一种确定资源位置的方法、设备和系统的制作方法

文档序号:7702095阅读:270来源:国知局
专利名称:一种确定资源位置的方法、设备和系统的制作方法
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种确定资源位置的方法、设备和系统。
背景技术
TD-SCDMA (Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access,时分 同步的码分多址技术)系统在3GPP(3rd Generation Partnership Project,第三代伙伴项 目)的 Release5 中引入了 HSDPA(High Speed Downlink PacketAccess,高速下行分组接 入)技术,从而提高了 UE(User Equipment,用户设备)的下行速率。如图1所示,为一种 TD-SCDMA移动通信系统中帧结构;其中,HSDPA中的TTI (transmission time interval,传 输时间间隔)为一个子帧(5ms),在HSDPA的传输过程中,网络侧设备为每个UE配置了一组 HS-SCCH(High-Speed Shared Control Channel,高速共享控制信道),用于对UE进行持续 监听。具体的,在基站对小区内的所有用户进行调度时,需要确定调度时间,以及在哪些 物理资源上调度发送给哪个用户的数据,并提前通过HS-SCCH通知UE在对应的物理资源 上接收数据;其中,无论是首次传输或者是重传,UE均将按照该HS-SCCH通知的信息接收 数据。其中,在现有协议中,为了保证广播的覆盖与质量,辅载波TS(Time Slot,时隙)0的 时隙、码道资源都没有被使用,即TSO是不能作为HS-DSCH(High-Speed Downlink Shared Channel,高速下行共享信道)的资源的。但是在现有的TD-S⑶MA系统N频点的小区中,随 着F频段的引入,TSO的使用被重新考虑。在实现本发明的过程中,发明人发现现有技术中存在以下缺点当TD-SCDMA系统中需要考虑辅载波TSO的使用且用作HS-DSCH资源时,根据现有 系统的典型配置,HS-SCCH —般被配置在TS6,当基站分配的HS-DSCH在TSO时,则会出现如 图2所示的定时关系,由于HS-SCCH和HS-DSCH为紧接着的两个时隙;会出现UE还没有解 析完HS-DSCH时,网络侧已经开始在HS-DSCH上发送下行数据了,此时,UE是无法及时完成 HS-SCCH的解码及HS-DSCH数据的接收过程的。

发明内容
本发明提供一种确定资源位置的方法、设备和系统,以准确的确定基站分配的 HS-DSCH所在子帧的位置。一种确定资源位置的方法,包括用户设备UE接收来自网络侧设备的高速共享控制信道HS-SCCH ;所述UE根据所述HS-SCCH获取高速下行共享信道HS-DSCH所在时隙;所述UE根据所述HS-DSCH所在时隙确定所述HS-DSCH所在子帧;所述UE在所述HS-DSCH所在子帧中的HS-DSCH所在时隙接收来自所述网络侧设 备的 HS-DSCH。所述UE根据所述HS-SCCH获取高速下行共享信道HS-DSCH所在时隙具体包括;
所述UE对所述HS-SCCH进行解码,所述解码后的HS-SCCH中携带了所述HS-DSCH 的时隙信息。所述UE根据所述HS-DSCH所在时隙确定所述HS-DSCH所在子帧具体包括所述UE判断所述HS-DSCH所在时隙是否包含时隙0 ;当所述HS-DSCH所在时隙不包含时隙0时,所述UE确定所述HS-DSCH所在子帧为 所述HS-SCCH所在子帧N的下一个子帧N+1 ;当所述HS-DSCH所在时隙只包含时隙0时,所述UE确定所述HS-DSCH所在子帧为 所述HS-SCCH所在子帧N的下下一个子帧N+2 ;当所述HS-DSCH所在时隙包含时隙0和其他时隙时,所述UE确定时隙0的HS-DSCH 所在子帧为所述HS-SCCH所在子帧N的下下一个子帧N+2 ;其它时隙的HS-DSCH所在子帧 为所述HS-SCCH所在子帧N的下一个子帧N+1。所述UE在所述HS-DSCH所在子帧中的HS-DSCH所在时隙接收来自所述网络侧设 备的HS-DSCH之后,还包括所述UE在高速共享信息信道HS-SICH上向所述网络侧设备返回响应信息。所述UE在高速共享信息信道HS-SICH上向所述网络侧设备返回响应信息具体包 括所述HS-DSCH所在时隙中不包含时隙0,所述UE在HS-DSCH所在子帧的下下一个 子帧的HS-SICH上向所述网络侧设备返回响应信息;或所述HS-DSCH所在时隙中包含时隙0,所述UE在所述时隙0对应的HS-DSCH所在 子帧的下一个子帧的HS-SICH上向所述网络侧设备返回响应信息。所述UE在高速共享信息信道HS-SICH上向所述网络侧设备返回响应信息还包 括所述UE在HS-SICH上向所述网络侧设备返回响应信息时,所述HS-DSCH中的最后 一个HS-DSCH和对应的HS-SICH之间要有不小于8的时隙偏移。一种用户设备UE,其特征在于,包括第一接收模块,用于接收来自网络侧设备的HS-SCCH ;获取模块,用于根据所述第一接收模块接收的HS-SCCH获取HS-DSCH所在时隙;确定模块,用于根据所述获取模块获取的HS-DSCH所在时隙确定所述HS-DSCH所 在子帧;第二接收模块,用于在所述HS-DSCH所在子帧中的HS-DSCH所在时隙接收来自所 述网络侧设备的HS-DSCH。 所述获取模块具体用于对所述HS-SCCH进行解码,所述解码后的HS-SCCH中携带了所述HS-DSCH的时隙信息。