本發明涉及通信領域,并且更具體地,涉及傳輸控制信息的方法、基站和用戶設備。
背景技術:
長期演進(Long Term Evolution,LTE)系統中,數據的傳輸需要在時頻域上占用一定的資源。在時域上指的是,在哪個時間或者哪個子幀上發送;在頻域上的資源是指在哪個子載波上發送。一般來說,發送數據的物理層數據信道如物理下行共享信道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)/物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)是由對應的物理層控制信道,即物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)/增強物理下行控制信道(Enhanced Physical Downlink Control Channel,EPDCCH)調度,復用在同一個子幀內。也即,時域上調度信息和數據在同一個子幀發送;頻域上的資源分配的情況是控制信道內的調度信息來指示的。
物聯網是指,通過部署具有一定感知、計算、執行和通信能力的各種設備,獲取物理世界的信息,通過網絡實現信息傳輸、協同和處理,從而實現人與物、物與物的互聯的網絡。簡而言之,物聯網就是要實現人與物、物與物,即機器到機器(Machine to Machine,M2M)的互聯互通。為了提供成本能夠與全球移動通訊系統(Global System of Mobile communication,GSM)/通用分組無線服務技術(General Packet Radio Service,GPRS)終端成本相比的,甚至比GSM/GPRS終端成本還低的LTE終端,以替換在M2M應用中應用的GSM/GPRS終端,從而在M2M應用中使用LTE網絡替換GSM/GPRS網絡。3GPP正在討論的標準課題機器類型通信(Machine Type Communication,MTC)中,引入了一類具體有低成本/低復雜度,低功耗,和/或覆蓋增強特性的終端設備。其中,作為降低其成本/復雜度的技術手段之一,減少終端所能支持的數據、控制信號的接收帶寬,從而使低成本的 MTC終端的處理能力只需要處理較小帶寬內(例如1.4MHz,3MHz或者5MHz的)數據、控制和/或參考信號等,從而降低其射頻和/或基帶成本。例如,對于MTC終端而言,出于降低MTC終端的成本考慮,讓MTC終端在一個寬帶的載波上其下行數據接收只能夠處理較小帶寬內(即是窄帶)的數據,降低MTC終端的下行數據處理能力和數據存儲,從而實現了MTC終端成本的節省和復雜度的降低。
為了增強MTC終端的覆蓋,可以通過重復發送的方法達到提升某一個物理層信道覆蓋的目的。如EPDCCH在時域上重復發送100次,可以提高終端接收到EPDCCH的可靠性。這樣做的結果是,終端需要合并解碼大量重復的EPDCCH之后才能得到下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)的內容,從而確定對應的數據信道的資源分配信息。這樣在時域上,傳輸控制信息和對應的數據可能需要一個時間差,這個時間差可能是1~2ms。并且,在控制信道需要重復發送的情況下,對應的數據信道可能也需要重復發送,且不同的覆蓋增強需求對應不同的重復傳輸次數。為了更加靈活的控制數據的重復發送,數據信道發送的子幀可以開始于對應的控制信道的重復發送結束之后的某一個子幀。即,控制信息和數據可以不在同一個子幀內發送,可以稱為跨子幀調度。
由于MTC終端在一個子幀內只能處理一個窄帶,在多個子幀重復發送數據信道時支持跨子幀調度,MTC終端傳輸數據時需要知道與控制信道關聯的第一個數據信道的窄帶的位置。
窄帶的位置可以通過調度窄帶的控制信道中的DCI指示。然而,在需要提高覆蓋的情況下,大量重復發送的控制信道會占用大量的資源。因此,需要一種不會帶來大的信令開銷的靈活的調度方案。
技術實現要素:
本發明實施例提供了一種傳輸控制信息的方法、基站和用戶設備,能夠提高調度的靈活性。
第一方面,提供了一種傳輸控制信息的方法,包括:
根據覆蓋增強特征參量,生成下行控制信息DCI,其中,在該覆蓋增強特征參量不大于預定閾值時,該DCI中包括窄帶位置指示信息,或者,在該覆蓋增強特征參量大于預定閾值時,該DCI中不包括該窄帶位置指示信息, 該窄帶位置指示信息包括窄帶資源塊集合指示信息和窄帶子幀指示信息中的至少一個,該覆蓋增強特征參量包括覆蓋增強等級或覆蓋增強需要的重復次數;
通過控制信道向用戶設備UE發送該DCI,以使該UE在該DCI中包括該窄帶位置指示信息時根據該窄帶位置指示信息確定該UE的數據信道的窄帶的位置,或者,在該DCI中不包括該窄帶位置指示信息時根據預定窄帶位置信息確定該UE的數據信道的窄帶的位置。
結合第一方面,在第一種可能的實現方式中,在該DCI中包括該窄帶位置指示信息時,該窄帶位置指示信息指示該UE的數據信道的窄帶的索引,或者,該窄帶位置指示信息指示該UE的數據信道的窄帶相對于該控制信道的位置的偏移值。
結合第一方面或第一方面的第一種可能的實現方式,在第二種可能的實現方式中,在該DCI中包括該窄帶位置指示信息時,該窄帶子幀指示信息包括跨子幀調度指示信息。
結合第一方面或第一方面的第一或二種可能的實現方式,在第三種可能的實現方式中,在該DCI中包括該窄帶位置指示信息時,該DCI采用DCI格式1A或者與DCI格式1A長度相同的格式。
結合第一方面或第一方面的第一至三種可能的實現方式中的任一種可能的實現方式,在第四種可能的實現方式中,在該DCI中不包括該窄帶位置指示信息時,該預定窄帶位置信息為該UE的數據信道的窄帶相對于該控制信道的位置的偏移值。
結合第一方面或第一方面的第一至四種可能的實現方式中的任一種可能的實現方式,在第五種可能的實現方式中,該方法還包括:
向該UE發送該預定窄帶位置信息。
結合第一方面的第五種可能的實現方式,在第六種可能的實現方式中,向該UE發送該預定窄帶位置信息,包括:
通過高層信令向該UE發送該預定窄帶位置信息。
結合第一方面的第五或六種可能的實現方式,在第七種可能的實現方式中,向該UE發送該預定窄帶位置信息,包括:
通過主信息塊MIB消息、系統信息塊SIB消息、隨機接入響應RAR或者無線資源控制RRC專屬信令向該UE發送該預定窄帶位置信息。
結合第一方面或第一方面的第一至七種可能的實現方式中的任一種可能的實現方式,在第八種可能的實現方式中,該DCI中的資源塊分配域攜帶該UE在窄帶內的資源分配信息。
結合第一方面或第一方面的第一至八種可能的實現方式中的任一種可能的實現方式,在第九種可能的實現方式中,在該DCI中不包括該窄帶位置指示信息時,該DCI采用DCI格式1C或者與DCI格式1C長度相同的格式。
第二方面,提供了一種傳輸控制信息的方法,包括:
通過控制信道接收基站發送的下行控制信息DCI,該DCI由該基站根據覆蓋增強特征參量生成,其中,在該覆蓋增強特征參量不大于預定閾值時,該DCI中包括窄帶位置指示信息,或者,在該覆蓋增強特征參量大于預定閾值時,該DCI中不包括該窄帶位置指示信息,該窄帶位置指示信息包括窄帶資源塊集合指示信息和窄帶子幀指示信息中的至少一個,該覆蓋增強特征參量包括覆蓋增強等級或覆蓋增強需要的重復次數;
在該DCI中包括該窄帶位置指示信息時根據該窄帶位置指示信息確定用戶設備UE的數據信道的窄帶的位置,或者,在該DCI中不包括該窄帶位置指示信息時根據預定窄帶位置信息確定該UE的數據信道的窄帶的位置。
結合第二方面,在第一種可能的實現方式中,在該DCI中包括該窄帶位置指示信息時,該窄帶位置指示信息指示該UE的數據信道的窄帶的索引,或者,該窄帶位置指示信息指示該UE的數據信道的窄帶相對于該控制信道的位置的偏移值。
結合第二方面或第二方面的第一種可能的實現方式,在第二種可能的實現方式中,在該DCI中包括該窄帶位置指示信息時,該窄帶子幀指示信息包括跨子幀調度指示信息。
結合第二方面或第二方面的第一或二種可能的實現方式,在第三種可能的實現方式中,在該DCI中包括該窄帶位置指示信息時,該DCI采用DCI格式1A或者與DCI格式1A長度相同的格式。
結合第二方面或第二方面的第一至三種可能的實現方式中的任一種可能的實現方式,在第四種可能的實現方式中,在該DCI中不包括該窄帶位置指示信息時,該預定窄帶位置信息為該UE的數據信道的窄帶相對于該控制信道的位置的偏移值。
結合第二方面或第二方面的第一至四種可能的實現方式中的任一種可 能的實現方式,在第五種可能的實現方式中,該方法還包括:
接收該基站發送的該預定窄帶位置信息。
結合第二方面的第五種可能的實現方式,在第六種可能的實現方式中,接收該基站發送的該預定窄帶位置信息,包括:
接收該基站通過高層信令發送的該預定窄帶位置信息。
結合第二方面的第五或六種可能的實現方式,在第七種可能的實現方式中,接收該基站發送的該預定窄帶位置信息,包括:
接收該基站通過主信息塊MIB消息、系統信息塊SIB消息、隨機接入響應RAR或者無線資源控制RRC專屬信令發送的該預定窄帶位置信息。
結合第二方面或第二方面的第一至七種可能的實現方式中的任一種可能的實現方式,在第八種可能的實現方式中,該DCI中的資源塊分配域攜帶該UE的數據信道的窄帶內的資源分配信息。
結合第二方面或第二方面的第一至八種可能的實現方式中的任一種可能的實現方式,在第九種可能的實現方式中,在該DCI中不包括該窄帶位置指示信息時,該DCI采用DCI格式1C或者與DCI格式1C長度相同的格式。
第三方面,提供了一種基站,包括:
生成模塊,用于根據覆蓋增強特征參量,生成下行控制信息DCI,其中,在該覆蓋增強特征參量不大于預定閾值時,該DCI中包括窄帶位置指示信息,或者,在該覆蓋增強特征參量大于預定閾值時,該DCI中不包括該窄帶位置指示信息,該窄帶位置指示信息包括窄帶資源塊集合指示信息和窄帶子幀指示信息中的至少一個,該覆蓋增強特征參量包括覆蓋增強等級或覆蓋增強需要的重復次數;
