一种信道功率分配优先级的确定方法和设备与流程

文档序号:18451674发布日期:2019-08-17 01:19阅读:190来源:国知局
一种信道功率分配优先级的确定方法和设备与流程

本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种信道功率分配优先级的确定方法和设备,以及一种承载UCI(Uplink control information,上行控制信息)信道的发射方法和设备。



背景技术:

为了支持物理下行共享数据信道(Physical Downlink Shared Channel,简称PDSCH)的自适应编码调制及混合自动重传技术,用户设备(User Equipment,简称UE)需要通过物理上行控制信道(Physical Uplink Control Channel,简称PUCCH)和/或物理上行共享信道(Physical uplink Shared Channel,简称PUSCH)信道分别向主站(Master E-UTRAN Node B,简称MeNB)和从站(Secondary E-UTRAN Node B,简称SeNB)反馈一个或多个上行控制信息(Uplink control information,简称UCI)。

示例的,若用户设备将承载有UCI的PUSCH信道和承载有业务数据的PUSCH信道同时向基站发送时,由于UCI和业务数据相比具有更高的重要性,所以承载UCI的PUSCH信道比承载有业务数据的PUSCH信道的优先级高,那么,当多个上行信道发射的总功率超过了用户设备的上行最大发射功率时,用户设备会优先分配承载UCI的PUSCH的发射功率。

若PUSCH在承载UCI的同时,还携带了其他信息(如上行数据UL-SCH),从而该PUSCH具有更多的物理资源块(Physical Resource Block,简称PRB)需要发射。当传输的PRB的数目增加时,用户设备会相应增加该PUSCH的发射功率,以保证基站侧的接收性能。这样PUSCH可能就会因这更多的PRB数目而需要更多的发射功率。假设PUSCH的PRB的数目增加到3倍,则PUSCH所需要的发射功率增加到3倍。由于承载UCI的PUSCH信道优先级比较高,因此会优先分配功率给承载UCI的PUSCH,进一步的,由于承载UCI的PUSCH承载大量的物理资源块,那么该PUSCH就会占用大量的功率,其他的信道占用的功率就会少,导致功率分配的不公平。



技术实现要素:

本发明的实施例提供一种信道功率分配优先级的确定方法和设备,以及一种承载UCI信道的发射方法和设备,用于解决承载UCI的PUSCH信道的优先级过高的问题。

为达到上述目的,本发明的实施例采用如下技术方案:

第一方面,本发明实施例提供了一种用户设备,包括:

判断模块,用于判断第一上行物理共享信道PUSCH承载的第一上行控制信息UCI所占用的资源是否大于或大于等于第一门限,第二PUSCH承载的第二UCI所占用的资源是否小于或小于等于第二门限;

第一确定模块,用于若所述第一PUSCH承载的第一UCI所占用的资源大于或大于等于第一门限,且所述第二PUSCH承载的第二UCI所占用的资源小于或小于等于第二门限,确定所述第一PUSCH的优先级高于所述第二PUSCH的优先级;

其中,所述第一门限与所述第二门限用于所述用户设备确定承载所述UCI的所述PUSCH信道的优先级,所述第一门限与所述第二门限均大于零,所述第一PUSCH的传输时间和所述第二PUSCH的传输时间至少部分重叠。

在第一方面的第一种可能的实现方式中,所述用户设备还包括:接收模块、第二确定模块;

所述接收模块,用于接收主站发送的信道配置信息,所述信道配置信息包括所述用户设备所在至少一个的小区组中物理上行控制信道PUCCH和PUSCH信道同时传输是否被配置的信息;

所述第二确定模块,用于确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内的PUCCH信道和PUSCH信道同时传输是否被配置;若PUCCH信道和PUSCH信道同时传输没有被配置,确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内采用所述第一PUSCH信道承载所述第一UCI。

在第一方面的第一种可能的实现方式中,还提供了第一方面的第二种可能的实现方式,所述接收模块,还用于接收主站发送的资源配置信息,所述资源配置信息包括所述第一UCI对应的用于确定所述第一UCI占用的资源的参数;

所述第二确定模块,用于根据所述资源配置信息,确定所述第一PUSCH承载的第一UCI所占用的资源。

在第一方面或第一方面的前两种任一可能的实现方式中,还提供了第一方面的第三种可能的实现方式,所述第一UCI包括所述第一PUSCH信道所在第一小区组的混合自动重传确认信息HARQ-ACK,和/或信道状态信息CSI,所述第二UCI包括所述第二PUSCH信道所在第二小区组的HARQ-ACK,和/或CSI。

在第一方面或第一方面的前三种任一可能的实现方式中,还提供了第一方面的第四种可能的实现方式,所述接收模块还用于接收主站通过信令发送的所述第一门限。

在第一方面或第一方面的前四种任一可能的实现方式中,还提供了第一方面的第五种可能的实现方式,所述接收模块还用于接收主站通过信令发送的所述第二门限。

第二方面,本发明实施例提供了一种基站,包括:

发送模块,用于发送信道配置信息给用户设备,所述信道配置信息包括所述用户设备所在至少一个的小区组中物理上行控制信道PUCCH和物理上行共享信道PUSCH同时传输是否被配置的信息,用于所述用户设备确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内的PUCCH信道和PUSCH信道同时传输是否被配置,若PUCCH信道和PUSCH信道同时传输没有被配置,确定所述用户设备所在的至少一个小区组内采用所述PUSCH信道承载上行控制信息UCI;

所述发送模块,还用于发送门限给所述用户设备,所述门限大于零;

所述发送模块,还用于发送资源配置信息给所述用户设备,所述资源配置信息包括所述UCI对应的用于确定所述UCI占用的资源的参数,用于所述用户设备根据所述资源配置信息确定所述UCI在所述PUSCH中所占用的资源,判断所述PUSCH信道中承载的所述UCI所占用的资源是否大于或大于等于所述门限,确定承载所述UCI的所述PUSCH信道的优先级;

接收模块,用于接收所述用户设备发送的承载在所述PUSCH中的所述UCI。

第三方面,本发明实施例提供了一种用户设备,包括:

判断模块,判断第一物理上行共享信道PUSCH承载的第一上行控制信息UCI所占用的资源是否小于或小于等于第一门限,所述第一门限用于所述用户设备确定承载所述UCI的所述PUSCH信道的优先级,所述第一门限大于零;

第一确定模块,用于若所述第一PUSCH承载的第一UCI所占用的资源小于或小于等于第一门限,且第二PUSCH不承载第二UCI,确定所述第一PUSCH与所述第二PUSCH优先级相同,所述第一PUSCH的传输时间和所述第二PUSCH的传输时间至少部分重叠。

在第三方面的第一种可能的实现方式中,所述用户设备还包括:接收模块,第二确定模块;

所述接收模块,用于接收主站发送的信道配置信息,所述信道配置信息包括所述用户设备所在至少一个的小区组中物理上行控制信道PUCCH信道和PUSCH信道同时传输是否被配置的信息;

所述第二确定模块,用于确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内的PUCCH信道和PUSCH信道同时传输是否被配置;若PUCCH信道和PUSCH信道同时传输没有被配置,确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内采用所述第一PUSCH信道承载所述第一UCI。

在第三方面的第一种可能的实现方式中,还提供了第三方面的第二种可能的实现方式,所述接收模块,还用于接收主站发送的第一资源配置信息,所述第一资源配置信息包括所述第一UCI对应的用于确定所述第一UCI占用的资源的第一参数;

所述第二确定模块,还用于根据所述第一资源配置信息,确定所述第一PUSCH承载的所述第一UCI所占用的资源。

在第三方面的第二种可能的实现方式中,还提供了第三方面的第三种可能的实现方式,所述接收模块,还用于接收所述主站发送的第二资源配置信息,所述第二资源配置信息包括所述第一UCI对应的用于确定所述第一UCI占用的资源的第二参数;

所述第二确定模块,还用于若所述第二确定模块根据所述第一资源配置信息确定所述第一PUSCH携带的第一UCI所占用的资源小于或小于等于第二门限时,根据所述第二资源配置信息,确定所述第一PUSCH承载的第一UCI所占用的资源。

在第三方面或第三方面的前三种任一可能的实现方式中,还提供了第三方面的第四种可能的实现方式,所述第一UCI包括所述第一PUSCH信道所在第一小区组的混合自动重传确认信息HARQ-ACK,和/或信道状态信息CSI,所述第二UCI包括所述第二PUSCH信道所在第二小区组的HARQ-ACK,和/或CSI。

在第三方面或第三方面的前四种任一可能的实现方式中,还提供了第三方面的第五种可能的实现方式,所述接收模块还用于接收所述主站通过信令发送的所述第一门限。

在第三方面或第三方面的前五种任一可能的实现方式中,还提供了第三方面的第六种可能的实现方式,所述接收模块还用于接收所述主站通过信令发送的所述第二门限。

第四方面,本发明实施例提供了一种基站,包括:

发送模块,用于发送信道配置信息给用户设备,所述信道配置信息包括所述用户设备所在至少一个的小区组中物理上行控制信道PUCCH和物理上行共享信道PUSCH同时传输是否被配置的信息,用于所述用户设备确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内的PUCCH信道和PUSCH信道同时传输是否被配置;若PUCCH信道和PUSCH信道同时传输没有被配置,确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内采用PUSCH信道承载上行控制信息UCI;

所述发送模块,还用于发送第一门限给所述用户设备,所述第一门限大于零;

所述发送模块,还用于发送第一资源配置信息给所述用户设备,所述第一资源配置信息包括UCI对应的用于确定所述UCI占用的资源的第一参数,用于所述用户设备根据所述第一资源配置信息确定所述UCI在所述PUSCH中所占用的资源,判断所述UCI在所述PUSCH中所占用的资源是否小于或小于等于所述第一门限,确定承载所述UCI的所述PUSCH信道的优先级;

接收模块,用于接收所述用户设备发送的承载在所述PUSCH上的所述UCI。

在第四方面的第一种可能的实现方式中,所述发送模块,还用于发送第二资源配置信息给所述用户设备,所述第二资源配置信息包括所述UCI对应的用于确定所述UCI占用的资源的第二参数,用于所述用户设备根据所述第一资源配置信息确定所述UCI在所述PUSCH中所占用的资源小于或小于等于第二门限时,根据所述第二资源配置信息确定所述UCI在所述PUSCH中所占的资源。

在第四方面或第四方面的第一种可能的实现方式中,还提供了第四方面的第二种可能的实现方式,所述发送器还用于通过信令发送所述第二门限给所述用户设备。

第五方面,本发明实施例提供了一种用户设备,包括:

判断模块,用于判断物理上行共享信道PUSCH承载的第一上行控制信息UCI所占用的资源是否大于或大于等于门限,所述门限用于所述用户设备确定承载所述UCI的所述PUSCH信道的优先级,所述门限大于零;

第一确定模块,用于若所述PUSCH承载的第一UCI所占用的资源大于或大于等于所述门限,且物理上行控制信道PUCCH承载第二UCI,确定所述PUSCH与所述PUCCH的优先级相同,所述PUSCH的传输时间和所述PUCCH的传输时间至少部分重叠。

在第五方面的第一种可能的实现方式中,所述用户设备还包括:接收模块、第二确定模块;

所述接收模块,用于接收主站发送的信道配置信息,所述信道配置信息包括所述用户设备所在至少一个的小区组中PUCCH信道和PUSCH信道同时传输是否被配置的信息;

所述第二确定模块,用于确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内的PUCCH信道和PUSCH信道同时传输是否被配置;若PUCCH信道和PUSCH信道同时传输没有被配置,确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内采用所述PUSCH信道承载所述第一UCI。

在第五方面的第一种可能的实现方式中,还提供了第五方面的第二种可能的实现方式,所述接收模块,还用于接收主站发送的资源配置信息,所述资源配置信息包括所述第一UCI对应的用于确定所述第一UCI占用的资源的参数;

所述第二确定模块,还用于根据所述资源配置信息,确定所述PUSCH承载的所述第一UCI所占用的资源。

在第五方面或第五方面的前两种任一可能的实现方式中,还提供了第五方面的第三种可能的实现方式,所述第一UCI包括所述PUSCH信道所在第一小区组的混合自动重传确认信息HARQ-ACK,和/或信道状态信息CSI,所述第二UCI包括所述PUCCH信道所在第二小区组的HARQ-ACK,和/或CSI。

在第五方面或第五方面的前三种任一可能的实现方式中,还提供了第五方面的第四种可能的实现方式,所述接收模块还用于接收所述主站通过信令发送的所述门限。

第六方面,本发明实施例提供了一种基站,包括:

发送模块,用于主站发送信道配置信息给用户设备,所述信道配置信息包括所述用户设备所在至少一个的小区组中物理上行控制信道PUCCH和物理上行共享信道PUSCH同时传输是否被配置的信息,用于所述用户设备确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内的PUCCH信道和PUSCH信道同时传输是否被配置,若PUCCH信道和PUSCH信道同时传输没有被配置,确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内采用所述PUSCH信道承载上行控制信息UCI;

所述发送模块,还用于发送门限给所述用户设备,所述门限大于零;

所述发送模块,还用于发送资源配置信息给所述用户设备,所述资源配置信息包括所述UCI对应的用于确定所述UCI占用的资源的参数,用于所述用户设备根据所述资源配置信息确定所述UCI在所述PUSCH中所占用的资源,判断所述UCI在所述PUSCH中所占用的资源是否大于或大于等于所述门限,确定承载所述UCI的所述PUSCH信道的优先级;

接收模块,用于接收所述用户设备发送的承载在所述PUSCH上的所述UCI。

第七方面,本发明实施例提供了一种用户设备,包括:

第一确定模块,用于根据第一资源配置信息,确定物理上行共享信道PUSCH承载的上行控制信息UCI所占用的资源,所述第一资源配置信息包括所述UCI对应的用于确定所述UCI占用的资源的第一参数;

判断模块,用于判断所述PUSCH承载的所述UCI所占用的资源是否小于或小于等于门限,所述门限大于零;

所述第一确定模块,还用于若所述PUSCH承载的所述UCI所占用的资源小于或小于等于所述门限,根据第二资源配置信息确定所述PUSCH中承载的所述UCI所占的资源,所述第二资源配置信息包括所述UCI对应的用于确定所述UCI占用的资源的第二参数。

在第七方面的第一种可能的实现方式中,所述用户设备还包括:接收模块,第二确定模块;

所述接收模块,用于接收主站发送的信道配置信息,所述信道配置信息包括所述用户设备所在至少一个的小区组中物理上行控制信道PUCCH和PUSCH信道同时传输是否被配置的信息;

所述第二确定模块,用于确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内的PUCCH信道和PUSCH信道同时传输是否被配置;若PUCCH信道和PUSCH信道同时传输没有被配置,确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内采用所述PUSCH信道承载所述UCI。

在第七方面或第七方面的第一种可能的实现方式中,还提供了第七方面的第二种可能的实现方式,所述接收模块还用于接收所述主站发送的所述第一资源配置信息。

在第七方面或第七方面的前两种任一可能的实现方式中,还提供了第七方面的第三种可能的实现方式,所述接收模块还用于接收所述主站发送的所述第二资源配置信息。

在第七方面或第七方面的前三种任一可能的实现方式中,还提供了第七方面的第四种可能的实现方式,所述UCI为所述PUSCH信道所在小区组的混合自动重传确认信息HARQ-ACK,和/或信道状态信息CSI。

在第七方面或第七方面的前四种任一可能的实现方式中,还提供了第七方面的第五种可能的实现方式,所述接收模块还用于接收所述主站通过信令发送的所述门限。

第八方面,本发明实施例提供了一种基站,包括:

发送模块,用于发送信道配置信息给用户设备,所述信道配置信息包括所述用户设备所在至少一个的小区组中物理上行控制信道PUCCH和物理上行共享信道PUSCH同时传输是否被配置的信息,用于所述用户设备根据所述信道配置信息确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内的PUCCH信道和PUSCH信道同时传输是否被配置,若PUCCH信道和PUSCH信道同时传输没有被配置,确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内采用PUSCH信道承载上行控制信息UCI;

所述发送模块,还用于发送第一资源配置信息和第二资源配置信息给用户设备,用于所述用户设备根据所述第一资源配置信息或所述第二资源配置信息确定所述PUSCH承载的所述UCI所占的资源,所述第一资源配置信息包括所述UCI对应的用于确定所述UCI占用的资源的第一参数,所述第二资源配置信息包括所述UCI对应的用于确定所述UCI占用的资源的第二参数;

所述发送模块,还用于发送门限给所述用户设备,用于所述用户设备判断根据所述第一资源配置信息或所述第二资源配置信息确定的所述PUSCH承载的所述UCI所占的资源是否小于或小于等于所述门限,所述门限大于零;

接收模块,用于接收所述用户设备发送的承载在所述PUSCH上的所述UCI。

第九方面,本发明实施例提供了一种用户设备,包括:

接收模块,用于接收主站发送的信道配置信息,所述信道配置信息用于指示所述用户设备是否使用双连接技术;