所述确定模块具体用于判断所述HS-DSCH所在时隙是否包含时隙0 ;当所述HS-DSCH所在时隙不包含时隙0时,确定所述HS-DSCH所在子帧为所述 HS-SCCH所在子帧N的下一个子帧N+1 ;当所述HS-DSCH所在时隙只包含时隙0时,确定所述HS-DSCH所在子帧为所述HS-SCCH所在子帧N的下下一个子帧N+2 ;当所述HS-DSCH所在时隙包含时隙0和其他时隙时,确定时隙0的HS-DSCH所在 子帧为所述HS-SCCH所在子帧N的下下一个子帧N+2 ;其它时隙的HS-DSCH所在子帧为所 述HS-SCCH所在子帧N的下一个子帧N+1。本发明实施例提供的设备还包括发送模块,用于在HS-SICH上向所述网络侧设备返回响应信息。所述发送模块具体用于所述HS-DSCH所在时隙中不包含时隙0,在HS-DSCH所在子帧的下下一个子帧的 HS-SICH上向所述网络侧设备返回响应信息;或所述HS-DSCH所在时隙中包含时隙0,在所述时隙0对应的HS-DSCH所在子帧的下 一个子帧的HS-SICH上向所述网络侧设备返回响应信息。所述发送模块还用于在HS-SICH上向所述网络侧设备返回响应信息时,所述HS-DSCH中的最后一个 HS-DSCH和对应的HS-SICH之间要有不小于8的时隙偏移。一种网络侧设备,包括处理模块,用于在HS-SCCH中添加HS-DSCH的时隙信息,并将所述HS-SCCH发送给 UE,由所述UE根据所述HS-SCCH获取所述HS-DSCH所在时隙以及根据所述HS-DSCH所在时 隙确定所述HS-DSCH所在子帧;发送模块,用于根据所述处理模块添加的HS-DSCH时隙信息向UE发送所述 HS-DSCH,由所述UE在所述HS-DSCH所在子帧中的HS-DSCH所在时隙接收来所述HS-DSCH。还包括接收模块,用于接收来自UE通过HS-SICH返回的响应信息;其中,所述HS-DSCH所在时隙中不包含时隙0,接收来自所述UE在HS-DSCH所在子帧的 下下一个子帧的HS-SICH上返回的响应信息;或所述HS-DSCH所在时隙中包含时隙0,接收来自所述UE在HS-DSCH所在子帧的下 一个子帧的HS-SICH上返回的响应信息。一种确定资源位置的系统,包括网络侧设备,用于向UE发送HS-SCCH ;UE,用于根据所述HS-SCCH获取HS-DSCH所在时隙;并根据所述HS-DSCH所在时隙 确定所述HS-DSCH所在子帧;并在所述HS-DSCH所在子帧中的HS-DSCH所在时隙接收来自 所述网络侧设备的HS-DSCH。所述UE还用于对所述HS-SCCH进行解码,所述解码后的HS-SCCH中携带了所述HS-DSCH的时隙信息。所述UE还用于判断所述HS-DSCH所在时隙是否包含时隙0 ;当所述HS-DSCH所在时隙不包含时隙0时,确定所述HS-DSCH所在子帧为所述 HS-SCCH所在子帧N的下一个子帧N+1 ;当所述HS-DSCH所在时隙只包含时隙0时,所述HS-DSCH所在子帧为所述HS-SCCH所在子帧N的下下一个子帧N+2 ;当所述HS-DSCH所在时隙包含时隙0和其他时隙时,确定时隙0的HS-DSCH所在 子帧为所述HS-SCCH所在子帧N的下下一个子帧N+2 ;其它时隙的HS-DSCH所在子帧为所 述HS-SCCH所在子帧N的下一个子帧N+1。所述UE还用于在HS-SICH上向所述网络侧设备返回响应信息;具体为所述HS-DSCH所在时隙中不包含时隙0,在HS-DSCH所在子帧的下下一个子帧的 HS-SICH上向所述网络侧设备返回响应信息;或,所述HS-DSCH所在时隙中包含时隙0,在所 述时隙0对应的HS-DSCH所在子帧的下一个子帧的HS-SICH上向所述网络侧设备返回响应
fn息;所述HS-DSCH中的最后一个HS-DSCH和对应的HS-SICH之间要有不小于8的时隙偏移。与现有技术相比,本发明至少具有以下优点UE可以根据基站分配的HS-DSCH所 在时隙确定其所在子帧;当为UE分配了 TSO的HS-DSCH资源时,为UE预留了足够的对 HS-SCCH的解码时间,解决了 TD-SCDMA系统中采用TSO作为HS-DSCH资源时,会出现UE无 法及时完成HS-SCCH的解码和HS-DSCH数据接收的问题。而且根据实际需要对HS-SCCH与 HS-DSCH资源之间固定间隔进行调整,避免了网络侧设备为不同类型UE分配不同资源时 HS-SICH的冲突问题。


为了更清楚地说明本发明的技术方案,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是现有技术中TD-SCDMA移动通信系统中帧结构;图2是现有技术中基站分配的HS-DSCH在TSO时的定时关系;图3是现有技术中调度过程发生冲突情况的示意图;图4是本发明实施例一提供的一种确定资源位置的方法流程示意图;图5是本发明实施例二提供的一种确定资源位置的方法流程示意图;图6是本发明实施例中HS-SCCH和HS-DSCH之间的定时关系示意图;图7是本发明实施例中HS-DSCH和HS-SICH之间的定时关系示意图;图8是本发明实施例三提供的一种HS-DSCH位置、HS-DSCH位置以及HS-SICH位 置之间的对应关系示意图;图9是本发明实施例三提供的一种确定资源位置的方法流程示意图;图10是本发明实施例四提供的一种HS-DSCH位置、HS-DSCH位置以及HS-SICH位 置之间的对应关系示意图;图11是本发明实施例四提供的一种确定资源位置的方法流程示意图;图12是本发明实施例五元提供的一种HS-DSCH位置、HS-DSCH位置以及HS-SICH 位置之间的对应关系示意图;图13是本发明实施例五提供的一种确定资源位置的方法流程示意图14是本发明实施例六提供的用户设备结构示意图;图15是本发明实施例七提供的一种网络侧设备结构示意图。