發送模塊,用于通過控制信道向用戶設備UE發送該DCI,以使該UE在該DCI中包括該窄帶位置指示信息時根據該窄帶位置指示信息確定該UE的數據信道的窄帶的位置,或者,在該DCI中不包括該窄帶位置指示信息時根據預定窄帶位置信息確定該UE的數據信道的窄帶的位置。
結合第三方面,在第一種可能的實現方式中,在該DCI中包括該窄帶位置指示信息時,該窄帶位置指示信息指示該UE的數據信道的窄帶的索引,或者,該窄帶位置指示信息指示該UE的數據信道的窄帶相對于該控制信道的位置的偏移值。
結合第三方面或第三方面的第一種可能的實現方式,在第二種可能的實 現方式中,在該DCI中包括該窄帶位置指示信息時,該窄帶子幀指示信息包括跨子幀調度指示信息。
結合第三方面或第三方面的第一或二種可能的實現方式,在第三種可能的實現方式中,在該DCI中包括該窄帶位置指示信息時,該DCI采用DCI格式1A或者與DCI格式1A長度相同的格式。
結合第三方面或第三方面的第一至三種可能的實現方式中的任一種可能的實現方式,在第四種可能的實現方式中,在該DCI中不包括該窄帶位置指示信息時,該預定窄帶位置信息為該UE的數據信道的窄帶相對于該控制信道的位置的偏移值。
結合第三方面或第三方面的第一至四種可能的實現方式中的任一種可能的實現方式,在第五種可能的實現方式中,該發送模塊還用于,向該UE發送該預定窄帶位置信息。
結合第三方面的第五種可能的實現方式,在第六種可能的實現方式中,該發送模塊具體用于,通過高層信令向該UE發送該預定窄帶位置信息。
結合第三方面的第五或六種可能的實現方式,在第七種可能的實現方式中,該發送模塊具體用于,通過主信息塊MIB消息、系統信息塊SIB消息、隨機接入響應RAR或者無線資源控制RRC專屬信令向該UE發送該預定窄帶位置信息。
結合第三方面或第三方面的第一至七種可能的實現方式中的任一種可能的實現方式,在第八種可能的實現方式中,該DCI中的資源塊分配域攜帶該UE在窄帶內的資源分配信息。
結合第三方面或第三方面的第一至八種可能的實現方式中的任一種可能的實現方式,在第九種可能的實現方式中,在該DCI中不包括該窄帶位置指示信息時,該DCI采用DCI格式1C或者與DCI格式1C長度相同的格式。
第四方面,提供了一種用戶設備UE,包括:
接收模塊,用于通過控制信道接收基站發送的下行控制信息DCI,該DCI由該基站根據覆蓋增強特征參量生成,其中,在該覆蓋增強特征參量不大于預定閾值時,該DCI中包括窄帶位置指示信息,或者,在該覆蓋增強特征參量大于預定閾值時,該DCI中不包括該窄帶位置指示信息,該窄帶位置指示信息包括窄帶資源塊集合指示信息和窄帶子幀指示信息中的至少一個,該覆蓋增強特征參量包括覆蓋增強等級或覆蓋增強需要的重復次數;
確定模塊,用于在該DCI中包括該窄帶位置指示信息時根據該窄帶位置指示信息確定該UE的數據信道的窄帶的位置,或者,在該DCI中不包括該窄帶位置指示信息時根據預定窄帶位置信息確定該UE的數據信道的窄帶的位置。
結合第四方面,在第一種可能的實現方式中,在該DCI中包括該窄帶位置指示信息時,該窄帶位置指示信息指示該UE的數據信道的窄帶的索引,或者,該窄帶位置指示信息指示該UE的數據信道的窄帶相對于該控制信道的位置的偏移值。
結合第四方面或第四方面的第一種可能的實現方式,在第二種可能的實現方式中,在該DCI中包括該窄帶位置指示信息時,該窄帶子幀指示信息包括跨子幀調度指示信息。
結合第四方面或第四方面的第一或二種可能的實現方式,在第三種可能的實現方式中,在該DCI中包括該窄帶位置指示信息時,該DCI采用DCI格式1A或者與DCI格式1A長度相同的格式。
結合第四方面或第四方面的第一至三種可能的實現方式中的任一種可能的實現方式,在第四種可能的實現方式中,在該DCI中不包括該窄帶位置指示信息時,該預定窄帶位置信息為該UE的數據信道的窄帶相對于該控制信道的位置的偏移值。
結合第四方面或第四方面的第一至四種可能的實現方式中的任一種可能的實現方式,在第五種可能的實現方式中,該接收模塊還用于,接收該基站發送的該預定窄帶位置信息。
結合第四方面的第五種可能的實現方式,在第六種可能的實現方式中,該接收模塊具體用于,接收該基站通過高層信令發送的該預定窄帶位置信息。
結合第四方面的第五或六種可能的實現方式,在第七種可能的實現方式中,該接收模塊具體用于,接收該基站通過主信息塊MIB消息、系統信息塊SIB消息、隨機接入響應RAR或者無線資源控制RRC專屬信令發送的該預定窄帶位置信息。
結合第四方面或第四方面的第一至七種可能的實現方式中的任一種可能的實現方式,在第八種可能的實現方式中,該DCI中的資源塊分配域攜帶該UE的數據信道的窄帶內的資源分配信息。
結合第四方面或第四方面的第一至八種可能的實現方式中的任一種可能的實現方式,在第九種可能的實現方式中,在該DCI中不包括該窄帶位置指示信息時,該DCI采用DCI格式1C或者與DCI格式1C長度相同的格式。
第五方面,提供了一種傳輸控制信息的方法,包括:
在覆蓋增強特征參量不大于預定閾值時,根據用戶設備UE的數據信道的窄帶的子幀位置生成第一資源位置指示信息,其中,該覆蓋增強特征參量包括覆蓋增強等級或覆蓋增強需要的重復次數;
通過高層信令向該UE發送該第一資源位置指示信息,以使該UE根據該第一資源位置指示信息確定該UE的數據信道的窄帶的位置。
結合第五方面,在第一種可能的實現方式中,該UE的數據信道的窄帶的子幀與調度該UE的控制信道的子幀的間隔為1,該第一資源位置指示信息為該UE的數據信道的窄帶的頻域位置信息。
結合第五方面,在第二種可能的實現方式中,該UE的數據信道的窄帶的子幀與調度該UE的控制信道的子幀的間隔為大于1的預定值,該第一資源位置指示信息包括多個窄帶的頻域位置信息;
該方法還包括:
通過該控制信道向該UE發送下行控制信息DCI,該DCI包括第二資源位置指示信息,該第二資源位置指示信息在該多個窄帶中指示該UE的數據信道的窄帶。
結合第五方面,在第三種可能的實現方式中,該UE的數據信道的窄帶的子幀與調度該UE的控制信道的子幀的間隔為0,該第一資源位置指示信息指示同子幀調度。
結合第五方面或第五方面的第一至三種可能的實現方式中的任一種可能的實現方式,在第四種可能的實現方式中,該高層信令為隨機接入響應RAR或者無線資源控制RRC專屬信令。
第六方面,提供了一種傳輸控制信息的方法,包括:
接收基站通過高層信令發送的第一資源位置指示信息,該第一資源位置指示信息由該基站在覆蓋增強特征參量不大于預定閾值時根據用戶設備UE的數據信道的窄帶的子幀位置生成,該覆蓋增強特征參量包括覆蓋增強等級或覆蓋增強需要的重復次數;
根據該第一資源位置指示信息確定該UE的數據信道的窄帶的位置。
結合第六方面,在第一種可能的實現方式中,根據該第一資源位置指示信息確定該UE的數據信道的窄帶的位置,包括:
在該第一資源位置指示信息包括一個窄帶的頻域位置信息時,確定該UE的數據信道的窄帶的子幀與調度該UE的控制信道的子幀的間隔為1,并根據該一個窄帶的頻域位置信息確定該UE的數據信道的窄帶的頻域位置。
結合第六方面,在第二種可能的實現方式中,根據該第一資源位置指示信息確定該UE的數據信道的窄帶的位置,包括:
在該第一資源位置指示信息包括多個窄帶的頻域位置信息時,確定該UE的數據信道的窄帶的子幀與調度該UE的控制信道的子幀的間隔為大于1的預定值;
接收該基站通過該控制信道發送的下行控制信息DCI,該DCI包括第二資源位置指示信息,該第二資源位置指示信息在該多個窄帶中指示該UE的數據信道的窄帶;
根據該多個窄帶的頻域位置信息和該第二資源位置指示信息確定該UE的數據信道的窄帶的頻域位置。
結合第六方面,在第三種可能的實現方式中,根據該第一資源位置指示信息確定該UE的數據信道的窄帶的位置,包括:
在該第一資源位置指示信息指示同子幀調度時,確定該UE的數據信道的窄帶的子幀與調度該UE的控制信道的子幀的間隔為0且該UE的數據信道的窄帶與該控制信道的窄帶相同。
結合第六方面或第六方面的第一至三種可能的實現方式中的任一種可能的實現方式,在第四種可能的實現方式中,該高層信令為主信息塊MIB消息、系統信息塊SIB消息、隨機接入響應RAR或者無線資源控制RRC專屬信令。
第七方面,提供了一種傳輸控制信息的方法,包括:
接收用戶設備UE發送的該UE的能力信息;
根據該UE的能力信息,選擇預定格式的下行控制信息DCI,該預定格式的DCI包括預定格式的同子幀調度的DCI或預定格式的跨子幀調度的DCI;
向該UE發送該預定格式的DCI。
結合第七方面,在第一種可能的實現方式中,根據該UE的能力信息, 選擇預定格式的下行控制信息DCI,包括:
若該UE能夠容忍時延,則選擇該預定格式的跨子幀調度的DCI;或者,
若該UE不能容忍時延,則選擇該預定格式的同子幀調度的DCI。
第八方面,提供了一種傳輸控制信息的方法,包括:
向基站發送用戶設備UE能力信息;
根據該UE的能力信息,檢測預定格式的下行控制信息DCI,該預定格式的DCI包括預定格式的同子幀調度的DCI或預定格式的跨子幀調度的DCI,該預定格式的DCI由該基站根據該UE的能力信息選擇。
結合第八方面,在第一種可能的實現方式中,根據該UE的能力信息,檢測預定格式的下行控制信息DCI,包括:
若該UE能夠容忍時延,則檢測該預定格式的跨子幀調度的DCI;或者,
若該UE不能容忍時延,則檢測該預定格式的同子幀調度的DCI。
第九方面,提供了一種基站,包括:
生成模塊,用于在覆蓋增強特征參量不大于預定閾值時,根據用戶設備UE的數據信道的窄帶的子幀位置生成第一資源位置指示信息,其中,該覆蓋增強特征參量包括覆蓋增強等級或覆蓋增強需要的重復次數;
發送模塊,用于通過高層信令向該UE發送該第一資源位置指示信息,以使該UE根據該第一資源位置指示信息確定該UE的數據信道的窄帶的位置。
結合第九方面,在第一種可能的實現方式中,該UE的數據信道的窄帶的子幀與調度該UE的控制信道的子幀的間隔為1,該第一資源位置指示信息為該UE的數據信道的窄帶的頻域位置信息。
結合第九方面,在第二種可能的實現方式中,該UE的數據信道的窄帶的子幀與調度該UE的控制信道的子幀的間隔為大于1的預定值,該第一資源位置指示信息包括多個窄帶的頻域位置信息;