确定模块,用于若指示采用双连接技术,确定在所述用户设备所在的小区组内的物理上行控制信道PUCCH和物理上行共享信道PUSCH同时传输。

在第九方面的第一种可能的实现方式中,所述用户设备还包括:发送模块,所述发送模块用于发送在所述PUCCH和/或所述PUSCH上承载的上行控制信息UCI。

在第九方面或第九方面的第一种可能的实现方式中,还提供了第九方面的第二种可能的实现方式,若所述至少一个所述用户设备所在的小区组包括:第一小区组和第二小区组;

所述第一小区组为主站小区组,所述第二小区组为从站小区组。

第十方面,本发明实施例提供了一种基站,包括:

发送模块,用于发送信道配置信息给所述用户设备,所述信道配置信息用于指示所述用户设备是否使用双连接技术,若指示采用双连接技术,所述用户设备确定在所述用户设备所在的小区组内的物理上行控制信道PUCCH和物理上行共享信道PUSCH同时传输;

接收模块,用于接收所述用户设备发送的在所述PUCCH和/或所述PUSCH上承载的上行控制信息UCI。

第十一方面,本发明实施例提供了一种信道功率分配优先级的确定方法,包括:

用户设备判断第一上行物理共享信道PUSCH承载的第一上行控制信息UCI所占用的资源是否大于或大于等于第一门限,第二PUSCH承载的第二UCI所占用的资源是否小于或小于等于第二门限;

若所述第一PUSCH承载的第一UCI所占用的资源大于或大于等于第一门限,且所述第二PUSCH承载的第二UCI所占用的资源小于或小于等于第二门限,确定所述第一PUSCH的优先级高于所述第二PUSCH优先级;

其中,所述第一门限与所述第二门限用于所述用户设备确定承载所述UCI的所述PUSCH信道的优先级,所述第一门限与所述第二门限均大于零,所述第一PUSCH的传输时间和所述第二PUSCH的传输时间至少部分重叠。

在第十一方面的第一种可能的实现方式中,所述用户设备判断第一PUSCH承载的第一UCI所占用的资源是否大于或大于等于第一门限之前,所述方法还包括:

用户设备接收主站发送的信道配置信息,所述信道配置信息包括所述用户设备所在至少一个的小区组中物理上行控制信道PUCCH和PUSCH信道同时传输是否被配置的信息;

确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内的PUCCH信道和PUSCH信道同时传输是否被配置;

若PUCCH信道和PUSCH信道同时传输没有被配置,确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内采用所述第一PUSCH信道承载所述第一UCI。

在第十一方面的第一种可能的实现方式中,还提供了第十一方面的第二种可能的实现方式,所述确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内采用所述第一PUSCH信道承载所述第一UCI,所述方法还包括:

接收主站发送的资源配置信息,所述资源配置信息包括所述第一UCI对应的用于确定所述第一UCI占用的资源的参数;

根据所述资源配置信息,确定所述第一PUSCH承载的第一UCI所占用的资源。

在第十一方面或第十一方面的前两种任一可能的实现方式中,还提供了第十一方面的第三种可能的实现方式,所述第一UCI包括所述第一PUSCH信道所在第一小区组的混合自动重传确认信息HARQ-ACK,和/或信道状态信息CSI,所述第二UCI包括所述第二PUSCH信道所在第二小区组的HARQ-ACK,和/或CSI。

在第十一方面或第十一方面的前三种任一可能的实现方式中,还提供了第十一方面的第四种可能的实现方式,所述第一门限为所述用户设备接收所述主站发送的信令得到的,或者,所述第一门限为预先设置的。

在第十一方面或第十一方面的前四种任一可能的实现方式中,还提供了第十一方面的第五种可能的实现方式,所述第二门限为所述用户设备接收所述主站发送的信令得到的,或者,所述第二门限为预先设置的。

第十二方面,本发明实施例提供了一种信道功率分配优先级的确定方法,包括:

主站发送信道配置信息给用户设备,所述信道配置信息包括所述用户设备所在至少一个的小区组中物理上行控制信道PUCCH和物理上行共享信道PUSCH同时传输是否被配置的信息,用于所述用户设备根据所述信道配置信息确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内的PUCCH信道和PUSCH信道同时传输是否被配置;若PUCCH信道和PUSCH信道同时传输没有被配置,确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内采用所述PUSCH信道承载上行控制信息UCI;

发送门限给所述用户设备,所述门限大于零;

发送资源配置信息给所述用户设备,所述资源配置信息包括所述UCI对应的用于确定所述UCI占用的资源的参数,用于所述用户设备根据所述资源配置信息确定所述UCI在所述PUSCH中所占用的资源,判断所述PUSCH信道中承载的所述UCI所占用的资源是否大于或大于等于所述门限,确定承载所述UCI的所述PUSCH信道的优先级;

接收所述用户设备发送的承载在所述PUSCH中的所述UCI。

第十三方面,本发明实施例提供了一种信道功率分配优先级的确定方法,包括:

用户设备判断第一物理上行共享信道PUSCH承载的第一上行控制信息UCI所占用的资源是否小于或小于等于第一门限,所述第一门限用于所述用户设备确定承载所述UCI的所述PUSCH信道的优先级,所述第一门限大于零;

若所述第一PUSCH承载的第一UCI所占用的资源小于或小于等于第一门限,且第二PUSCH不承载第二UCI,确定所述第一PUSCH与所述第二PUSCH优先级相同,所述第一PUSCH的传输时间与所述第二PUSCH的传输时间至少部分重叠。

在第十三方面的第一种可能的实现方式中,所述用户设备判断第一PUSCH承载的第一UCI所占用的资源是否小于或小于等于第一门限之前,所述方法还包括:

接收主站发送的信道配置信息,所述信道配置信息包括所述用户设备所在至少一个的小区组中物理上行控制信道PUCCH和PUSCH信道同时传输是否被配置的信息;

确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内的PUCCH信道和PUSCH信道同时传输是否被配置;

若PUCCH信道和PUSCH信道同时传输没有被配置,确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内采用所述第一PUSCH信道承载所述第一UCI。

在第十三方面的第一种可能的实现方式中,还提供了第十三方面的第二种可能的实现方式,所述确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内采用所述第一PUSCH信道承载所述第一UCI,所述方法还包括:

接收主站发送的第一资源配置信息,所述第一资源配置信息包括所述第一UCI对应的用于确定所述第一UCI占用的资源的第一参数;

根据所述第一资源配置信息,确定所述第一PUSCH承载的第一UCI所占用的资源。

在第十三方面的第二种可能的实现方式中,还提供了第十三方面的第三种可能的实现方式,所述方法还包括:

接收主站发送的第二资源配置信息,所述第二资源配置信息包括所述第一UCI对应的用于确定所述第一UCI占用的资源的第二参数;

若所述用户设备根据所述第一资源配置信息确定所述第一PUSCH携带的第一UCI所占用的资源小于或小于等于第二门限,根据所述第二资源配置信息,确定所述第一PUSCH承载的第一UCI所占用的资源。

在第十三方面或第十三方面的前三种任一可能的实现方式中,还提供了第十三方面的第四种可能的实现方式,所述第一UCI包括所述第一PUSCH信道所在第一小区组的混合自动重传确认信息HARQ-ACK,和/或信道状态信息CSI,所述第二UCI包括所述第二PUSCH信道所在第二小区组的HARQ-ACK,和/或CSI。

在第十三方面或第十三方面的前四种任一可能的实现方式中,还提供了第十三方面的第五种可能的实现方式,所述第一门限为所述用户设备接收所述主站发送的信令得到的,或者,所述第一门限为预先设置的。

在第十三方面或第十三方面的前五种任一可能的实现方式中,还提供了第十三方面的第六种可能的实现方式,所述第二门限为所述用户设备接收所述主站发送的信令得到的,或者,所述第二门限为预先设置的。

第十四方面,本发明实施例提供了一种信道功率分配优先级的确定方法,包括:

主站发送信道配置信息给用户设备,所述信道配置信息包括所述用户设备所在至少一个的小区组中物理上行控制信道PUCCH和物理上行共享信道PUSCH同时传输是否被配置的信息,用于所述用户设备根据所述信道配置信息确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内的PUCCH信道和PUSCH信道同时传输是否被配置;若PUCCH信道和PUSCH信道同时传输没有被配置,确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内采用PUSCH信道承载上行控制信息UCI;

发送第一门限给所述用户设备,所述第一门限大于零;

发送第一资源配置信息给所述用户设备,所述第一资源配置信息包括所述UCI对应的用于确定所述UCI占用的资源的第一参数,用于所述用户设备根据所述第一资源配置信息确定所述UCI在所述PUSCH中所占用的资源,判断所述UCI在所述PUSCH中所占用的资源是否是否小于或小于等于所述第一门限,确定承载所述UCI的所述PUSCH的优先级;

接收所述用户设备发送的承载在所述PUSCH上的所述UCI。

在第十四方面的第一种可能的实现方式中,所述方法还包括:

发送第二资源配置信息给所述用户设备,所述第二资源配置信息包括所述UCI对应的用于确定所述UCI占用的资源的第二参数,用于所述用户设备根据所述第一资源配置信息确定所述UCI在所述PUSCH中所占用的资源小于或小于等于第二门限时,根据所述第二资源配置信息确定所述UCI在所述PUSCH中所占的资源。

在第十四方面或第十四方面的第一种可能的实现方式中,还提供了第十四方面的第二种可能的实现方式,所述第二门限为所述主站通过信令发送给所述用户设备的。

第十五方面,本发明实施例提供了一种信道功率分配优先级的确定方法,包括:

用户设备判断物理上行共享信道PUSCH承载的第一上行控制信息UCI所占用的资源是否大于或大于等于门限,所述门限用于所述用户设备确定承载所述UCI的所述PUSCH信道的优先级,所述门限大于零;

若所述PUSCH承载的第一UCI所占用的资源大于或大于等于所述门限,且物理上行控制信道PUCCH承载第二UCI,确定所述PUSCH与所述PUCCH的优先级相同,所述PUSCH的传输时间和所述PUCCH的传输时间至少部分重叠。

在第十五方面的第一种可能的实现方式中,所述用户设备判断PUSCH承载的第一UCI所占用的资源是否大于或大于等于门限之前,所述方法还包括:

接收主站发送的信道配置信息,所述信道配置信息包括所述用户设备所在至少一个的小区组中PUCCH和PUSCH信道同时传输是否被配置的信息;

确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内的PUCCH信道和PUSCH信道同时传输是否被配置;

若PUCCH信道和PUSCH信道同时传输没有被配置,确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内采用所述PUSCH信道承载所述第一UCI。

在第十五方面的第一种可能的实现方式中,还提供了第十五方面的第二种可能的实现方式,所述确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内采用所述PUSCH信道承载所述第一UCI,所述方法还包括:

接收主站发送的资源配置信息,所述资源配置信息包括所述第一UCI对应的用于确定所述第一UCI占用的资源的参数;

根据所述资源配置信息,确定所述PUSCH承载的第一UCI所占用的资源。

在第十五方面或第十五方面的前两种任一可能的实现方式中,还提供了第十五方面的第三种可能的实现方式,所述第一UCI包括所述PUSCH信道所在第一小区组的混合自动重传确认信息HARQ-ACK,和/或信道状态信息CSI,所述第二UCI包括所述PUCCH信道所在第二小区组的HARQ-ACK,和/或CSI。

在第十五方面或第十五方面的前三种任一可能的实现方式中,还提供了第十五方面的第四种可能的实现方式,所述门限为所述用户设备接收所述主站发送的信令得到的,或者,所述门限为预先设置的。

第十六方面,本发明实施例提供了一种信道功率分配优先级的确定方法,包括:

主站发送信道配置信息给用户设备,所述信道配置信息包括所述用户设备所在至少一个的小区组中物理上行控制信道PUCCH和物理上传共享信道PUSCH同时传输是否被配置的信息,用于所述用户设备根据所述信道配置信息确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内的PUCCH信道和PUSCH信道同时传输是否被配置;若PUCCH信道和PUSCH信道同时传输没有被配置,确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内采用PUSCH信道承载上行控制信息UCI;

发送门限给所述用户设备,所述门限大于零;

发送资源配置信息给所述用户设备,所述资源配置信息包括所述UCI对应的用于确定所述UCI占用的资源的参数,用于所述用户设备根据所述资源配置信息确定所述UCI在所述PUSCH中所占用的资源,判断所述UCI在所述PUSCH中所占用的资源是否大于或大于等于所述门限,确定承载所述UCI的所述PUSCH信道的优先级;

接收所述用户设备发送的承载在所述PUSCH上的所述UCI。

第十七方面,本发明实施例提供了一种承载UCI信道的发射方法,包括:

用户设备根据第一资源配置信息,确定物理上行共享信道PUSCH承载的上行控制信息UCI所占用的资源,所述第一资源配置信息包括所述UCI对应的用于确定所述UCI占用的资源的第一参数;

判断所述PUSCH承载的所述UCI所占用的资源是否小于或小于等于门限,所述门限大于零;

若所述PUSCH承载的所述UCI所占用的资源小于或小于等于所述门限,根据第二资源配置信息确定所述PUSCH中承载的所述UCI所占的资源,所述第二资源配置信息包括所述UCI对应的用于确定所述UCI占用的资源的第二参数。

在第十七方面的第一种可能的实现方式中,所述用户设备根据第一资源配置信息,确定物理上行共享信道PUSCH承载的上行控制信息UCI所占用的资源之前,所述方法还包括:

接收主站发送的信道配置信息,所述信道配置信息包括所述用户设备所在至少一个的小区组中物理上行控制信道PUCCH和PUSCH信道同时传输是否被配置的信息;

确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内的PUCCH信道和PUSCH信道同时传输是否被配置;

若PUCCH信道和PUSCH信道同时传输没有被配置,确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内采用所述PUSCH信道承载所述UCI。

在第十七方面或第十七方面的第一种可能的实现方式中,还提供了第十七方面的第二种可能的实现方式,所述第一资源配置信息为所述用户设备接收所述主站发送得到的。

在第十七方面或第十七方面的前两种任一可能的实现方式中,还提供了第十七方面的第三种可能的实现方式,所述第二资源配置信息为所述用户设备接收所述主站发送得到的。

在第十七方面或第十七方面的前三种任一可能的实现方式中,还提供了第十七方面的第四种可能的实现方式,所述UCI为所述PUSCH信道所在小区组的混合自动重传确认信息HARQ-ACK,和/或信道状态信息CSI。

在第十七方面或第十七方面的前四种任一可能的实现方式中,还提供了第十七方面的第五种可能的实现方式,所述门限为所述用户设备接收所述主站发送的信令得到的,或者,所述门限为预先设置的。

第十八方面,本发明实施例提供了一种承载UCI信道的发射方法,包括:

主站发送信道配置信息给用户设备,所述信道配置信息包括所述用户设备所在至少一个的小区组中物理上行控制信道PUCCH和物理上行共享信道PUSCH同时传输是否被配置的信息,用于所述用户设备根据所述信道配置信息确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内的PUCCH信道和PUSCH信道同时传输是否被配置;若PUCCH信道和PUSCH信道同时传输没有被配置,确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内采用PUSCH信道承载上行控制信息UCI;

发送第一资源配置信息和第二资源配置信息给用户设备,用于所述用户设备根据所述第一资源配置信息或所述第二资源配置信息确定所述PUSCH承载的所述UCI所占的资源,所述第一资源配置信息包括所述UCI对应的用于确定所述UCI占用的资源的第一参数,所述第二资源配置信息包括所述UCI对应的用于确定所述UCI占用的资源的第二参数;

发送门限给所述用户设备,用于所述用户设备判断根据所述第一资源配置信息或所述第二资源配置信息确定的所述PUSCH承载的所述UCI所占的资源是否小于或小于等于所述门限,所述门限大于零;

接收所述用户设备发送的承载在所述PUSCH上的所述UCI。

第十九方面,本发明实施例提供了一种承载UCI信道的发射方法,包括:

用户设备接收主站发送的信道配置信息,所述信道配置信息用于指示所述用户设备是否使用双连接技术;

若指示采用双连接技术,确定在所述用户设备所在的小区组内的物理上行控制信道PUCCH和物理上行共享信道PUSCH同时传输。

在第十九方面的第一种可能的实现方式中,所述确定在所述至少一个所述用户设备所在的小区组内的物理上行控制信道PUCCH和物理上行共享信道PUSCH同时传输之后,所述方法还包括:

发送在所述PUCCH和/或所述PUSCH上承载的上行控制信息UCI。

在第十九方面或第十九方面的第一种可能的实现方式中,还提供了第十九方面的第二种可能的实现方式,若所述至少一个所述用户设备所在的小区组包括:第一小区组和第二小区组;

所述第一小区组为主站小区组,所述第二小区组为从站小区组。

第二十方面,本发明实施例提供了一种承载UCI信道的发射方法,包括:

主站发送信道配置信息给所述用户设备,所述信道配置信息用于指示所述用户设备是否使用双连接技术,若指示采用双连接技术,所述用户设备确定在所述用户设备所在的小区组内的物理上行控制信道PUCCH和物理上行共享信道PUSCH同时传输;

接收所述用户设备发送的在所述PUCCH和/或所述PUSCH上承载的上行控制信息UCI。

应用本发明实施例提供的技术方案,根据PUSCH信道上承载的UCI所占用的资源的多少,并与其他PUSCH信道上承载的UCI所占用的资源的比较、或与PUCCH信道上承载的UCI的比较,确定该PUSCH信道的优先级,解决了承载UCI的PUSCH信道的优先级过高的问题。

应用本发明实施例提供的技术方法,通过采用不同的资源配置信息确定PUSCH上承载的UCI所占的资源,以解决当根据第一资源配置信息确定的PUSCH承载的UCI所占用的资源较小时,可以根据第二资源配置信息为UCI分配更多的资源,以保证UCI的传输。

应用本发明实施例提供的技术方案,通过采用信道配置信息,配置用户设备采用PUCCH和PUSCH同时传输的方法,以保证UCI在PUCCH信道上传输,或者PUCCH和PUSCH上传输,避免PUCCH和PUSCH具有相同的优先级问题,以保证UCI的传输。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例或现有技术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为本发明实施例提供的一种场景示意图;

图2为现有技术中上行单载波发射的原理示意图;

图3为本发明实施例提供的一种用户设备的实体装置示意图;

图4为本发明实施例提供的一种基站的实体装置示意图;

图5为本发明实施例提供的另一种用户设备的实体装置示意图;

图6为本发明实施例提供的另一种基站的实体装置示意图;

图7为本发明实施例提供的另一种用户设备的实体装置示意图;

图8为本发明实施例提供的另一种基站的实体装置示意图;

图9为本发明实施例提供的另一种用户设备的实体装置示意图;

图10为本发明实施例提供的另一种基站的实体装置示意图;

图11为本发明实施例提供的另一种用户设备的实体装置示意图;

图12为本发明实施例提供的另一种基站的实体装置示意图;

图13为本发明实施例提供的一种用户设备的装置示意图;

图14为本发明实施例提供的另一种用户设备的装置示意图;

图15为本发明实施例提供的一种基站的装置示意图;

图16为本发明实施例提供的另一种用户设备的装置示意图;

图17为本发明实施例提供的另一种用户设备的装置示意图;

图18为本发明实施例提供的另一种基站的装置示意图;

图19为本发明实施例提供的另一种用户设备的装置示意图;

图20为本发明实施例提供的另一种用户设备的装置示意图;

图21为本发明实施例提供的另一种基站的装置示意图;

图22为本发明实施例提供的另一种用户设备的装置示意图;

图23为本发明实施例提供的另一种用户设备的装置示意图;

图24为本发明实施例提供的另一种基站的装置示意图;

图25为本发明实施例提供的另一种用户设备的装置示意图;

图26为本发明实施例提供的另一种用户设备的装置示意图;

图27为本发明实施例提供的另一种基站的装置示意图;

图28为本发明实施例提供的一种信道功率分配优先级的确定方法示意图;

图29为现有技术提供的一种PUSCH信道的资源使用示意图;

图30为现有技术提供的另一种PUSCH信道的资源使用示意图;

图31为现有技术提供的另一种PUSCH信道的资源使用示意图;

图32为现有技术提供的另一种PUSCH信道的资源使用示意图;

图33为本发明实施例提供的另一种信道功率分配优先级的确定方法示意图;

图34为本发明实施例提供的另一种PUSCH信道的资源使用示意图;

图35为本发明实施例提供的另一种信道功率分配优先级的确定方法示意图;

图36为本发明实施例提供的一种承载UCI信道发射的信道资源配置方法示意图;

图37为本发明实施例提供的一种承载UCI信道的发射方法示意图。

具体实施方式

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,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,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作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。

为了方便理解本发明实施例,首先在此介绍本发明实施例描述中相关的技术术语。

(1)双连接(Dual Connectivity,简称DC)技术:高级长期演进(Long Term Evolution-Advanced,简称LTE-A)是3GPP LTE系统的进一步演进和增强系统。在LTE-A系统中,为了满足国际电信联盟对于第四代通信技术的峰值数据速率要求引入了同一个基站内的载波聚合技术(Carrier Aggregation,简称CA)。进一步又引入了基站间的载波聚合,也就是双连接(Dual Connectivity,简称DC)技术。

在采用DC技术的场景中,基站间的回程传输(Backhaul)是非理想的,难以快速交互控制信息,因此用户设备(User Equipment,简称UE)需要通过物理上行控制信道(Physical Uplink Control Channel,简称PUCCH)和/或物理上行共享信道(Physical uplink Shared Channel,简称PUSCH)信道分别向主站(Master E-UTRAN Node B,简称MeNB)和从站(Secondary E-UTRAN Node B,简称SeNB)反馈一个或多个上行控制信息(Uplink control information,简称UCI)。其中,上行控制信息包括:下行信道的信道状态信息(Channel State Information,简称CSI),混合自动重传确认信息(HARQ-ACK),调度请求(Scheduling Request,简称SR)等,CSI信息可以包括:信道质量指示(Channel Quality Indicator,简称CQI)、秩指示(Rank indicator,简称RI)、预编码矩阵指示(Precoding Matrix Indicator,简称PMI)等,HARQ-ACK信息中包含确认应答(Acknowledgement,简称ACK)信息和否认应答(Negative Acknowledgement,简称NACK)信息。

如图1所示,宏微小区耦合的场景下,部署在频率f1的宏小区可以提供系统信息,无线链路监测和移动性管理,以保证业务的连续性,部署在频率f2的在宏小区的覆盖范围内的多个微小区主要提供高数据速率业务的传输,上述宏小区和微小区之间是非理想回传(Backhaul)。

在DC系统中,要求UE可以向主站和从站都发送PUCCH,该PUCCH信道中可能包括HARQ-ACK信息、CQI/PMI/RI信息、或者SR信息等UCI。主站或从站中可以包括一个或多个载波,主站中的载波组称为MCG(Master Cell Group),从站中的载波组被称为SCG(Secondary Cell Group)。

如图1所示,主站通过信令通知用户设备,把主站的小区组和从站的小区组分配给用户设备,用户设备可以使用两个小区组的小区进行通信。主站的小区组内可以有一个或者多个载波,从站的小区组内可以有一个或者多个载波。

(2)PUSCH信道上承载UCI:如图2所示,UCI在PUSCH信道上传输,其中,CQI/PMI/RI和上行共享信道的数据经过信道编码和速率匹配后复用在一起,调制成QPSK/16QAM/64QAM等符号(即编码后的调制符号),HARQ-ACK信息经过编码和QPSK调制后,通过打孔(Puncturing)的方式(所述打孔的方式为去冗余比特)占用PUSCH中编码后的调制符号(即HARQ-ACK占用的编码后的调制符号不再承载CQI/PMI/RI和上行共享信道的数据),其中1个QPSK可以映射到1个QPSK/16QAM/64QAM的星座点上去,例如把16QAM/64QAM一些比特位设置为常数值,从而可以仅仅表示QPSK信号的2比特。然后经过离散傅里叶变换(Discrete Fourier Transform,简称DFT)映射到频率域,再经过快速逆傅里叶变换(Inverse Fast Fourier Transform,简称IFFT)映射到时域发射。

在复用和打孔的时候,用户设备根据UCI的比特个数以及主站配置的UCI相对于PUSCH的参数来确定UCI占用的编码后的调制符号的个数;不同的UCI占用了不同的编码后的调制符号的位置,具体占用多少编码后的调制符号为用户设备根据不同的UCI的参数计算得到的。

(3)上行多个信道的发射

如图1所示,主站是MeNB,MeNB发射和接收小区组1的小区的信道;从站是SeNB,SeNB发射和接收小区组2的小区的信道。

MeNB可以发射信令通知用户设备,在小区组1内PUCCH和PUSCH同时发射是否被配置了。用户设备接收这个配置信息,如果PUCCH和PUSCH同时发射被配置了,则用户设备可以在小区组1内同时发射一个PUCCH和一个或者多个PUSCH。除了一个特殊情况外,UCI总在PUCCH上发射。特殊情况是,既有HARQ-ACK,又有CSI时,HARQ-ACK可以在PUCCH上发射,同时CSI可以在PUSCH上发射。如果PUCCH和PUSCH同时发射没有被配置,则用户设备不能在小区组1内同时发射PUCCH和PUSCH。如果同时有PUCCH和PUSCH要传输,则这时UCI在PUSCH上传输,PUCCH不发射。无论PUCCH和PUSCH同时发射有没有被配置,如果只有PUCCH信道发射,则UCI在PUCCH上传输;如果只有PUSCH信道发射,没有UCI要传输,则发射PUSCH信道。

MeNB同样可以发射信令给用户设备,对小区组2的PUCCH和PUSCH同时发射进行配置。

小区组1内PUCCH和PUSCH同时发射的配置,和小区组2内PUCCH和PUSCH同时发射的配置可以是独立,例如通过两个配置信息分别进行配置,两个配置信息由MeNB通过信令通知给用户设备,UE通过接收信令来获得两个小区组的PUCCH和PUSCH同时发射的配置信息。

在一个小区组内,当有PUSCH时,PUSCH可以有一个或者多个,但最多只有一个PUSCH承载有UCI。同样,在一个小区组内,至多有一个PUCCH信道。

根据MeNB对小区组1和小区组2的配置的不同(不考虑小区组1和小区组2顺序改变导致不同组合的情况),用户设备的上行发射信道可以包括下面几种情况:

1:一小区组内包含PUCCH,另外一小区组内包含PUCCH;

2:一小区组内包含PUSCH,另外一小区组内包含PUSCH;

3:一小区组内包含PUCCH,另外一小区组内包含PUSCH;

4:一小区组内包含PUCCH,另外一小区组内包含PUCCH和PUSCH;

5:一小区组内包含PUCCH和PUSCH,另外一小区组内包含PUCCH和PUSCH;

上述5种情况中2,3,4,5下,一个小区组内有PUSCH发射时,UCI可能承载在其中的一个PUSCH上,这时可以同时可以有一个或者多个不承载UCI的其他小区的PUSCH(也可以没有)。

对于情况1:在进行功率分配时,可以预先定义设定两个PUCCH的优先级相同,或者预先定义设定承载HARQ-ACK/SR的PUCCH优先级高于承载CQI/PMI/RIPUCCH的优先级,UE根据预先定义的信道的优先级,进行上行信道的功率的分配。我们重点考虑情况2,3,4,5。

对于情况2:假设有2个PUSCH,存在每个PUSCH都可能承载有HARQ-ACK的功率分配时优先级处理的问题;或者存在每个PUSCH都可能承载有CQI/PMI/RI的功率分配时优先级的问题;或者一个PUSCH承载有HARQ-ACK,另外一个PUSCH承载有CQI/PMI/RI的功率分配时优先级的问题;或者一个PUSCH承载有HARQ-ACK,另外一个PUSCH承载有HARQ-ACK和CQI/PMI/RI的功率分配时优先级的问题;或者两个PUSCH都承载有HARQ-ACK和CQI/PMI/RI功率分配时的优先级的问题。

也需要考虑承载UCI的PUSCH,和不承载UCI的PUSCH的优先级比较的问题。

对于情况3:另外一个小区组内只有一个PUSCH承载UCI。HARQ-ACK在PUSCH传输时,没有CQI/PMI/RI在PUSCH上传输;或者CQI/PMI/RI在PUSCH传输时,没有HARQ-ACK在PUSCH上传输;或者HARQ-ACK和CQI/PMI/RI都在PUSCH传输时,和PUCCH比较优先级的问题需要考虑。

其中,PUCCH可能承载HARQ-ACK/SR,也可能不承载HARQ-ACK/SR,而只承载有CQI/PMI/RI。

同时,也需要考虑承载UCI的PUSCH,和不承载UCI的PUSCH的优先级比较的问题。

对于情况4:另外一个小区组内有一个PUSCH承载CQI/PMI/RI。可以预先定义PUCCH优先级最高,因此可以优先分配功率。也需要考虑这个PUSCH和不承载UCI的PUSCH比较的优先级问题。

对于情况5:可以预先定义PUCCH优先级最较高,因此可以优先分配功率,一个小区组的一个PUSCH可能承载CQI/PMI/RI,另外一个小区组的一个PUSCH也可能承载CQI/PMI/RI,这时候需要考虑优先级的问题。也需要考虑承载UCI的PUSCH,和不承载UCI的PUSCH的优先级比较的问题。

上述情况2,3,4,5,当有承载UCI的PUSCH时,可以同时有一个或者多个不承载UCI的PUSCH。因此,情况2,3,4,4,5可能也还需要考虑承载UCI的PUSCH,和不承载UCI的PUSCH的优先级比较的问题。

实施例一

本发明实施例提供了一种用户设备,如图3所示,所述用户设备30包括:处理器301、存储器302、接收器303、发送器304(可选的)、总线系统305。

其中,所述用户设备30各个组件(处理器301、存储器302、接收器303、发送器304(可选的))通过总线系统305耦合在一起,其中总线系统305除包括数据总线之外,还可以包括电源总线、控制总线和状态信号总线等。但是为了清楚说明起见,在图3中将各种总线都标为总线系统305;

所述存储器302可以包括只读存储器和/或随机存取存储器,并向处理器301提供指令和数据。所述存储器302的一部分还可以包括非易失性随机存取存储器302(NVRAM)。

所述存储器302存储了如下的元素,可执行模块或者数据结构,或者它们的子集,或者它们的扩展集:

操作指令:包括各种操作指令,用于实现各种操作。

操作系统:包括各种系统程序,用于实现各种基础业务以及处理基于硬件的任务。

所述处理器301通过调用存储器302存储的操作指令(该操作指令可存储在操作系统中),执行如下操作:判断第一上行物理共享信道PUSCH承载的第一上行控制信息UCI所占用的资源是否大于或大于等于第一门限,第二PUSCH承载的第二UCI所占用的资源是否小于或小于等于第二门限;若所述第一PUSCH承载的第一UCI所占用的资源大于或大于等于第一门限,且所述第二PUSCH承载的第二UCI所占用的资源小于或小于等于第二门限,确定所述第一PUSCH的优先级高于所述第二PUSCH的优先级;

其中,所述第一门限与所述第二门限用于所述用户设备确定承载所述UCI的所述PUSCH信道的优先级,所述第一门限与所述第二门限均大于零,所述第一PUSCH的传输时间和所述第二PUSCH的传输时间至少部分重叠。

可选的,所述接收器303,用于接收主站发送的信道配置信息,所述信道配置信息包括所述用户设备所在至少一个的小区组中物理上行控制信道PUCCH和PUSCH信道同时传输是否被配置的信息;

所述处理器301,还用于确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内的PUCCH信道和PUSCH信道同时传输是否被配置;若PUCCH信道和PUSCH信道同时传输没有被配置,确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内采用所述第一PUSCH信道承载所述第一UCI。

可选的,所述接收器303还用于接收主站发送的资源配置信息,所述资源配置信息包括所述第一UCI对应的用于确定所述第一UCI占用的资源的参数;

所述处理器301还用于根据所述资源配置信息,确定所述第一PUSCH承载的第一UCI所占用的资源。

可选的,所述发送器304用于发送在所述第一PUCCH上承载的所述第一UCI,以及在所述第二PUCCH上承载的所述第二UCI。

可选的,所述第一UCI包括所述第一PUSCH信道所在第一小区组的混合自动重传确认信息HARQ-ACK,和/或信道状态信息CSI,所述第二UCI包括所述第二PUSCH信道所在第二小区组的HARQ-ACK,和/或CSI。

可选的,所述接收器303还用于接收所述主站通过信令发送的所述第一门限。

可选的,所述接收器303还用于接收所述主站通过信令发送的所述第二门限。

本发明实施例提供了一种用户设备,判断第一上行物理共享信道PUSCH承载的第一上行控制信息UCI所占用的资源是否大于或大于等于第一门限,第二PUSCH承载的第二UCI所占用的资源是否小于或小于等于第二门限,若所述第一PUSCH承载的第一UCI所占用的资源大于或大于等于第一门限,且所述第二PUSCH承载的第二UCI所占用的资源小于或小于等于第二门限,确定所述第一PUSCH的优先级高于所述第二PUSCH的优先级,也就是说,通过判断PUSCH信道上承载的UCI所占用的资源的多少,确定该PUSCH信道的优先级,解决了承载UCI的PUSCH信道的优先级过高的问题。

实施例二

本发明实施例提供了一种基站,如图4所示,所述基站40包括:发送器401和接收器402。

所述发送器401,用于发送信道配置信息给用户设备,所述信道配置信息包括所述用户设备所在至少一个的小区组中物理上行控制信道PUCCH和物理上行共享信道PUSCH同时传输是否被配置的信息,用于所述用户设备确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内的PUCCH信道和PUSCH信道同时传输是否被配置,若PUCCH信道和PUSCH信道同时传输没有被配置,确定所述用户设备所在的至少一个小区组内采用所述PUSCH信道承载上行控制信息UCI;