具体实施例方式下面将结合本发明中的附图,对本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述,显 然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,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。如背景技术,当TD-SCDMA系统中可以采用TSO作为HS-DSCH资源时,会出现UE 无法及时完成HS-SCCH的解码和HS-DSCH数据接收的过程;而且如果规定网络侧分配的 HS-DSCH包含TSO时,HS-DSCH资源固定出现在HS-SCCH的下下一个子帧,而HS-DSCH与 HS-SICH的定时关系保持不变。由于传统的HSDPA UE (即不支持HS-DSCH资源配置在TSO 的UE)而言,定时关系是不能改变的;此时,如果要求基站在调度时区分传统的HSDPA UE, 和支持HS-DSCH配置在TSO的UE,调度过程比较复杂,并且会发生冲突,如图3所示的一 种冲突情况。在子帧#n,基站通过HS-SCCH为UEl分配了支持包含TSO的HS-DSCH资源, 所述 HS-DSCH 在子帧 #n+2 的 TSO 和 TS5 ;根据 HS-DSCH 与 HS-SICH(High-Speed Shared Information Channel,高速共享信息信道)的定时关系,UEl需要在子帧#n+4进行HS-SICH 反馈。而如果基站在子帧#n+l对一个传统的HSDPA UE2也使用相同的HS-SCCH进行调度, 分配的资源为子帧#n+2的时隙4资源,此时,UE2需要在子帧#n+4使用相同的HS-SICH进 行反馈,可见,UEl和UE2的反馈发生了冲突。为了解决上述问题,发明实施例提供了一种确定资源位置方法,在该确定资源位 置的方法中,网络侧设备向UE发送了 HS-SCCH后,UE根据该HS-SCCH的指示判断HS-DSCH 资源是否包含时隙0,如果不包含时隙0,则HS-DSCH所在子帧为HS-SCCH所在子帧N的下一 个子帧N+1 ;如果包含时隙0,则时隙0的HS-DSCH所在子帧为HS-SCCH所在子帧N的下下 一个子帧N+2,其它时隙的HS-DSCH资源所在子帧为HS-SCCH所在子帧N的下一个子帧N+I。 通过使用上述方法,UE可以根据基站分配的HS-DSCH所在时隙确定其所在子帧;当为UE分 配了 TSO的HS-DSCH资源时,为UE预留了足够的对HS-SCCH的解码时间,解决了 TD-SCDMA 系统中采用TSO作为HS-DSCH资源时,会出现UE无法及时完成HS-SCCH的解码和HS-DSCH 数据接收的问题。而且本发明实施例中,可以根据实际需要对HS-SCCH与HS-DSCH资源之 间固定间隔进行调整,避免了网络侧设备为不同类型UE分配不同资源时HS-SICH的冲突问 题。本发明实施例一提供一种确定资源位置的方法,如图4所示,包括以下步骤步骤401,用户设备UE接收来自网络侧设备的高速共享控制信道HS-SCCH。步骤402,所述UE根据所述HS-SCCH获取高速下行共享信道HS-DSCH所在时隙。其中,所述UE根据所述HS-SCCH获取高速下行共享信道HS-DSCH所在时隙具体包 括;所述UE对所述HS-SCCH进行解码,所述解码后的HS-SCCH中携带了所述HS-DSCH的时 隙fe息。步骤403,所述UE根据所述HS-DSCH所在时隙确定所述HS-DSCH所在子帧。
其中,所述UE根据所述HS-DSCH所在时隙确定所述HS-DSCH所在子帧具体包括
所述UE判断所述HS-DSCH所在时隙是否包含时隙0 ;当所述HS-DSCH所在时隙不 包含时隙0时,所述UE确定所述HS-DSCH所在子帧为所述HS-SCCH所在子帧N的下一个子 帧N+1 ;当所述HS-DSCH所在时隙只包含时隙0时,所述UE确定所述HS-DSCH所在子帧为 所述HS-SCCH所在子帧N的下下一个子帧N+2 ;当所述HS-DSCH所在时隙包含时隙0和其 他时隙时,所述UE确定时隙0的HS-DSCH所在子帧为所述HS-SCCH所在子帧N的下下一个 子帧N+2 ;其它时隙的HS-DSCH所在子帧为所述HS-SCCH所在子帧N的下一个子帧N+1。步骤404,所述UE在所述HS-DSCH所在子帧中的HS-DSCH所在时隙接收来自所述 网络侧设备的HS-DSCH。进一步的,所述UE在所述HS-DSCH所在子帧中的HS-DSCH所在时隙接收来自所述 网络侧设备的HS-DSCH之后,还包括所述UE在高速共享信息信道HS-SICH上向所述网络 侧设备返回响应信息。具体的,所述UE在高速共享信息信道HS-SICH上向所述网络侧设备返回响应信息 具体包括所述HS-DSCH所在时隙中不包含时隙0,所述UE在HS-DSCH所在子帧的下下一 个子帧的HS-SICH上向所述网络侧设备返回响应信息;或,所述HS-DSCH所在时隙中包含时 隙0,所述UE在所述时隙0对应的HS-DSCH所在子帧的下一个子帧的HS-SICH上向所述网 络侧设备返回响应信息。所述UE在高速共享信息信道HS-SICH上向所述网络侧设备返回响应信息还包 括所述UE在HS-SICH上向所述网络侧设备返回响应信息时,所述HS-DSCH中的最后一个 HS-DSCH和对应的HS-SICH之间要有不小于8的时隙偏移。