該發送模塊還用于:
通過該控制信道向該UE發送下行控制信息DCI,該DCI包括第二資源位置指示信息,該第二資源位置指示信息在該多個窄帶中指示該UE的數據信道的窄帶。
結合第九方面,在第三種可能的實現方式中,該UE的數據信道的窄帶的子幀與調度該UE的控制信道的子幀的間隔為0,該第一資源位置指示信 息指示同子幀調度。
結合第九方面或第九方面的第一至三種可能的實現方式中的任一種可能的實現方式,在第四種可能的實現方式中,該高層信令為隨機接入響應RAR或者無線資源控制RRC專屬信令。
第十方面,提供了一種用戶設備UE,包括:
接收模塊,用于接收基站通過高層信令發送的第一資源位置指示信息,該第一資源位置指示信息由該基站在覆蓋增強特征參量不大于預定閾值時根據用戶設備UE的數據信道的窄帶的子幀位置生成,該覆蓋增強特征參量包括覆蓋增強等級或覆蓋增強需要的重復次數;
確定模塊,用于根據該第一資源位置指示信息確定該UE的數據信道的窄帶的位置。
結合第十方面,在第一種可能的實現方式中,該確定模塊具體用于,在該第一資源位置指示信息包括一個窄帶的頻域位置信息時,確定該UE的數據信道的窄帶的子幀與調度該UE的控制信道的子幀的間隔為1,并根據該一個窄帶的頻域位置信息確定該UE的數據信道的窄帶的頻域位置。
結合第十方面,在第二種可能的實現方式中,該確定模塊具體用于,在該第一資源位置指示信息包括多個窄帶的頻域位置信息時,確定該UE的數據信道的窄帶的子幀與調度該UE的控制信道的子幀的間隔為大于1的預定值;
該接收模塊還用于,接收該基站通過該控制信道發送的下行控制信息DCI,該DCI包括第二資源位置指示信息,該第二資源位置指示信息在該多個窄帶中指示該UE的數據信道的窄帶;
該確定模塊具體用于,根據該多個窄帶的頻域位置信息和該第二資源位置指示信息確定該UE的數據信道的窄帶的頻域位置。
結合第十方面,在第三種可能的實現方式中,該確定模塊具體用于,在該第一資源位置指示信息指示同子幀調度時,確定該UE的數據信道的窄帶的子幀與調度該UE的控制信道的子幀的間隔為0且該UE的數據信道的窄帶與該控制信道的窄帶相同。
結合第十方面或第十方面的第一至三種可能的實現方式中的任一種可能的實現方式,在第四種可能的實現方式中,該高層信令為隨機接入響應RAR或者無線資源控制RRC專屬信令。
第十一方面,提供了一種基站,包括:
接收模塊,用于接收用戶設備UE發送的該UE的能力信息;
選擇模塊,用于根據該UE的能力信息,選擇預定格式的下行控制信息DCI,該預定格式的DCI包括預定格式的同子幀調度的DCI或預定格式的跨子幀調度的DCI;
發送模塊,用于向該UE發送該預定格式的DCI。
結合第十一方面,在第一種可能的實現方式中,該選擇模塊具體用于:
若該UE能夠容忍時延,則選擇該預定格式的跨子幀調度的DCI;或者,
若該UE不能容忍時延,則選擇該預定格式的同子幀調度的DCI。
第十二方面,提供了一種用戶設備UE,包括:
發送模塊,用于向基站發送該UE能力信息;
檢測模塊,用于根據該UE的能力信息,檢測預定格式的下行控制信息DCI,該預定格式的DCI包括預定格式的同子幀調度的DCI或預定格式的跨子幀調度的DCI,該預定格式的DCI由該基站根據該UE的能力信息選擇。
結合第十二方面,在第一種可能的實現方式中,該檢測模塊具體用于:
若該UE能夠容忍時延,則檢測該預定格式的跨子幀調度的DCI;或者,
若該UE不能容忍時延,則檢測該預定格式的同子幀調度的DCI。
基于上述技術方案,本發明實施例根據覆蓋增強特征參量生成DCI,在該覆蓋增強特征參量不大于預定閾值時,該DCI中包括窄帶位置指示信息,在該覆蓋增強特征參量大于預定閾值時,該DCI中不包括該窄帶位置指示信息,不會帶來大的信令開銷,而且能夠提高調度的靈活性。
附圖說明
為了更清楚地說明本發明實施例的技術方案,下面將對本發明實施例中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發明的一些實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創造性勞動的前提下,還可以根據這些附圖獲得其他的附圖。
圖1是本發明實施例的一個應用場景的示意圖。
圖2是本發明一個實施例的傳輸控制信息的方法的示意性流程圖。
圖3是本發明另一實施例的傳輸控制信息的方法的示意圖。
圖4是本發明又一實施例的傳輸控制信息的方法的示意性流程圖。
圖5是本發明又一實施例的傳輸控制信息的方法的示意圖。
圖6是本發明又一實施例的傳輸控制信息的方法的示意性流程圖。
圖7是本發明又一實施例的傳輸控制信息的方法的示意性流程圖。
圖8是本發明一個實施例的基站的示意性框圖。
圖9是本發明一個實施例的UE的示意性框圖。
圖10是本發明另一實施例的基站的示意性結構圖。
圖11是本發明另一實施例的UE的示意性結構圖。
圖12是本發明又一實施例的傳輸控制信息的方法的示意性流程圖。
圖13是本發明又一實施例的傳輸控制信息的方法的示意性流程圖。
圖14是本發明又一實施例的傳輸控制信息的方法的示意性流程圖。
圖15是本發明又一實施例的傳輸控制信息的方法的示意性流程圖。
圖16是本發明又一實施例的基站的示意性框圖。
圖17是本發明又一實施例的UE的示意性框圖。
圖18是本發明又一實施例的基站的示意性框圖。
圖19是本發明又一實施例的UE的示意性框圖。
圖20是本發明又一實施例的基站的示意性結構圖。
圖21是本發明又一實施例的UE的示意性結構圖。
圖22是本發明又一實施例的基站的示意性結構圖。
圖23是本發明又一實施例的UE的示意性結構圖。
具體實施方式
下面將結合本發明實施例中的附圖,對本發明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例是本發明的一部分實施例,而不是全部實施例。基于本發明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有作出創造性勞動的前提下所獲得的所有其他實施例,都應屬于本發明保護的范圍。
本發明實施例的技術方案可以應用于各種通信系統中的MTC場景。各種通信系統可以為全球移動通訊(Global System of Mobile communication,GSM)系統、碼分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)系統、寬帶碼分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)系統、通用分組無線業務(General Packet Radio Service,GPRS)、長期演進(Long Term Evolution,LTE)系統、LTE頻分雙工(Frequency Division Duplex,FDD) 系統、LTE時分雙工(Time Division Duplex,TDD)、通用移動通信系統(Universal Mobile Telecommunication System,UMTS)、全球互聯微波接入(Worldwide Interoperability for Microwave Access,WiMAX)通信系統等。
本發明實施例中的UE可以為MTC終端,也可以為進行MTC業務的普通UE。用戶設備(User Equipment,UE)可稱之為終端(Terminal)、移動臺(Mobile Station,MS)、移動終端(Mobile Terminal)等,該用戶設備可以經無線接入網(Radio Access Network,RAN)與一個或多個核心網進行通信,例如,用戶設備可以是移動電話(或稱為“蜂窩電話”)、具有移動終端的計算機等,例如,用戶設備還可以是便攜式、袖珍式、手持式、計算機內置的或者車載的移動裝置,它們與無線接入網交換語音和/或數據。
在本發明實施例中,基站可以是GSM或CDMA中的基站(Base Transceiver Station,BTS),也可以是WCDMA中的基站(NodeB,NB),還可以是LTE中的演進型基站(Evolutional Node B,ENB或e-NodeB),本發明并不限定。但為描述方便,下述實施例將以基站ENB和用戶設備UE為例進行說明。
UE傳輸數據時需要知道與控制信道關聯的第一個數據信道的窄帶的資源的信息包括:
1)窄帶子幀指示信息,指示窄帶時域位置的信息。
MTC終端控制信道重復發送結束后的第一個窄帶數據信道所在的子幀的指示信息。
可選地,窄帶子幀指示信息包括跨子幀調度指示信息,跨子幀調度指示信息指示是否跨子幀調度,在跨子幀調度的情況下窄帶子幀指示信息還可以包括子幀間隔的信息。
2)窄帶資源塊集合指示信息,指示窄帶頻域位置的信息。
發送或者接收數據的時候終端必須知道數據的發送/接收的頻域位置,例如終端的PDSCH的窄帶在系統帶寬中所占的位置。
3)在窄帶內的資源分配的信息。
數據信道重復發送過程中,為了獲得頻率分集增益,數據信道可以采用頻率跳頻技術,例如,在10個連續的子幀內都使用某一個窄帶位置,在下一10個連續的子幀內使用另一個窄帶位置。連續子幀數量是表示跳頻的類型的一種特征參量。連續子幀的數量可以通過調度窄帶的控制信道中的DCI 指示,或者按照某種預定方式與數據信道的覆蓋增強等級特征參量關聯。
在本發明實施例中,窄帶的位置包括窄帶的時域位置和/或頻域位置,時域位置表示窄帶所在的子幀,頻域位置表示窄帶的資源塊集合在系統帶寬中所占的位置。相應地,窄帶位置指示信息包括窄帶資源塊集合指示信息和窄帶子幀指示信息中的至少一個,其中,窄帶資源塊集合指示信息指示窄帶頻域位置,窄帶子幀指示信息指示窄帶時域位置。
應理解,本發明實施例中的窄帶也可以變換為資源塊,也就是說,本發明實施例的技術方案也可以應用于UE的資源不是窄帶而是資源塊的場景中。
圖1是本發明實施例的一個應用場景的示意圖。發送或者接收數據的時候UE需要知道調度的數據的位置。例如,UE1接收PDSCH時需要知道PDSCH的窄帶在系統帶寬中所占的位置。目前窄帶的位置可以通過EPDCCH中的DCI指示。
