一种传输方法、资源配置方法、传输装置和资源配置装置制造方法

文档序号:7996071阅读:176来源:国知局
一种传输方法、资源配置方法、传输装置和资源配置装置制造方法
【专利摘要】本发明提供一种传输方法、资源配置方法、传输装置和资源配置装置,其中,所述传输方法包括:获取当前用于传输的传输资源中的第一类型的子帧和第二类型的子帧的资源配置信息;在当前待调度的终端包括第一类型的终端和第二类型的终端时,依据所述配置信息进行调度处理,将第一类型的终端中的部分或全部调度到所述第一类型的子帧上,并将第二类型的终端中的部分或全部调度到所述第二类型的子帧,得到第一调度结果;基于第一调度结果进行数据传输,使得被调度到的第一类型的终端和第二类型的终端能够分别从所述第一类型的子帧和第二类型的子帧中获取数据。本发明能够在LTE演进版本12中兼容两种类型的终端,同时提高时域资源利用效率,降低系统吞吐量。
【专利说明】一种传输方法、资源配置方法、传输装置和资源配置装置
【技术领域】
[0001]本发明涉及无线通信领域,尤其涉及一种传输方法、资源配置方法、传输装置和资源配置装置。
【背景技术】
[0002]在LTE演进版本12的标准化中,为了进一步满足未来热点区域覆盖及室内覆盖场景中爆炸式增长的高速率数据业务传输的需求,进一步提升LTE-Hi系统的容量与用户体验,引入了新的载波类型New Carrier Type,简称NCT。
[0003]新的载波类型(NCT)按照其功能不同可以进行以下划分:
[0004]1.独立载波(Standalone)或非独立载波(Non-standalone)
[0005]其中,独立载波无需与其他类型载波捆绑聚合使用,可独立组网;非独立载波需要与其他类型的主载波捆绑聚合使用。
[0006]2.后向兼容性载波(Backward compatible)和非后向兼容性载波(Non-backwardcompatible)
[0007]之前满足演进版本8至11要求的第二类型终端是否可以接入新的载波类型,如果NCT允许第二类型终端接入,那么它就是后向兼容性载波,否则NCT是非后向兼容性载波。
[0008]结合上述功能定义,目前标准化中针对NCT载波有三种主流解决方案,如下:
[0009]〈方案一〉载波独立工作以及后向兼容,如图1a所示。
[0010]〈方案二〉载波独立工作以及不后向兼容,如图1b所示。
[0011]〈方案三〉载波不独立工作以及不后向兼容,如图1c所示。
[0012]上述三种新载波类型配置方案中,或者将NCT配置为后向兼容载波,或者将NCT配置为非后向兼容载波。当把NCT配置为后向兼容载波时,满足演进版本8至11要求的第二类型终端以及满足演进版本12要求的第一类型终端都可以接入NCT载波,但由于要兼容第二类型终端,NCT中需要按演进版本8至11载波特性保留必要的公共控制信道和参考信号,例如:需要保留CRS、roCCH/PHICH/PCFICH、PSS/SSS、PBCH等,如果不保留这些公共控制信道和参考信号,第二类型终端就无法接入NCT,但这些公共控制信道和参考信号占用了大量的开销,降低了系统吞吐率。

【发明内容】

[0013]本发明的目的是提供一种传输方法、资源配置方法、传输装置和资源配置装置,兼容不同版本的终端,同时提高时域资源利用效率,降低系统吞吐量。
[0014]为了实现上述目的,本发明实施例提供了一种资源配置方法,用于能够同时为第一类型的终端和第二类型的终端提供服务的网络侧,所述资源配置方法包括:
[0015]确定当前可用的传输资源;
[0016]对所述传输资源进行配置,使得配置后的传输资源中包括第一类型的子帧和第二类型的子帧,其中,所述第一类型的终端能够检测第一类型的子帧和第二类型的子帧,所述第二类型的终端能够检测所述第二类型的子帧,但无法检测所述第一类型的子帧。
[0017]其中,上述的资源配置方法中,所述配置后的传输资源中,第二类型的子帧分为至少两组,相邻子帧组之间的时间偏移量相同。
[0018]其中,上述的资源配置方法中,所述配置后的传输资源中,第二类型的子帧分为至少两组,所有子帧组包括的子帧数量相同。
[0019]其中,上述的资源配置方法中,所述第一类型的子帧为LTE演进版本12中规定的新载波类型NCT中的子帧,所述第一类型的终端为符合LTE演进版本12要求的终端,所述第二类型的子帧为LTE演进版本12之前的版本中规定的子帧,所述第二类型的子帧为符合LTE演进版本12之前的版本要求,但不符合LTE演进版本12要求的终端。
[0020]为了实现上述目的,本发明实施例还提供了一种资源配置装置,用于能够同时为第一类型的终端和第二类型的终端提供服务的网络侧,所述资源配置装置包括:
[0021]确定模块,用于确定当前可用的传输资源;
