调度方法和设备的制作方法

文档序号:7757017阅读:225来源:国知局
专利名称:调度方法和设备的制作方法
技术领域
本发明涉及移动通信领域,特别是涉及调度方法和设备。
背景技术
在通信系统中,频谱被划分成不同的频段。例如,长期演进(Long TermEvolution, LTE)系统共划分了 40个可用频段,其中,777MHz至787MHz为编号13的频段(简称band 13),746MHz至756MHz为编号14的频段(简称band 14),2300MHz至MOOMHz为编号40的频段(简称band 40)。又如,各国共用的工业、科学和医用频段(ISM频段)之一为2. 4GHz 至2. 5GHz的频段(简称2. 4G频段),该频段与LTE系统的band 40邻近,无线局域网、蓝牙和ZigBee等无线网络均可工作在该频段上。又如,全球定位(Navigation Satellite Timing And Ranging Global Position System,GPS)系统可以工作在 1575. 42MHz,该频段的与band 13/band 14的谐波邻近。现有技术中,如果用户设备(User Equipment, UE)同时在某频段上使用LTE系统和在该频段邻近的频段上使用其他系统,则UE发送LTE系统的信号会干扰UE接收上述其他系统的信号,UE发送的上述其他系统的信号也会干扰UE接收LTE系统的信号。

发明内容
本发明的一方面提供一种调度方法,包括第一系统中的基站接收用户设备UE发送的第一指示,所述第一指示表示第一系统与第二系统间存在干扰;所述基站生成临时调度信息,并发送所述临时调度信息给UE ;所述基站按照所述临时调度信息调度UE,基站按照所述临时调度信息调度UE的时间与UE接收来自第二系统的数据的时间不重叠。本发明的另一方面提供一种调度方法,包括用户设备UE向第一系统中的基站发送第一指示和建议调度信息,所述第一指示表示第一系统与第二系统间存在干扰;所述UE接收基站发送的确认消息;所述UE按照所述建议调度信息接受基站的调度,并在基站未调度UE的时段内接收第二系统的数据。本发明的另一方面提供一种装置,该装置位于第一系统中,包括接收单元、处理单元和发送单元,其中接收单元用于接收UE发送的第一指示,所述第一指示表示第一系统与第二系统间存在干扰;处理单元用于生成临时调度信息,并按照临时调度信息调度UE ;发送单元用于将临时调度信息发送给UE ;其中,处理单元按照临时调度信息调度UE的时间与UE接收来自第二系统的数据的时间不重叠。本发明的另一方面提供一种装置,包括收发单元和执行单元,其中收发单元用于向第一系统中的基站发送第一指示和建议调度信息,所述第一指示表示第一系统与第二系统间存在干扰;收发单元还用于接收基站发送的确认消息;执行单元520用于按照所述建议调度信息接受基站的调度,并在基站未调度UE的时段内接收第二系统的数据。应用本发明各实施例提供的方法或设备,可以避免第一系统对UE的调度和UE使用与第一系统频段邻近的第二系统发生冲突,例如UE接收或发送第二系统的数据或消息, 从而解决UE在两个频段邻近的系统中收发消息相互干扰的问题。


图1为本发明的一个实施例提供的调度方法的示意图;图2为本发明的一个实施例提供的调度信息示意图;图3为本发明的另一个实施例提供的调度方法的示意图;图4为本发明的另一个实施例提供的设备的示意图;图5为本发明的另一个实施例提供的设备的示意图。
具体实施例方式下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。为方便描述,本发明各实施例以LTE系统中的UE和基站作为举例,但系统和设备的名称不应该视为对方案的限定。实际上,本发明各实施例中的UE可以是接受第一系统设备调度的任何设备,而不限于用户可使用的设备,基站可以是对第一系统中具备调度功能或起到调度作用的任何设备,而不限于基站。此外,本发明各实施例中的第一系统可以是 LTE系统、LTE+系统等各种基于调度的系统,只要该系统的频段与其他系统的频段存在干扰,就可以采用本发明各实施例提供的方法来解决该系统中接受调度的设备在该系统和其他频段邻近的系统中收发消息相互干扰的问题。如图1所示,本发明的一个实施例提供一种方法。该实施例包括如下步骤。S110、UE可以判断正在工作的第一系统与第二系统是否存在干扰。如果判断结果为存在干扰,执行S120。可选的,如果第二系统开始被使用或者第二系统需要被使用(此时第二系统尚未开始被使用),则UE进行SllO的判断。例如,第一系统为LTE系统,UE接收到的通过GPS 系统进行定位的命令,说明GPS系统需要被使用,则UE判断LTE系统与GPS系统是否会发生干扰。又如,第一系统为无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)系统,UE开始使用LTE系统时,UE判断WLAN系统和LTE系统是否会发生干扰。可选的,UE通过比较LTE系统的工作频段和第二系统使用的频段是否邻近,例如频段相距是否小于等于门限值(如100MHz),来判断LTE系统与第二系统是否存在干扰。如果邻近,则判断结果第一系统与第二系统会发生干扰。