可见,通过使用本发明提供的方法,UE可以根据基站分配的HS-DSCH所在时隙确 定其所在子帧;当为UE分配了 TSO的HS-DSCH资源时,为UE预留了足够的对HS-SCCH的 解码时间,解决了 TD-SCDMA系统中采用TSO作为HS-DSCH资源时,会出现UE无法及时完成 HS-SCCH的解码和HS-DSCH数据接收的问题。而且根据实际需要对HS-SCCH与HS-DSCH资 源之间固定间隔进行调整,避免了网络侧设备为不同类型UE分配不同资源时HS-SICH的冲 突问题。本发明实施例二提供一种确定资源位置方法,该方法可以应用于TD-SCDMA系统 中可以采用TSO作为HS-DSCH资源的应用场景中,当然,对于不采用TSO作为HS-DSCH资源 的应用场景以及其他系统中对应的应用场景,本发明实施例可以同样适用,在此不再赘述。 如图5所示,上述的确定资源位置方法包括以下步骤步骤501,网络侧设备向UE发送HS-SCCH,其中,该HS-SCCH上承载的内容包括但 不限于HS-DSCH所占用的物理资源、本次传输所采用的调制方式、传输块大小、HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest,混合自动重传请求)信息、新数据指示以及UE ID (标识)等 信息。该网络侧设备包括但不限于RNC(Radic) Network Controller,无线网络控制器)、 NB (Node B,节点B)、基站等,需要说明的是,该网络侧设备并不局限于上述设备,所有位于 网络侧的设备均在本发明保护范围之内,为了方便描述,本发明实施例中的网络侧设备以 基站为例进行说明。步骤502,UE接收并解码该HS-SCCH,根据基站分配的HS-DSCH所在时隙,确定基站 分配的HS-DSCH所在子帧。其中,当基站要给某个UE在HS-DSCH上发送下行增强数据时, 基站将首先向UE发送HS-SCCH。而该UE通过解码该HS-SCCH,确定HS-DSCH所在的时隙和子帧,从而在该确定的位置接收HS-DSCH资源。具体的,该UE根据基站分配的HS-DSCH所在时隙,确定基站分配的HS-DSCH所在 子帧具体包括UE判断HS-SCCH指示的HS-DSCH资源是否包含时隙0,如果不包含时隙0,则 HS-DSCH所在子帧为HS-SCCH所在子帧N的下一个子帧N+1 ;如果包含时隙0,则时隙0的 HS-DSCH所在子帧为HS-SCCH所在子帧N的下下一个子帧N+2,其它时隙的HS-DSCH资源所 在子帧为HS-SCCH所在子帧N的下一个子帧N+1。进一步的,上述不包含时隙0判断出的HS-DSCH所在子帧为HS-SCCH所在子帧N 的下一个子帧N+1是根据现有的HSDPA中,HS-SCCH与HS-DSCH之间的定时关系确定的,该 定时关系具体为对应下一次有效的HS-DSCH分配,HS-DSCH相应的时隙信息在HS-SCCH上 携带,所指示的HS-DSCH将会在携带HS-DSCH相应信息的HS-SCCH的下一个子帧上发送。 如图6所示,为一种HS-SCCH和HS-DSCH之间的定时关系。其中,在该定时关系中不考虑 DwPTS (下行导频时隙)时隙和UpPTS (上行导频时隙)。步骤503,UE根据该HS-DSCH资源的时隙和子帧接收HS-DSCH数据。其中,当UE解 码该HS-SCCH时,可以获得基站分配的HS-DSCH所在时隙。进一步的,根据上述步骤502中 的处理过程可以确定HS-DSCH所在子帧,即UE可以根据该时隙和子帧接收HS-DSCH数据。步骤504,UE对接收到的HS-DSCH数据进行解调和解码,并在HS-SICH上反 馈 ACK(ACKnowledge Character,确认字符),或者 NACK 以及 CQI (Channel Quality Indicator,信道质量指示)信息;即UE在接收到HS-DSCH数据时,需要向基站返回响应信 息。需要说明的是,该HS-SICH的位置是由网络侧设备预先通知UE的,本发明实施例中不 再赘述。具体的,对于该HS-SICH所在的子帧,也是有位置要求的,当HS-DSCH数据中不包 含时隙0时,该HS-SICH所在的子帧为根据现有的HSDPA中,HS-DSCH与HS-SICH的定时 关系确定的;该定时关系具体为HS-SCCH需要对应一个HS-SICH,并通过该HS-SICH携带 ACK/NACK信息和CQI信息。进一步的,该HS-SCCH和HS-SICH之间的对应关系是由网络侧 设备预定义的,对于所有的UE都是一样的;其中,对于UE来说,HS-DSCH和对应的HS-SICH 之间要有nHS-SICH大于等于9的时隙偏移,即在接收到最后一个HS-DSCH后,需要经过9个 时隙之后才能发送HS-SICH。如图7所示为一种HS-DSCH和HS-SICH之间的定时关系。同 样的,在该定时关系中不考虑DwPTS和UpPTS。其中,在CELL-DCH(小区专用信道)状态和 CELL_FACH(forward access Channel,前向接入信道)的状态下,具有专用标识的UE将在 下一个可用的HS-SICH上发送HS-DSCH所对应的ACK/NACK,本发明中不再赘述。本发明实施例中,当HS-DSCH数据中包含时隙0时,UE的HS-SICH反馈必须在时隙 OHS-DSCH所在子帧的下一个子帧内发送,从而避免了网络侧设备为不同类型UE分配不同 资源时HS-SICH的冲突问题。