[0022]对所述传输资源进行配置,使得配置后的传输资源中包括第一类型的子帧和第二类型的子帧,其中,所述第一类型的终端能够检测第一类型的子帧和第二类型的子帧,所述第二类型的终端能够检测所述第二类型的子帧,但无法检测所述第一类型的子帧。
[0023]其中,上述的资源配置装置中,所述配置后的传输资源中,第二类型的子帧分为至少两组,相邻子帧组之间的时间偏移量相同。
[0024]其中,上述的资源配置装置中,所述配置后的传输资源中,第二类型的子帧分为至少两组,所有子帧组包括的子帧数量相同。
[0025]其中,上述的资源配置装置中,所述第一类型的子帧为LTE演进版本12中规定的新载波类型NCT中的子帧,所述第一类型的终端为符合LTE演进版本12要求的终端,所述第二类型的子帧为LTE演进版本12之前的版本中规定的子帧,所述第二类型的子帧为符合LTE演进版本12之前的版本要求,但不符合LTE演进版本12要求的终端。
[0026]为了实现上述目的,本发明实施例还提供了一种传输方法,所述传输方法用于网络侧为第一类型的终端和第二类型的终端提供服务,所述第一类型的终端能够检测第一类型的子帧和第二类型的子帧,所述第二类型的终端能够检测所述第二类型的子帧,但无法检测所述第一类型的子帧,所述传输方法包括:
[0027]获取当前用于传输的传输资源中的第一类型的子帧和第二类型的子帧的资源配
置信息;
[0028]在当前待调度的终端包括第一类型的终端和第二类型的终端时,依据所述配置信息进行调度处理,将第一类型的终端中的部分或全部调度到所述第一类型的子帧上,并将第二类型的终端中的部分或全部调度到所述第二类型的子帧,得到第一调度结果;
[0029]基于第一调度结果进行数据传输,使得被调度到的第一类型的终端和第二类型的终端能够分别从所述第一类型的子帧和第二类型的子帧中获取数据。
[0030]上述的传输方法,其中,在当前待调度的终端仅包括第一类型的终端时,所述传输方法还包括:
[0031]将第一类型的终端中的部分或全部调度到所述第一类型的子帧和所述第二类型的子帧,得到第二调度结果;
[0032]基于第二调度结果进行数据传输,使得被调度到的第一类型的终端能够从所述第一类型的子帧和第二类型的子帧中获取数据。
[0033]上述的传输方法,其中,默认情况下,第一类型的终端仅对所述第一类型的子帧进行检测,当当前待调度的终端仅包括第一类型的终端时,所述传输方法还包括:
[0034]向所述当前待调度的终端发送第一指示信息,使得所述第一类型的终端能够根据所述第一指示信息对所述第一类型的子帧和第二类型的子帧进行检测。
[0035]上述的传输方法,其中,默认情况下,第一类型的终端对所述第一类型的子帧和第二类型的子帧进行检测,当当前待调度的终端包括第一类型的终端和第二类型的终端时,所述方法还包括:
[0036]向所述当前待调度的终端发送第二指示信息,使得所述第一类型的终端能够根据所述第二指示信息仅对所述第一类型的子帧进行检测,所述第二类型的终端能够根据所述第二指示信息仅对所述第二类型的子帧进行检测。
[0037]上述的传输方法,其中,所述传输资源中,第二类型的子帧分为至少两组,相邻子帧组之间的时间偏移量相同。
[0038]上述的传输方法,其中,所述传输资源中,第二类型的子帧分为至少两组,所有子中贞组包括的子巾贞数量相同。
[0039]上述的传输方法,其中,所述第一类型的子帧为LTE演进版本12中规定的新载波类型NCT中的子帧,所述第一类型的终端为符合LTE演进版本12要求的终端,所述第二类型的子帧为LTE演进版本12之前的版本中规定的子帧,所述第二类型的子帧为符合LTE演进版本12之前的版本要求,但不符合LTE演进版本12要求的终端。
[0040]为了实现上述目的,本发明实施例还提供了一种传输装置,所述传输装置用于网络侧为第一类型的终端和第二类型的终端提供服务,所述第一类型的终端能够检测第一类型的子帧和第二类型的子帧,所述第二类型的终端能够检测所述第二类型的子帧,但无法检测所述第一类型的子帧,所述传输装置包括:
[0041]获取模块,用于获取当前用于传输的传输资源中的第一类型的子帧和第二类型的子帧的资源配置信息;
[0042]第一调度模块,用于在当前待调度的终端包括第一类型的终端和第二类型的终端时,依据所述配置信息进行调度处理,将第一类型的终端中的部分或全部调度到所述第一类型的子帧上,并将第二类型的终端中的部分或全部调度到所述第二类型的子帧,得到第
一调度结果;
[0043]第一传输模块,用于基于第一调度结果进行数据传输,使得被调度到的第一类型的终端和第二类型的终端能够分别在所述第一类型的子帧和第二类型的子帧中进行检测,获取数据。
[0044]上述的传输装置,其中,在当前待调度的终端仅包括第一类型的终端时,所述传输装置还包括:
[0045]第二调度模块,用于将第一类型的终端中的部分或全部调度到所述第一类型的子帧和所述第二类型的子帧,得到第二调度结果;
[0046]第二传输模块,用于基于第二调度结果进行数据传输,使得被调度到的第一类型的终端能够从所述第一类型的子帧和第二类型的子帧中获取数据。
[0047]上述的传输装置,其中,其特征在于,默认情况下,第一类型的终端仅对所述第一类型的子帧进行检测,当当前待调度的终端仅包括第一类型的终端时,所述传输装置还包括:
[0048]第一发送模块,用于向所述当前待调度的终端发送第一指示信息,使得所述第一类型的终端能够根据所述第一指示信息对所述第一类型的子帧和第二类型的子帧进行检测。
[0049]上述的传输装置,其中,默认情况下,第一类型的终端对所述第一类型的子帧和第二类型的子帧进行检测,当当前待调度的终端包括第一类型的终端和第二类型的终端时,所述传输装置还包括:
[0050]第二发送模块,用于向所述当前待调度的终端发送第二指示信息,使得所述第一类型的终端能够根据所述第二指示信息仅对所述第一类型的子帧进行检测,所述第二类型的终端能够根据所述第二指示信息仅对所述第二类型的子帧进行检测。
[0051]上述的传输装置,其中,所述传输资源中,第二类型的子帧分为至少两组,相邻子帧组之间的时间偏移量相同。
[0052]上述的传输装置,其中,所述传输资源中,第二类型的子帧分为至少两组,所有子中贞组包括的子巾贞数量相同。
[0053]上述的传输装置,其中,所述第一类型的子帧为LTE演进版本12中规定的新载波类型NCT中的子帧,所述第一类型的终端为符合LTE演进版本12要求的终端,所述第二类型的子帧为LTE演进版本12之前的版本中规定的子帧,所述第二类型的子帧为符合LTE演进版本12之前的版本要求,但不符合LTE演进版本12要求的终端。
[0054]本发明实施例,不需要在传输资源中都保留公共控制信道和参考信号,只需要将公共控制信道和参考信号保留在第二类子帧中即可,进一步地,所述传输方法依据两类子帧的配置信息进行调度,将第一类型的终端部分或全部调度到所述第一类型的子帧上,并将第二类型的终端中的部分或全部调度到所述第二类型的子帧,使得第一类型的终端和第二类型的终端能够分别从所述第一类型的子帧和第二类型的子帧中获取数据,这样就能够在LTE演进版本12中兼容两种类型的终端,同时提高时域资源的利用率,降低系统吞吐率。
【专利附图】

【附图说明】
[0055]图1a-1c为现有技术中三种载波类型的示意图;
[0056]图2为本发明实施例中的传输方法的流程示意图;
[0057]图3a_3d为本发明实施例中的传输方法中第二类型的子帧配置示意图;
[0058]图4为本发明实施例中的传输装置的结构示意图。
【具体实施方式】
[0059]为使本发明实施例要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例进行详细描述。
[0060]本发明具体实施例中提供了一种具体的资源配置方法,用于能够同时为第一类型的终端和第二类型的终端提供服务的网络侧,所述资源配置方法包括:
[0061]确定当前可用的传输资源;
[0062]对所述传输资源进行配置,使得配置后的传输资源中包括第一类型的子帧和第二类型的子帧,其中,所述第一类型的终端能够检测第一类型的子帧和第二类型的子帧,所述第二类型的终端能够检测所述第二类型的子帧,但无法检测所述第一类型的子帧。
[0063]利用本发明实施例的资源配置方法能够得到包括第一类型的子帧和第二类型的子帧的传输资源,因此能够同时为第一类型的终端和第二类型的终端提供服务,实现了后
向兼容。
[0064]其中,上述的资源配置方法中,所述配置后的传输资源中,第二类型的子帧分为至少两组,相邻子帧组之间的时间偏移量相同。
[0065]其中,上述的资源配置方法中,所述配置后的传输资源中,第二类型的子帧分为至少两组,所有子帧组包括的子帧数量相同。
[0066]其中,上述的资源配置方法中,所述第一类型的子帧为LTE演进版本12中规定的新载波类型NCT中的子帧,所述第一类型的终端为符合LTE演进版本12要求的终端,所述第二类型的子帧为LTE演进版本12之前的版本中规定的子帧,所述第二类型的子帧为符合LTE演进版本12之前的版本要求,但不符合LTE演进版本12要求的终端。
[0067]本发明实施例还提供了一种资源配置装置,用于能够同时为第一类型的终端和第二类型的终端提供服务的网络侧,所述资源配置装置包括:
[0068]确定模块,用于确定当前可用的传输资源;
[0069]对所述传输资源进行配置,使得配置后的传输资源中包括第一类型的子帧和第二类型的子帧,其中,所述第一类型的终端能够检测第一类型的子帧和第二类型的子帧,所述第二类型的终端能够检测所述第二类型的子帧,但无法检测所述第一类型的子帧。