这种情况下的第一系统与第二系统可称为对方的干扰系统。例如,LTE系统的band 13和band 14的谐波都邻近GPS系统使用的频段,因此,可简称为LTE band 13为GPS系统的干扰系统,LTE band 14为GPS系统的干扰系统,或者, GPS系统为被LTE band 13或LTE band 14干扰的系统,简称被干扰系统。又如,LTE系统的band 40邻近ISM系统中WLAN系统使用的频段,还邻近ISM系统中蓝牙(BlueTooth,BT) 使用的频段,因此,可简称为LTE band 40与ISM WLAN系统互为干扰系统,LTE band 40与 ISM BT互为干扰系统。本实施例以LTE band 13为GPS系统的干扰系统为例进行说明,本实施例还适用于LTE band 14为GPS系统的干扰系统的情况,不再单独描述。S120、UE将判断结果通知给基站。其中,UE可以将判断结果通知给LTE系统中正在为UE提供服务的基站。可选的,UE通过发送表示存在干扰的第一指示给基站。例如,该第一指示占用1 比特信息,该比特信息为1时,表示存在干扰;该比特信息为0时,表示不存在干扰。由于各区域中如何划分和应用频谱是比较稳定的,对于基站来说,LTE系统的当前工作频段也是可知的,因此,如果接收到表示存在干扰的第一指示,基站能够确定是对LTE系统的当前工作频段产生干扰的频段,还可以进而根据频段与系统的对应关系来确定哪个系统为干扰系统。例如,LTE的工作频段为band 13或band 14,也即UE工作在band 13或band 14上, 则基站接收到表示存在干扰的第一指示时,可以确定被干扰系统为GPS系统。可选的,第一指示携带在UE发送给基站的无线资源控制(RadioResource Control, RRC)消息中。例如占用现有的用户设备信息响应(UEhformationResponse)消息的备用字段或扩展字段或通过新增RRC消息实现。S130、UE将被干扰系统(即GPS系统)的调度信息发送给上述基站。本步骤中的调度信息可以与S120中UE发送的第一指示携带在同一消息中(则本步骤与S120同时被实现),也可以携带在S120之前或之后UE发送给基站的消息中,例如 RRC消息。干扰系统为基于调度的GPS系统时,UE可以获取到该系统发送的调度信息。例如, GPS系统采用C/A码作为测距码。如图2所示,GPS系统的C/A码,起始接收时间为A,C/A码接收间隔为IOms (如图2所示GPS系统时间轴上的细线),C/A码持续接收时间为IOms (如图2所示GPS系统时间轴上的粗线),LTE系统中1帧包含10子帧,每个子帧的时长为1ms。 可选的,GPS系统与LTE(如band 13)系统的时间基准不同时,UE将以GPS系统的时间(即测距码形式)为基准的调度信息转换为以LTE系统的时间(即帧和子帧形式)为基准的调度信息,以使LTE系统的基站能够读懂GPS系统的调度信息。如图2所示,UE可以将GPS系统的C/A码起始接收时间转换成LTE系统的时间,例如GPS系统的时间A对应LTE系统中的编号为12的帧中第2个子帧,C/A码接收间隔为IOms以及C/A码持续接收时间为IOms 转换为LTE系统中接收周期为20ms,每个周期内持续接收时间为IOms (如图2所示LTE时间轴上的粗线)。也就是,UE发送给LTE系统中的基站的调度信息为20(接收周期,单位为ms或子帧),12和2 (起始接收时间的无线帧号SFN和子帧号),10 (每个周期内持续接收时间,单位为ms或子帧)。可选的,GPS系统与LTE (如band 13)系统的时间基准不同时, UE将以GPS系统的时间为基准的调度信息转换为以绝对时间为基准的调度信息,以使LTE 系统的基站能够读懂GPS系统的调度信息。可选的,GPS系统的调度信息是以绝对时间为基准的调度信息时,UE将GPS系统的调度信息直接发送给LTE系统的基站,从而减少UE的操作,或者,将以绝对时间为基准的调度信息转换为以LTE系统的时间为基准的调度信息, 从而减少基站接收UE发送的调度信息所需的操作。上述绝对时间也可称为公共时间,是各系统共用的时间基准,例如采用年月日和时分秒的形式。可选的,采用哪种时间为基准在系统标准中规定。S140、基站生成临时调度信息,并将该临时调度信息发送给UE,该临时调度信息所指示的基站对UE进行的调度与GPS系统对UE的调度不冲突。可选的,该临时调度信息携带在基站发送给UE的RRC消息中。可选的,临时调度信息指示基站在哪些时刻对UE不进行调度,以便UE在该时刻使用其它系统。例如,临时调度信息包括调度周期、一个调度周期内基站不调度UE的起始时间(可简称为停止调度UE的起始时间)和一个调度周期内基站不调度UE的持续时间(可简称为停止调度UE的持续时间)。在一个调度周期内,基站在停止调取UE的持续时间之外的时间内,可以调度UE。又如,临时调度信息包括调度周期、一个调度周期内基站不调度UE 的起始时间(可简称为停止调度UE的起始时间)和一个调度周期内基站不调度UE的结束时间(可简称为停止调度UE的结束时间)。可选的,临时调度信息不直接指示基站在哪些时刻对UE不进行调度,而是指示基站在哪些时刻对UE进行调度,也能够起到便于UE确定调度周期内基站在哪些时刻不对UE 进行调度,并在该时刻使用其它系统。