圖2示出了根據本發明實施例的傳輸控制信息的方法200的示意性流程圖。該方法200由基站執行,如圖2所示,該方法200包括:
S210,根據覆蓋增強特征參量,生成DCI,其中,在該覆蓋增強特征參量不大于預定閾值時,該DCI中包括窄帶位置指示信息,或者,在該覆蓋增強特征參量大于預定閾值時,該DCI中不包括該窄帶位置指示信息,該窄帶位置指示信息包括窄帶資源塊集合指示信息和窄帶子幀指示信息中的至少一個,該覆蓋增強特征參量包括覆蓋增強等級或覆蓋增強需要的重復次數;
S220,通過控制信道向UE發送該DCI,以使該UE在該DCI中包括該窄帶位置指示信息時根據該窄帶位置指示信息確定該UE的數據信道的窄帶的位置,或者,在該DCI中不包括該窄帶位置指示信息時根據預定窄帶位置信息確定該UE的數據信道的窄帶的位置。
在本發明實施例中,基站基于覆蓋增強特征參量生成DCI,將窄帶位置指示與覆蓋增強需求聯系起來。在該覆蓋增強特征參量不大于預定閾值時,該DCI中包括窄帶位置指示信息,在該覆蓋增強特征參量大于預定閾值時,該DCI中不包括該窄帶位置指示信息。這樣,在覆蓋增強需求較低的情況下,采用DCI指示窄帶位置,由于這種情況下發送的信令較少,因此不會帶來大的信令開銷,還能保證調度的靈活性;在覆蓋增強需求較高的情況下,不采用DCI指示窄帶位置,而是采用預定窄帶位置信息,從而能夠節省資源,進 一步可以通過跳頻的方式獲得頻率分集增益。因此,本發明實施例的技術方案具有較高的靈活性。
因此,本發明實施例的傳輸控制信息的方法,根據覆蓋增強特征參量生成DCI,在該覆蓋增強特征參量不大于預定閾值時,該DCI中包括窄帶位置指示信息,在該覆蓋增強特征參量大于預定閾值時,該DCI中不包括該窄帶位置指示信息,不會帶來大的信令開銷,而且能夠提高調度的靈活性。
可選地,在UE的數據信道重復發送的情況下,窄帶位置指示信息可以為與控制信道關聯的第一個數據信道的窄帶的位置的指示信息。應理解,也可以為關聯的其他數據信道的窄帶的位置的指示信息,本發明實施例對此并不限定。
當確定了一個數據信道的窄帶的位置后,可以根據該數據信道的窄帶的位置確定其他數據信道的窄帶的位置。例如,在采用跳頻技術時,當確定了一個數據信道的窄帶的位置后,可以根據該數據信道的窄帶的位置和跳頻類型和/或數據信道的覆蓋增強特征參量得到其他數據信道的窄帶的位置。以第一個數據信道為例,在采用跳頻技術和數據信道的覆蓋增強特征參量大于預定閾值時,可以根據第一個數據信道的窄帶的位置和跳頻類型和預定的跳頻連續子幀參數得到其他數據信道的窄帶的位置。
控制信道的覆蓋增強特征參量與數據信道的覆蓋增強特征參量可以相同,也可以不同。
可選地,在本發明一個實施例中,該控制信道為EPDCCH。
應理解,該控制信道也可以為其他可以用來調度UE的控制信道,本發明實施例對此并不限定。
可選地,在本發明一個實施例中,在該DCI中包括該窄帶位置指示信息時,該窄帶位置指示信息指示該UE的數據信道的窄帶的索引。
例如,系統可以預先定義或者由高層配置一個或者多個窄帶,每一個窄帶有一個唯一的索引,DCI指示窄帶的索引。
在這種情況下,UE可以根據窄帶的索引確定窄帶的位置。
可選地,在本發明另一個實施例中,該窄帶位置指示信息指示該UE的數據信道的窄帶相對于該控制信道的位置的偏移值。
在這種情況下,UE可以根據該偏移值和該控制信道的位置確定窄帶的位置。
應理解,在窄帶位置指示信息只包括窄帶資源塊集合指示信息時,本發明實施例中的偏移值為頻域的偏移值,在窄帶位置指示信息只包括窄帶子幀指示信息時,該偏移值為時域的偏移值,在窄帶位置指示信息包括窄帶資源塊集合指示信息和窄帶子幀指示信息時,該偏移值為頻域的偏移值和時域的偏移值。
還應理解,在本發明的各種實施例中,在窄帶位置指示信息只包括窄帶資源塊集合指示信息時,窄帶時域位置可以由預定義的方式確定,即窄帶時域位置可以是固定的,例如相對控制信道偏移1或2個子幀;在窄帶位置指示信息只包括窄帶子幀指示信息時,窄帶頻域位置可以由預定義的方式確定,即窄帶頻域位置可以是固定的;另外,窄帶子幀指示信息可以包括跨子幀調度指示信息,跨子幀調度指示信息指示是否跨子幀調度,例如,通過1比特指示,如0表示同子幀調度,1表示跨子幀調度(在跨子幀調度時子幀間隔可以固定,也可以由窄帶子幀指示信息進一步指示)。
可選地,在本發明另一個實施例中,在該DCI中包括該窄帶位置指示信息時,該DCI采用DCI格式1A或者與DCI格式1A長度相同的格式。
圖3為DCI中包括窄帶位置指示信息的情況的一個示例。在圖3中,采用DCI格式1A指示窄帶(Narrow Band,NB)的索引。由于圖3所示的場景中覆蓋增強(coverage enhancement,CE)不高,EPDCCH重復次數較少,因此采用DCI指示窄帶位置不會帶來大的信令開銷。在這種情況下,UE根據DCI指示的窄帶的索引確定PDSCH的位置。
可選地,在本發明另一個實施例中,在該DCI中不包括該窄帶位置指示信息時,該預定窄帶位置信息為該UE的數據信道的窄帶相對于該控制信道的位置的偏移值。
在這種情況下,UE根據預定義的偏移值和控制信道的位置確定窄帶的位置。
預定窄帶位置信息可以預先在基站和UE側定義。應理解,本發明實施例對預定窄帶位置信息的預定義方式并不限定。例如,預定義方式可以是函數定義,或者表格對應,或者在協議規范中的一個明確的值。
可選地,如圖4所示,在本發明另一個實施例中,該方法200還可以包括:
S230,向UE發送預定窄帶位置信息。
也就是說,在本實施例中,預定窄帶位置信息由基站發送給UE。UE在DCI中不包括窄帶位置指示信息時根據預定窄帶位置信息確定UE的數據信道的窄帶的位置。
應理解,基站發送給UE的預定窄帶位置信息中可以包括UE的數據信道的窄帶相對于控制信道的位置的頻域偏移值和/或時域偏移值,在只包括其中一個偏移值時,另一個偏移值可以由預定義的方式確定。
可選地,在本發明另一個實施例中,基站通過高層信令向該UE發送該預定窄帶位置信息。
該高層信令可以是主信息塊(Master Information Block,MIB)消息、系統信息塊(System Information Block,SIB)消息、隨機接入響應(Radom Access Response,RAR)或者無線資源控制(Radio Resource Control,RRC)專屬信令等。
可選地,在本發明另一個實施例中,該DCI中的資源塊分配域攜帶該UE在窄帶內的資源分配信息。
可選地,在本發明另一個實施例中,在該DCI中不包括該窄帶位置指示信息時,該DCI采用DCI格式1C或者與DCI格式1C長度相同的格式。
也就是說,在DCI中不包括窄帶位置指示信息時,可以采用與在DCI中包括窄帶位置指示信息時不同的DCI格式。例如,在DCI中包括窄帶位置指示信息時采用DCI格式1A,在DCI中不包括窄帶位置指示信息時采用DCI格式1C或者與DCI格式1C長度相同的格式。
圖5為DCI中不包括窄帶位置指示信息的情況的一個示例。在圖5中,采用DCI格式1C。由于圖5所示的場景中覆蓋增強較高,EPDCCH重復次數較高,因此采用了預定窄帶位置信息,即相對于EPDCCH的位置的偏移值,以節省資源。在這種情況下,UE根據該偏移值和EPDCCH的位置確定PDSCH的位置。
以上從基站的角度詳細描述了本發明實施例的傳輸控制信息的方法,下面從UE的角度描述本發明實施例的傳輸控制信息的方法。
圖6示出了根據本發明實施例的傳輸控制信息的方法600的示意性流程圖。該方法600由UE執行,如圖6所示,該方法600包括:
S610,通過控制信道接收基站發送的DCI,該DCI由該基站根據覆蓋增強特征參量生成,其中,在該覆蓋增強特征參量不大于預定閾值時,該DCI 中包括窄帶位置指示信息,或者,在該覆蓋增強特征參量大于預定閾值時,該DCI中不包括該窄帶位置指示信息,該窄帶位置指示信息包括窄帶資源塊集合指示信息和窄帶子幀指示信息中的至少一個,該覆蓋增強特征參量包括覆蓋增強等級或覆蓋增強需要的重復次數;
S620,在該DCI中包括該窄帶位置指示信息時根據該窄帶位置指示信息確定UE的數據信道的窄帶的位置,或者,在該DCI中不包括該窄帶位置指示信息時根據預定窄帶位置信息確定該UE的數據信道的窄帶的位置。
在本發明實施例中,基站基于覆蓋增強特征參量生成DCI,將窄帶位置指示與覆蓋增強需求聯系起來。在該覆蓋增強特征參量不大于預定閾值時,該DCI中包括窄帶位置指示信息,在該覆蓋增強特征參量大于預定閾值時,該DCI中不包括該窄帶位置指示信息。UE在該DCI中包括該窄帶位置指示信息時根據該窄帶位置指示信息確定UE的數據信道的窄帶的位置,在該DCI中不包括該窄帶位置指示信息時根據預定窄帶位置信息確定該UE的數據信道的窄帶的位置。這樣,在覆蓋增強需求較低的情況下,采用DCI指示窄帶位置,由于這種情況下發送的信令較少,因此不會帶來大的信令開銷;在覆蓋增強需求較高的情況下,不采用DCI指示窄帶位置,而是采用預定窄帶位置信息,從而能夠節省資源。因此,本發明實施例的技術方案具有較高的靈活性。
因此,本發明實施例的傳輸控制信息的方法,通過在DCI中包括窄帶位置指示信息時根據窄帶位置指示信息確定窄帶的位置,在DCI中不包括窄帶位置指示信息時根據預定窄帶位置信息確定窄帶的位置,能夠提高調度的靈活性。
可選地,在本發明一個實施例中,該控制信道為EPDCCH。
可選地,在本發明一個實施例中,在該DCI中包括該窄帶位置指示信息時,該窄帶位置指示信息指示該UE的數據信道的窄帶的索引,或者,該窄帶位置指示信息指示該UE的數據信道的窄帶相對于該控制信道的位置的偏移值。
可選地,在本發明另一個實施例中,在該DCI中包括該窄帶位置指示信息時,該DCI采用DCI格式1A或者與DCI格式1A長度相同的格式。
可選地,在本發明另一個實施例中,在該DCI中不包括該窄帶位置指示信息時,該預定窄帶位置信息為該UE的數據信道的窄帶相對于該控制信道 的位置的偏移值。
可選地,如圖7所示,在本發明另一個實施例中,該方法600還包括:
S630,接收基站發送的預定窄帶位置信息。
可選地,在本發明另一個實施例中,UE接收該基站通過高層信令發送的該預定窄帶位置信息。
可選地,在本發明另一個實施例中,UE接收該基站通過MIB消息、SIB消息、RAR或者RRC專屬信令發送的該預定窄帶位置信息。
可選地,在本發明另一個實施例中,該DCI中的資源塊分配域攜帶該UE的數據信道的窄帶內的資源分配信息。
可選地,在本發明另一個實施例中,在該DCI中不包括該窄帶位置指示信息時,該DCI采用DCI格式1C或者與DCI格式1C長度相同的格式。
應理解,在本發明實施例中,基站側描述的基站和UE之間的交互及相關特性、功能等與UE側的描述相應,為了簡潔,在此不再贅述。
應理解,在本發明的各種實施例中,上述各過程的序號的大小并不意味著執行順序的先后,各過程的執行順序應以其功能和內在邏輯確定,而不應對本發明實施例的實施過程構成任何限定。
上文詳細描述了根據本發明實施例的傳輸控制信息的方法,下面將描述根據本發明實施例的基站和UE。
圖8示出了根據本發明實施例的基站800的示意性框圖。如圖8所示,該基站800包括:
生成模塊810,用于根據覆蓋增強特征參量,生成DCI,其中,在該覆蓋增強特征參量不大于預定閾值時,該DCI中包括窄帶位置指示信息,或者,在該覆蓋增強特征參量大于預定閾值時,該DCI中不包括該窄帶位置指示信息,該窄帶位置指示信息包括窄帶資源塊集合指示信息和窄帶子幀指示信息中的至少一個,該覆蓋增強特征參量包括覆蓋增強等級或覆蓋增強需要的重復次數;
發送模塊820,用于通過控制信道向UE發送該DCI,以使該UE在該DCI中包括該窄帶位置指示信息時根據該窄帶位置指示信息確定該UE的數據信道的窄帶的位置,或者,在該DCI中不包括該窄帶位置指示信息時根據預定窄帶位置信息確定該UE的數據信道的窄帶的位置。
在本發明實施例中,基站基于覆蓋增強特征參量生成DCI,將窄帶位置 指示與覆蓋增強需求聯系起來。在該覆蓋增強特征參量不大于預定閾值時,該DCI中包括窄帶位置指示信息,在該覆蓋增強特征參量大于預定閾值時,該DCI中不包括該窄帶位置指示信息。這樣,在覆蓋增強需求較低的情況下,采用DCI指示窄帶位置,由于這種情況下發送的信令較少,因此不會帶來大的信令開銷;在覆蓋增強需求較高的情況下,不采用DCI指示窄帶位置,而是采用預定窄帶位置信息,從而能夠節省資源。因此,本發明實施例的技術方案具有較高的靈活性。
因此,本發明實施例的基站,根據覆蓋增強特征參量生成DCI,在該覆蓋增強特征參量不大于預定閾值時,該DCI中包括窄帶位置指示信息,在該覆蓋增強特征參量大于預定閾值時,該DCI中不包括該窄帶位置指示信息,不會帶來大的信令開銷,而且能夠提高調度的靈活性。
可選地,在本發明一個實施例中,在該DCI中包括該窄帶位置指示信息時,該窄帶位置指示信息指示該UE的數據信道的窄帶的索引,或者,該窄帶位置指示信息指示該UE的數據信道的窄帶相對于該控制信道的位置的偏移值。
可選地,在本發明另一個實施例中,在該DCI中包括該窄帶位置指示信息時,該DCI采用DCI格式1A或者與DCI格式1A長度相同的格式。
可選地,在本發明另一個實施例中,在該DCI中不包括該窄帶位置指示信息時,該預定窄帶位置信息為該UE的數據信道的窄帶相對于該控制信道的位置的偏移值。
可選地,在本發明另一個實施例中,該發送模820塊還用于,向該UE發送該預定窄帶位置信息。
可選地,在本發明另一個實施例中,該發送模塊820具體用于,通過高層信令向該UE發送該預定窄帶位置信息。
可選地,在本發明另一個實施例中,該發送模塊820具體用于,通過MIB消息、SIB消息、RAR或者RRC專屬信令向該UE發送該預定窄帶位置信息。
可選地,在本發明另一個實施例中,該DCI中的資源塊分配域攜帶該UE在窄帶內的資源分配信息。
可選地,在本發明另一個實施例中,在該DCI中不包括該窄帶位置指示信息時,該DCI采用DCI格式1C或者與DCI格式1C長度相同的格式。
可選地,在本發明另一個實施例中,該控制信道為EPDCCH。
根據本發明實施例的基站800可對應于根據本發明實施例的傳輸控制信息的方法中的基站,并且基站800中的各個模塊的上述和其它操作和/或功能分別為了實現前述各個方法的相應流程,為了簡潔,在此不再贅述。
圖9示出了根據本發明實施例的UE 900的示意性框圖。如圖9所示,該UE 900包括:
接收模塊910,用于通過控制信道接收基站發送的DCI,該DCI由該基站根據覆蓋增強特征參量生成,其中,在該覆蓋增強特征參量不大于預定閾值時,該DCI中包括窄帶位置指示信息,或者,在該覆蓋增強特征參量大于預定閾值時,該DCI中不包括該窄帶位置指示信息,該窄帶位置指示信息包括窄帶資源塊集合指示信息和窄帶子幀指示信息中的至少一個,該覆蓋增強特征參量包括覆蓋增強等級或覆蓋增強需要的重復次數;
確定模塊920,用于在該DCI中包括該窄帶位置指示信息時根據該窄帶位置指示信息確定UE的數據信道的窄帶的位置,或者,在該DCI中不包括該窄帶位置指示信息時根據預定窄帶位置信息確定該UE的數據信道的窄帶的位置。
在本發明實施例中,基站基于覆蓋增強特征參量生成DCI,將窄帶位置指示與覆蓋增強需求聯系起來。在該覆蓋增強特征參量不大于預定閾值時,該DCI中包括窄帶位置指示信息,在該覆蓋增強特征參量大于預定閾值時,該DCI中不包括該窄帶位置指示信息。UE在該DCI中包括該窄帶位置指示信息時根據該窄帶位置指示信息確定UE的數據信道的窄帶的位置,在該DCI中不包括該窄帶位置指示信息時根據預定窄帶位置信息確定該UE的數據信道的窄帶的位置。這樣,在覆蓋增強需求較低的情況下,采用DCI指示窄帶位置,由于這種情況下發送的信令較少,因此不會帶來大的信令開銷;在覆蓋增強需求較高的情況下,不采用DCI指示窄帶位置,而是采用預定窄帶位置信息,從而能夠節省資源。因此,本發明實施例的技術方案具有較高的靈活性。
因此,本發明實施例的UE,通過在DCI中包括窄帶位置指示信息時根據窄帶位置指示信息確定窄帶的位置,在DCI中不包括窄帶位置指示信息時根據預定窄帶位置信息確定窄帶的位置,能夠提高調度的靈活性。
可選地,在本發明一個實施例中,在該DCI中包括該窄帶位置指示信息 時,該窄帶位置指示信息指示該UE的數據信道的窄帶的索引,或者,該窄帶位置指示信息指示該UE的數據信道的窄帶相對于該控制信道的位置的偏移值。
可選地,在本發明另一個實施例中,在該DCI中包括該窄帶位置指示信息時,該DCI采用DCI格式1A或者與DCI格式1A長度相同的格式。
可選地,在本發明另一個實施例中,在該DCI中不包括該窄帶位置指示信息時,該預定窄帶位置信息為該UE的數據信道的窄帶相對于該控制信道的位置的偏移值。
可選地,在本發明另一個實施例中,該接收模塊910還用于,接收該基站發送的該預定窄帶位置信息。
可選地,在本發明另一個實施例中,該接收模塊910具體用于,接收該基站通過高層信令發送的該預定窄帶位置信息。
可選地,在本發明另一個實施例中,該接收模塊910具體用于,接收該基站通過MIB消息、SIB消息、RAR或者RRC專屬信令發送的該預定窄帶位置信息。
可選地,在本發明另一個實施例中,該DCI中的資源塊分配域攜帶該UE的數據信道的窄帶內的資源分配信息。
可選地,在本發明另一個實施例中,在該DCI中不包括該窄帶位置指示信息時,該DCI采用DCI格式1C或者與DCI格式1C長度相同的格式。
可選地,在本發明另一個實施例中,該控制信道為EPDCCH。
根據本發明實施例的UE 900可對應于根據本發明實施例的傳輸控制信息的方法中的UE,并且UE 900中的各個模塊的上述和其它操作和/或功能分別為了實現前述各個方法的相應流程,為了簡潔,在此不再贅述。
圖10示出了本發明的又一實施例提供的基站的結構,包括至少一個處理器1002(例如CPU),至少一個網絡接口1005或者其他通信接口,存儲器1006,和至少一個通信總線1003,用于實現這些裝置之間的連接通信。處理器1002用于執行存儲器1006中存儲的可執行模塊,例如計算機程序。存儲器1006可能包含高速隨機存取存儲器(RAM:Random Access Memory),也可能還包括非不穩定的存儲器(non-volatile memory),例如至少一個磁盤存儲器。通過至少一個網絡接口1005(可以是有線或者無線)實現與至少一個其他網元之間的通信連接。
在一些實施方式中,存儲器1006存儲了程序10061,處理器1002執行程序10061,用于執行以下操作:
根據覆蓋增強特征參量,生成DCI,其中,在該覆蓋增強特征參量不大于預定閾值時,該DCI中包括窄帶位置指示信息,或者,在該覆蓋增強特征參量大于預定閾值時,該DCI中不包括該窄帶位置指示信息,該窄帶位置指示信息包括窄帶資源塊集合指示信息和窄帶子幀指示信息中的至少一個,該覆蓋增強特征參量包括覆蓋增強等級或覆蓋增強需要的重復次數;
通過控制信道向UE發送該DCI,以使該UE在該DCI中包括該窄帶位置指示信息時根據該窄帶位置指示信息確定該UE的數據信道的窄帶的位置,或者,在該DCI中不包括該窄帶位置指示信息時根據預定窄帶位置信息確定該UE的數據信道的窄帶的位置。
可選地,在該DCI中包括該窄帶位置指示信息時,該窄帶位置指示信息指示該UE的數據信道的窄帶的索引,或者,該窄帶位置指示信息指示該UE的數據信道的窄帶相對于該控制信道的位置的偏移值。
可選地,在該DCI中包括該窄帶位置指示信息時,該DCI采用DCI格式1A或者與DCI格式1A長度相同的格式。
可選地,在該DCI中不包括該窄帶位置指示信息時,該預定窄帶位置信息為該UE的數據信道的窄帶相對于該控制信道的位置的偏移值。
可選地,處理器1002還用于,向該UE發送該預定窄帶位置信息。
可選地,處理器1002具體用于,通過高層信令向該UE發送該預定窄帶位置信息。
可選地,處理器1002具體用于,通過MIB消息、SIB消息、RAR或者RRC專屬信令向該UE發送該預定窄帶位置信息。
可選地,該DCI中的資源塊分配域攜帶該UE在窄帶內的資源分配信息。