[0070]其中,上述的资源配置装置中,所述配置后的传输资源中,第二类型的子帧分为至少两组,相邻子帧组之间的时间偏移量相同。
[0071]其中,上述的资源配置装置中,所述配置后的传输资源中,第二类型的子帧分为至少两组,所有子帧组包括的子帧数量相同。
[0072]其中,上述的资源配置装置中,所述第一类型的子帧为LTE演进版本12中规定的新载波类型NCT中的子帧,所述第一类型的终端为符合LTE演进版本12要求的终端,所述第二类型的子帧为LTE演进版本12之前的版本中规定的子帧,所述第二类型的子帧为符合LTE演进版本12之前的版本要求,但不符合LTE演进版本12要求的终端。
[0073]本发明实施例还提供了一种传输方法,所述传输方法用于网络侧为第一类型的终端和第二类型的终端提供服务,所述第一类型的终端能够检测第一类型的子帧和第二类型的子帧,所述第二类型的终端能够检测所述第二类型的子帧,但无法检测所述第一类型的子帧,所述传输方法,如图4所示,包括:
[0074]步骤21,获取当前用于传输的传输资源中的第一类型的子帧和第二类型的子帧的资源配置信息;
[0075]步骤22,在当前待调度的终端包括第一类型的终端和第二类型的终端时,依据所述配置信息进行调度处理,将第一类型的终端中的部分或全部调度到所述第一类型的子帧上,并将第二类型的终端中的部分或全部调度到所述第二类型的子帧,得到第一调度结果;
[0076]步骤23,基于第一调度结果进行数据传输,使得被调度到的第一类型的终端和第二类型的终端能够分别从所述第一类型的子帧和第二类型的子帧中获取数据。[0077]本发明实施例在传输资源中定义了两类子帧,第一类型的终端既能检测到第一类型的子帧又能检测到第二类型的子帧,第二类型的终端仅能检测第二类型的子帧,不能检测第一类型的子帧,这样,不需在传输资源中都保留公共控制信道和参考信号,只需将公共控制信道和参考信号保留在第二类子帧中即可。
[0078]进一步地,所述传输方法依据两类子帧的配置信息进行调度,将第一类型的终端部分或全部调度到所述第一类型的子帧上,并将第二类型的终端中的部分或全部调度到所述第二类型的子帧,使得第一类型的终端和第二类型的终端能够分别从所述第一类型的子帧和第二类型的子帧中获取数据,这样就能够在LTE演进版本12中兼容两种类型的终端,同时提高时域资源的利用率,降低系统吞吐率,达到了本发明的目的。
[0079]此外考虑到第一类型的终端能同时检测第一类型的子帧和第二类型的子帧,当待调度的终端只有第一类型的终端时,如果第一类型的终端只被调度到第一类型的子帧,则第二类型的子帧资源会浪费,因此,在当前待调度的终端仅包括第一类型的终端时,所述传输方法还包括:
[0080]将第一类型的终端中的部分或全部调度到所述第一类型的子帧和所述第二类型的子帧,得到第二调度结果;
[0081]基于第二调度结果进行数据传输,使得被调度到的第一类型的终端能够从所述第一类型的子帧和第二类型的子帧中获取数据。
[0082]当新载波类型中没有第二类型终端,即待调度的终端仅包括第一类型的终端时,第一类型的终端可以根据两类子帧的配置信息,同时检测第一类型和第二类型的子帧,并从所述第一类型的子帧和第二类型的子帧中获取数据,在兼容两种类型的终端的情况下,提高时域资源利用效率,降低系统吞吐率。
[0083]由于第一类型的终端能够同时检测第一类型和第二类型的子帧,因此,在实际配置中,存在以下两种情况:
[0084]< 情况一 >
[0085]默认情况下,第一类型的终端可以仅对所述第一类型的子帧进行检测,当当前待调度的终端仅包括第一类型的终端时,所述传输方法还包括:
[0086]向所述当前待调度的终端发送第一指示信息,使得所述第一类型的终端能够根据所述第一指示信息对所述第一类型的子帧和第二类型的子帧进行检测。
[0087]当默认第一类型的终端只对第一类型的子帧进行检测时,如果当前待调度的终端既有第一类型的终端,又有第二类型的终端,那么两类终端就分别对第一类型和第二类型的子帧进行检测,并分别获取数据;
[0088]当当前待调度的终端仅包括第二类型的终端,那么第二类型的终端就对第二类型的子帧进行检测,并获取数据;
[0089]当当前待调度的终端仅包括第一类型的终端,为了提高时域资源的利用率和系统吞吐率,向待调度的终端发送第一指示信息,使得第一类型的终端能够根据第一指示信息同时对第一类型的子帧和第二类型的子帧进行检测,并获取数据。
[0090]当然,在配置第一类型的终端时,还存在另外一种情况,如下。
[0091]〈情况二〉
[0092]默认情况下,第一类型的终端对所述第一类型的子帧和第二类型的子帧进行检测,当当前待调度的终端包括第一类型的终端和第二类型的终端时,所述方法还包括:
[0093]向所述当前待调度的终端发送第二指示信息,使得所述第一类型的终端能够根据所述第二指示信息仅对所述第一类型的子帧进行检测,所述第二类型的终端能够根据所述第二指示信息仅对所述第二类型的子帧进行检测。
[0094]当默认第一类型的终端对所述第一类型的子帧和第二类型的子帧进行检测时,如果当前待调度的终端既有第一类型的终端,又有第二类型的终端,如果此时第一类型的终端同时对第一类型和第二类型的子帧进行检测,由于第二类型的子帧并没有承载第一类型的终端的数据,此时第一类型的终端对第二类型的子帧进行检测属于无用的操作,所以会无谓消耗第一类型的终端功耗。对第二类型的终端同样如此。
[0095]因此,本发明实施例提供的传输方法向当前待调度的终端发送第二指示信息,使得第一类型的终端能够根据所述第二指示信息仅对第一类型的子帧进行检测,第二类型的终端能够根据第二指示信息仅对第二类型的子帧进行检测,同样在兼容两种类型的终端的情况下,在提高时域资源利用效率,降低系统吞吐率的同时,降低了终端的功耗。
[0096]那么两类终端就分别对第一类型和第二类型的子帧进行检测,并分别获取数据;
[0097]当当前待调度的终端仅包括第二类型的终端或仅包括第一类型的终端,待调度的终端直接对对应类型的子帧进行检测,获取数据即可。
[0098]在传输资源中,根据当前待调度的终端的调度需求来确定第二类型的子帧配置信息,优选地,可以将第二类型的子帧分为至少两组,相邻子帧组之间的时间偏移量相同,另夕卜,也可以将第二类型的子帧分为至少两组,所有子帧组包括的子帧数量相同。
[0099]当然,子帧组包括的子帧数量也可以不同,相邻子帧组之间的时间偏移量也可以不同,具体的配置分为以下几种:
[0100]<情况一 > 第二类型的子帧组周期性配置,子帧组中的子帧数量相同
[0101]在新载波类型中,时域上第二类型的子帧按照同一周期T,同一子帧偏移量Λ插入第一类型子帧中,并且每次插入第二类型的子帧的数量相同,如图3a所示。
[0102]<情况二 >第二类型的子帧组周期性配置,子帧组中的子帧数量不同
[0103]在新载波类型中,时域上第二类型的子帧按照同一周期T,同一子帧偏移量Λ插入第一类型子帧中,每次插入第二类型的子帧的数量不相同,如图3b所示。
[0104]<情况三 > 第二类型的子帧组非周期性配置,子帧组中的子帧数量相同
[0105]在新载波类型中,时域上第二类型的子帧非周期性插入第一类型的子帧中,每次插入第二类型的子帧的起始子帧位置由网络侧配置,并且每次插入第二类型的子帧数量相同,如图3c所示。
[0106]<情况四 > 第二类型的子帧组非周期性配置,子帧组中的子帧数量不相同
[0107]在新载波类型中,时域上第二类型的子帧非周期性插入第一类型的子帧中,每次插入第二类型的子帧的起始子帧位置由网络侧配置,并且每次插入第二类型的子帧数量不相同,如图3d所示。
[0108]上述的传输方法中,所述第一类型的子帧可以是为LTE演进版本12中规定的新载波类型NCT中的子帧,所述第一类型的终端为符合LTE演进版本12要求的终端,所述第二类型的子帧为LTE演进版本12之前的版本中规定的子帧,所述第二类型的子帧为符合LTE演进版本12之前的版本要求,但不符合LTE演进版本12要求的终端。[0109]下面具体说明一下本发明实施例提供的传输方法的整体流程。
[0110]网络侧将承载第一类型的终端数据的第一类型的子帧配置成LTE演进版本12中规定的新载波类型NCT中的子帧,第二类型的终端不能检测第一类型的子帧,只检测第二类型的子帧。所述第一类型的终端为符合LTE演进版本12要求的终端,第二类型的终端相应地为LTE演进版本12之前的终端(如R8-R11的终端)。当新载波类型中有第二类型的终端接入时,网络侧通过时域调度约束,将第二类型的终端调度在第二类型的子帧上,而将第一类型的终端仅调度在第一类型的子帧上,此时第一类型的终端仅检测第一类型的子帧;当新载波类型中没有第二类型的终端时,第一类型的终端可以根据第一类型的子帧的配置信息,同时检测第一类型的子帧和第二类型的子帧,在兼容两种类型的终端的情况下,提高时域资源利用效率,提高系统吞吐率。具体步骤如下:
[0111]步骤1,网络侧根据LTE-Hi系统中两种类型的终端的业务需求确定第二类型的子帧的资源配置信息,可分为四种情况:
[0112]<情况一 > 周期性配置,第二类型的子帧数量相同
[0113]第二类型的子帧的资源配置信息包括:第二类型的子帧配置周期T,第二类型的子中贞偏移量△,第二类型的子帧数N ;
[0114]<情况二 >周 期性配置,第二类型的子帧数量不相同
[0115]第二类型的子帧的资源配置信息包括:第二类型的子帧配置周期T,第二类型的子中贞偏移量Δ ,第二类型的子帧数{L, M, N,...};