例如,临时调度信息包括调度周期、一个调度周期内基站调度UE的起始时间和一个调度周期内基站调度UE的持续时间。又如,临时调度信息包括调度周期、一个调度周期内基站调度UE的起始时间和结束时间。需要说明的是,无论基站向UE指示的是调度UE的时刻还是不调度UE的时刻,都能够起到相同作用的原因在于一个调度周期可以划分为基站可能或者说被允许调度UE 的时段(简称第一时段)和基站不可能或者说被禁止调度UE的时段(简称第二时段)。 因此,只要基站能够指示出第一时段的起始时间、结束时间和持续时间中的任两项,或者第二时段的起始时间、结束时间和持续时间中的任两项,UE都能够分辨出基站何时不会调度 UE (即第二时段),何时可能调度UE (即第一时段)。因此,本发明各实施例虽然主要以临时调度信息包括调度周期、一个调度周期内基站停止调度UE的起始时间和一个调度周期内基站停止调度UE的持续时间进行举例,但不意味着仅限定于此。基站根据接收的第一指示和UE发送的调度信息,可以获知GPS系统为被干扰系统,以及GPS系统将如何调度UE,当然,基站也可以认为UE发送的调度信息是UE建议如何接收来自GPS系统的数据。可选的,基站通过修改UE发送的调度信息来实现生成临时调度信息,例如,基站根据UE的当前业务情况和/或该基站的当前资源调度情况修改UE发送的调度信息,再将修改后的调度信息作为临时调度信息发送给UE。需要说明的是,本发明各实施例采用“A和/或B”的方便描述,包括以下三种情况(I)A ; (2) B ;或(3)A和B。例如,UE的当前业务情况为使用VoIP业务,基站对该UE进行半静态调度,假设每 20ms为一个周期,UE在每个周期内的特定子帧接收或发送一次VoIP业务数据,该特定子帧与UE根据GPS系统的调度信息可以接收来自GPS系统的数据的时段(起始接收时间SFN为 12的帧中第2个子帧,持续接收时间为IOms)相重叠,即基站对UE进行的调度与GPS系统对UE的调度发生冲突如果按照基站当前对UE的半静态调度,UE应该在该特定子帧对应到LTE系统的某时刻发送或接收LTE系统数据;如果按照UE发送的GPS系统的调度信息, UE应该在该特定子帧接收来自GPS系统的数据,而不能发送或接收LTE数据。因此,基站需要对UE发送的调度信息进行修改,或者,对正在对UE进行的半静态调度进行重配置。例如基站将UE发送的调度信息中停止调度UE的起始时间“SFN为12”修改为“SFN为13”, 即基站将对UE进行的临时调度包括从SFN为13的帧中的第2个子帧开始,持续10个子帧(即IOms)不调度UE,调度周期为20ms (相当于两次不调度UE的时段之间的时间间隔为IOms),从而将基站对UE的半静态调度错开GPS系统对UE的调度。进一步的,基站发送给UE的临时调度信息可以为20 (调度周期,单位为ms或子帧),13和2 (停止调度UE的起始时间的SFN和子帧号),10 (每个周期内不调度UE的持续时间,单位为ms或子帧)。基站给UE发送的调度信息中可能调度UE的起始时间“SFN为12”,即基站将对UE进行的临时调度包括从SFN为12的帧中的第2个子帧开始,持续10个子帧(即IOms)可能调度UE,调度周期为20ms (相当于两次可能调度UE的时段之间的时间间隔为IOms),从而将基站对UE 的半静态调度错开GPS系统对UE的调度。进一步的,基站发送给UE的临时调度信息可以为20 (调度周期,单位为ms或子帧),12和2 (可能调度UE的起始时间的SFN和子帧号), 10 (每个周期内可能调度UE的持续时间,单位为ms或子帧)。又如,基站当前对其控制的其他UE的资源调度情况为基站正在对其他某些UE进行的临时调度(例如,因存在系统间的干扰而按照某临时调度信息调度这些UE)与UE发送给基站的GPS系统对UE的调度一致。如果基站不进行调整,可能导致基站在某段时间不调度任何UE或者可调度的UE明显减少,则这段时间的资源没有被利用或利用率很低,出现资源浪费。因此,基站可以对不同UE的临时调度在时间上错开,例如,基站为不同UE生成的临时调度信息中,停止调度UE的起始时间各不相同,从而避免资源浪费,将小区资源利用率最大化。又如,基站先根据UE的当前业务情况修改UE发送的调度信息(简称第一次修改),然后根据该基站的当前资源调度情况再次修改(简称第二修改)第一次修改后的调度信息,并将第二次修改后的调度信息作为临时调度信息发送给UE。S150、基站按照临时调度信息调度UE。对于UE来说,在临时调度信息指示的基站不调度UE的时段,可以接收GPS系统的数据。例如,UE从SFN为13的帧中的第2个子帧开始,持续10个子帧接收GPS系统的数据,比如接收GPS系统的C/A码、或P码等测距码,接收GPS系统的导航电文等。UE接收GPS 系统的数据以20ms为一个周期。可选的,如果GPS系统被关闭或停止使用,UE可以发送表示不存在干扰的第一指示给基站(S160),则基站可以停止使用临时调度信息,并通知UE临时调度信息失效 (S170)。例如,基站改为采用现有技术调度UE,而不再受到其他系统调度UE的影响。可选的,本实施例中的基站为LTE系统中正在为UE提供服务的基站,如果UE将从该基站切换到目标基站,则该基站可以将UE发送的第一指示和GPS系统的调度信息发送给目标基站,以便于目标基站获知存在干扰系统,并可能为该UE生成临时调度信息。