所述发送器401还用于发送门限给所述用户设备,所述门限大于零;

所述发送器401还用于发送资源配置信息给所述用户设备,所述资源配置信息包括所述UCI对应的用于确定所述UCI占用的资源的参数,用于所述用户设备根据所述资源配置信息确定所述UCI在所述PUSCH中所占用的资源,判断所述PUSCH信道中承载的所述UCI所占用的资源是否大于或大于等于所述门限,确定承载所述UCI的所述PUSCH信道的优先级;

所述接收器402,用于接收所述用户设备发送的所述PUSCH中的所述UCI。

需要说明的是,所述门限包括至少一个阈值。

示例的,当所述至少一个所述用户设备所在的小区组包括:第一小区组和第二小区组,且在所述用户设备根据所述信道配置信息,确定在所述第一小区组内采用第一PUSCH承载第一UCI,在所述第二小区组内采用第二PUSCH承载第二UCI,那么所述发送器可以发送第一门限用于所述用户设备判断所述第一PUSCH信道中承载的所述第一UCI所占用的资源与所述第一门限的关系,所述发送器可以发送第二门限用于所述用户设备判断所述第二PUSCH信道中承载的所述第二UCI所占用的资源与所述第二门限的关系,当然,所述第一门限可以与所述第二门限可以相等,也可以不相等。

本发明实施例提供了一种基站,通过发送信道配置信息、门限以及资源配置信息给用户设备,以使得用户设备通过判断PUSCH信道上承载的UCI所占用的资源的多少,确定该PUSCH信道的优先级,解决承载UCI的PUSCH信道的优先级过高的问题。

实施例三

本发明实施例提供了一种用户设备,如图5所示,所述用户设备50包括:处理器501、存储器502、接收器503、发送器504、总线系统505。

其中,所述用户设备50各个组件(处理器501、存储器502、接收器503、发送器504)通过总线系统505耦合在一起,其中总线系统505除包括数据总线之外,还可以包括电源总线、控制总线和状态信号总线等。但是为了清楚说明起见,在图5中将各种总线都标为总线系统505;

所述存储器502可以包括只读存储器和/或随机存取存储器,并向处理器501提供指令和数据。所述存储器502的一部分还可以包括非易失性随机存取存储器502(NVRAM)。

所述存储器502存储了如下的元素,可执行模块或者数据结构,或者它们的子集,或者它们的扩展集:

操作指令:包括各种操作指令,用于实现各种操作。

操作系统:包括各种系统程序,用于实现各种基础业务以及处理基于硬件的任务。

所述处理器501通过调用存储器502存储的操作指令(该操作指令可存储在操作系统中),执行如下操作:判断第一物理上行共享信道PUSCH承载的第一上行控制信息UCI所占用的资源是否小于或小于等于第一门限,所述第一门限用于所述用户设备确定承载所述UCI的所述PUSCH信道的优先级,所述第一门限大于零;若所述第一PUSCH承载的第一UCI所占用的资源小于或小于等于第一门限,且第二PUSCH不承载第二UCI,确定所述第一PUSCH与所述第二PUSCH优先级相同,所述第一PUSCH的传输时间和所述第二PUSCH的传输时间至少部分重叠。

可选的,所述接收器503,用于接收主站发送的信道配置信息,所述信道配置信息包括所述用户设备所在至少一个的小区组中物理上行控制信道PUCCH信道和PUSCH信道同时传输是否被配置的信息;

所述处理器501,还用于确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内的PUCCH信道和PUSCH信道同时传输是否被配置;若PUCCH信道和PUSCH信道同时传输没有被配置,确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内采用所述第一PUSCH信道承载所述第一UCI。

可选的,所述接收器503,还用于接收主站发送的第一资源配置信息,所述第一资源配置信息包括所述第一UCI对应的用于确定所述第一UCI占用的资源的第一参数;

所述处理器501,还用于根据所述第一资源配置信息,确定所述第一PUSCH承载的第一UCI所占用的资源。

可选的,所述接收器503,还用于接收主站发送的第二资源配置信息,所述第二资源配置信息包括所述第一UCI对应的用于确定所述第一UCI占用的资源的第二参数;

所述处理器501,还用于若根据所述第一资源配置信息确定所述第一PUSCH携带的第一UCI所占用的资源小于或小于等于第二门限,根据所述第二资源配置信息,确定所述第一PUSCH承载的第一UCI所占用的资源。

可选的,所述第二门限小于或者小于等于所述第一门限。

可选的,所述发送器504用于发送承载在所述第一PUSCH上的所述第一UCI,以及承载在所述第二PUSCH上的所述第二UCI。

可选的,所述第一UCI包括所述第一PUSCH信道所在第一小区组的混合自动重传确认信息HARQ-ACK,和/或信道状态信息CSI,所述第二UCI包括所述第二PUSCH信道所在第二小区组的HARQ-ACK,和/或CSI。

可选的,所述接收器503还用于接收所述主站通过信令发送的所述第一门限。

可选的,所述接收器503还用于接收所述主站通过信令发送的所述第二门限。

本发明实施例提供了一种用户设备,通过判断第一物理上行共享信道PUSCH承载的第一上行控制信息UCI所占用的资源是否小于或小于等于第一门限,若所述第一PUSCH承载的第一UCI所占用的资源小于或小于等于第一门限,且第二PUSCH不承载第二UCI,确定所述第一PUSCH与所述第二PUSCH优先级相同,也就是说,根据PUSCH信道上承载的UCI所占用的资源的多少,确定PUSCH信道的优先级,解决承载UCI的PUSCH信道的优先级过高的问题。

实施例四

本发明实施例提供了一种基站,如图6所示,所述基站60包括:发送器601、接收器602;

所述发送器601,用于发送信道配置信息给用户设备,所述信道配置信息包括所述用户设备所在至少一个的小区组中物理上行控制信道PUCCH和物理上行共享信道PUSCH同时传输是否被配置的信息,用于所述用户设备确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内的PUCCH信道和PUSCH信道同时传输是否被配置;若PUCCH信道和PUSCH信道同时传输没有被配置,确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内采用PUSCH信道承载上行控制信息UCI;

所述发送器601,还用于发送第一门限给所述用户设备,所述第一门限大于零;

所述发送器601,还用于发送第一资源配置信息给所述用户设备,所述第一资源配置信息包括UCI对应的用于确定所述UCI占用的资源的第一参数,用于所述用户设备根据所述第一资源配置信息确定所述UCI在所述PUSCH中所占用的资源,判断所述UCI在所述PUSCH中所占用的资源是否小于或小于等于所述第一门限,确定承载所述UCI的所述PUSCH的优先级;

所述接收器602,用于接收所述用户设备发送的承载在所述PUSCH中的所述UCI。

可选的,所述发送器601,还用于发送第二资源配置信息给所述用户设备,所述第二资源配置信息包括所述UCI对应的用于确定所述UCI占用的资源的第二参数,用于所述用户设备根据所述第一资源配置信息确定所述UCI在所述PUSCH中所占用的资源小于或小于等于第二门限时,根据所述第二资源配置信息确定所述UCI在所述PUSCH中所占的资源。

可选的,所述第二门限小于或小于等于所述第一门限。

可选的,所述发送器601还用于通过信令发送所述第二门限给所述用户设备。

本发明实施例提供了一种基站,通过发送信道配置信息、门限以及资源配置信息给用户设备,以使得用户设备通过判断PUSCH信道上承载的UCI所占用的资源的多少,确定该PUSCH信道的优先级,解决了承载UCI的PUSCH信道的优先级过高的问题。

实施例五

本发明实施例提供了一种用户设备,如图7所示,所述用户设备70包括:处理器701、存储器702、接收器703、发送器704、总线系统705。

其中,所述用户设备70各个组件(处理器701、存储器702、接收器703、发送器704)通过总线系统705耦合在一起,其中总线系统705除包括数据总线之外,还可以包括电源总线、控制总线和状态信号总线等。但是为了清楚说明起见,在图7中将各种总线都标为总线系统705;

所述存储器702可以包括只读存储器和/或随机存取存储器,并向处理器701提供指令和数据。所述存储器702的一部分还可以包括非易失性随机存取存储器702(NVRAM)。

所述存储器702存储了如下的元素,可执行模块或者数据结构,或者它们的子集,或者它们的扩展集:

操作指令:包括各种操作指令,用于实现各种操作。

操作系统:包括各种系统程序,用于实现各种基础业务以及处理基于硬件的任务。

所述处理器701通过调用存储器702存储的操作指令(该操作指令可存储在操作系统中),执行如下操作:判断物理上行共享信道PUSCH承载的第一上行控制信息UCI所占用的资源是否大于或大于等于门限,所述门限用于所述用户设备确定承载所述UCI的所述PUSCH信道的优先级,所述门限大于零;若所述PUSCH承载的第一UCI所占用的资源大于或大于等于门限,且物理上行控制信道PUCCH承载第二UCI,确定所述PUSCH与所述PUCCH的优先级相同,所述PUSCH的传输时间和所述PUCCH的传输时间至少部分重叠。

可选的,所述接收器703用于接收主站发送的信道配置信息,所述信道配置信息包括所述用户设备所在至少一个的小区组中PUCCH信道和PUSCH信道同时传输是否被配置的信息;

所述处理器701,还用于确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内的PUCCH信道和PUSCH信道同时传输是否被配置;若PUCCH信道和PUSCH信道同时传输没有被配置,确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内采用所述PUSCH信道承载所述第一UCI。

可选的,所述接收器703还用于接收主站发送的资源配置信息,所述资源配置信息包括所述第一UCI对应的用于确定所述第一UCI占用的资源的参数;

所述处理器701还用于根据所述资源配置信息,确定所述PUSCH承载的第一UCI所占用的资源。

可选的,所述发送器704用于发送承载在所述PUSCH上的所述第一UCI,以及承载在所述PUCCH上的所述第二UCI。

可选的,所述第一UCI包括所述PUSCH信道所在第一小区组的混合自动重传确认信息HARQ-ACK,和/或信道状态信息CSI,所述第二UCI包括所述PUCCH信道所在第二小区组的HARQ-ACK,和/或CSI。

可选的,所述接收器703还用于接收所述主站通过信令发送的所述门限。

本发明实施例提供了一种用户设备,通过判断物理上行共享信道PUSCH承载的第一上行控制信息UCI所占用的资源是否大于或大于等于门限,若所述PUSCH承载的第一UCI所占用的资源大于或大于等于门限,且物理上行控制信道PUCCH承载第二UCI,确定所述PUSCH与所述PUCCH的优先级相同,也就是所,根据PUSCH信道承载的UCI所占用的资源的多少,确定PUSCH信道的优先级,解决了承载UCI的PUSCH信道的优先级过高的问题。

实施例六

本发明实施例提供了一种基站,如图8所示,所述基站80包括:发送器801、接收器802。

其中,所述发送器801,用于发送信道配置信息给用户设备,所述信道配置信息包括所述用户设备所在至少一个的小区组中物理上行控制信道PUCCH和物理上行共享信道PUSCH同时传输是否被配置的信息,用于所述用户设备确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内的PUCCH信道和PUSCH信道同时传输是否被配置,若PUCCH信道和PUSCH信道同时传输没有被配置,确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内采用所述PUSCH信道承载上行控制信息UCI;

所述发送器801,还用于发送门限给所述用户设备,所述门限大于零;

所述发送器801,还用于发送资源配置信息给所述用户设备,所述资源配置信息包括所述UCI对应的用于确定所述UCI占用的资源的参数,用于所述用户设备根据所述资源配置信息确定所述UCI在所述PUSCH中所占用的资源,并判断所述UCI在所述PUSCH中所占用的资源是否大于或大于等于所述门限,确定承载所述UCI的所述PUSCH信道的优先级;

所述接收器802,用于接收所述用户设备发送的所述PUSCH中的所述UCI。

本发明实施例提供了一种基站,通过发送信道配置信息、门限以及资源配置信息给用户设备,以使得用户设备通过判断PUSCH信道上承载的UCI所占用的资源的多少,确定该PUSCH信道的优先级,解决了承载UCI的PUSCH信道的优先级过高的问题。

实施例七

本发明实施例提供了一种用户设备,如图9所示,所述用户设备90包括:处理器901、存储器902、接收器903、发送器904、总线系统905。

其中,所述用户设备90各个组件(处理器901、存储器902、接收器903、发送器904)通过总线系统905耦合在一起,其中总线系统905除包括数据总线之外,还可以包括电源总线、控制总线和状态信号总线等。但是为了清楚说明起见,在图9中将各种总线都标为总线系统905;

所述存储器902可以包括只读存储器和/或随机存取存储器,并向处理器901提供指令和数据。所述存储器902的一部分还可以包括非易失性随机存取存储器902(NVRAM)。

所述存储器902存储了如下的元素,可执行模块或者数据结构,或者它们的子集,或者它们的扩展集:

操作指令:包括各种操作指令,用于实现各种操作。

操作系统:包括各种系统程序,用于实现各种基础业务以及处理基于硬件的任务。

所述处理器901通过调用存储器902存储的操作指令(该操作指令可存储在操作系统中),执行如下操作:根据第一资源配置信息,确定物理上行共享信道PUSCH承载的上行控制信息UCI所占用的资源,所述第一资源配置信息包括所述UCI对应的用于确定所述UCI占用的资源的第一参数;判断所述PUSCH承载的所述UCI所占用的资源是否小于或小于等于门限,所述门限大于零;若所述PUSCH承载的所述UCI所占用的资源小于或小于等于所述门限,根据第二资源配置信息确定所述PUSCH中承载的所述UCI所占的资源,所述第二资源配置信息包括所述UCI对应的用于确定所述UCI占用的资源的第二参数。

可选的,所述接收器903还用于接收主站发送的信道配置信息,所述信道配置信息包括所述用户设备所在至少一个的小区组中物理上行控制信道PUCCH和PUSCH信道同时传输是否被配置的信息;

所述处理器901还用于确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内的PUCCH信道和PUSCH信道同时传输是否被配置;若PUCCH信道和PUSCH信道同时传输没有被配置,确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内采用所述PUSCH信道承载所述UCI。

可选的,所述接收器903还用于接收所述主站发送的所述第一资源配置信息。

可选的,所述接收器903还用于接收所述主站发送的所述第二资源配置信息。

可选的,所述发送器904用于发送根据所述第二资源配置信息或所述第一资源配置信息确定的所述PUSCH中的所述UCI信息。

可选的,所述UCI为所述PUSCH信道所在小区组的混合自动重传确认信息HARQ-ACK,和/或信道状态信息CSI。

可选的,所述接收器903还用于接收所述主站通过信令发送的所述门限。

本发明实施例提供了一种用户设备,用户设备根据第一资源配置信息,确定物理上行共享信道PUSCH承载的上行控制信息UCI所占用的资源;判断所述PUSCH承载的所述UCI所占用的资源是否小于或小于等于门限;若所述PUSCH承载的所述UCI所占用的资源小于或小于等于所述门限,根据第二资源配置信息确定所述PUSCH中承载的所述UCI所占的资源,也就是说,通过采用不同的资源配置信息确定PUSCH上承载的UCI所占的资源,以解决当根据第一资源配置信息确定的PUSCH承载的UCI所占用的资源较小时,可以根据第二资源配置信息为UCI分配更多的资源,以保证UCI的传输。

实施例八

本发明实施例提供了一种基站,如图10所示,所述基站100包括:发送器1001、接收器1002;

其中,所述发送器1001,用于发送信道配置信息给用户设备,所述信道配置信息包括所述用户设备所在至少一个的小区组中物理上行控制信道PUCCH和物理上行共享信道PUSCH同时传输是否被配置的信息,用于所述用户设备根据所述信道配置信息确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内的PUCCH信道和PUSCH信道同时传输是否被配置,若PUCCH信道和PUSCH信道同时传输没有被配置,确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内采用PUSCH信道承载上行控制信息UCI;

所述发送器1001,还用于发送第一资源配置信息和第二资源配置信息给用户设备,用于所述用户设备根据所述第一资源配置信息或所述第二资源配置信息确定所述PUSCH承载的所述UCI所占的资源,所述第一资源配置信息包括所述UCI对应的用于确定所述UCI占用的资源的第一参数,所述第二资源配置信息包括所述UCI对应的用于确定所述UCI占用的资源的第二参数;

所述发送器1001,还用于发送门限给所述用户设备,用于所述用户设备判断根据所述第一资源配置信息或所述第二资源配置信息确定的所述PUSCH承载的所述UCI所占的资源是否小于或小于等于所述门限,所述门限大于零;