[0116]<情况三 > 非周期性配置,第二类型的子帧数量相同
[0117]第二类型的子帧的资源配置信息包括:第二类型的子帧起始位置{SI,S2,S3,...},第二类型的子帧数N;
[0118]〈情况四〉非周期性配置,第二类型的子帧数量不相同
[0119]第二类型的子帧的资源配置信息包括:第二类型的子帧起始位置{SI,S2,S3,...},第二类型的子帧数{L,M,N,...};
[0120]步骤2,网络侧根据确定的第二类型的子帧的资源配置信息,将新载波类型中服务于满足LTE演进版本12要求的第一类型终端的NCT子帧配置为第一类型子帧;
[0121]步骤3,网络侧根据第二类型子帧的资源配置信息,对终端进行时域调度并传输数据。将符合LTE演进版本8-11要求的第二类型终端调度在第二类型子帧资源上,将符合LTE演进版本12要求的第一类型终端调度在第一类型的子帧资源上;当网络中没有第二类型的终端只有第一类型的终端时,可为符合LTE演进版本12要求的第一类型终端调度第一类型子帧和第二类型子帧等所有时域子帧资源;
[0122]步骤4,第二类型的终端在调度的第二类型子帧上检测数据,由于第一类型子帧被配置成LTE演进版本12中规定的新载波类型NCT中的子帧,第二类型的终端不检测第一类型子帧上的数据;
[0123]步骤5,第一类型终端在调度的第一类型子帧上检测数据;当网络中没有第二类型终端只有第一类型终端时,第一类型终端根据现有标准协议支持的LTE演进版本12中规定的新载波类型NCT中的子帧配置消息指示间接获取第二类型子帧的资源配置信息,在调度的第一类型子帧和第二类型子帧等所有时域子帧资源上检测数据。
[0124]本发明实施例在兼容符合LTE演进版本12要求的第一类型和符合LTE演进版本8-11要求的第二类型的终端的情况下,提高了时域资源利用效率和系统吞吐率。
[0125]本发明实施例提出的一种在新载波类型(NCT, New Carrier Type)中配置后向兼容子帧的方法以及利用配置好的传输资源来进行传输数据的方法,通过资源配置处理,使得在NCT载波的时域资源上周期性或非周期性的分布有后向兼容子帧组,而周期性或非周期性分布的后向兼容子帧组中的子帧数量可以相同或者不同。
[0126]以LTE-Advanced Rel-12标准为例,通过在New Carrier Type中配置时域后向兼容子巾贞,即使已有R8?Rll终端能够接入网络,又可以保证R12终端拥有LTE-Hi的高性能增益;上述的配置通过简单的时域子帧分配就可以实现非后向兼容资源和后向兼容资源的整合,并可根据R8?Rll终端的需求进行灵活的分配,提高了 NCT的频谱资源利用率;
[0127]而在没有R8?Rll终端时,R12终端可以同时检测NCT子帧和后向兼容子帧,可提高时域资源利用效率。
[0128]本发明实施例还提供了一种传输装置,所述传输装置用于网络侧为第一类型的终端和第二类型的终端提供服务,所述第一类型的终端能够检测第一类型的子帧和第二类型的子帧,所述第二类型的终端能够检测所述第二类型的子帧,但无法检测所述第一类型的子帧,所述传输装置,如图4所示,包括:
[0129]获取模块,用于获取当前用于传输的传输资源中的第一类型的子帧和第二类型的子帧的资源配置信息;
[0130]第一调度模块,用于在当前待调度的终端包括第一类型的终端和第二类型的终端时,依据所述配置信息进行调度处理,将第一类型的终端中的部分或全部调度到所述第一类型的子帧上,并将第二类型的终端中的部分或全部调度到所述第二类型的子帧,得到第
一调度结果;
[0131]第一传输模块,用于基于第一调度结果进行数据传输,使得被调度到的第一类型的终端和第二类型的终端能够分别在所述第一类型的子帧和第二类型的子帧中进行检测,获取数据。
[0132]上述的传输装置,其中,在当前待调度的终端仅包括第一类型的终端时,所述传输装置还包括:
[0133]第二调度模块,用于将第一类型的终端中的部分或全部调度到所述第一类型的子帧和所述第二类型的子帧,得到第二调度结果;
[0134]第二传输模块,用于基于第二调度结果进行数据传输,使得被调度到的第一类型的终端能够从所述第一类型的子帧和第二类型的子帧中获取数据。
[0135]上述的传输装置,其中,其特征在于,默认情况下,第一类型的终端仅对所述第一类型的子帧进行检测,当当前待调度的终端仅包括第一类型的终端时,所述传输装置还包括:
[0136]第一发送模块,用于向所述当前待调度的终端发送第一指示信息,使得所述第一类型的终端能够根据所述第一指示信息对所述第一类型的子帧和第二类型的子帧进行检测。