例如,对于图3所示冲突情况;在子帧#n,基站通过HS-SCCH 为支持HS-DSCH配置在TSO的UEl分配了子帧#n+2的TSO和TS5的HS-DSCH资源;本发 明实施例中,UEl将在子帧#n+3进行HS-SICH反馈(现有技术中根据HS-DSCH与HS-SICH 的定时关系,UEl需要在子帧#n+4进行HS-SICH反馈)。如果基站在子帧#n+l对一个传 统的HSDPA (没有配置TSO的UE)UE2也使用相同的HS-SCCH进行调度,分配的资源为子帧 #n+2的时隙4资源,此时,根据HS-DSCH与HS-SICH的定时关系,UE2需要在子帧#n+4使用HS-SICH进行反馈,可见,当HS-DSCH数据中包含时隙0时,UE的HS-SICH反馈通过在时隙 OHS-DSCH所在子帧的下一个子帧内发送,避免了 UEl和UE2之间的冲突。可以看出,由于一个子帧内有7个时隙,UE的HS-SICH反馈必须在时隙OHS-DSCH 所在子帧的下一个子帧内发送,即UE需要根据nHS-SICH大于等于8个时隙确定反馈的 HS-SICH所在子帧;其中,该过程中DwPTS和UpPTS也不需要考虑。可见,通过使用本发明提供的方法,UE可以根据基站分配的HS-DSCH所在时隙确 定其所在子帧;当为UE分配了 TSO的HS-DSCH资源时,为UE预留了足够的对HS-SCCH的 解码时间,解决了 TD-SCDMA系统中采用TSO作为HS-DSCH资源时,会出现UE无法及时完成 HS-SCCH的解码和HS-DSCH数据接收的问题。而且根据实际需要对HS-SCCH与HS-DSCH资 源之间固定间隔进行调整,避免了网络侧设备为不同类型UE分配不同资源时HS-SICH的冲 突问题。以下结合3种具体的情况对本发明实施例中的确定资源位置方法进行详细说明, 该3种情况分别为HS-DSCH资源不包含时隙0 ;HS-DSCH资源只包含时隙0 ;HS-DSCH资源包 含时隙0和其他时隙。基于上述本发明实施例二中提供的确定资源位置方法,本发明实施例三提供一种 确定资源位置方法,该方法是在实施例二的应用场景下,HS-DSCH资源中不包含时隙0的情 况;如图8所示一种HS-DSCH位置、HS-DSCH位置以及HS-SICH位置之间的对应关系,该对 应关系只是一种示意情况,根据实际需要还可以选择其他队应关系,该确定资源位置方法 如图9所示,包括以下步骤步骤901,基站向UE发送HS-SCCH,其中,基站通过该HS-SCCH向UE指示为该UE 分配的HS-DSCH位于时隙3至时隙5 ;当然,该时隙情况为根据实际需要任意选择的,只需 要该时隙不包括时隙0即可。步骤902,UE接收并解码该HS-SCCH,获得HS-DSCH资源中不包含时隙0,确定出 HS-DSCH所在子帧为HS-SCCH所在子帧N的下一个子帧N+1。具体的,UE正确解码HS-SCCH后,判断HS-SCCH指示的HS-DSCH资源中不包含时 隙0,则认为基站分配的HS-DSCH所在子帧为HS-SCCH所在子帧N的下一个子帧N+1。即 HS-DSCH在子帧N+1的时隙3至时隙5。步骤903,UE在HS-SCCH所在子帧N的下一个子帧N+1接收HS-DSCH数据,其中, UE接收HS-DSCH数据的时隙已经预先约定,在此不再赘述。步骤904,UE对HS-DSCH数据进行解调和解码,并在HS-SICH上反馈ACK/NACK以 及CQI信息,其中,该HS-SICH上的反馈是根据现有的定时关系在相应子帧进行反馈的。基于上述本发明实施例二中提供的确定资源位置方法,本发明实施例四提供一 种确定资源位置方法,该方法是HS-DSCH资源中只包含时隙0的情况;如图10所示一种 HS-DSCH位置、HS-DSCH位置以及HS-SICH位置之间的对应关系,该对应关系只是一种示意 情况,该确定资源位置方法如图11所示,包括以下步骤步骤1101,基站向UE发送HS-SCCH,其中,基站通过该HS-SCCH向UE指示为该UE 分配的HS-DSCH位于时隙0。步骤1102,UE接收并解码该HS-SCCH,获得HS-DSCH资源为时隙0,确定出HS-DSCH 所在子帧为HS-SCCH所在子帧N的下下一个子帧N+2。
步骤1103,UE在HS-SCCH所在子帧N的下下一个子帧N+2接收HS-DSCH数据。步骤1104,UE对HS-DSCH数据进行解调和解码,并在HS-DSCH的下一个子帧N+3 进行HS-SICH反馈。需要说明的是,根据图10中所示的对应关系,HS-SICH配置在TS 1(为网络侧设备 与UE事先约定的),可见,HS-DSCH与HS-SICH之间只间隔8个时隙;但为了保证HS-SCCH 与HS-SICH之间的定时关系,UE必须在子帧#n+3进行HS-SICH反馈。基于上述本发明实施例二中提供的确定资源位置方法,本发明实施例五提供一种 确定资源位置方法,该方法是HS-DSCH资源中包含时隙0和其他时隙的情况;如图12所示 一种HS-DSCH位置、HS-DSCH位置以及HS-SICH位置之间的对应关系,该对应关系只是一种 示意情况,该确定资源位置方法如图13所示,包括以下步骤步骤1301,基站向UE发送HS-SCCH,其中,基站通过该HS-SCCH向UE指示为该UE 分配的HS-DSCH位于时隙0和时隙4、时隙5。步骤1302,UE接收并解码该HS-SCCH,获得HS-DSCH资源为时隙0和时隙4、时隙 5,确定出时隙0的HS-DSCH所在子帧为HS-SCCH所在子帧N的下下一个子帧N+2,而时隙4 和时隙5的HS-DSCH资源所在子帧为HS-SCCH所在子帧N的下一个子帧N+1。