所述接收器1002,用于接收所述用户设备根据所述第一资源配置信息或所述第二资源配置信息确定的所述PUSCH中的所述UCI信息。

本发明实施例提供了一种基站,通过发送信道配置信息、门限、第一资源配置信息以及第二资源配置信息给用户设备,以使得用户设备通过采用不同的资源配置信息确定PUSCH上承载的UCI所占的资源,以解决当根据第一资源配置信息确定的PUSCH承载的UCI所占用的资源较小时,可以根据第二资源配置信息为UCI分配更多的资源,以保证UCI的传输。

实施例九

本发明实施例提供了一种用户设备,如图11所示,所述用户设备110包括:处理器1101、存储器1102、接收器1103、发送器1104、总线系统1105。

其中,所述用户设备110各个组件(处理器1101、存储器1102、接收器1103、发送器1104)通过总线系统1105耦合在一起,其中总线系统1105除包括数据总线之外,还可以包括电源总线、控制总线和状态信号总线等。但是为了清楚说明起见,在图11中将各种总线都标为总线系统1105;

所述存储器1102可以包括只读存储器和/或随机存取存储器,并向处理器1101提供指令和数据。所述存储器1102的一部分还可以包括非易失性随机存取存储器1102(NVRAM)。

所述存储器1102存储了如下的元素,可执行模块或者数据结构,或者它们的子集,或者它们的扩展集:

操作指令:包括各种操作指令,用于实现各种操作。

操作系统:包括各种系统程序,用于实现各种基础业务以及处理基于硬件的任务。

所述接收器1103,用于接收主站发送的信道配置信息,所述信道配置信息用于指示所述用户设备是否使用双连接技术;

所述处理器1101,用于若指示采用双连接技术,确定在所述用户设备所在的小区组内的物理上行控制信道PUCCH和物理上行共享信道PUSCH同时传输。

可选的,所述用户设备还包括:发送器1104,所述发送器用于发送承载在所述PUCCH和/或所述PUSCH上的UCI。

可选的,若所述至少一个所述用户设备所在的小区组包括:第一小区组和第二小区组;

所述第一小区组为主站小区组,所述第二小区组为从站小区组。

本发明实施例提供了一种用户设备,通过接收主站发送的信道配置信息,确定在至少一个所述用户设备所在的小区组内的物理上行控制信道PUCCH和物理上行共享信道PUSCH同时传输,以保证UCI在PUCCH信道上传输,或者PUCCH和PUSCH上传输,避免PUCCH和PUSCH具有相同的优先级问题,以保证UCI的传输。

实施例十

本发明实施例提供了一种基站,如图12所示,所述基站包括:发送器1201和接收器1202;

其中,所述发送器1201,用于发送信道配置信息给所述用户设备,所述信道配置信息用于指示所述用户设备是否使用双连接技术,若指示采用双连接技术,所述用户设备确定在所述用户设备所在的小区组内的物理上行控制信道PUCCH和物理上行共享信道PUSCH同时传输。

所述接收器1202,用于接收所述用户设备发送的在所述PUCCH和/或所述PUSCH上承载的上行控制信息UCI。

本发明实施例提供了一种基站,通过发送信道配置信息给所述用户设备以使所述用户设备根据所述信道配置信息确定在所述至少一个所述用户设备所在的小区组内的物理上行控制信道PUCCH和物理上行共享信道PUSCH同时传输,接收所述用户设备发送的在所述PUCCH和/或所述PUSCH上承载的上行控制信息UCI,以保证UCI在PUCCH信道上传输,或者PUCCH和PUSCH上传输,避免PUCCH和PUSCH具有相同的优先级问题,以保证UCI的传输。

实施例十一

本发明实施例提供了一种用户设备,如图13所示,所述用户设备130包括:

判断模块1301,用于判断第一上行物理共享信道PUSCH承载的第一上行控制信息UCI所占用的资源是否大于或大于等于第一门限,第二PUSCH承载的第二UCI所占用的资源是否小于或小于等于第二门限;

第一确定模块1302,用于若所述第一PUSCH承载的第一UCI所占用的资源大于或大于等于第一门限,且所述第二PUSCH承载的第二UCI所占用的资源小于或小于等于第二门限,确定所述第一PUSCH的优先级高于所述第二PUSCH的优先级;

其中,所述第一门限与所述第二门限用于所述用户设备确定承载所述UCI的所述PUSCH信道的优先级,所述第一门限与所述第二门限均大于零,所述第一PUSCH的传输时间和所述第二PUSCH的传输时间至少部分重叠。

可选的,如图14所示,所述用户设备还包括:接收模块1303、第二确定模块1304。

其中,所述接收模块1303,用于接收主站发送的信道配置信息,所述信道配置信息包括所述用户设备所在至少一个的小区组中物理上行控制信道PUCCH和PUSCH信道同时传输是否被配置的信息;

所述第二确定模块1304,用于确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内的PUCCH信道和PUSCH信道同时传输是否被配置;若PUCCH信道和PUSCH信道同时传输没有被配置,确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内采用所述第一PUSCH信道承载所述第一UCI。

可选的,所述接收模块1303,还用于接收主站发送的资源配置信息,所述资源配置信息包括所述第一UCI对应的用于确定所述第一UCI占用的资源的参数;

所述第二确定模块1304,还用于根据所述资源配置信息,确定所述第一PUSCH承载的第一UCI所占用的资源。

可选的,所述第一UCI包括所述第一PUSCH信道所在第一小区组的混合自动重传确认信息HARQ-ACK,和/或信道状态信息CSI,所述第二UCI包括所述第二PUSCH信道所在第二小区组的HARQ-ACK,和/或CSI。

可选的,所述接收模块1303还用于接收主站通过信令发送的所述第一门限。

可选的,所述接收模块1303还用于接收主站通过信令发送的所述第二门限。

可选的,所述用户设备130还包括:发送模块1305,所述发送模块1305还用于发送在所述第一PUSCH承载的所述第一UCI,以及在所述第二PUSCH承载的所述第二UCI。

本发明实施例提供了一种用户设备,通过判断第一上行物理共享信道PUSCH承载的第一上行控制信息UCI所占用的资源是否大于或大于等于第一门限,第二PUSCH承载的第二UCI所占用的资源是否小于或小于等于第二门限;若所述第一PUSCH承载的第一UCI所占用的资源大于或大于等于第一门限,且所述第二PUSCH承载的第二UCI所占用的资源小于或小于等于第二门限,确定所述第一PUSCH的优先级高于所述第二PUSCH,也就是说,通过判断PUSCH信道上承载的UCI所占用的资源的多少,确定该PUSCH信道的优先级,解决了承载UCI的PUSCH信道的优先级过高的问题。

实施例十二

本发明实施例提供了一种基站,如图15所示,所述基站150包括:

发送模块1501,用于发送信道配置信息给用户设备,所述信道配置信息包括所述用户设备所在至少一个的小区组中物理上行控制信道PUCCH和物理上行共享信道PUSCH同时传输是否被配置的信息,用于所述用户设备确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内的PUCCH信道和PUSCH信道同时传输是否被配置,若PUCCH信道和PUSCH信道同时传输没有被配置,确定所述用户设备所在的至少一个小区组内采用所述PUSCH信道承载上行控制信息UCI;

所述发送模块1501,还用于发送门限给所述用户设备,所述门限大于零;

所述发送模块1501,还用于发送资源配置信息给所述用户设备,所述资源配置信息包括所述UCI对应的用于确定所述UCI占用的资源的参数,用于所述用户设备根据所述资源配置信息确定所述UCI在所述PUSCH中所占用的资源,判断所述PUSCH信道中承载的所述UCI所占用的资源是否大于或大于等于所述门限,确定承载所述UCI的所述PUSCH信道的优先级;

接收模块1502,用于接收所述用户设备发送的所述PUSCH中的所述UCI。

需要说明的是,所述门限包括至少一个阈值。

示例的,当所述至少一个所述用户设备所在的小区组包括:第一小区组和第二小区组,且在所述用户设备根据所述信道配置信息,确定在所述第一小区组内采用第一PUSCH承载第一UCI,在所述第二小区组内采用第二PUSCH承载第二UCI,那么所述发送器可以发送第一门限用于所述用户设备判断所述第一PUSCH信道中承载的所述第一UCI所占用的资源与所述第一门限的关系,所述发送器可以发送第二门限用于所述用户设备判断所述第二PUSCH信道中承载的所述第二UCI所占用的资源与所述第二门限的关系,当然,所述第一门限可以与所述第二门限可以相等,也可以不相等。

本发明实施例提供了一种基站,通过发送信道配置信息、门限以及资源配置信息给用户设备,以使得用户设备通过判断PUSCH信道上承载的UCI所占用的资源的多少,确定该PUSCH信道的优先级,解决承载UCI的PUSCH信道的优先级过高的问题。

实施例十三

本发明实施例提供了一种用户设备,如图16所示,所述用户设备160包括:

判断模块1601,判断第一物理上行共享信道PUSCH承载的第一上行控制信息UCI所占用的资源是否小于或小于等于第一门限,所述第一门限用于所述用户设备确定承载所述UCI的所述PUSCH信道的优先级,所述第一门限大于零;

第一确定模块1602,用于若所述第一PUSCH承载的第一UCI所占用的资源小于或小于等于第一门限,且第二PUSCH不承载第二UCI,确定所述第一PUSCH与所述第二PUSCH优先级相同,所述第一PUSCH的传输时间和所述第二PUSCH的传输时间至少部分重叠。

可选的,如图17所示,所述用户设备160还包括:接收模块1603、第二确定模块1604;

所述接收模块1603,用于接收主站发送的信道配置信息,所述信道配置信息包括所述用户设备所在至少一个的小区组中物理上行控制信道PUCCH信道和PUSCH信道同时传输是否被配置的信息;

所述第二确定模块1604,用于确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内的PUCCH信道和PUSCH信道同时传输是否被配置;若PUCCH信道和PUSCH信道同时传输没有被配置,确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内采用所述第一PUSCH信道承载所述第一UCI。

可选的,所述接收模块1603,还用于接收主站发送的第一资源配置信息,所述第一资源配置信息包括所述第一UCI对应的用于确定所述第一UCI占用的资源的第一参数;

所述第二确定模块1604,用于根据所述第一资源配置信息,确定所述第一PUSCH携带的第一UCI所占用的资源。

可选的,所述接收模块1603,还用于接收主站发送的第二资源配置信息,所述第二资源配置信息包括所述第一UCI对应的用于确定所述第一UCI占用的资源的第二参数;

所述第二确定模块1604,还用于若所述第二确定模块1604根据所述第一资源配置信息确定所述第一PUSCH携带的第一UCI所占用的资源小于或小于等于第二门限时,根据所述第二资源配置信息,确定所述第一PUSCH承载的第一UCI所占用的资源。

可选的,所述第二门限小于或小于等于所述第一门限。

可选的,所述用户设备160还包括:发送模块1605,所述发送模块1605用于发送承载在所述第一PUSCH上的所述第一UCI,以及承载在所述第二PUSCH上的所述第二UCI。

可选的,所述第一UCI包括所述第一PUSCH信道所在第一小区组的混合自动重传确认信息HARQ-ACK,和/或信道状态信息CSI,所述第二UCI包括所述第二PUSCH信道所在第二小区组的HARQ-ACK,和/或CSI。

可选的,所述接收模块1603还用于接收所述主站通过信令发送的所述第一门限。

可选的,所述接收模块1603还用于接收所述主站通过信令发送的所述第二门限。

本发明实施例提供了一种用户设备,通过判断第一物理上行共享信道PUSCH承载的第一上行控制信息UCI所占用的资源是否小于或小于等于第一门限,若所述第一PUSCH承载的第一UCI所占用的资源小于或小于等于第一门限,且第二PUSCH不承载第二UCI,确定所述第一PUSCH与所述第二PUSCH优先级相同,也就是说,根据PUSCH信道上承载的UCI所占用的资源的多少,确定PUSCH信道的优先级,解决承载UCI的PUSCH信道的优先级过高的问题。

实施例十四

本发明实施例提供了一种基站,如图18所示,所述基站180包括:

发送模块1801,用于发送信道配置信息给用户设备,所述信道配置信息包括所述用户设备所在至少一个的小区组中物理上行控制信道PUCCH和物理上行共享信道PUSCH同时传输是否被配置的信息,用于所述用户设备确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内的PUCCH信道和PUSCH信道同时传输是否被配置;若PUCCH信道和PUSCH信道同时传输没有被配置,确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内采用PUSCH信道承载上行控制信息UCI;

所述发送模块1801,还用于发送第一门限给所述用户设备,所述第一门限大于零;

所述发送模块1801,还用于发送第一资源配置信息给所述用户设备,所述第一资源配置信息包括UCI对应的用于确定所述UCI占用的资源的第一参数,用于所述用户设备根据所述第一资源配置信息确定所述UCI在所述PUSCH中所占用的资源,并判断所述UCI在所述PUSCH中所占用的资源是否小于或小于等于所述第一门限,确定承载所述UCI的所述PUSCH的优先级;

接收模块1802,用于接收所述用户设备发送的承载在所述PUSCH上的所述UCI。

可选的,所述发送模块1801,还用于发送第二资源配置信息给所述用户设备,所述第二资源配置信息包括所述UCI对应的用于确定所述UCI占用的资源的第二参数,用于所述用户设备若根据所述第一资源配置信息确定所述第一PUSCH携带的第一UCI所占用的资源小于或小于等于第二门限时,根据所述第二资源配置信息确定所述UCI在所述PUSCH中所占的资源。

可选的,所述第二门限小于或小于所述第一门限。

可选的,所述发送模块1801还用于通过信令发送所述第二门限所述用户设备。

本发明实施例提供了一种基站,通过发送信道配置信息、门限以及资源配置信息给用户设备,以使得用户设备通过判断PUSCH信道上承载的UCI所占用的资源的多少,确定该PUSCH信道的优先级,解决了承载UCI的PUSCH信道的优先级过高的问题。

实施例十五

本发明实施例提供了一种用户设备,如图19所示,所述用户设备190包括:

判断模块1901,用于判断物理上行共享信道PUSCH承载的第一上行控制信息UCI所占用的资源是否大于或大于等于门限,所述门限用于所述用户设备确定承载所述UCI的所述PUSCH信道的优先级,所述门限大于零;

第一确定模块1902,用于若所述PUSCH承载的第一UCI所占用的资源大于或大于等于门限,且物理上行控制信道PUCCH承载第二UCI,确定所述PUSCH与所述PUCCH的优先级相同,所述PUSCH的传输时间和所述PUCCH的传输时间至少部分重叠。

可选的,如图20所示,所述用户设备190还包括:接收模块1903、第二确定模块1904;

所述接收模块1903,用于接收主站发送的信道配置信息,所述信道配置信息包括所述用户设备所在至少一个的小区组中PUCCH信道和PUSCH信道同时传输是否被配置的信息;

所述第二确定模块1904,用于确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内的PUCCH信道和PUSCH信道同时传输是否被配置;若PUCCH信道和PUSCH信道同时传输没有被配置,确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内采用所述PUSCH信道承载所述第一UCI。

可选的,所述接收模块1903,还用于接收主站发送的资源配置信息,所述资源配置信息包括所述第一UCI对应的用于确定所述第一UCI占用的资源的参数;

所述第二确定模块1904,还用于根据所述资源配置信息,确定所述PUSCH承载的第一UCI所占用的资源。

可选的,所述用户设备190还包括:发送模块1905,所述发送模块1905用于发送承载在所述PUSCH上的所述第一UCI,以及承载在所述PUCCH上的所述第二UCI。

可选的,所述第一UCI包括所述PUSCH信道所在第一小区组的混合自动重传确认信息HARQ-ACK,和/或信道状态信息CSI,所述第二UCI包括所述PUCCH信道所在第二小区组的HARQ-ACK,和/或CSI。

可选的,所述接收模块1903还用于接收所述主站通过信令发送的所述门限。

本发明实施例提供了一种用户设备,通过判断物理上行共享信道PUSCH承载的第一上行控制信息UCI所占用的资源是否大于或大于等于门限,若所述PUSCH承载的第一UCI所占用的资源大于或大于等于门限,且物理上行控制信道PUCCH承载第二UCI,确定所述PUSCH与所述PUCCH的优先级相同,也就是所,根据PUSCH信道承载的UCI所占用的资源的多少,确定PUSCH信道的优先级,解决了承载UCI的PUSCH信道的优先级过高的问题。

实施例十六

本发明实施例提供了一种基站,如图21所示,所述基站210包括:

发送模块2101,用于主站发送信道配置信息给用户设备,所述信道配置信息包括所述用户设备所在至少一个的小区组中物理上行控制信道PUCCH和物理上行共享信道PUSCH同时传输是否被配置的信息,用于所述用户设备确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内的PUCCH信道和PUSCH信道同时传输是否被配置,若PUCCH信道和PUSCH信道同时传输没有被配置,确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内采用所述PUSCH信道承载上行控制信息UCI;

所述发送模块2101,还用于发送门限给所述用户设备,所述门限大于零;