[0137]上述的传输装置,其中,默认情况下,第一类型的终端对所述第一类型的子帧和第二类型的子帧进行检测,当当前待调度的终端包括第一类型的终端和第二类型的终端时,所述传输装置还包括:[0138]第二发送模块,用于向所述当前待调度的终端发送第二指示信息,使得所述第一类型的终端能够根据所述第二指示信息仅对所述第一类型的子帧进行检测,所述第二类型的终端能够根据所述第二指示信息仅对所述第二类型的子帧进行检测。
[0139]上述的传输装置,其中,所述传输资源中,第二类型的子帧分为至少两组,相邻子帧组之间的时间偏移量相同。
[0140]上述的传输装置,其中,所述传输资源中,第二类型的子帧分为至少两组,所有子中贞组包括的子巾贞数量相同。
[0141]上述的传输装置,其中,所述第一类型的子帧为LTE演进版本12中规定的新载波类型NCT中的子帧,所述第一类型的终端为符合LTE演进版本12要求的终端。
[0142]以上所述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,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
【权利要求】
1.一种资源配置方法,用于能够同时为第一类型的终端和第二类型的终端提供服务的网络侧,其特征在于,所述资源配置方法包括: 确定当前可用的传输资源; 对所述传输资源进行配置,使得配置后的传输资源中包括第一类型的子帧和第二类型的子帧,其中,所述第一类型的终端能够检测第一类型的子帧和第二类型的子帧,所述第二类型的终端能够检测 所述第二类型的子帧,但无法检测所述第一类型的子帧。
2.根据权利要求1所述的资源配置方法,其特征在于,所述配置后的传输资源中,第二类型的子帧分为至少两组,相邻子帧组之间的时间偏移量相同。
3.根据权利要求1所述的资源配置方法,其特征在于,所述配置后的传输资源中,第二类型的子帧分为至少两组,所有子帧组包括的子帧数量相同。
4.根据权利要求1、2或3所述的资源配置方法,其特征在于,所述第一类型的子帧为LTE演进版本12中规定的新载波类型NCT中的子帧,所述第一类型的终端为符合LTE演进版本12要求的终端,所述第二类型的子帧为LTE演进版本12之前的版本中规定的子帧,所述第二类型的子帧为符合LTE演进版本12之前的版本要求,但不符合LTE演进版本12要求的终端。
5.一种资源配置装置,用于能够同时为第一类型的终端和第二类型的终端提供服务的网络侧,其特征在于,所述资源配置装置包括: 确定模块,用于确定当前可用的传输资源; 对所述传输资源进行配置,使得配置后的传输资源中包括第一类型的子帧和第二类型的子帧,其中,所述第一类型的终端能够检测第一类型的子帧和第二类型的子帧,所述第二类型的终端能够检测所述第二类型的子帧,但无法检测所述第一类型的子帧。
6.根据权利要求5所述的资源配置装置,其特征在于,所述配置后的传输资源中,第二类型的子帧分为至少两组,相邻子帧组之间的时间偏移量相同。
7.根据权利要求5所述的资源配置装置,其特征在于,所述配置后的传输资源中,第二类型的子帧分为至少两组,所有子帧组包括的子帧数量相同。
8.根据权利要求5、6或7所述的资源配置装置,其特征在于,所述第一类型的子帧为LTE演进版本12中规定的新载波类型NCT中的子帧,所述第一类型的终端为符合LTE演进版本12要求的终端,所述第二类型的子帧为LTE演进版本12之前的版本中规定的子帧,所述第二类型的子帧为符合LTE演进版本12之前的版本要求,但不符合LTE演进版本12要求的终端。
9.一种传输方法,其特征在于,所述传输方法用于网络侧为第一类型的终端和第二类型的终端提供服务,所述第一类型的终端能够检测第一类型的子帧和第二类型的子帧,所述第二类型的终端能够检测所述第二类型的子帧,但无法检测所述第一类型的子帧,所述传输方法包括: 获取当前用于传输的传输资源中的第一类型的子帧和第二类型的子帧的资源配置信息; 在当前待调度的终端包括第一类型的终端和第二类型的终端时,依据所述配置信息进行调度处理,将第一类型的终端中的部分或全部调度到所述第一类型的子帧上,并将第二类型的终端中的部分或全部调度到所述第二类型的子帧,得到第一调度结果;基于第一调度结果进行数据传输,使得被调度到的第一类型的终端和第二类型的终端能够分别从所述第一类型的子帧和第二类型的子帧中获取数据。
10.根据权利要求9所述的传输方法,其特征在于,在当前待调度的终端仅包括第一类型的终端时,所述传输方法还包括: 将第一类型的终端中的部分或全部调度到所述第一类型的子帧和所述第二类型的子帧,得到第二调度结果; 基于第二调度结果进行数据传输,使得被调度到的第一类型的终端能够从所述第一类型的子帧和第二类型的子帧中获取数据。