步骤1303,UE在HS-SCCH所在子帧N的下下一个子帧N+2接收时隙0所对应的 HS-DSCH数据;并在HS-SCCH所在子帧N的下一个子帧N+1接收时隙4和时隙5所对应的 HS-DSCH 数据。步骤1304,UE对HS-DSCH数据进行解调和解码,并在时隙0所对应的HS-DSCH数 据的下一个子帧N+3进行HS-SICH反馈。可见,在上述3种情况下,通过使用本发明实施例提供的方法,通过使用上述的UE 可以根据基站分配的HS-DSCH所在时隙确定其所在子帧;当为UE分配了 TSO的HS-DSCH资 源时,为UE预留了足够的对HS-SCCH的解码时间,解决了 TD-SCDMA系统中采用TSO作为 HS-DSCH资源时,会出现UE无法及时完成HS-SCCH的解码和HS-DSCH数据接收的问题。而 且根据实际需要对HS-SCCH与HS-DSCH资源之间固定间隔进行调整,避免了网络侧设备为 不同类型UE分配不同资源时HS-SICH的冲突问题。本发明实施例六提供一种用户设备UE,如图14所示,包括第一接收模块1401,用于接收来自网络侧设备的HS-SCCH。获取模块1402,用于根据所述第一接收模块1401接收的HS-SCCH获取HS-DSCH所 在时隙。其中,所述获取模块1402具体用于对所述HS-SCCH进行解码,所述解码后的 HS-SCCH中携带了所述HS-DSCH的时隙信息。确定模块1403,用于根据所述获取模块1402获取的HS-DSCH所在时隙确定所述 HS-DSCH所在子帧。其中,所述确定模块1403具体用于判断所述HS-DSCH所在时隙是否包含时隙0 ; 当所述HS-DSCH所在时隙不包含时隙0时,确定所述HS-DSCH所在子帧为所述HS-SCCH所 在子帧N的下一个子帧N+1 ;当所述HS-DSCH所在时隙只包含时隙0时,确定所述HS-DSCH 所在子帧为所述HS-SCCH所在子帧N的下下一个子帧N+2 ;当所述HS-DSCH所在时隙包含时 隙0和其他时隙时,确定时隙0的HS-DSCH所在子帧为所述HS-SCCH所在子帧N的下下一个子帧N+2 ;其它时隙的HS-DSCH所在子帧为所述HS-SCCH所在子帧N的下一个子帧N+1。第二接收模块1404,用于在所述HS-DSCH所在子帧中的HS-DSCH所在时隙接收来 自所述网络侧设备的HS-DSCH。发送模块1405,用于在HS-SICH上向所述网络侧设备返回响应信息。其中,所述发送模块1405具体用于所述HS-DSCH所在时隙中不包含时隙0,在 HS-DSCH所在子帧的下下一个子帧的HS-SICH上向所述网络侧设备返回响应信息;或,所述 HS-DSCH所在时隙中包含时隙0,在所述时隙0对应的HS-DSCH所在子帧的下一个子帧的 HS-SICH上向所述网络侧设备返回响应信息。所述发送模块1405还用于在HS-SICH上向所述网络侧设备返回响应信息时,所 述HS-DSCH中的最后一个HS-DSCH和对应的HS-SICH之间要有不小于8的时隙偏移。其中,本发明装置的各个模块可以集成于一体,也可以分离部署。上述模块可以合 并为一个模块,也可以进一步拆分成多个子模块。本发明实施例七提供一种网络侧设备15,如图15所示,包括处理模块1501,用于在HS-SCCH中添加HS-DSCH的时隙信息,并将所述HS-SCCH发 送给UE,由所述UE根据所述HS-SCCH获取所述HS-DSCH所在时隙以及根据所述HS-DSCH所 在时隙确定所述HS-DSCH所在子帧。发送模块1502,用于根据所述处理模块1501添加的HS-DSCH时隙信息向UE发 送所述HS-DSCH,由所述UE在所述HS-DSCH所在子帧中的HS-DSCH所在时隙接收来所述 HS-DSCH。接收模块1503,用于接收来自UE通过HS-SICH返回的响应信息;其中,所述 HS-DSCH所在时隙中不包含时隙0,接收来自所述UE在HS-DSCH所在子帧的下下一个子帧 的HS-SICH上返回的响应信息;或,所述HS-DSCH所在时隙中包含时隙0,接收来自所述UE 在HS-DSCH所在子帧的下一个子帧的HS-SICH上返回的响应信息。其中,本发明装置的各个模块可以集成于一体,也可以分离部署。上述模块可以合 并为一个模块,也可以进一步拆分成多个子模块。本发明实施例还提出了一种确定资源位置的系统,包括网络侧设备,用于向UE发送HS-SCCH。UE,用于根据所述HS-SCCH获取HS-DSCH所在时隙;并根据所述HS-DSCH所在时隙 确定所述HS-DSCH所在子帧;并在所述HS-DSCH所在子帧中的HS-DSCH所在时隙接收来自 所述网络侧设备的HS-DSCH。其中,所述UE还用于对所述HS-SCCH进行解码,所述解码后的HS-SCCH中携带了 所述HS-DSCH的时隙信息。所述UE还用于判断所述HS-DSCH所在时隙是否包含时隙0 ;当所述HS-DSCH所在 时隙不包含时隙0时,确定所述HS-DSCH所在子帧为所述HS-SCCH所在子帧N的下一个子 帧N+1 ;当所述HS-DSCH所在时隙只包含时隙0时,所述HS-DSCH所在子帧为所述HS-SCCH 所在子帧N的下下一个子帧N+2 ;当所述HS-DSCH所在时隙包含时隙0和其他时隙时,确定 时隙0的HS-DSCH所在子帧为所述HS-SCCH所在子帧N的下下一个子帧N+2 ;其它时隙的 HS-DSCH所在子帧为所述HS-SCCH所在子帧N的下一个子帧N+1。