本实施例中,LTE系统中的基站根据UE发送的信息来生成临时调度信息,可以避免LTE系统和其他频段邻近的系统(如GPS系统)对UE的调度发生冲突,解决UE在两个频段邻近的系统中收发消息相互干扰的问题。如图3所示,本发明的另一个实施例提供一种方法。该方法包括如下步骤。S310、与SllO类似。区别在于,本实施例将以LTE band 40与IS丽LAN系统互为干扰系统为例进行说明,本实施例还适用于LTE band 40与ISM BT互为干扰系统的情况, 不再单独描述。S320、与S120类似。区别在于,LTE band 40与ISM系统互为干扰系统的情况包括LTE band 40与ISM WLAN系统互为干扰系统,LTE band 40与ISM BT互为干扰系统两种情况。因此,如果UE判断出ISM WLAN系统或ISM BT与LTE band 40存在干扰,则UE在本步骤中,可以除发送第一指示外,还发送第二指示给基站,该第二指示用于表示与LTE系统存在干扰的是ISM WLAN系统还是ISM BT0例如,该第二指示占用1比特信息,该比特信息为1时,表示干扰系统为ISM WLAN系统;该比特信息为0时,表示干扰系统为ISM BT0可选的,第二指示与第一指示携带在相同的消息中,以减少对空口资源的占用。S330、基站生成临时调度信息,并将该临时调度信息发送给UE,该临时调度信息指示基站在哪些时刻对UE不进行的调度,以便UE在该时刻使用其它系统。例如,临时调度信息包括调度周期、一个调度周期内基站不调度UE的起始时间(可简称为停止调度UE的起始时间)和一个调度周期内基站不调度UE的持续时间(可简称为停止调度UE的持续时间)。又如,临时调度信息包括调度周期、一个调度周期内基站不调度UE的起始时间(可简称为停止调度UE的起始时间)和一个调度周期内基站不调度UE的结束时间(可简称为停止调度UE的结束时间)。又如,临时调度信息包括调度周期、一个调度周期内基站调度 UE的起始时间和一个调度周期内基站调度UE的持续时间。又如,临时调度信息包括调度周期、一个调度周期内基站调度UE的起始时间和结束时间。可选的,该临时调度信息携带在基站发送给UE的RRC消息中。干扰系统为基于竞争的ISM WLAN系统时,不存在该系统的调度信息。可选的,UE 可能生成建议调度信息并发送给基站,该建议调度信息指示UE期望基站如何调度UE,以使 UE能够在没有基站调度的时段内使用ISMWLAN系统,即与ISM WLAN系统进行通信,包括上行或下行数据的传输、信令交互等。可选的,UE根据该UE的LTE系统业务使用情况和其它系统业务使用情况生成建议调度信息,建议基站允许该UE接收来自ISM WLAN系统的数据的时段。例如,UE在使用WLAN系统进行IP网络电话(例如skype)电话,并使用LTE系统进行数据下载,为了尽量保证IP网络电话电话的质量,即尽量能够周期性的发送接收IP 网络电话数据,UE可建议基站周期性的不调度UE,从而使UE在基站不调度UE的时刻使用 WLAN系统的IP网络电话电话业务。例如,UE建议基站所做的调度为基站从SFN为15的帧中的第6个子帧开始,持续5个子帧(即5ms)不调度UE,调度周期为IOOms(相当于两次不调度UE的时段之间的时间间隔为50ms)。进一步的,UE发送给基站的建议调度信息可以为100 (调度周期,单位为ms或子帧),15和6 (停止调度UE的起始时间的SFN和子帧号),5 (每个周期内不调度UE的持续时间,单位为ms或子帧)。如果UE发送建议调度信息给基站,则基站根据接收的第一指示、第二指示和建议调度信息,可以获知ISM WLAN系统为干扰系统,并获知UE建议基站如何调度UE。可选的,基站通过修改UE发送的调度信息来实现生成临时调度信息,例如,基站根据UE的当前业务情况和/或该基站的资源调度情况修改UE发送的建议调度信息,再将修改后的调度信息作为临时调度信息发送给UE。例如,UE的当前业务情况为使用VoIP业务,基站对该UE进行半静态调度,假设每 20ms为一个周期,UE在每个周期内的特定子帧接收或发送一次VoIP业务数据,该特定子帧与UE建议接收来自ISM WLAN系统的数据的时段(起始接收时间SFN为15的帧中第6个子帧,持续接收时间为5ms)相重叠,因此,基站需要对UE发送的建议调度信息进行修改,或者,对正在对UE进行的半静态调度进行重配置。例如基站将UE建议的停止调度UE的起始时间“SFN为15”修改为“SFN为16”,即基站将对UE进行的临时调度包括从SFN为16的帧中的第6个子帧开始,持续5个子帧(即5ms)不调度UE,调度周期为IOOms (相当于两次不调度UE的时段之间的时间间隔为50ms),从而将基站对UE的半静态调度错开UE接收来自ISM WLAN系统的数据的时段。进一步的,基站发送给UE的临时调度信息可以为100(调度周期,单位为ms或子帧),16和6 (停止调度UE的起始时间的SFN和子帧号),5 (每个周期内不调度UE的持续时间,单位为ms或子帧)。