11.根据权利要求10所述的传输方法,其特征在于,默认情况下,第一类型的终端仅对所述第一类型的子帧进行检测,当当前待调度的终端仅包括第一类型的终端时,所述传输方法还包括: 向所述当前待调度的终端发送第一指示信息,使得所述第一类型的终端能够根据所述第一指示信息对所述第一类型的子帧和第二类型的子帧进行检测。
12.根据权利要求10所述的传输方法,其特征在于,默认情况下,第一类型的终端对所述第一类型的子帧和第二类型的子帧进行检测,当当前待调度的终端包括第一类型的终端和第二类型的终端时,所述方法还包括: 向所述当前待调度的终端发送第二指示信息,使得所述第一类型的终端能够根据所述第二指示信息仅对所述第一类型的子帧进行检测,所述第二类型的终端能够根据所述第二指示信息仅对所述第二类型的子帧进行检测。
13.根据权利要求9或10所述的传输方法,其特征在于,所述传输资源中,第二类型的子帧分为至少两组,相邻子帧组之间的时间偏移量相同。
14.根据权利要求9或10所述的传输方法,其特征在于,所述传输资源中,第二类型的子帧分为至少两组,所有子帧组包括的子帧数量相同。
15.根据权利要求9或10所述的传输方法,其特征在于,所述第一类型的子帧为LTE演进版本12中规定的新载波类型NCT中的子帧,所述第一类型的终端为符合LTE演进版本12要求的终端,所述第二类型的子帧为LTE演进版本12之前的版本中规定的子帧,所述第二类型的子帧为符合LTE演进版本12之前的版本要求,但不符合LTE演进版本12要求的终端。
16.一种传输装置,其特征在于,所述传输装置用于网络侧为第一类型的终端和第二类型的终端提供服务,所述第一类型的终端能够检测第一类型的子帧和第二类型的子帧,所述第二类型的终端能够检测所述第二类型的子帧,但无法检测所述第一类型的子帧,所述传输装置包括: 获取模块,用于获取当前用于传输的传输资源中的第一类型的子帧和第二类型的子帧的资源配置信息; 第一调度模块,用于在当前待调度的终端包括第一类型的终端和第二类型的终端时,依据所述配置信息进行调度处理,将第一类型的终端中的部分或全部调度到所述第一类型的子帧上,并将第二类型的终端中的部分或全部调度到所述第二类型的子帧,得到第一调度结果; 第一传输模块,用于基于第一调度结果进行数据传输,使得被调度到的第一类型的终端和第二类型的终端能够分别在所述第一类型的子帧和第二类型的子帧中进行检测,获取数据。
17.根据权利要求16所述的传输装置,其特征在于,在当前待调度的终端仅包括第一类型的终端时,所述传输装置还包括: 第二调度模块,用于将第一类型的终端中的部分或全部调度到所述第一类型的子帧和所述第二类型的子帧,得到第二调度结果; 第二传输模块,用于基于第二调度结果进行数据传输,使得被调度到的第一类型的终端能够从所述第一类型的子帧和第二类型的子帧中获取数据。
18.根据权利要求17所述的传输装置,其特征在于,默认情况下,第一类型的终端仅对所述第一类型的子帧进行检测,当当前待调度的终端仅包括第一类型的终端时,所述传输装置还包括: 第一发送模块,用于向所述当前待调度的终端发送第一指示信息,使得所述第一类型的终端能够根据所述第一指示信息对所述第一类型的子帧和第二类型的子帧进行检测。
19.根据权利要求17所述的传输装置,其特征在于,默认情况下,第一类型的终端对所述第一类型的子帧 和第二类型的子帧进行检测,当当前待调度的终端包括第一类型的终端和第二类型的终端时,所述传输装置还包括: 第二发送模块,用于向所述当前待调度的终端发送第二指示信息,使得所述第一类型的终端能够根据所述第二指示信息仅对所述第一类型的子帧进行检测,所述第二类型的终端能够根据所述第二指示信息仅对所述第二类型的子帧进行检测。
20.根据权利要求17或18所述的传输装置,其特征在于,所述传输资源中,第二类型的子帧分为至少两组,相邻子帧组之间的时间偏移量相同。
21.根据权利要求17或18所述的传输装置,其特征在于,所述传输资源中,第二类型的子帧分为至少两组,所有子帧组包括的子帧数量相同。
22.根据权利要求9或10所述的传输装置,其特征在于,所述第一类型的子帧为LTE演进版本12中规定的新载波类型NCT中的子帧,所述第一类型的终端为符合LTE演进版本12要求的终端,所述第二类型的子帧为LTE演进版本12之前的版本中规定的子帧,所述第二类型的子帧为符合LTE演进版本12之前的版本要求,但不符合LTE演进版本12要求的终端。
【文档编号】H04W72/12GK103974425SQ201310034124
【公开日】2014年8月6日 申请日期:2013年1月29日 优先权日:2013年1月29日
【发明者】刘建军, 史志华, 闫渊, 沈晓冬, 胡臻平 申请人:中国移动通信集团公司
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1