进一步的,所述UE还用于在HS-SICH上向所述网络侧设备返回响应信息;具体为所述HS-DSCH所在时隙中不包含时隙0,在HS-DSCH所在子帧的下下一个子帧的 HS-SICH上向所述网络侧设备返回响应信息;或,所述HS-DSCH所在时隙中包含时隙0,在所 述时隙0对应的HS-DSCH所在子帧的下一个子帧的HS-SICH上向所述网络侧设备返回响应信息所述HS-DSCH中的最后一个HS-DSCH和对应的HS-SICH之间要有不小于8的时隙偏移。可见,通过采用本发明提供的设备和系统,UE可以根据基站分配的HS-DSCH所 在时隙确定其所在子帧 ’当为UE分配了 TSO的HS-DSCH资源时,为UE预留了足够的对 HS-SCCH的解码时间,解决了 TD-SCDMA系统中采用TSO作为HS-DSCH资源时,会出现UE无 法及时完成HS-SCCH的解码和HS-DSCH数据接收的问题。而且根据实际需要对HS-SCCH与 HS-DSCH资源之间固定间隔进行调整,避免了网络侧设备为不同类型UE分配不同资源时 HS-SICH的冲突问题。通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到本发明可借助 软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更 佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的 部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若 干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发 明各个实施例所述的方法。本领域技术人员可以理解附图只是一个优选实施例的示意图,附图中的模块或流 程并不一定是实施本发明所必须的。本领域技术人员可以理解实施例中的装置中的模块可以按照实施例描述进行分 布于实施例的装置中,也可以进行相应变化位于不同于本实施例的一个或多个装置中。上 述实施例的模块可以合并为一个模块,也可以进一步拆分成多个子模块。上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。以上公开的仅为本发明的几个具体实施例,但是,本发明并非局限于此,任何本领 域的技术人员能思之的变化都应落入本发明的保护范围。
权利要求
一种确定资源位置的方法,其特征在于,包括用户设备UE接收来自网络侧设备的高速共享控制信道HS SCCH;所述UE根据所述HS SCCH获取高速下行共享信道HS DSCH所在时隙;所述UE根据所述HS DSCH所在时隙确定所述HS DSCH所在子帧;所述UE在所述HS DSCH所在子帧中的HS DSCH所在时隙接收来自所述网络侧设备的HS DSCH。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述UE根据所述HS-SCCH获取高速下行共 享信道HS-DSCH所在时隙具体包括;所述UE对所述HS-SCCH进行解码,所述解码后的HS-SCCH中携带了所述HS-DSCH的时隙信息。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述UE根据所述HS-DSCH所在时隙确定所 述HS-DSCH所在子帧具体包括所述UE判断所述HS-DSCH所在时隙是否包含时隙0 ;当所述HS-DSCH所在时隙不包含时隙0时,所述UE确定所述HS-DSCH所在子帧为所述 HS-SCCH所在子帧N的下一个子帧N+1 ;当所述HS-DSCH所在时隙只包含时隙0时,所述UE确定所述HS-DSCH所在子帧为所述 HS-SCCH所在子帧N的下下一个子帧N+2 ;当所述HS-DSCH所在时隙包含时隙0和其他时隙时,所述UE确定时隙0的HS-DSCH所 在子帧为所述HS-SCCH所在子帧N的下下一个子帧N+2 ;其它时隙的HS-DSCH所在子帧为 所述HS-SCCH所在子帧N的下一个子帧N+1。
4.如权利要求1或3所述的方法,其特征在于,所述UE在所述HS-DSCH所在子帧中的 HS-DSCH所在时隙接收来自所述网络侧设备的HS-DSCH之后,还包括所述UE在高速共享信息信道HS-SICH上向所述网络侧设备返回响应信息。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述UE在高速共享信息信道HS-SICH上向 所述网络侧设备返回响应信息具体包括所述HS-DSCH所在时隙中不包含时隙0,所述UE在HS-DSCH所在子帧的下下一个子帧 的HS-SICH上向所述网络侧设备返回响应信息;或所述HS-DSCH所在时隙中包含时隙0,所述UE在所述时隙0对应的HS-DSCH所在子帧 的下一个子帧的HS-SICH上向所述网络侧设备返回响应信息。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述UE在高速共享信息信道HS-SICH上向 所述网络侧设备返回响应信息还包括所述UE在HS-SICH上向所述网络侧设备返回响应信息时,所述HS-DSCH中的最后一个 HS-DSCH和对应的HS-SICH之间要有不小于8的时隙偏移。
7.一种用户设备UE,其特征在于,包括第一接收模块,用于接收来自网络侧设备的HS-SCCH ;获取模块,用于根据所述第一接收模块接收的HS-SCCH获取HS-DSCH所在时隙; 确定模块,用于根据所述获取模块获取的HS-DSCH所在时隙确定所述HS-DSCH所在子帧;第二接收模块,用于在所述HS-DSCH所在子帧中的HS-DSCH所在时隙接收来自所述网络侧设备的HS-DSCH。