可選地,在該DCI中不包括該窄帶位置指示信息時,該DCI采用DCI格式1C或者與DCI格式1C長度相同的格式。
可選地,該控制信道為EPDCCH。
從本發明實施例提供的以上技術方案可以看出,本發明實施例根據覆蓋增強特征參量生成DCI,在該覆蓋增強特征參量不大于預定閾值時,該DCI中包括窄帶位置指示信息,在該覆蓋增強特征參量大于預定閾值時,該DCI中不包括該窄帶位置指示信息,不會帶來大的信令開銷,而且能夠提高調度 的靈活性。
圖11示出了本發明的又一實施例提供的UE的結構,包括至少一個處理器1102(例如CPU),至少一個網絡接口1105或者其他通信接口,存儲器1106,和至少一個通信總線1103,用于實現這些裝置之間的連接通信。處理器1102用于執行存儲器1106中存儲的可執行模塊,例如計算機程序。存儲器1106可能包含高速隨機存取存儲器(RAM:Random Access Memory),也可能還包括非不穩定的存儲器(non-volatile memory),例如至少一個磁盤存儲器。通過至少一個網絡接口1105(可以是有線或者無線)實現與至少一個其他網元之間的通信連接。
在一些實施方式中,存儲器1106存儲了程序11061,處理器1102執行程序11061,用于執行以下操作:
通過控制信道接收基站發送的DCI,該DCI由該基站根據覆蓋增強特征參量生成,其中,在該覆蓋增強特征參量不大于預定閾值時,該DCI中包括窄帶位置指示信息,或者,在該覆蓋增強特征參量大于預定閾值時,該DCI中不包括該窄帶位置指示信息,該窄帶位置指示信息包括窄帶資源塊集合指示信息和窄帶子幀指示信息中的至少一個,該覆蓋增強特征參量包括覆蓋增強等級或覆蓋增強需要的重復次數;
在該DCI中包括該窄帶位置指示信息時根據該窄帶位置指示信息確定UE的數據信道的窄帶的位置,或者,在該DCI中不包括該窄帶位置指示信息時根據預定窄帶位置信息確定該UE的數據信道的窄帶的位置。
可選地,在該DCI中包括該窄帶位置指示信息時,該窄帶位置指示信息指示該UE的數據信道的窄帶的索引,或者,該窄帶位置指示信息指示該UE的數據信道的窄帶相對于該控制信道的位置的偏移值。
可選地,在該DCI中包括該窄帶位置指示信息時,該DCI采用DCI格式1A或者與DCI格式1A長度相同的格式。
可選地,在該DCI中不包括該窄帶位置指示信息時,該預定窄帶位置信息為該UE的數據信道的窄帶相對于該控制信道的位置的偏移值。
可選地,處理器1102還用于,接收該基站發送的該預定窄帶位置信息。
可選地,處理器1102具體用于,接收該基站通過高層信令發送的該預定窄帶位置信息。
可選地,處理器1102具體用于,接收該基站通過MIB消息、SIB消息、 RAR或者RRC專屬信令發送的該預定窄帶位置信息。
可選地,該DCI中的資源塊分配域攜帶該UE的數據信道的窄帶內的資源分配信息。
可選地,在該DCI中不包括該窄帶位置指示信息時,該DCI采用DCI格式1C或者與DCI格式1C長度相同的格式。
可選地,該控制信道為EPDCCH。
從本發明實施例提供的以上技術方案可以看出,本發明實施例通過在DCI中包括窄帶位置指示信息時根據窄帶位置指示信息確定窄帶的位置,在DCI中不包括窄帶位置指示信息時根據預定窄帶位置信息確定窄帶的位置,能夠提高調度的靈活性。
圖12示出了根據本發明又一個實施例的傳輸控制信息的方法1200的示意性流程圖。該方法1200由基站執行,如圖12所示,該方法1200包括:
S1210,在覆蓋增強特征參量不大于預定閾值時,根據UE的數據信道的窄帶的子幀位置生成第一資源位置指示信息,其中,該覆蓋增強特征參量包括覆蓋增強等級或覆蓋增強需要的重復次數;
S1220,通過高層信令向該UE發送該第一資源位置指示信息,以使該UE根據該第一資源位置指示信息確定該UE的數據信道的窄帶的位置。
在本發明實施例中,在覆蓋增強特征參量不大于預定閾值時,例如,覆蓋增強等級為正常(normal)或不需要重復時,基站根據UE的數據信道的窄帶的子幀位置生成第一資源位置指示信息,也就是說,基站確定UE的數據信道的窄帶位置后,根據UE的數據信道的窄帶的子幀位置,例如與控制信道的子幀間隔生成相應的第一資源位置指示信息,并通過高層信令向UE發送該第一資源位置指示信息,UE根據該第一資源位置指示信息確定UE的數據信道的窄帶的位置。這樣,對于不同的子幀間隔可以采用不同資源位置指示信息,從而能夠提高調度的靈活性。
因此,本發明實施例的傳輸控制信息的方法,通過高層信令向UE發送根據UE的數據信道的窄帶的子幀位置生成的第一資源位置指示信息,能夠提高調度的靈活性。
可選地,在本發明一個實施例中,該UE的數據信道的窄帶的子幀與調度該UE的控制信道的子幀的間隔為1,該第一資源位置指示信息為該UE的數據信道的窄帶的頻域位置信息。
具體而言,在子幀間隔為1時,基站通過高層信令發送包括一個窄帶的頻域位置信息的第一資源位置指示信息,即該UE的數據信道的窄帶的頻域位置信息。頻域位置信息具體可以為索引或偏移值,或者與控制信道窄帶頻域位置相同的指示信息。UE根據包括一個窄帶的頻域位置信息的第一資源位置指示信息,確定該UE的數據信道的窄帶的子幀與調度該UE的控制信道的子幀的間隔為1,并根據該一個窄帶的頻域位置信息,即該UE的數據信道的窄帶的頻域位置信息,確定該UE的數據信道的窄帶的頻域位置。
可選地,在本發明另一個實施例中,該UE的數據信道的窄帶的子幀與調度該UE的控制信道的子幀的間隔為大于1的預定值,該第一資源位置指示信息包括多個窄帶的頻域位置信息;
該方法還包括:
通過該控制信道向該UE發送下行控制信息DCI,該DCI包括第二資源位置指示信息,該第二資源位置指示信息在該多個窄帶中指示該UE的數據信道的窄帶。
具體而言,在子幀間隔為大于1的預定值,例如2時,基站通過高層信令發送包括多個窄帶的頻域位置信息的第一資源位置指示信息,再通過DCI發送第二資源位置指示信息,該第二資源位置指示信息在該多個窄帶中指示該UE的數據信道的窄帶。頻域位置信息具體可以為索引或偏移值,或者與控制信道窄帶頻域位置相同的指示信息。UE根據包括多個窄帶的頻域位置信息的第一資源位置指示信息,確定該UE的數據信道的窄帶的子幀與調度該UE的控制信道的子幀的間隔為大于1的預定值,例如2;再根據該多個窄帶的頻域位置信息和該第二資源位置指示信息確定該UE的數據信道的窄帶的頻域位置。
基站通過高層信令向UE發送多個窄帶的頻域位置信息,一方面可以指示子幀間隔為大于1的預定值,另一方面可以只需要通過DCI在該多個窄帶中指示UE的窄帶。例如,在跳頻時,只需每次在該多個窄帶中指示一個窄帶。在該多個窄帶中指示一個窄帶需要的比特位數較少,從而可以節省DCI占用的資源。
可選地,在本發明另一個實施例中,該UE的數據信道的窄帶的子幀與調度該UE的控制信道的子幀的間隔為0,該第一資源位置指示信息指示同子幀調度。
具體而言,在同子幀調度時(即子幀間隔為0),基站只需通過高層信令發送同子幀調度指示信息。UE根據同子幀調度指示信息確定調度為同子幀調度,即該UE的數據信道的窄帶的子幀與調度該UE的控制信道的子幀的間隔為0且該UE的數據信道的窄帶與該控制信道的窄帶相同。
在本發明各種實施例中,高層信令可以為隨機接入響應(Radom Access Response,RAR)或者RRC專屬信令。
RAR可以是數據信道承載的RAR消息,也可以是調度RAR消息的控制信道,或者是二者的組合。RAR消息是發給一組UE的,只有特定的一組UE可以根據讀取的RAR消息確定窄帶資源,從而能夠增加調度的靈活性。
RRC專屬信令,如UE專屬RRC信令(UE-dedicated RRC signalling),只有特定UE可以讀取該信令,從而能夠帶來更高的調度靈活性。
本發明實施例的傳輸控制信息的方法,調度靈活性高,能夠保證UE的最大速率和時延。
圖13示出了根據本發明又一個實施例的傳輸控制信息的方法1300的示意性流程圖。該方法1300由UE執行,如圖13所示,該方法1300包括:
S1310,接收基站通過高層信令發送的第一資源位置指示信息,該第一資源位置指示信息由該基站在覆蓋增強特征參量不大于預定閾值時根據UE的數據信道的窄帶的子幀位置生成,該覆蓋增強特征參量包括覆蓋增強等級或覆蓋增強需要的重復次數;
S1320,根據該第一資源位置指示信息確定該UE的數據信道的窄帶的位置。
本發明實施例的傳輸控制信息的方法,通過接收基站通過高層信令發送的根據UE的數據信道的窄帶的子幀位置生成的第一資源位置指示信息,能夠提高調度的靈活性。
可選地,在本發明一個實施例中,根據該第一資源位置指示信息確定該UE的數據信道的窄帶的位置,包括:
在該第一資源位置指示信息包括一個窄帶的頻域位置信息時,確定該UE的數據信道的窄帶的子幀與調度該UE的控制信道的子幀的間隔為1,并根據該一個窄帶的頻域位置信息確定該UE的數據信道的窄帶的頻域位置。
可選地,在本發明另一個實施例中,根據該第一資源位置指示信息確定該UE的數據信道的窄帶的位置,包括:
在該第一資源位置指示信息包括多個窄帶的頻域位置信息時,確定該UE的數據信道的窄帶的子幀與調度該UE的控制信道的子幀的間隔為大于1的預定值;
接收該基站通過該控制信道發送的下行控制信息DCI,該DCI包括第二資源位置指示信息,該第二資源位置指示信息在該多個窄帶中指示該UE的數據信道的窄帶;
根據該多個窄帶的頻域位置信息和該第二資源位置指示信息確定該UE的數據信道的窄帶的頻域位置。
可選地,在本發明另一個實施例中,根據該第一資源位置指示信息確定該UE的數據信道的窄帶的位置,包括:
在該第一資源位置指示信息指示同子幀調度時,確定該UE的數據信道的窄帶的子幀與調度該UE的控制信道的子幀的間隔為0且該UE的數據信道的窄帶與該控制信道的窄帶相同。
在本發明各種實施例中,該高層信令為隨機接入響應RAR或者無線資源控制RRC專屬信令。
應理解,在本發明實施例中,基站側描述的基站和UE之間的交互及相關特性、功能等與UE側的描述相應,為了簡潔,在此不再贅述。
本發明實施例的傳輸控制信息的方法,調度靈活性高,能夠保證UE的最大速率和時延。
