一通信协议的上行信道。
  79. 根据权利要求77所述的终端设备,其特征在于,所述第二上行信道是基于所述第一通信协议或所述第二通信协议的上行信道。
  80. 根据权利要求77所述的终端设备,其特征在于,所述第二上行信道为物理上行控制信道。
  81. 根据权利要求68至80任一所述的终端设备,其特征在于,
    所述第一通信协议包括LTE协议,所述第二通信协议包括NR协议。
  82. 一种上行信息传输系统,其特征在于,所述系统包括第一接入网设备、第二接入网设备和终端设备;
    所述第一接入网设备如权利要求28至33任一所述的装置;
    所述第二接入网设备如权利要求34至40任一所述的装置;
    所述终端设备如权利要求41至54任一所述的装置。
  83. 一种上行信息传输系统,其特征在于,所述系统包括第一接入网设备、第二接入网设备和终端设备;
    所述第一接入网设备如权利要求55至60任一所述的接入网设备;
    所述第二接入网设备如权利要求61至67任一所述的接入网设备;
    所述终端设备如权利要求68至81任一所述的终端。
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