又如,基站当前的资源调度情况为基站正在对其他某些UE进行临时调度(例如, 因存在系统间的干扰而按照某临时调度信息调度这些UE)与UE发送给基站的建议调度信息一致。如果基站不进行调整,可能导致基站在某段时间不调度任何UE或者可调度的UE 明显减少,则这段时间的资源没有被利用或利用率很低,出现资源浪费。假设本实施例中的 UE为UEll,基站正在对其他10个UE (即UEl至UE10)进行临时调度,其中,基站对UE 1的临时调度为停止调度UE 1的起始时间为SFN为1的帧中第6个子帧,持续时间为5ms,调度周期为30ms。基站对UE 2的临时调度为停止调度UE 2的起始时间SFN为31的帧中第6个子帧,持续时间为5ms,调度周期为30ms,...,基站对UE 10的临时调度为停止调度 UE 10的起始时间为SFN为271的帧中第6个子帧,持续时间为5ms,调度周期为30ms。如果其余的UE都建议接收来自ISM WLAN系统的数据的时段为起始接收时间为SFN为31的帧中第6个子帧,持续接收时间为5ms,周期为30ms,也即UE建议基站在该时段内不要调度 UE,则会存在同一个位置有多个UE都无法被调度的情况。基站为了避免资源浪费,例如避免SFN为31的第6个子帧,及其后续的5ms不被任何UE使用而造成该资源浪费,基站可以对其余的UE进行离散分配。例如,UE 11进行如下临时调度基站从SFN为301的帧中的第6个子帧开始,持续5个子帧(即5ms)不调度UE 11,调度周期为30ms,相应的,基站修改UE发送的建议调度信息,生成的临时调度信息为30 (调度周期,单位为ms或子帧),301 和6(停止调度UE的起始时间的SFN和子帧号),5(每个周期内不调度UE的持续时间,单位为ms或子帧)。可选的,如果UE没有生成或发送建议调度信息给基站,则基站根据接收的第一指示和第二指示获知ISM WLAN系统为干扰系统后,可以生成临时调度信息。例如,根据UE的当前业务情况和/或该基站的资源调度情况为UE生成临时调度信息。例如,UE的当前业务情况为使用VoIP业务,基站对该UE进行半静态调度,假设每 20ms为一个周期,UE在每个周期内的特定子帧接收或发送一次VoIP业务数据。基站会考虑尽可能避免对该半静态调度周期造成影响,因此基站尽可能将临时调度周期避开该半静态调度周期。例如当前的半静态调度周期的起始时间SFN为15的帧中第2个子帧,周期
1为20ms,允许UE收发数据的持续时间为1ms。基站可以对UE进行的临时调度包括从SFN 为16的帧中的第6个子帧开始,持续5个子帧(即5ms)不调度UE,调度周期为100ms,相当于两次不调度UE的时段之间的时间间隔为50ms,从而将基站对UE的临时调度错开当前对UE进行的半静态调度。进一步的,基站发送给UE的临时调度信息可以为100(调度周期, 单位为ms或子帧),16和6 (停止调度UE的起始时间的SFN和子帧号),5 (每次不调度UE 的持续时间,单位为ms或子帧)。又如,基站当前的资源调度情况为基站正在对其他某些UE进行临时调度,假设本实施例中的UE为UEl 1,基站正在对其他10个UE (即UEl至UE10)进行临时调度,其中,基站对UE 1的临时调度为停止调度UEl的起始时间为SFN为1的帧中第6个子帧,持续时间为5ms,调度周期为30ms。基站对UE 2的临时调度为停止调度UE 2的起始时间SFN为 2的帧中第6个子帧,持续时间为5ms,调度周期为30ms,...,基站对UE 10的临时调度为 停止调度UE N的起始时间为SFN为271的帧中第6个子帧,持续时间为5ms,调度周期为 30ms。如果还有其它UE存在同样的干扰,如果基站重复分配UE同一个临时调度,必然会产生某个临时调度周期只有少量UE可以被调度的情况,则基站为了避免资源浪费,例如避免 SFN为271的第6个子帧,及其后续的5ms被重复分配,以致于不被任何UE使用而造成该资源浪费,基站可以对其余的UE进行离散分配.例如UE 11进行如下临时调度基站从SFN 为301的帧中的第6个子帧开始,持续5个子帧(即5ms)不调度UE 11,调度周期为30ms, 相应的,基站生成的临时调度信息为30 (调度周期,单位为ms或子帧),11和6 (停止调度 UE的起始时间的SFN和子帧号),5 (每个周期内不调度UE的持续时间,单位为ms或子帧)。又如,基站要对UE进行的临时调度为基站从SFN为12的帧中的第2个子帧开始,持续5个子帧(即5ms)不调度UE,调度周期为IOOms (相当于两次不调度UE的时段之间的间隔为50ms)。又如,临时调度信息为100(调度周期,单位为ms或子帧),12和8(停止调度UE的起始时间的SFN和子帧号),5 (每个周期内不调度UE的持续时间,单位为ms 或子帧)。又如,UE的当前业务情况为未使用半静态调度接收业务,基站的资源调度情况为该基站下的其他UE未进行临时调度,则基站可以优先采用该UE发送的建议调度信息。如果基站没有接收到建议调度信息,可以随机生成临时调度信息,并通知UE在临时调度信息指示的基站不调度UE期间,发送或接收其他系统的数据。