圖14示出了根據本發明又一個實施例的傳輸控制信息的方法1400的示意性流程圖。該方法1400由基站執行,如圖14所示,該方法1400包括:
S1410,接收UE發送的該UE的能力信息;
S1420,根據該UE的能力信息,選擇預定格式的DCI,該預定格式的DCI包括預定格式的同子幀調度的DCI或預定格式的跨子幀調度的DCI;
S1430,向該UE發送該預定格式的DCI。
在本發明實施例中,基站根據UE的能力信息選擇預定格式的DCI進行發送;相應地,UE可以根據UE的能力信息盲檢測預定格式的DCI。這樣,可以靈活地選擇預定格式的同子幀調度的DCI或預定格式的跨子幀調度的DCI,從而能夠提高調度的靈活性。
因此,本發明實施例的傳輸控制信息的方法,根據UE的能力信息選擇不同預定格式的DCI進行發送,可以同時支持同子幀調度和跨子幀調度,能 夠提高調度的靈活性。
UE的能力信息包括UE的業務或者能力相關的信息,具體可以包括:
UE的能力,如UE類別(category);
業務特征相關信息,如UE在隨機接入過程中上報的參數,可以說明UE的業務是否為容忍延遲(delay Tolerant)業務等。
例如,UE可以通過如下消息上報UE的能力信息
RRCConnectionRequest message
EstablishmentCause::=ENUMERATED{emergency,highPriorityAccess,mt-Access,mo-Signalling,mo-Data,delayTolerantAccess-v1020,spare2,spare1}
基站根據UE的能力信息,選擇預定格式的下行控制信息DCI,具體地,若UE能夠容忍時延,則選擇預定格式的跨子幀調度的DCI;或者,若UE不能容忍時延,則選擇預定格式的同子幀調度的DCI。
例如,若UE發送了上述消息,則可以根據其中的信息delayTolerantAccess-v1020確定UE能夠容忍時延,即UE對時延不敏感,因此可以選擇預定格式的跨子幀調度的DCI,相應地,UE假定是跨子幀調度,只需要盲檢測預定格式的跨子幀調度的DCI;反之,基站可以選擇預定格式的同子幀調度的DCI,相應地,UE假定是同子幀調度,只需要盲檢測預定格式的同子幀調度的DCI。
圖15示出了根據本發明又一個實施例的傳輸控制信息的方法1500的示意性流程圖。該方法1500由UE執行,如圖15所示,該方法1500包括:
S1510,向基站發送UE能力信息;
S1520,根據該UE的能力信息,檢測預定格式的DCI,該預定格式的DCI包括預定格式的同子幀調度的DCI或預定格式的跨子幀調度的DCI,該預定格式的DCI由該基站根據該UE的能力信息選擇。
本發明實施例的傳輸控制信息的方法,通過向基站發送UE能力信息并根據UE的能力信息,檢測預定格式的DCI,可以同時支持同子幀調度和跨子幀調度,能夠提高調度的靈活性。
在本發明實施例中,可選地,若該UE能夠容忍時延,則該UE檢測該預定格式的跨子幀調度的DCI;或者,若該UE不能容忍時延,則該UE檢測該預定格式的同子幀調度的DCI。
應理解,在本發明實施例中,基站側描述的基站和UE之間的交互及相關特性、功能等與UE側的描述相應,為了簡潔,在此不再贅述。
應理解,在本發明的各種實施例中,上述各過程的序號的大小并不意味著執行順序的先后,各過程的執行順序應以其功能和內在邏輯確定,而不應對本發明實施例的實施過程構成任何限定。
圖16示出了根據本發明又一實施例的基站1600的示意性框圖。如圖16所示,該基站1600包括:
生成模塊1610,用于在覆蓋增強特征參量不大于預定閾值時,根據用戶設備UE的數據信道的窄帶的子幀位置生成第一資源位置指示信息,其中,該覆蓋增強特征參量包括覆蓋增強等級或覆蓋增強需要的重復次數;
發送模塊1620,用于通過高層信令向該UE發送該第一資源位置指示信息,以使該UE根據該第一資源位置指示信息確定該UE的數據信道的窄帶的位置。
本發明實施例的基站,通過高層信令向UE發送根據UE的數據信道的窄帶的子幀位置生成的第一資源位置指示信息,能夠提高調度的靈活性。
可選地,在本發明一個實施例中,該UE的數據信道的窄帶的子幀與調度該UE的控制信道的子幀的間隔為1,該第一資源位置指示信息為該UE的數據信道的窄帶的頻域位置信息。
可選地,在本發明另一個實施例中,該UE的數據信道的窄帶的子幀與調度該UE的控制信道的子幀的間隔為大于1的預定值,該第一資源位置指示信息包括多個窄帶的頻域位置信息;
該發送模塊1620還用于:
通過該控制信道向該UE發送下行控制信息DCI,該DCI包括第二資源位置指示信息,該第二資源位置指示信息在該多個窄帶中指示該UE的數據信道的窄帶。
可選地,在本發明另一個實施例中,該UE的數據信道的窄帶的子幀與調度該UE的控制信道的子幀的間隔為0,該第一資源位置指示信息指示同子幀調度。
可選地,該高層信令為隨機接入響應RAR或者無線資源控制RRC專屬信令。
根據本發明實施例的基站1600可對應于根據本發明實施例的傳輸控制 信息的方法1200中的基站,并且基站1600中的各個模塊的上述和其它操作和/或功能分別為了實現前述各個方法的相應流程,為了簡潔,在此不再贅述。
圖17示出了根據本發明又一實施例的UE 1700的示意性框圖。如圖17所示,該UE 1700包括:
接收模塊1710,用于接收基站通過高層信令發送的第一資源位置指示信息,該第一資源位置指示信息由該基站在覆蓋增強特征參量不大于預定閾值時根據用戶設備UE的數據信道的窄帶的子幀位置生成,該覆蓋增強特征參量包括覆蓋增強等級或覆蓋增強需要的重復次數;
確定模塊1720,用于根據該第一資源位置指示信息確定該UE的數據信道的窄帶的位置。
本發明實施例的UE,通過接收基站通過高層信令發送的根據UE的數據信道的窄帶的子幀位置生成的第一資源位置指示信息,能夠提高調度的靈活性。
可選地,在本發明一個實施例中,該確定模塊1720具體用于,在該第一資源位置指示信息包括一個窄帶的頻域位置信息時,確定該UE的數據信道的窄帶的子幀與調度該UE的控制信道的子幀的間隔為1,并根據該一個窄帶的頻域位置信息確定該UE的數據信道的窄帶的頻域位置。
可選地,在本發明另一個實施例中,該確定模塊1720具體用于,在該第一資源位置指示信息包括多個窄帶的頻域位置信息時,確定該UE的數據信道的窄帶的子幀與調度該UE的控制信道的子幀的間隔為大于1的預定值;
該接收模塊1710還用于,接收該基站通過該控制信道發送的下行控制信息DCI,該DCI包括第二資源位置指示信息,該第二資源位置指示信息在該多個窄帶中指示該UE的數據信道的窄帶;
該確定模塊1720具體用于,根據該多個窄帶的頻域位置信息和該第二資源位置指示信息確定該UE的數據信道的窄帶的頻域位置。
可選地,在本發明另一個實施例中,該確定模塊1720具體用于,在該第一資源位置指示信息指示同子幀調度時,確定該UE的數據信道的窄帶的子幀與調度該UE的控制信道的子幀的間隔為0且該UE的數據信道的窄帶與該控制信道的窄帶相同。
可選地,該高層信令為隨機接入響應RAR或者無線資源控制RRC專屬 信令。
根據本發明實施例的UE 1700可對應于根據本發明實施例的傳輸控制信息的方法1300中的UE,并且UE 1700中的各個模塊的上述和其它操作和/或功能分別為了實現前述各個方法的相應流程,為了簡潔,在此不再贅述。
圖18示出了根據本發明又一實施例的基站1800的示意性框圖。如圖18所示,該基站1800包括:
接收模塊1810,用于接收用戶設備UE發送的該UE的能力信息;
選擇模塊1820,用于根據該UE的能力信息,選擇預定格式的下行控制信息DCI,該預定格式的DCI包括預定格式的同子幀調度的DCI或預定格式的跨子幀調度的DCI;
發送模塊1830,用于向該UE發送該預定格式的DCI。
本發明實施例的基站,根據UE的能力信息選擇不同預定格式的DCI進行發送,可以同時支持同子幀調度和跨子幀調度,能夠提高調度的靈活性。
在本發明實施例中,可選地,該選擇模塊1820具體用于:
若該UE能夠容忍時延,則選擇該預定格式的跨子幀調度的DCI;或者,
若該UE不能容忍時延,則選擇該預定格式的同子幀調度的DCI。
根據本發明實施例的基站1800可對應于根據本發明實施例的傳輸控制信息的方法1400中的基站,并且基站1800中的各個模塊的上述和其它操作和/或功能分別為了實現前述各個方法的相應流程,為了簡潔,在此不再贅述。
圖19示出了根據本發明又一實施例的UE 1900的示意性框圖。如圖19所示,該UE 1900包括:
發送模塊1910,用于向基站發送該UE能力信息;
檢測模塊1920,用于根據該UE的能力信息,檢測預定格式的下行控制信息DCI,該預定格式的DCI包括預定格式的同子幀調度的DCI或預定格式的跨子幀調度的DCI,該預定格式的DCI由該基站根據該UE的能力信息選擇。
本發明實施例的UE,通過向基站發送UE能力信息并根據UE的能力信息,檢測預定格式的DCI,可以同時支持同子幀調度和跨子幀調度,能夠提高調度的靈活性。
在本發明實施例中,可選地,該檢測模塊1920具體用于:
若該UE能夠容忍時延,則檢測該預定格式的跨子幀調度的DCI;或者,
若該UE不能容忍時延,則檢測該預定格式的同子幀調度的DCI。
根據本發明實施例的UE 1900可對應于根據本發明實施例的傳輸控制信息的方法1500中的UE,并且UE 1900中的各個模塊的上述和其它操作和/或功能分別為了實現前述各個方法的相應流程,為了簡潔,在此不再贅述。
圖20示出了本發明的又一實施例提供的基站的結構,包括至少一個處理器2002(例如CPU),至少一個網絡接口2005或者其他通信接口,存儲器2006,和至少一個通信總線2003,用于實現這些裝置之間的連接通信。處理器2002用于執行存儲器2006中存儲的可執行模塊,例如計算機程序。存儲器2006可能包含高速隨機存取存儲器(RAM:Random Access Memory),也可能還包括非不穩定的存儲器(non-volatile memory),例如至少一個磁盤存儲器。通過至少一個網絡接口2005(可以是有線或者無線)實現與至少一個其他網元之間的通信連接。