8.如权利要求7所述的UE,其特征在于,所述获取模块具体用于对所述HS-SCCH进行解码,所述解码后的HS-SCCH中携带了所述HS-DSCH的时隙信息。
9.如权利要求7所述的UE,其特征在于,所述确定模块具体用于 判断所述HS-DSCH所在时隙是否包含时隙0 ;当所述HS-DSCH所在时隙不包含时隙0时,确定所述HS-DSCH所在子帧为所述HS-SCCH 所在子帧N的下一个子帧N+1 ;当所述HS-DSCH所在时隙只包含时隙0时,确定所述HS-DSCH所在子帧为所述HS-SCCH 所在子帧N的下下一个子帧N+2 ;当所述HS-DSCH所在时隙包含时隙0和其他时隙时,确定时隙0的HS-DSCH所在子 帧为所述HS-SCCH所在子帧N的下下一个子帧N+2 ;其它时隙的HS-DSCH所在子帧为所述 HS-SCCH所在子帧N的下一个子帧N+1。
10.如权利要求7或9所述的UE,其特征在于,还包括发送模块,用于在HS-SICH上向所述网络侧设备返回响应信息。
11.如权利要求10所述的UE,其特征在于,所述发送模块具体用于所述HS-DSCH所在时隙中不包含时隙0,在HS-DSCH所在子帧的下下一个子帧的 HS-SICH上向所述网络侧设备返回响应信息;或所述HS-DSCH所在时隙中包含时隙0,在所述时隙0对应的HS-DSCH所在子帧的下一个 子帧的HS-SICH上向所述网络侧设备返回响应信息。
12.如权利要求11所述的UE,其特征在于,所述发送模块还用于在HS-SICH上向所述网络侧设备返回响应信息时,所述HS-DSCH中的最后一个HS-DSCH 和对应的HS-SICH之间要有不小于8的时隙偏移。
13.—种网络侧设备,其特征在于,包括处理模块,用于在HS-SCCH中添加HS-DSCH的时隙信息,并将所述HS-SCCH发送给UE, 由所述UE根据所述HS-SCCH获取所述HS-DSCH所在时隙以及根据所述HS-DSCH所在时隙 确定所述HS-DSCH所在子帧;发送模块,用于根据所述处理模块添加的HS-DSCH时隙信息向UE发送所述HS-DSCH,由 所述UE在所述HS-DSCH所在子帧中的HS-DSCH所在时隙接收来所述HS-DSCH。
14.如权利要求13所述的网络侧设备,其特征在于,还包括 接收模块,用于接收来自UE通过HS-SICH返回的响应信息;其中,所述HS-DSCH所在时隙中不包含时隙0,接收来自所述UE在HS-DSCH所在子帧的下下 一个子帧的HS-SICH上返回的响应信息;或所述HS-DSCH所在时隙中包含时隙0,接收来自所述UE在HS-DSCH所在子帧的下一个 子帧的HS-SICH上返回的响应信息。
15.一种确定资源位置的系统,其特征在于,包括 网络侧设备,用于向UE发送HS-SCCH ;UE,用于根据所述HS-SCCH获取HS-DSCH所在时隙;并根据所述HS-DSCH所在时隙确定 所述HS-DSCH所在子帧;并在所述HS-DSCH所在子帧中的HS-DSCH所在时隙接收来自所述 网络侧设备的HS-DSCH。
16.如权利要求15所述的系统,其特征在于,所述UE还用于对所述HS-SCCH进行解码,所述解码后的HS-SCCH中携带了所述HS-DSCH的时隙信息。
17.如权利要求15所述的系统,其特征在于,所述UE还用于 判断所述HS-DSCH所在时隙是否包含时隙0 ;当所述HS-DSCH所在时隙不包含时隙0时,确定所述HS-DSCH所在子帧为所述HS-SCCH 所在子帧N的下一个子帧N+1 ;当所述HS-DSCH所在时隙只包含时隙0时,所述HS-DSCH所在子帧为所述HS-SCCH所 在子帧N的下下一个子帧N+2 ;当所述HS-DSCH所在时隙包含时隙0和其他时隙时,确定时隙0的HS-DSCH所在子 帧为所述HS-SCCH所在子帧N的下下一个子帧N+2 ;其它时隙的HS-DSCH所在子帧为所述 HS-SCCH所在子帧N的下一个子帧N+1。
18.如权利要求15所述的系统,其特征在于,所述UE还用于 在HS-SICH上向所述网络侧设备返回响应信息;具体为所述HS-DSCH所在时隙中不包含时隙0,在HS-DSCH所在子帧的下下一个子帧的 HS-SICH上向所述网络侧设备返回响应信息;或,所述HS-DSCH所在时隙中包含时隙0,在所 述时隙0对应的HS-DSCH所在子帧的下一个子帧的HS-SICH上向所述网络侧设备返回响应信息;所述HS-DSCH中的最后一个HS-DSCH和对应的HS-SICH之间要有不小于8的时隙偏移。
全文摘要
本发明公开了一种确定资源位置的方法,包括用户设备UE接收来自网络侧设备的高速共享控制信道HS-SCCH;所述UE根据所述HS-SCCH获取高速下行共享信道HS-DSCH所在时隙;所述UE根据所述HS-DSCH所在时隙确定所述HS-DSCH所在子帧;所述UE在所述HS-DSCH所在子帧中的HS-DSCH所在时隙接收来自所述网络侧设备的HS-DSCH。本发明中,UE可以根据基站分配的HS-DSCH所在时隙确定其所在子帧;当为UE分配了TS0的HS-DSCH资源时,为UE预留了足够的对HS-SCCH的解码时间,解决了TD-SCDMA系统中采用TS0作为HS-DSCH资源时,会出现UE无法及时完成HS-SCCH的解码和HS-DSCH数据接收的问题。
文档编号H04W72/12GK101998653SQ20091009079
公开日2011年3月30日 申请日期2009年8月11日 优先权日2009年8月11日
发明者李晓卡, 邢艳萍 申请人:大唐移动通信设备有限公司
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