又如,基站先根据UE的当前业务情况修改UE发送的调度信息(简称第一次修改),然后根据该基站的当前资源调度情况再次修改(简称第二修改)第一次修改后的调度信息,并将第二次修改后的调度信息作为临时调度信息发送给UE。S340、基站按照临时调度信息调度UE。对于UE来说,在临时调度信息指示的基站不调度UE的时段,可以与ISM WLAN系统进行上行或下行的通信,包括数据上传和下载、信令交互等。可选的,如果ISM WLAN系统被关闭,UE可以发送表示不存在干扰的第一指示给基站(S350),则基站可以停止使用临时调度信息,并通知UE临时调度信息失效(S360)。例如, 基站改为采用现有技术调度UE,而不再受到其他系统调度UE的影响。可选的,本实施例中的基站为LTE系统中正在为UE提供服务的基站,如果UE将从该基站切换到目标基站,则该基站可以将UE发送的第一指示和第二指示发送给目标基站,以便于目标基站获知存在干扰系统,并可能为该UE生成临时调度信息。本实施例中,LTE系统中的基站根据UE发送的信息来生成临时调度信息,可以避免LTE系统对UE的调度和UE使用其他频段相邻的系统(如ISM系统)发生冲突,解决UE 在两个频段邻近的系统中收发消息相互干扰的问题。本发明的另一个实施例提供一种方法,该方法与如图3所示的实施例所提供的方法的区别在于,UE生成建议调度信息并发送给基站,基站发送确认消息给UE,以确认建议调度信息被接受,然后基站按照建议调度信息调度UE。也就是说,基站接受UE对于基站如何调度UE的建议而无需生成临时调度信息,也可以认为基站将UE发送的建议调度信息作为临时调度信息。可选的,基站发送给UE的关于建议调度信息的确认消息可以是ACK消息, 或者包含确认字段的其他消息,上述确认消息可以同时确认第一指示和建议调度信息的正确接收。本实施例可以避免UE在两个频段邻近的系统中收发消息相互干扰,还可以减少 LTE系统中的基站的内部操作,例如生成临时调度信息的操作,并有利于UE协调对不同系统的使用。如图4所示,本发明的另一个实施例提供一种装置40,该装置40可以用于实现本发明其他实施例提供的调度方法中基站完成的动作。例如,该装置40位于第一系统中,并包括接收单元410、处理单元420和发送单元430。其中,接收单元410用于接收UE发送的第一指示,所述第一指示表示第一系统与第二系统间存在干扰。处理单元420用于生成临时调度信息,并按照临时调度信息调度UE。发送单元430用于将临时调度信息发送给UE。 其中,处理单元420按照临时调度信息调度UE的时间与UE接收来自第二系统的数据的时间不重叠。可选的,第一系统为LTE系统,并为UE提供服务的设备,例如LTE系统中正在为 UE提供服务的基站。以第一系统为LTE band 40,第二系统为ISM WLAN系统或ISM BT系统为例,处理单元420具体用于根据UE的当前业务情况和/或该基站的当前资源调度情况(例如对其控制的其他UE的资源调度情况)生成临时调度信息。或者,接收单元410还用于接收UE 发送的建议调度信息,处理单元420具体用于根据UE的当前业务情况和/或该基站的当前资源调度情况(例如对其控制的其他UE的资源调度情况)修改所述建议调度信息,修改后的调度信息为临时调度信息,其中,建议调度信息指示UE建议基站如何调度UE。可选的,处理单元还用于在UE切换至目标基站之前,将所述第一指示发送给所述目标基站;其中,所述目标基站处于所述第一系统。以第一系统为LTE band 13或LTE band 14,第二系统为GPS系统为例,接收单元 410还用于接收UE发送的第二系统的调度信息,第二系统的调度信息用于第二系统对UE进行调度。处理单元420具体用于根据所述第二系统的调度信息生成临时调度信息。需要说明的是,处理单元420按照临时调度信息调度UE的时间与UE接收来自第二系统的数据的时间不重叠,也可理解为,处理单元420按照临时调度信息调度UE的时间与第二系统按照第二系统的调度信息调度UE的时间不重叠。可选的,所述第二系统的调度信息与所述第一指示携带在同一RRC消息中;或者,所述接收单元410还用于接收表示第二系统的类型的第二指示,所述第二系统的调度信息、所述第一指示与第二指示携带在同一个无线资源控制RRC消息中。相应的,所述UE在接收到接收单元410发送的临时调度信息后,在基站未调度 UE的时段内接受第二系统按照第二系统的调度信息进行的调度,例如接收接收第二系统的数据。例如,处理单元430根据所述第二系统的调度信息生成临时调度信息包括根据UE 的当前业务情况和/或该基站的当前资源调度情况修改UE发送的调度信息,并将修改后的调度信息作为临时调度信息。可选的,第二系统的调度信息是经过UE转换生成的以第一系统的时间为基准的调度信息,其中,所述转换包括将调度信息由以第二系统的时间为基准转换为以第一系统的时间为基准。可选的,发送单元420还用于在UE切换至目标基站之前,将所述第一指示和所述第二系统的调度信息发送给所述目标基站;其中,所述目标基站处于所述第一系统。可选的,接收单元410还用于接收UE发送的表示第一系统与第二系统间不存在干扰的第一指示,相应的,处理单元420还用于停止按照所述临时调度信息调度UE。进一步的,处理单元420还用于通知UE临时调度信息失效。