在一些實施方式中,存儲器2006存儲了程序20061,處理器2002執行程序20061,用于執行以下操作:
在覆蓋增強特征參量不大于預定閾值時,根據用戶設備UE的數據信道的窄帶的子幀位置生成第一資源位置指示信息,其中,該覆蓋增強特征參量包括覆蓋增強等級或覆蓋增強需要的重復次數;
通過高層信令向該UE發送該第一資源位置指示信息,以使該UE根據該第一資源位置指示信息確定該UE的數據信道的窄帶的位置。
可選地,該UE的數據信道的窄帶的子幀與調度該UE的控制信道的子幀的間隔為1,該第一資源位置指示信息為該UE的數據信道的窄帶的頻域位置信息。
可選地,該UE的數據信道的窄帶的子幀與調度該UE的控制信道的子幀的間隔為大于1的預定值,該第一資源位置指示信息包括多個窄帶的頻域位置信息;
處理器2002還用于,通過該控制信道向該UE發送下行控制信息DCI,該DCI包括第二資源位置指示信息,該第二資源位置指示信息在該多個窄帶中指示該UE的數據信道的窄帶。
可選地,該UE的數據信道的窄帶的子幀與調度該UE的控制信道的子幀的間隔為0,該第一資源位置指示信息指示同子幀調度。
可選地,該高層信令為隨機接入響應RAR或者無線資源控制RRC專屬 信令。
從本發明實施例提供的以上技術方案可以看出,本發明實施例通過高層信令向UE發送根據UE的數據信道的窄帶的子幀位置生成的第一資源位置指示信息,能夠提高調度的靈活性。
圖21示出了本發明的又一實施例提供的UE的結構,包括至少一個處理器2102(例如CPU),至少一個網絡接口2105或者其他通信接口,存儲器2106,和至少一個通信總線2103,用于實現這些裝置之間的連接通信。處理器2102用于執行存儲器2106中存儲的可執行模塊,例如計算機程序。存儲器2106可能包含高速隨機存取存儲器(RAM:Random Access Memory),也可能還包括非不穩定的存儲器(non-volatile memory),例如至少一個磁盤存儲器。通過至少一個網絡接口2105(可以是有線或者無線)實現與至少一個其他網元之間的通信連接。
在一些實施方式中,存儲器2106存儲了程序21061,處理器2102執行程序21061,用于執行以下操作:
接收基站通過高層信令發送的第一資源位置指示信息,該第一資源位置指示信息由該基站在覆蓋增強特征參量不大于預定閾值時根據用戶設備UE的數據信道的窄帶的子幀位置生成,該覆蓋增強特征參量包括覆蓋增強等級或覆蓋增強需要的重復次數;
根據該第一資源位置指示信息確定該UE的數據信道的窄帶的位置。
可選地,處理器2102具體用于,在該第一資源位置指示信息包括一個窄帶的頻域位置信息時,確定該UE的數據信道的窄帶的子幀與調度該UE的控制信道的子幀的間隔為1,并根據該一個窄帶的頻域位置信息確定該UE的數據信道的窄帶的頻域位置。
可選地,處理器2102具體用于,在該第一資源位置指示信息包括多個窄帶的頻域位置信息時,確定該UE的數據信道的窄帶的子幀與調度該UE的控制信道的子幀的間隔為大于1的預定值;
接收該基站通過該控制信道發送的下行控制信息DCI,該DCI包括第二資源位置指示信息,該第二資源位置指示信息在該多個窄帶中指示該UE的數據信道的窄帶;
根據該多個窄帶的頻域位置信息和該第二資源位置指示信息確定該UE的數據信道的窄帶的頻域位置。
可選地,處理器2102具體用于,在該第一資源位置指示信息指示同子幀調度時,確定該UE的數據信道的窄帶的子幀與調度該UE的控制信道的子幀的間隔為0且該UE的數據信道的窄帶與該控制信道的窄帶相同。
可選地,該高層信令為隨機接入響應RAR或者無線資源控制RRC專屬信令。
從本發明實施例提供的以上技術方案可以看出,本發明實施例通過接收基站通過高層信令發送的根據UE的數據信道的窄帶的子幀位置生成的第一資源位置指示信息,能夠提高調度的靈活性。
圖22示出了本發明的又一實施例提供的基站的結構,包括至少一個處理器2202(例如CPU),至少一個網絡接口2205或者其他通信接口,存儲器2206,和至少一個通信總線2203,用于實現這些裝置之間的連接通信。處理器2202用于執行存儲器2206中存儲的可執行模塊,例如計算機程序。存儲器2206可能包含高速隨機存取存儲器(RAM:Random Access Memory),也可能還包括非不穩定的存儲器(non-volatile memory),例如至少一個磁盤存儲器。通過至少一個網絡接口2205(可以是有線或者無線)實現與至少一個其他網元之間的通信連接。
在一些實施方式中,存儲器2206存儲了程序22061,處理器2202執行程序22061,用于執行以下操作:
接收用戶設備UE發送的該UE的能力信息;
根據該UE的能力信息,選擇預定格式的下行控制信息DCI,該預定格式的DCI包括預定格式的同子幀調度的DCI或預定格式的跨子幀調度的DCI;
向該UE發送該預定格式的DCI。
可選地,處理器2202具體用于:
若該UE能夠容忍時延,則選擇該預定格式的跨子幀調度的DCI;或者,
若該UE不能容忍時延,則選擇該預定格式的同子幀調度的DCI。
從本發明實施例提供的以上技術方案可以看出,本發明實施例根據UE的能力信息選擇不同預定格式的DCI進行發送,可以同時支持同子幀調度和跨子幀調度,能夠提高調度的靈活性。
圖23示出了本發明的又一實施例提供的UE的結構,包括至少一個處理器2302(例如CPU),至少一個網絡接口2305或者其他通信接口,存儲 器2306,和至少一個通信總線2303,用于實現這些裝置之間的連接通信。處理器2302用于執行存儲器2306中存儲的可執行模塊,例如計算機程序。存儲器2306可能包含高速隨機存取存儲器(RAM:Random Access Memory),也可能還包括非不穩定的存儲器(non-volatile memory),例如至少一個磁盤存儲器。通過至少一個網絡接口2305(可以是有線或者無線)實現與至少一個其他網元之間的通信連接。
在一些實施方式中,存儲器2306存儲了程序23061,處理器2302執行程序23061,用于執行以下操作:
向基站發送該UE能力信息;
根據該UE的能力信息,檢測預定格式的下行控制信息DCI,該預定格式的DCI包括預定格式的同子幀調度的DCI或預定格式的跨子幀調度的DCI,該預定格式的DCI由該基站根據該UE的能力信息選擇。
可選地,處理器2302具體用于:
若該UE能夠容忍時延,則檢測該預定格式的跨子幀調度的DCI;或者,
若該UE不能容忍時延,則檢測該預定格式的同子幀調度的DCI。
從本發明實施例提供的以上技術方案可以看出,本發明實施例通過向基站發送UE能力信息并根據UE的能力信息,檢測預定格式的DCI,可以同時支持同子幀調度和跨子幀調度,能夠提高調度的靈活性。
應理解,本發明實施例中的具體的例子只是為了幫助本領域技術人員更好地理解本發明實施例,而非限制本發明實施例的范圍。
應理解,在本發明實施例中,術語“和/或”僅僅是一種描述關聯對象的關聯關系,表示可以存在三種關系。例如,A和/或B,可以表示:單獨存在A,同時存在A和B,單獨存在B這三種情況。另外,本文中字符“/”,一般表示前后關聯對象是一種“或”的關系。
本領域普通技術人員可以意識到,結合本文中所公開的實施例描述的各示例的單元及算法步驟,能夠以電子硬件、計算機軟件或者二者的結合來實現,為了清楚地說明硬件和軟件的可互換性,在上述說明中已經按照功能一般性地描述了各示例的組成及步驟。這些功能究竟以硬件還是軟件方式來執行,取決于技術方案的特定應用和設計約束條件。專業技術人員可以對每個特定的應用來使用不同方法來實現所描述的功能,但是這種實現不應認為超出本發明的范圍。
所屬領域的技術人員可以清楚地了解到,為了描述的方便和簡潔,上述描述的系統、裝置和單元的具體工作過程,可以參考前述方法實施例中的對應過程,在此不再贅述。
在本申請所提供的幾個實施例中,應該理解到,所揭露的系統、裝置和方法,可以通過其它的方式實現。例如,以上所描述的裝置實施例僅僅是示意性的,例如,所述單元的劃分,僅僅為一種邏輯功能劃分,實際實現時可以有另外的劃分方式,例如多個單元或組件可以結合或者可以集成到另一個系統,或一些特征可以忽略,或不執行。另外,所顯示或討論的相互之間的耦合或直接耦合或通信連接可以是通過一些接口、裝置或單元的間接耦合或通信連接,也可以是電的,機械的或其它的形式連接。
所述作為分離部件說明的單元可以是或者也可以不是物理上分開的,作為單元顯示的部件可以是或者也可以不是物理單元,即可以位于一個地方,或者也可以分布到多個網絡單元上。可以根據實際的需要選擇其中的部分或者全部單元來實現本發明實施例方案的目的。
另外,在本發明各個實施例中的各功能單元可以集成在一個處理單元中,也可以是各個單元單獨物理存在,也可以是兩個或兩個以上單元集成在一個單元中。上述集成的單元既可以采用硬件的形式實現,也可以采用軟件功能單元的形式實現。
所述集成的單元如果以軟件功能單元的形式實現并作為獨立的產品銷售或使用時,可以存儲在一個計算機可讀取存儲介質中。基于這樣的理解,本發明的技術方案本質上或者說對現有技術做出貢獻的部分,或者該技術方案的全部或部分可以以軟件產品的形式體現出來,該計算機軟件產品存儲在一個存儲介質中,包括若干指令用以使得一臺計算機設備(可以是個人計算機,服務器,或者網絡設備等)執行本發明各個實施例所述方法的全部或部分步驟。而前述的存儲介質包括:U盤、移動硬盤、只讀存儲器(ROM,Read-Only Memory)、隨機存取存儲器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盤等各種可以存儲程序代碼的介質。
以上所述,僅為本發明的具體實施方式,但本發明的保護范圍并不局限于此,任何熟悉本技術領域的技術人員在本發明揭露的技術范圍內,可輕易想到各種等效的修改或替換,這些修改或替換都應涵蓋在本發明的保護范圍之內。因此,本發明的保護范圍應以權利要求的保護范圍為準。