可选的,本实施例中的临时调度信息包括调度周期、一个调度周期内基站不调度 UE的起始时间和一个调度周期内基站不调度UE的持续时间;或者,调度周期、一个调度周期内基站不调度UE的起始时间和结束时间。使用本实施例提供的装置可以避免UE在两个频段邻近的系统中收发消息相互干扰。如图5所示,本发明的另一个实施例提供一种装置50,该装置50可以用于实现本发明其他实施例提供的调度方法中UE完成的动作。例如,该装置50包括收发单元510和执行单元520。其中,收发单元510用于向第一系统中的基站发送第一指示和建议调度信息,所述第一指示表示第一系统与第二系统间存在干扰。收发单元510还用于接收基站发送的确认消息。执行单元520用于按照所述建议调度信息接受基站的调度,并在基站未调度UE的时段内接收第二系统的数据。其中,确认消息表示对第一指示和建议调度信息的确认,例如,确认正确接收和/或接受建议。以第一系统为LTE band40系统,第二系统为ISM WLAN系统或ISM BT系统为例, 执行单元520还用于,在收发单元510向第一系统中的基站发送第一指示之前,判断所述第一系统和第二系统间是否存在干扰;如果所述第一系统和第二系统间存在干扰,触发收发单元510发送所述第一指示给基站。可选的,收发单元510还用于从基站获知所述临时调度信息失效时,并触发执行单元520停止按照所述临时调度信息接受基站调度。可选的,执行单元520还用于判断出所述第一系统和第二系统间不存在干扰时,触发收发单元510通知基站第一系统与第二系统不存在干扰。可选的,本实施例中的临时调度信息包括调度周期、一个调度周期内基站不调度 UE的起始时间和一个调度周期内基站不调度UE的持续时间;或者,调度周期、一个调度周期内基站不调度UE的起始时间和结束时间。本实施例提供的装置在两个频段邻近的系统中收发消息是不会相互干扰。本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中, 所述的存储介质,如ROM/RAM、磁碟、光盘等。例如,程序可以按照如下步骤运行第一系统中的基站接收用户设备UE发送的第一指示,所述第一指示表示第一系统与第二系统间存在干扰;所述基站生成临时调度信息, 并发送所述临时调度信息给UE ;所述基站按照所述临时调度信息调度UE,基站按照所述临时调度信息调度UE的时间与UE接收来自第二系统的数据的时间不重叠。通过该程序指令基站或其中的部分硬件来完成上述步骤,可以避免UE在两个频段邻近的系统中收发消息相互干扰。又如,程序可以按照如下步骤运行向第一系统中的基站发送第一指示和建议调度信息,所述第一指示表示第一系统与第二系统间存在干扰;所述UE接收基站发送的确认消息;所述UE按照所述建议调度信息接受基站的调度,并在基站未调度UE的时段内接收第二系统的数据。通过该程序指令UE或其中的部分硬件来完成上述步骤,可以避免UE在两个频段邻近的系统中收发消息相互干扰。以上仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
权利要求
1.一种调度方法,其特征在于,包括第一系统中的基站接收用户设备UE发送的第一指示,所述第一指示表示第一系统与第二系统间存在干扰;所述基站生成临时调度信息,并发送所述临时调度信息给UE ; 所述基站按照所述临时调度信息调度UE,基站按照所述临时调度信息调度UE的时间与UE接收来自第二系统的数据的时间不重叠。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基站生成临时调度信息包括基站根据UE的当前业务情况和/或该基站的当前资源调度情况生成临时调度信息;或者,基站接收UE发送的建议调度信息,根据UE的当前业务情况和/或该基站的当前资源调度情况修改所述建议调度信息,修改后的调度信息为临时调度信息,其中,建议调度信息指示UE建议基站如何调度UE。
3.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括所述基站在UE切换至目标基站之前,将所述第一指示发送给所述目标基站;其中,所述目标基站处于所述第一系统。
4.如权利要求1至3任一项所述的方法,其特征在于,所述第一系统为频段编号为40 的长期演进LTE系统,所述第二系统为使用工业、科学和医用频段的无线局域WLAN系统或蓝牙BT系统。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基站生成临时调度信息之前,所述方法还包括基站接收UE发送的第二系统的调度信息;所述基站生成临时调度信息包括所述基站根据所述第二系统的调度信息生成临时调度信息;所述UE在基站未调度UE的时段内接受第二系统按照第二系统的调度信息进行的调度。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述第二系统的调度信息与所述第一指示携带在同一 RRC消息中;或者, 所述基站还接收表示第二系统的类型的第二指示,所述第二系统的调度信息、所述第一指示与第二指示携带在同一个无线资源控制RRC消息中。
7.如权利要求5或6所述的方法,其特征在于,所述基站根据所述第二系统的调度信息生成临时调度信息包括基站根据UE的当前业务情况和/或该基站的当前资源调度情况修改UE发送的调度信息,并将修改后的调度信息作为临时调度信息。
8.如权利要求5至7任一项所述的方法,其特征在于,所述第二系统的调度信息是经过UE转换生成的以第一系统的时间为基准的调度信息,其中,所述转换包括将调度信息由以第二系统的时间为基准转换为以第一系统的时间为基准。
9.如权利要求5至8任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括所述基站在UE切换至目标基站之前,将所述第一指示和所述第二系统的调度信息发送给所述目标基站;其中,所述目标基站处于所述第一系统。
10.如权利要求2至9任一项所述的方法,其特征在于,所述第一系统为频段编号为13 或14的LTE系统,所述第二系统为全球定位GPS系统。
11.如权利要求1至10所述的方法,其特征在于,所述方法还包括 UE判断所述第一系统和第二系统间是否存在干扰;如果所述第一系统和第二系统间存在干扰,UE发送第一指示给基站。
12.如权利要求1至11任一项所述的方法,其特征在于,按照所述临时调度信息调度 UE之后,所述方法还包括所述基站获知第一系统与第二系统间不存在干扰时,停止按照所述临时调度信息调度UE。
13.如权利要求1至12任一项所述的方法,其特征在于,所述临时调度信息包括 调度周期、一个调度周期内基站不调度UE的起始时间和一个调度周期内基站不调度UE的持续时间;或者,调度周期、一个调度周期内基站不调度UE的起始时间和结束时间;或者, 调度周期、一个调度周期内基站调度UE的起始时间和一个调度周期内基站调度UE的持续时间;或者,调度周期、一个调度周期内基站调度UE的起始时间和结束时间。
14.一种调度方法,其特征在于,包括用户设备UE向第一系统中的基站发送第一指示和建议调度信息,所述第一指示表示第一系统与第二系统间存在干扰;所述UE接收基站发送的确认消息;所述UE按照所述建议调度信息接受基站的调度,并在基站未调度UE的时段内接收第二系统的数据。
15.如权利要求14所述的方法,其特征在于,所述第一系统为频段编号为40的长期演进LTE系统,所述第二系统为使用工业、科学和医用频段的无线局域WLAN系统或蓝牙BT系统。
16.如权利要求14或15所述的方法,其特征在于,所述UE向第一系统中的基站发送第一指示之前,所述方法还包括UE判断所述第一系统和第二系统间是否存在干扰; 如果所述第一系统和第二系统间存在干扰,UE发送所述第一指示给基站。
17.如权利要求14至16任一项所述的方法,其特征在于,所述UE按照建议调度信息接受基站的调度之后,所述方法还包括所述UE从基站获知所述临时调度信息失效时,停止按照所述临时调度信息接受基站调度。
18.如权利要求17所述的方法,其特征在于,所述UE从基站获知所述临时调度信息失效之前,所述方法还包括 所述UE判断所述第一系统和第二系统间不存在干扰时,UE通知基站第一系统与第二系统不存在干扰。
19.如权利要求14至18任一项所述的方法,其特征在于,所述建议调度信息包括 调度周期、一个调度周期内基站不调度UE的起始时间和一个调度周期内基站不调度UE的持续时间;或者,调度周期、一个调度周期内基站不调度UE的起始时间和结束时间;或者, 调度周期、一个调度周期内基站调度UE的起始时间和一个调度周期内基站调度UE的持续时间;或者,调度周期、一个调度周期内基站调度UE的起始时间和结束时间。
20.一种装置,位于第一系统中,包括接收单元、处理单元和发送单元,其中,接收单元用于接收UE发送的第一指示,所述第一指示表示第一系统与第二系统间存在干扰;处理单元用于生成临时调度信息,并按照临时调度信息调度UE ; 发送单元用于将临时调度信息发送给UE ;其中,处理单元按照临时调度信息调度UE的时间与UE接收来自第二系统的数据的时间不重叠。
21.一种装置,包括收发单元和执行单元,其中,收发单元用于向第一系统中的基站发送第一指示和建议调度信息,所述第一指示表示第一系统与第二系统间存在干扰;收发单元还用于接收基站发送的确认消息;执行单元520用于按照所述建议调度信息接受基站的调度,并在基站未调度UE的时段内接收第二系统的数据。
全文摘要
本发明公开了调度方法和设备,可以避免第一系统对UE的调度和UE使用与第一系统频段邻近的第二系统发生冲突,例如UE接收或发送第二系统的数据或消息,从而解决UE在两个频段邻近的系统中收发消息相互干扰的问题。本发明实施例提供的一种调度方法包括第一系统中的基站接收用户设备UE发送的第一指示,所述第一指示表示第一系统与第二系统间存在干扰;所述基站生成临时调度信息,并发送所述临时调度信息给UE;所述基站按照所述临时调度信息调度UE,基站按照所述临时调度信息调度UE的时间与UE接收来自第二系统的数据的时间不重叠。
文档编号H04W72/12GK102378384SQ20101025422
公开日2012年3月14日 申请日期2010年8月16日 优先权日2010年8月16日
发明者邢平平, 郭轶 申请人:华为技术有限公司
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