所述发送模块2101,还用于发送资源配置信息给所述用户设备,所述资源配置信息包括所述UCI对应的用于确定所述UCI占用的资源的参数,用于所述用户设备根据所述资源配置信息确定所述UCI在所述PUSCH中所占用的资源,并判断所述UCI在所述PUSCH中所占用的资源是否大于或大于等于所述门限,确定承载所述UCI的所述PUSCH信道的优先级;

接收模块2102,用于接收所述用户设备发送的承载在所述PUSCH上的所述UCI。

本发明实施例提供了一种基站,通过发送信道配置信息、门限以及资源配置信息给用户设备,以使得用户设备通过判断PUSCH信道上承载的UCI所占用的资源的多少,确定该PUSCH信道的优先级,解决了解决承载UCI的PUSCH信道的优先级过高的问题。

实施例十七

本发明实施例提供了一种用户设备,如图22所示,所述用户设备220包括:

第一确定模块2201,用于根据第一资源配置信息,确定物理上行共享信道PUSCH承载的上行控制信息UCI所占用的资源,所述第一资源配置信息包括所述UCI对应的用于确定所述UCI占用的资源的第一参数;

判断模块2202,用于判断所述PUSCH承载的所述UCI所占用的资源是否小于或小于等于门限,所述门限大于零;

第一确定模块2201,还用于若所述PUSCH承载的所述UCI所占用的资源小于或小于等于所述门限,根据第二资源配置信息确定所述PUSCH中承载的所述UCI所占的资源,所述第二资源配置信息包括所述UCI对应的用于确定所述UCI占用的资源的第二参数。

可选的,如图23所示,所述用户设备还包括:接收模块2203、第二确定模块2204;

所述接收模块2203,用于接收主站发送的信道配置信息,所述信道配置信息包括所述用户设备所在至少一个的小区组中物理上行控制信道PUCCH和PUSCH信道同时传输是否被配置的信息;

所述第二确定模块2204,用于确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内的PUCCH信道和PUSCH信道同时传输是否被配置;若PUCCH信道和PUSCH信道同时传输没有被配置,确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内采用所述PUSCH信道承载所述UCI。

可选的,所述接收模块2203还用于接收所述主站发送的所述第一资源配置信息。

可选的,所述接收模块2203还用于接收所述主站发送的所述第二资源配置信息。

可选的,所述用户设备220还包括:发送模块2205,所述发送模块2205用于发送承载在所述PUSCH上的所述UCI。

可选的,所述UCI为所述PUSCH信道所在小区组的混合自动重传确认信息HARQ-ACK,和/或信道状态信息CSI。

可选的,所述接收模块2202还用于接收所述主站通过信令发送的所述门限。

本发明实施例提供了一种用户设备,用户设备根据第一资源配置信息,确定物理上行共享信道PUSCH承载的上行控制信息UCI所占用的资源;判断所述PUSCH承载的所述UCI所占用的资源是否小于或小于等于门限;若所述PUSCH承载的所述UCI所占用的资源小于或小于等于所述门限,根据第二资源配置信息确定所述PUSCH中承载的所述UCI所占的资源,也就是说,通过采用不同的资源配置信息确定PUSCH上承载的UCI所占的资源,以解决当根据第一资源配置信息确定的PUSCH承载的UCI所占用的资源较小时,可以根据第二资源配置信息为UCI分配更多的资源,以保证UCI的传输。

实施例十八

本发明实施例提供了一种基站,如图24所示,所述基站240包括:

发送模块2401,用于发送信道配置信息给用户设备,所述信道配置信息包括所述用户设备所在至少一个的小区组中物理上行控制信道PUCCH和物理上行共享信道PUSCH同时传输是否被配置的信息,用于所述用户设备根据所述信道配置信息确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内的PUCCH信道和PUSCH信道同时传输是否被配置,若PUCCH信道和PUSCH信道同时传输没有被配置,确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内采用PUSCH信道承载上行控制信息UCI;

所述发送模块2401,还用于发送第一资源配置信息和第二资源配置信息给用户设备,用于所述用户设备根据所述第一资源配置信息或所述第二资源配置信息确定所述PUSCH承载的所述UCI所占的资源,所述第一资源配置信息包括所述UCI对应的用于确定所述UCI占用的资源的第一参数,所述第二资源配置信息包括所述UCI对应的用于确定所述UCI占用的资源的第二参数;

所述发送模块2401,还用于发送门限给所述用户设备,用于所述用户设备判断根据所述第一资源配置信息或所述第二资源配置信息确定的所述PUSCH承载的所述UCI所占的资源是否小于或小于等于所述门限,所述门限大于零;

接收模块2402,用于接收所述用户设备发送的承载在所述PUSCH上的所述UCI。

本发明实施例提供了一种基站,通过发送信道配置信息、门限、第一资源配置信息以及第二资源配置信息给用户设备,以使得用户设备通过采用不同的资源配置信息确定PUSCH上承载的UCI所占的资源,以解决当根据第一资源配置信息确定的PUSCH承载的UCI所占用的资源较小时,可以根据第二资源配置信息为UCI分配更多的资源,以保证UCI的传输。

实施例十九

本发明实施例提供了一种用户设备,如图25所示,所述用户设备250包括:

接收模块2501,用于接收主站发送的信道配置信息,所述信道配置信息用于指示所述用户设备是否使用双连接技术;

确定模块2502,用于若指示采用双连接技术,确定在所述用户设备所在的小区组内的物理上行控制信道PUCCH和物理上行共享信道PUSCH同时传输。

可选的,如图26所示,所述用户设备250还包括:发送模块2503,所述发送模块用2503于发送在所述PUCCH和/或所述PUSCH上承载的上行控制信息UCI。

可选的,若所述至少一个所述用户设备所在的小区组包括:第一小区组和第二小区组;

所述第一小区组为主站小区组,所述第二小区组为从站小区组。

本发明实施例提供了一种传输UCI的用户设备,通过接收主站发送的信道配置信息,确定在至少一个所述用户设备所在的小区组内的物理上行控制信道PUCCH和物理上行共享信道PUSCH同时传输,以保证UCI在PUCCH信道上传输,或者PUCCH和PUSCH上传输,避免PUCCH和PUSCH具有相同的优先级问题,以保证UCI的传输。

实施例二十

本发明实施例提供了一种基站,如图27所示,所述基站270包括:

发送模块2701,用于发送信道配置信息给所述用户设备,所述信道配置信息用于指示所述用户设备是否使用双连接技术,若指示采用双连接技术,所述用户设备确定在所述用户设备所在的小区组内的物理上行控制信道PUCCH和物理上行共享信道PUSCH同时传输;

接收模块2702,用于接收所述用户设备发送的在所述PUCCH和/或所述PUSCH上承载的上行控制信息UCI。

本发明实施例提供了一种基站,通过发送信道配置信息给所述用户设备,所述信道配置信息用于指示所述用户设备是否使用双连接技术,若指示采用双连接技术,所述用户设备确定在所述用户设备所在的小区组内的物理上行控制信道PUCCH和物理上行共享信道PUSCH同时传输;接收所述用户设备发送的在所述PUCCH和/或所述PUSCH上承载的上行控制信息UCI,以保证UCI在PUCCH信道上传输,或者PUCCH和PUSCH上传输,避免PUCCH和PUSCH具有相同的优先级问题,以保证UCI的传输。

实施例二十一

在DC场景中,当用户设备有多个上行信道发射,且包含至少一个承载UCI的PUSCH时,在分配功率时,可能会发生承载UCI的PUSCH信道的优先级过高的问题,导致分配较多的功率给承载UCI的PUSCH信道。出现该问题的根源在于,当PUSCH上承载有UCI和其他业务数据时,由于其它业务数据和UCI在一起传输,也被赋予了高优先级,但实际上,其他其它业务数据不应该获得如此高的优先级。但是在LTE或者LTE兼容的系统中,由于上行是单载波发射,很难在同一个PUSCH上把UCI和其它业务数据分开,进行不同的功率分配。

特别的,当用户设备发射的至少两个承载UCI的PUSCH信道是由两个基站进行独立调度的情况下,上述情况更为严重。因为在DC场景下,基站之间是非理想回传的,很难进行动态调度的协调来避免分配过多的功率给承载大量业务数据的PUSCH信道。

示例的,若UCI1承载在PUSCH 1上,PUSCH 1还承载有其他信息,例如上行共享信道数据,UCI2承载在PUSCH2上,PUSCH 2上还承载有其他信息,例如上行共享信道数据,同时所述PUSCH 1上承载的其他信息占用的资源比例远远大于所述PUSCH 2上承载的其他信息占用的资源的比例。如果所述PUSCH 1和所述PUSCH 2有相同类型的UCI信息,那么在分配功率时所述PUSCH 1和所述PUSCH 2优先级相同,当所述PUSCH 1和所述PUSCH 2所需要的总功率大于用户设备总的发射功率时,就要进行等比例压缩PUSCH 1和PUSCH 2的功率,这样会导致PUSCH 2的分配的功率就较少,而大量的功率用来传输PUSCH 1上的其他信息,使得PUSCH 2上的UCI的接收性能下降。

针对上述场景,当在PUSCH信道上承载UCI时,用户设备根据在所述PUSCH上承载的UCI占用的资源多少,确定所述PUSCH的优先级。具体的,本发明实施例提供了一种信道功率分配优先级的确定方法,如图28所示,所述方法包括:

2801、用户设备判断第一上行物理共享信道PUSCH承载的第一上行控制信息UCI所占用的资源是否大于或大于等于第一门限,第二PUSCH承载的第二UCI所占用的资源是否小于或小于等于第二门限。

其中,所述第一门限与所述第二门限用于所述用户设备确定承载所述UCI的所述PUSCH信道的优先级,所述第一门限与所述第二门限均大于零,所述第一PUSCH的传输时间和所述第二PUSCH的传输时间至少部分重叠。

2802、若所述第一PUSCH承载的第一UCI所占用的资源大于或大于等于第一门限,且所述第二PUSCH承载的第二UCI所占用的资源小于或小于等于第二门限,确定所述第一PUSCH的优先级高于所述第二PUSCH的优先级。

也就是说,如果所述第一PUSCH承载的第一UCI所占用的资源大于或大于等于第一门限,意味着所述第一PUSCH上可能会挤占所述第一UCI或者其他比所述第一UCI优先级低的信息占用的资源的数目较少,相对的,所述第二PUSCH承载的第二UCI所占用的资源小于或小于等于第二门限,意味着所述第二PUSCH上可能会挤占所述第二UCI或者比所述第二UCI优先级低的信息占用的资源的数目较多。所述第一门限和所述第二门限用于控制上行数据和/或其他比所述UCI优先级低的信息挤占所述UCI的资源。

其中,所述第一UCI包括所述第一PUSCH信道所在的第一小区组的混合自动重传确认信息HARQ-ACK,和/或信道状态信息CSI,所述第二UCI包括所述第二PUSCH信道所在的第二小区组的HARQ-ACK,和/或CSI。其中,HARQ-ACK可以仅指ACK,而不必指对ACK和NACK都同时成立,本申请文件中其他地方的HARQ-ACK描述也类似,不再赘述。

示例的,所述第一小区组为主站所服务的小区组,所述第二小区组为从站所服务的小区组,或者,所述第一小区组为从站所服务的小区组,所述第二小区组为主站所服务的小区组。

可选的,所述第一门限为所述用户设备通过信令获取得到的,或者,所述第一门限为预先设置的。

可选的,所述第二门限为所述用户设备通过信令获取得到的,或者,所述第二门限为预先设置的。

可选的,所述第一门限大于或大于等于所述第二门限。

其中,所述第一门限和所述第二门限可以根据网络优化的工程经验来确定门限。例如,最小二乘法等参数估计算法。

对于步骤2801-2802所述的方法,可替换为:若所述第一PUSCH承载的第一UCI所占用的资源大于或大于等于第一门限,且所述第二PUSCH承载的第二UCI所占用的资源大于或大于等于第二门限,确定所述第一PUSCH的优先级等于所述第二PUSCH的优先级,且大于不承载UCI的PUSCH的优先级。

对于在步骤2801所述的用户设备判断第一PUSCH承载的第一UCI所占用的资源是否大于或大于等于第一门限,第二PUSCH承载的第二UCI所占用的资源是否大于或大于等于第二门限中的判决条件,为根据承载所述UCI的所述PUSCH信道的资源使用情况来判断承载所述UCI的所述PUSCH信道的优先级,对于步骤2801所述的判决条件,可以通过下面任一判决条件进行替换,所述判决条件可以为:

a、所述用户设备判断所述PUSCH承载的UCI所占用的资源是否大于或大于等于门限(即为步骤101中的判决条件,在此说明仅为与下述可替换的b-f中的进行比较而已)。

b、所述用户设备判断所述PUSCH承载的比UCI优先级低的信息所占用的资源是否小于或小于等于门限。

c、所述用户设备判断所述PUSCH承载的UCI所占用的资源与所述PUSCH承载的总资源的比值是否大于或大于门限。

d、所述用户设备判断PUSCH承载的比UCI优先级低的信息所占用的资源与所述PUSCH承载的总资源的比值是否小于或小于等于门限。

e、所述用户设备判断所述PUSCH承载的UCI所占用的资源与比UCI优先级低的信息所占用的资源的比值是否大于或大于等于门限。

f、所述用户设备判断所述PUSCH承载的比UCI优先级低的信息所占用的资源与所述UCI所占用的资源的比值是否小于或小于等于门限。

需要说明的是,上述a、b、c、d、e、f中所述门限用于所述用户设备确定承载所述UCI的所述PUSCH信道的优先级,所述a、b、c、d、e、f中所述的门限可能不同,也可能相同;根据判决条件的不同,需要对后续步骤进行适当的调整,以确定用于传输所述UCI的所述PUSCH信道的优先级。

假设定义x为所述PUSCH承载的所述UCI占用的资源,y为所述PUSCH承载的比UCI优先级低的信息占用的资源,z为总的资源,那么上述a、b、c、d、e、f的判决条件可分别简化为:x>hx或x≥hx,y<hy或y≤hy,x/z>hx,z或,y/z<hy,z或y/z<hy,z,x/y>hx,y或x/y≥hx,y,y/x<hy,x或y/x≤hy,x是否成立,其中,h表示门限,下标表示不同的判决条件。

其中,上述判决条件b、d、f利用了信息的优先级,信息的优先级可以预先定义,或者通过主站信令通知给所述用户设备,例如,可以预先定义所述UCI的优先级大于上行数据的优先级,或者,主站通过信令通知给所述用户设备,以对所述UCI优先级进一步的划分,HARQ-ACK>CQI/PMI/RI>上行数据(所述HARQ-ACK的优先级高于所述CQI的优先级,所述CQI的优先级高于上行数据的优先级)。示例的,若所述UCI是HARQ-ACK,则比UCI优先级低的信息包括CQI/PMI/RI和上行数据。

进一步的,在步骤2801之前,所述方法还包括:

2800a、用户设备接收主站发送的信道配置信息,所述信道配置信息包括所述用户设备所在至少一个的小区组中物理上行控制信道PUCCH和PUSCH信道同时传输是否被配置的信息。

2800b、确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内的PUCCH信道和PUSCH信道同时传输是否被配置。

2800c、若PUCCH信道和PUSCH信道同时传输没有被配置,确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内采用所述第一PUSCH信道承载所述第一UCI。

需要说明的是,对于如何确定在所述第二PUSCH信道承载所述第二UCI的方法,可以参考步骤2800a-2800c中确定在所述第一PUSCH信道承载所述第一UCI的方法,也就是说,对于确定在所述第一PUSCH信道承载所述第一UCI,以及确定在所述第二PUSCH信道承载所述第二UCI可以分别进行设置;当然,也可以同时确定在所述第一PUSCH信道承载所述第一UCI,以及确定在所述第二PUSCH信道承载所述第二UCI。

进一步的,在所述步骤2800c之后,所述方法还包括:

2803、接收主站发送的资源配置信息,所述资源配置信息包括所述第一UCI对应的用于确定所述第一UCI占用的资源的参数。

2804、根据所述资源配置信息,确定所述第一PUSCH承载的所述第一UCI所占用的资源。

其中,对于如何确定所述第二PUSCH承载的所述第二UCI所占用的资源,可以参考步骤2803-2804中确定所述第一PUSCH承载的所述第一UCI所占用的资源的方法,也就是说,所述用户设备需要接收所述主站分别发送的所述第一UCI对应的资源配置信息和所述第二UCI对应的资源配置信息。当然,所述用户设备接收的所述主站发送资源配置信息可以同时包含所述第一UCI对应的参数,以及所述第二UCI对应的参数。

其中,所述PUSCH承载的UCI所占用的资源可以用编码后的调制符号(coded modulation symbols)的个数进行表示,也可以用编码后的比特数目进行表示,当然不限于此。

示例的,使用资源配置信息来确定所述PUSCH承载的所述UCI所占用的资源,可以根据所述UCI的比特个数以及配置的UCI相对于PUSCH的参数,确定所述UCI占用的编码后的调制符号的个数。以判决条件x>hx或x≥hx为例,当所述第一PUSCH只有一个传输块时,且所述第一UCI为HARQ-ACK时,所述资源配置信息包括参数所述HARQ-ACK占用的编码后的调制符号的个数Q′可通过下述公式进行计算:

其中,O表示HARQ-ACK比特的个数,表示混合自动重传请求(Hybrid Automatic Repeat Request,简称HARQ)传输中的初始传输的PUSCH子载波个数,表示单载波频分多址(Single-carrier Frequency-Division Multiple Access,简称SC-FDMA)符号个数,为用来决定HARQ-ACK所需要的资源的一个偏移量,其值由主站通过信令通知给所述用户设备,表示PUSCH所有的子载波的数目,Kr是码块r的比特个数,总共有C个码块,C为整数。

类似的,对于RI也有类似的公式确定所述RI占用的资源的数量,其中对应所述RI的是用来决定所述RI所需要的资源的一个偏移量,其值由主站通过信令通知给所述用户设备;对于CQI/PMI也有类似的公式确定所述CQI/PMI占用的资源的数量,也有一个用来决定所述CQI/PMI的资源使用的一个偏移量其值由主站通过信令通知给所述用户设备。

示例的,假设编码后的调制符号通过DFT和IFFT承载在SC-FDMA符号上,所述UCI为HARQ-ACK。如图29所示,时间轴是一个子帧的SC-FDMA符号,从左到右依次编号为0到13,黑色部分为上行参考信号(该参考信号为解调参考信号,Demodulation Deference Signal,简称DMRS,是用户设备在PUSCH或PDCCH中发送的参考信号,用于基站接收上行数据/控制信息时进行解调的参考信号),左斜线部分为HARQ-ACK,其余白色部分为上行数据。由图29可以看出一个子帧有两个参考信号,有12个可以传输数据的SC-FDMA符号。假设图29中所示一个长方块有12个编码后的调制符号,则编码后的调制符号总的个数为12*3*12=432,HARQ-ACK占用的编码后的调制符号的个数为4*12=48。

又示例的,假设编码后的调制符号通过DFT和IFFT承载在SC-FDMA符号上,所述UCI为CQI。如图30所示,时间轴是一个子帧的SC-FDMA符号,从左到右依次编号为0到13,黑色部分为上行参考信号DMRS,双斜线部分为CQI,其余白色部分为上行数据。由图30可以看到一个子帧有两个参考信号,有12个可以传输数据的SC-OFDM符号。假设图30中所示一个长方块有12个编码后的调制符号,则编码后的调制符号总的个数为12*3*12=432,CQI占用的编码后调制符号的个数为12*12=144。

又示例的,假设只有RI在PUSCH信道上传输,编码后的调制符号通过DFT和IFFT承载在SC-FDMA符号上。如图31所示,时间轴是一个子帧的SC-FDMA符号,从左到右依次编号为0到13,黑色部分为上行参考信号DMRS,右斜线部分为RI,其余白色部分为上行数据。由图31可以看到一个子帧有两个参考信号,有12个可以传输数据的SC-OFDM符号。假设图31中所示一个长方块有12个编码后的调制符号,则编码后的调制符号总的个数为12*3*12=432,RI占用的编码后的调制符号的个数为4*12=48。

又示例的,假设HARQ-ACK、CQI以及RI均在PUSCH信道上传输,编码后的调制符号通过DFT和IFFT承载在SC-FDMA符号上。如图32所示,时间轴是一个子帧的SC-FDMA符号,从左到右依次编号为0到13,黑色部分为上行参考信号DMRS,左斜线部分为HARQ-ACK,双斜线部分为CQI,右斜线部分为RI,其余白色部分为上行数据。由图32可以看到一个子帧有两个参考信号,有12个可以传输数据的SC-OFDM符号。假设图32中所示一个长方块有12个编码后的调制符号,则编码后的调制符号总共有12*3*12=432个,HARQ-ACK占用的编码后的调制符号个数为12*4=48,CQI占用的编码后调制符号的个数为12*12=144,RI占用的编码后的调制符号的个数为4*12=48。假设HARQ-ACK>CQI>RI>上行数据,则比HARQ-ACK优先级低的信息占用的编码后的调制符号的个数为12*3*12-48=384,比RI优先级低的信息占用的编码后的调制符号(即上行数据)为编码后调制符号的总个数减去HARQ-ACK、CQI以及RI所占用的编码后的调制符号的个数,那么比RI优先级低的信息占用的编码后的调制符号的个数为12*3*12-12*4-4*12-12*12=192。

进一步的,上述确定信道的优先级用于功率分配,优先给高优先级的信道分配功率,剩下的功率再给优先级低的信道分配功率;当多个信道的优先级相同,给这些多个相同优先级的信道分配功率时超过用户设备的最大发射功率,则采用等比例压缩的方式对多个优先级相同的信道进行功率分配。其中没有压缩的信道的功率分配可以根据LTE系统协议规范中定义的功率控制方法确定。

在本实施例中,当所述第一门限和所述第二门限大于或者大于等于零时,所述第一PUSCH信道的优先级高于所述第二PUSCH信道的优先级时,用户设备优先对所述第一PUSCH优先进行功率分配,然后对所述第二PUSCH的功率进行功率分配。

具体的,由于所述第一PUSCH承载的第一UCI所占用的资源大于或大于等于第一门限,意味着所述第一PUSCH上可能会挤占所述第一UCI或者其他比所述第一UCI优先级低的信息占用的资源的数目较少,仅会占用较少的发射功率,不会造成严重的影响,所以可以具有比较高的优先级,应该优先分配功率;相对的,所述第二PUSCH承载的第二UCI所占用的资源小于或小于等于第二门限,意味着所述第二PUSCH上可能会挤占所述第二UCI或者比所述第二UCI优先级低的信息占用的资源的数目较多,将会占用较多的发射功率,会造成严重的影响,所以应该具有比较低的优先级,应该稍后分配功率;可以通过所述第一门限和所述第二门限来控制上行数据或者其他控制信息挤占UCI的发射功率的影响程度。

假设小区c0包括所述第一PUSCH信道,小区c1包括所述第二PUSCH信道,则优先分配功率给所述第一PUSCH信道,剩下的功率由剩下的其他小区的PUSCH信道按照等比例进行分配,此时没有PUCCH信道发射,则满足下述公式:

其中,PPUSCH,c(i)是小区c的子帧i上的根据功率控制公式确定的用户设备的PUSCH信道的功率,可以参考LTE系统的协议规范的功率控制的公式,是PPUSCH,c0(i)的线性(linear)值,是不包含小区c0的PPUSCH,c(i)的线性(linear)值,是用户设备的最大输出功率PCMAX的线性(linear)值,w(i)是不包含小区c0的的等比功率压缩因子,且0≤w(i)≤1。

假设小区c0包括所述第一PUSCH信道,小区c1包括所述第二PUSCH信道,且比其他PUSCH信道的优先级高时,优先分配所述第一PUSCH信道与所述第二PUSCH信道的功率,剩下的功率由其他PUSCH信道按照比例进行分配,此时没有PUCCH信道发射,则满足下述公式:

其中,PPUSCH,c(i)是小区c的子帧i上的根据功率控制公式确定的用户设备的PUSCH信道的功率,可以参考LTE系统的协议规范的功率控制的公式,是PPUSCH,c0(i)的linear值,是PPUSCH,c1(i)的linear值,是用户设备的最大输出功率PCMAX的linear值,w(i)是不包含小区c0和c1的的等比功率压缩因子,且0≤w(i)≤1。

或者更一般的,上述公式可表示为:

其中,是PPUSCH,c(i)的linear值,P表示承载UCI的PUSCH信道优先级高所对应的小区的标识。

若小区c0包括所述第一PUSCH信道,小区c1包括所述第二PUSCH信道,且所述第一PUSCH信道和所述第二PUSCH信道需要的总的功率超过用户设备的最大发射功率,则对所述第一PUSCH与所述第二PUSCH进行等比例功率压缩,即满足下述公式:

其中,是PPUSCH,c0(i)的linear值,是PPUSCH,c1(i)的linear值,是用户设备的最大输出功率PCMAX的linear值,w(i)是等比功率压缩因子,且0≤w(i)≤1。

如果上行的发射信道中还包含PUCCH信道,可以定义PUCCH的优先级高于PUSCH,由集合H中的小区决定PUCCH,集合P中的小区对应的PUSCH有次高优先级,可以利用本发明实施例中所提出的门限判决方法确定的次高优先级的PUSCH,因此优先分配功率给PUCCH,功率不够,则对次高优先级的PUSCH的功率进行等比压缩,即满足下述公式:

其中,是PPUSCH,c(i)的linear值,是PPUCCH,c(i)的linear值,PPUCCH,c(i)是小区c的子帧i的PUCCH信道的根据功率控制公式确定的上行发射功率,可以参考LTE系统的协议规范,是用户设备的最大输出功率PCMAX的linear值,w(i)是等比功率压缩因子,且0≤w(i)≤1,H表示包含PUCCH信道所对应的小区,P表示承载UCI的PUSCH信道优先级高所对应的小区的标识。

进一步的,如果分配给次高优先级的PUSCH功率够的情况下,优先分配次高优先级的PUSCH,对剩下的其他低优先级PUSCH信道进行等比例功率压缩,即满足下述公式:

其中,是PPUSCH,c(i)的linear值,是PPUCCH,c(i)的linear值,PPUCCH,c(i)是小区c的子帧i的PUCCH信道的根据功率控制公式确定的上行发射功率,可以参考LTE系统的协议规范,是用户设备的最大输出功率PCMAX的linear值,w(i)是等比功率压缩因子,且0≤w(i)≤1,H表示包含PUCCH信道所对应的小区,P表示承载UCI的PUSCH信道优先级高所对应的小区的标识。

示例的,假设第一CQI在第一PUSCH上传输,第二CQI在第二PUSCH上传输,若用户设备判断所述第一PUSCH承载的第一CQI所占用的资源大于或大于等于第一门限,且所述第二PUSCH承载的第二CQI所占用的资源小于或小于等于第二门限,则确定所述第一PUSCH的优先级高于所述第二PUSCH。那么,在分配功率时,根据上述所述的功率分配方法进行功率分配。

进一步的,假设所述第一CQI在第一PUSCH上传输,所述第二CQI在第二PUSCH上传输,若用户设备判断所述第一PUSCH上不包含第一上行数据(UL-SCH数据),且所述第二PUSCH上包含第二上行数据(UL-SCH数据),则确定所述第一PUSCH的优先级高于所述第二PUSCH。那么,在分配功率时,根据上述所述的功率分配方法进行功率分配。

又示例的,假设第一HARQ-ACK在第一PUSCH上传输,第二HARQ-ACK在第二PUSCH上传输,若用户设备判断所述第一PUSCH上比HARQ-ACK优先级低的信息占用的资源数目小于或小于等于所述第一门限,所述第二PUSCH上比HARQ-ACK优先级低的信息占用的资源数目大于或大于等于所述第二门限,则确定所述第一PUSCH的优先级高于所述第二PUSCH。那么,在分配功率时,根据上述所述的功率分配方法进行功率分配。

当UCI为HARQ-ACK时所述的第一门限与所述第二门限与当UCI为CQI时所述的第一门限与所述第二门限可以是独立的不同的门限。

本发明实施例提供了一种信道功率分配优先级的确定方法,通过判断第一上行物理共享信道PUSCH承载的第一上行控制信息UCI所占用的资源是否大于或大于等于第一门限,第二PUSCH承载的第二UCI所占用的资源是否小于或小于等于第二门限,若所述第一PUSCH承载的第一UCI所占用的资源大于或大于等于第一门限,且所述第二PUSCH承载的第二UCI所占用的资源小于或小于等于第二门限,确定所述第一PUSCH的优先级高于所述第二PUSCH的优先级,也就是说,通过判断PUSCH信道上承载的UCI所占用的资源的多少,确定该PUSCH信道的优先级,解决了承载UCI的PUSCH信道的优先级过高的问题,进而根据承载UCI的PUSCH信道的优先级进行功率分配。

实施例二十二

在DC场景中,当用户设备有多个上行信道发射,且包含至少一个承载UCI的PUSCH时,在分配功率时,可能会发生承载UCI的PUSCH信道的优先级过高的问题,导致分配较多的功率给承载UCI的PUSCH信道。出现该问题的根源在于,当PUSCH上承载有UCI和其他业务数据时,由于其它业务数据和UCI在一起传输,也被赋予了高优先级,但实际上,其他其它业务数据不应该获得如此高的优先级。但是在LTE或者LTE兼容的系统中,由于上行是单载波发射,很难在同一个PUSCH上把UCI和其它业务数据分开,进行不同的功率分配。

特别的,当用户设备发射的至少两个承载UCI的PUSCH信道是由两个基站进行独立调度的情况下,上述情况更为严重。因为在DC场景下,基站之间是非理想回传的,很难进行动态调度的协调来避免分配过多的功率给承载大量业务数据的PUSCH信道。

示例的,若UCI承载在PUSCH 1上,且PUSCH 1上还承载了很多的其它信息,而PUSCH 2没有UCI。由于PUSCH1上承载了UCI,那么用户设备在进行功率分配时,优先分配功率给承载UCI的PUSCH1信道。若PUSCH 1和PUSCH 2需要的总功率超过用户设备的最大发射功率时,那么大量的功率优先分配给了PUSCH 1,PUSCH 2分配的功率很少,导致PUSCH2性能很差。

针对上述场景,当在PUSCH信道上承载UCI时,用户设备根据在所述PUSCH上承载的UCI占用的资源多少,确定所述PUSCH的优先级。具体的,本发明实施例提供了一种信道功率分配优先级的确定方法,如图33所示,所述方法包括:

3301、用户设备判断第一物理上行共享信道PUSCH承载的第一上行控制信息UCI所占用的资源是否小于或小于等于第一门限,所述第一门限用于所述用户设备确定承载所述UCI的所述PUSCH信道的优先级,所述第一门限大于零。

其中,所述第一门限为所述用户设备接收所述主站发送的信令得到的,或者,所述第一门限为预先设置的。示例的,可以根据网络优化的工程经验来确定所述第一门限。例如,最小二乘法等参数估计算法。

3302、若所述第一PUSCH承载的第一UCI所占用的资源小于或小于等于第一门限,且第二PUSCH不承载第二UCI,确定所述第一PUSCH与所述第二PUSCH优先级相同,所述第一PUSCH的传输时间与所述第二PUSCH的传输时间至少部分重叠。

也就是说,第一PUSCH上的承载的第一UCI所占用的资源是否小于或小于等于第一门限,意味着所述第一PUSCH上可能会挤占所述第一UCI或者其他比所述第一UCI优先级低的信息占用的资源的数目较多,所述第一门限用于控制上行数据和/或其他比所述UCI优先级低的信息挤占所述UCI的资源的比例。

其中,所述第一UCI包括所述第一PUSCH信道所在第一小区组的混合自动重传确认信息HARQ-ACK,和/或信道状态信息CSI,所述第二UCI包括所述第二PUSCH信道所在第二小区组的HARQ-ACK,和/或CSI。

示例的,所述第一PUSCH信道所在的第一小区组为主站所服务的小区组,第二PUSCH信道所在第二小区组为从站所服务的小区组,或者,所述第一PUSCH信道所在的第一小区组为从站所服务的小区组,第二PUSCH信道所在第二小区组为主站所服务的小区组。

可选的,对于在步骤3301-3302所述的方法,可以替换为:所述第一UCI在所述PUSCH上传输,第二PUSCH不承载第二UCI,那么所述用户设备判断第一PUSCH承载的比第一UCI优先级低的信息占用的资源的数目是否大于或大于等于第一门限,若所述第一PUSCH承载的比所述第一UCI优先级低的信息占用的资源的数目大于或大于等于第一门限,且第二PUSCH不承载第二UCI,确定所述第一PUSCH与所述第二PUSCH优先级相同。

可选的,对于步骤3301-3302所述的方法,可以为:用户设备判断第一物理上行共享信道PUSCH承载的第一上行控制信息UCI所占用的资源是否大于或者大于等于第一门限;若所述第一PUSCH承载的第一UCI所占用的资源大于或大于等于第一门限,且第二PUSCH不承载第二UCI,确定所述第一PUSCH的优先级大于所述第二PUSCH的优先级。

进一步的,在步骤3301之前,所述方法还包括:

3300a、接收主站发送的信道配置信息,所述信道配置信息包括所述用户设备所在至少一个的小区组中物理上行控制信道PUCCH和PUSCH信道同时传输是否被配置的信息。

3300b、确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内的PUCCH信道和PUSCH信道同时传输是否被配置。

3300c、若PUCCH信道和PUSCH信道同时传输没有被配置,确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内采用所述第一PUSCH信道承载所述第一UCI。

进一步的,在步骤3300c之之后,所述方法还包括:

3303、接收主站发送的第一资源配置信息,所述第一资源配置信息包括所述第一UCI对应的用于确定所述第一UCI占用的资源的第一参数。

3304、根据所述第一资源配置信息,确定所述第一PUSCH承载的第一UCI所占用的资源。

其中,所述PUSCH承载的UCI所占用的资源可以用编码后的调制符号的个数进行表示,也可以编码后的比特数目进行表示,当然不限于此。

需要说明的是,本发明实施例中所述的第一资源配置信息与实施例一中所述的资源配置信息相同,具体的确定所述第一PUSCH携带的第一UCI所占用的资源可以参考实施例二十一,在此不再赘述。

可选的,当所述用户设备根据所述第一资源配置信息确定所述第一PUSCH携带的第一UCI所占用的资源小于或小于等于第二门限,所述第二门限小于或者小于等于所述第一门限,所述方法还包括:

3305、接收主站发送的第二资源配置信息,所述第二资源配置信息包括所述第一UCI对应的用于确定所述第一UCI占用的资源的第二参数。

3306、根据所述第二资源配置信息,确定所述第一PUSCH承载的第一UCI所占用的资源。

其中,所述第二门限为所述用户设备接收所述主站发送的信令得到的,或者,所述第二门限为预先设置的。示例的,可以根据网络优化的工程经验来确定所述第二门限。例如,最小二乘法等参数估计算法。

具体的,引入所述第二资源配置信息的原因是:当采用第一资源配置信息得到所述第一PUSCH与所述第二PUSCH优先级相同时,用户设备需要同时对所述第一PUSCH与所述第二PUSCH进行功率分配。如果所述第一PUSCH与所述第二PUSCH所需的功率超过用户设备的最大发射功率,因此需要做等比功率压缩,对于包含有UCI的PUSCH信道,可能会无法保证UCI获得足够的发射功率。为了避免这种情况下UCI可使用的功率不足,引入了第二资源配置信息,使得UCI占有更多的资源,可以保证在有功率压缩的情况下,UCI的性能也比较好。

示例的,如图34所示,时间轴是一个子帧的SC-FDMA符号,从左到右依次编号为0到13,黑色部分为上行参考信号DMRS,左斜线部分为HARQ-ACK,其余白色部分为上行数据,例如上行UL-SCH信道的数据。通过比较图34和图29可以看出,图34中HARQ-ACK占用的资源相比图29中HARQ-ACK占用的资源有所增加,所述第二资源配置信息相比较于所述第一资源配置信息,会给UCI分配更多的资源,以便UCI传输。

进一步的,上述确定信道的优先级用于功率分配,优先给高优先级的信道分配功率,剩下的功率再给优先级低的信道分配功率;当多个信道的优先级相同,给这些多个相同优先级的信道分配功率时超过用户设备的最大发射功率,则采用等比例压缩的方式对多个优先级相同的信道进行功率分配。

在本发明实施例中,所述第一PUSCH信道与所述第二PUSCH信道优先级相同,则用户设备优先分配功率给所述第一PUSCH与所述第二PUSCH,然后对剩下的其他低优先级的PUSCH信道进行等比例功率压缩。

具体的,所述第一PUSCH承载的第一UCI所占用的资源小于或小于等于第一门限,意味着所述第一PUSCH上可能会挤占所述第一UCI的信息或者其他比所述第一UCI优先级低的信息占用的资源的数目较多,将会占用较多的发射功率,会造成严重的影响,所以应该具有比较低的优先级,应该稍后分配功率;而第二PUSCH不承载第二UCI,那么所述第二PUSCH的优先级也比较低,进而确定所述第一PUSCH与所述第二PUSCH优先级相同,从而防止所述第一PUSCH的上行数据功率挤占了所述第二PUSCH的上行数据的功率。

如果上行的发射信道中还包含PUCCH信道,可以定义PUCCH的优先级高于PUSCH,由集合H中的小区决定PUCCH,PUSCH中集合P中的小区对应的PUSCH有次高优先级,因此优先分配功率给PUCCH,再分配功率给次高优先级的PUSCH,功率不够时,则对次高优先级的PUSCH的功率进行等比压缩,即满足下述公式:

其中,是PPUSCH,c(i)的linear值,是PPUCCH,c(i)的linear值,是用户设备的最大输出功率PCMAX的linear值,w(i)等比功率压缩因子,且0≤w(i)≤1,H表示包含PUCCH信道所对应的小区,P表示承载UCI的PUSCH信道所对应的小区的标识。

进一步的,如果分配给次高优先级的PUSCH功率够的情况下,优先分配次高优先级的PUSCH,对剩下的其他低优先级PUSCH信道进行等比例功率压缩(例如本实施例中的第一PUSCH和第二PUSCH),那么满足下述公式:

其中,是PPUSCH,c(i)的linear值,是PPUCCH,c(i)的linear值,是用户设备的最大输出功率PCMAX的linear值,w(i)是等比功率压缩因子,且0≤w(i)≤1,H表示包含PUCCH信道所对应的小区,P表示承载UCI的PUSCH信道优先级高所对应的小区的标识。

本发明的实施例提供一种信道功率分配优先级的确定方法,通过判断第一物理上行共享信道PUSCH承载的第一上行控制信息UCI所占用的资源是否小于或小于等于第一门限,若所述第一PUSCH承载的第一UCI所占用的资源小于或小于等于第一门限,且第二PUSCH不承载第二UCI,确定所述第一PUSCH与所述第二PUSCH优先级相同,也就是说,根据PUSCH信道上承载的UCI所占用的资源的多少,确定PUSCH信道的优先级,解决了承载UCI的PUSCH信道的优先级过高的问题,进而根据承载UCI的PUSCH信道的优先级进行功率分配。

实施例二十三

在DC场景下,当用户设备有多个上行信道发射,且包含至少一个承载UCI的PUSCH时,在分配功率时,可能会发生承载UCI的PUSCH信道的优先级过高的问题,导致分配较多的功率给承载UCI的PUSCH信道。出现该问题的根源在于,当PUSCH上承载有UCI和其他业务数据时,由于其它业务数据和UCI在一起传输,也被赋予了高优先级,但实际上,其他其它业务数据不应该获得如此高的优先级。但是在LTE或者LTE兼容的系统中,由于上行是单载波发射,很难在同一个PUSCH上把UCI和其它业务数据分开,进行不同的功率分配。

特别的,当用户设备发射的至少两个承载UCI的PUSCH信道是由两个基站进行独立调度的情况下,上述情况更为严重。因为在DC场景下,基站之间是非理想回传的,很难进行动态调度的协调来避免分配过多的功率给承载大量业务数据的PUSCH信道。

示例的,以UCI中的ACK为例,如果UE将UCI1承载在PUSCH上,且PUSCH上还承载了上行数据(或者其他信息),将UCI2承载在PUCCH,且PUCCH上不承载上行数据(或者其他信息),由于PUSCH和PUCCH均承载有UCI,则PUSCH和PUCCH具备相同的优先级。但是,PUSCH上还承载上行数据(或者其他信息),具有更多的物理资源块(Physical Resource Block,简称PRB)需要发送,因此需要更多的发射功率。若PUSCH和PUCCH需要的发射功率之和超过UE的最大发射功率,则需要进行等比例缩减发射功率(Power Scaling),以避免PUSCH和PUCCH的发射功率之和超过UE最大发射功率。

由于PUSCH所需要的发射功率更多,所以等比例缩减发射功率之后,PUSCH仍然占用了大多数功率,从而携带有UCI2的PUCCH的发射功率就无法得到保证,从而影响UCI2的传输性能。出现该问题的根源在于PUSCH上的上行数据(或者其他信息)由于和UCI在一起传输,也被赋予了高优先级,但实际上,上行数据(或者其他信息)不应该获得如此高的优先级。

针对上述场景,当在PUSCH信道上承载UCI时,用户设备根据在所述PUSCH上承载的UCI占用的资源多少,确定所述PUSCH的优先级。具体的,本发明实施例提供了一种信道功率分配优先级的确定方法,如图35所示,所述方法包括:

3501、用户设备判断物理上行共享信道PUSCH承载的第一上行控制信息UCI所占用的资源是否大于或大于等于门限,所述门限用于所述用户设备确定承载所述UCI的所述PUSCH信道的优先级,所述门限大于零。

可选的,所述门限为所述用户设备接收所述主站发送的信令得到的,或者,所述门限为预先设置的。示例的,可以根据网络优化的工程经验来确定所述门限。例如,最小二乘法等参数估计算法。

3502、若所述PUSCH承载的第一UCI所占用的资源大于或大于等于所述门限,且物理上行控制信道PUCCH承载第二UCI,确定所述PUSCH与所述PUCCH的优先级相同,所述PUSCH的传输时间和所述PUCCH的传输时间至少部分重叠。

其中,所述第一UCI包括所述PUSCH信道所在小区组的混合自动重传确认信息HARQ-ACK,和/或信道状态信息CSI,所述第二UCI包括所述PUCCH信道所在小区组的HARQ-ACK,和/或CSI。

其中,承载所述第一UCI的所述PUSCH信道所在小区组为主站所服务的小区组,承载所述第二UCI的所述PUCCH信道所在小区组为从站所服务的小区组,或者,承载所述第一UCI的所述PUSCH信道所在小区组为从站所服务的小区组,承载所述第二UCI的所述PUCCH信道所在小区组为主站所服务的小区组。

可选的,对于步骤3501-3502所述的方法,可替换为:若所述PUSCH承载的第一UCI所占用的资源大于或大于等于所述门限,且第二PUSCH不承载UCI,确定所述承载第一UCI的PUSCH的优先级大于所述第二PUSCH的优先级。

进一步的,在步骤3501之前,所述方法还包括:

3500a、接收主站发送的信道配置信息,所述信道配置信息包括所述用户设备所在至少一个的小区组中PUCCH和PUSCH信道同时传输是否被配置的信息。

3500b、确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内的PUCCH信道和PUSCH信道同时传输是否被配置。

3500c、若PUCCH信道和PUSCH信道同时传输没有被配置,确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内采用所述PUSCH信道承载所述第一UCI。

进一步的,所述方法还包括:

3503、接收主站发送的资源配置信息,所述资源配置信息包括所述第一UCI对应的用于确定所述第一UCI占用的资源的参数。

3504、根据所述资源配置信息,确定所述PUSCH承载的第一UCI所占用的资源。

其中,所述PUSCH承载的UCI所占用的资源可以用编码后的调制符号(coded modulation symbols)的个数进行表示,也可以编码后的比特数目进行表示,当然不限于此。

需要说明的是,本发明实施例中所述的第一资源配置信息与实施例一中所述的资源配置信息相同,具体的确定所述第一PUSCH携带的第一UCI所占用的资源可以参考实施例二十一,在此不再赘述。

进一步的,上述确定信道的优先级用于功率分配,优先给高优先级的信道分配功率,剩下的功率再给优先级低的信道分配功率;当多个信道的优先级相同,给这些多个相同优先级的信道分配功率时超过用户设备的最大发射功率,则采用等比例压缩的方式对多个优先级相同的信道进行功率分配。

在本发明实施例中,所述PUSCH信道与所述PUCCH信道的优先级相同,则用户设备优先分配功率给所述PUSCH信道与所述PUCCH信道,然后对剩下的其他低优先级的PUSCH信道进行等比例功率压缩。

具体的,如果所述PUSCH上的承载的第一UCI所占用的资源大于或大于等于门限,意味着PUSCH上可能会挤占所述第一UCI的信息或者其他比所述第一UCI优先级低的信息所占用的资源的数据较少,仅会占用较少的发射功率,不会造成严重的影响,所以可以具有比较高的优先级,应该优先分配功率。而所述PUCCH用来传输第二UCI,其上也没有上行数据,其优先级也是比较高的,因此所述PUSCH和所述PUCCH具有相同的优先级,或者都高于其他信道的优先级,从而可以保证所述PUSCH中的第一UCI可以得到足够的发射功率。

假设小区c0包括所述PUCCH信道和小区c1包括所述PUSCH信道的优先级相同,或者都高于其他信道的优先级,则优先分配所述PUCCH信道和所述PUSCH信道的功率,剩下的功率由剩下的其他小区的PUSCH信道按照等比例进行分配,则满足下述公式:

其中,是PPUCCH,c0(i)的线性(linear)值,是PPUSCH,c1(i)的线性(linear)值,是用户设备的最大输出功率PCMAX的线性(linear)值,w(i)是不包含小区c1其他小区的的等比功率压缩因子,且0≤w(i)≤1。

进一步的,若所述PUSCH信道与所述PUCCH信道需要的总的功率超过用户设备的最大发射功率,则对所述第一PUSCH信道与所述PUCCH信道进行等比例功率压缩,需满足下述公式:

其中,是PPUCCH,c0(i)的linear值,是PPUSCH,c1(i)的linear值,是用户设备的最大输出功率PCMAX的linear值,w(i)是等比功率压缩因子,且0≤w(i)≤1。

本发明的实施例提供一种信道功率分配优先级的确定方法,通过判断物理上行共享信道PUSCH承载的第一上行控制信息UCI所占用的资源是否大于或大于等于门限,若所述PUSCH承载的第一UCI所占用的资源大于或大于等于门限,且物理上行控制信道PUCCH承载第二UCI,确定所述PUSCH与所述PUCCH的优先级相同,也就是所,根据PUSCH信道承载的UCI所占用的资源的多少,确定PUSCH信道的优先级,解决了承载UCI的PUSCH信道的优先级过高的问题,进而根据承载UCI的PUSCH信道的优先级进行功率分配。

实施例二十四

本发明实施例提供了一种承载UCI信道的发射方法,如图36所示,所述方法包括:

3601、用户设备根据第一资源配置信息,确定物理上行共享信道PUSCH承载的上行控制信息UCI所占用的资源,所述第一资源配置信息包括所述UCI对应的用于确定所述UCI占用的资源的第一参数。

其中,所述第一资源配置信息为所述用户设备接收所述主站发送得到的。本发明实施例中所述的第一资源配置信息与实施例一中所述的资源配置信息相同,具体的确定所述第一PUSCH携带的第一UCI所占用的资源可以参考实施例二十一,在此不再赘述。

3602、判断所述PUSCH承载的所述UCI所占用的资源是否小于或小于等于门限,所述门限大于零。

其中,所述门限为所述用户设备接收所述主站发送的信令得到的,或者,所述门限为预先设置的。示例的,可以根据网络优化的工程经验来确定所述门限。例如,最小二乘法等参数估计算法。

3603、若所述PUSCH承载的所述UCI所占用的资源小于或小于等于所述门限,根据第二资源配置信息确定所述PUSCH中承载的所述UCI所占的资源,所述第二资源配置信息包括所述UCI对应的用于确定所述UCI占用的资源的第二参数。

其中,所述第二资源配置信息为所述用户设备接收所述主站发送得到的。

进一步的,所述用户设备发射承载所述UCI的所述PUSCH。

进一步的,在步骤3601之前,所述方法还包括:

3600a、接收主站发送的信道配置信息,所述信道配置信息包括所述用户设备所在至少一个的小区组中物理上行控制信道PUCCH和PUSCH信道同时传输是否被配置的信息。

3600b、确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内的PUCCH信道和PUSCH信道同时传输是否被配置。

3600c、若PUCCH信道和PUSCH信道同时传输没有被配置,确定在所述用户设备所在的至少一个小区组内采用所述PUSCH信道承载所述UCI。

也就是说,用户设备接收主站发送的所述第一资源配置信息和所述第二资源配置信息,首先根据所述第一资源配置信息确定所述PUSCH承载的UCI所占用的资源,并判断所述PUSCH承载的UCI所占用的资源是否小于或小于等于门限,若所述PUSCH承载的所述UCI所占用的资源小于或小于等于门限,根据所述第二资源配置信息分配所述UCI在所述PUSCH中所占的资源。引入所述第二资源配置信息的原因是当所述PUSCH承载的UCI所占用的资源较小时,为所述UCI分配更多的功率,使得UCI占有更多的资源,可以保证在有功率不足的情况下,UCI的性能也比较好。

本发明的实施例提供一种承载UCI信道的发射方法,用户设备根据第一资源配置信息,确定物理上行共享信道PUSCH承载的上行控制信息UCI所占用的资源;判断所述PUSCH承载的所述UCI所占用的资源是否小于或小于等于门限;若所述PUSCH承载的所述UCI所占用的资源小于或小于等于所述门限,根据第二资源配置信息确定所述PUSCH中承载的所述UCI所占的资源,也就是说,通过采用不同的资源配置信息确定PUSCH上承载的UCI所占的资源,以解决当根据第一资源配置信息确定的PUSCH承载的UCI所占用的资源较小时,可以根据第二资源配置信息为UCI分配更多的资源,以保证UCI的传输。

实施例二十五

本发明实施例提供了一种承载UCI信道的发射方法,如图37所示,所述方法包括:

3701、主站发送信道配置信息给用户设备,相应的,所述用户设备接收所述主站发送的信道配置信息。

其中,所述信道配置信息用于指示所述用户设备是否使用双连接技术。

3702、若所述主站指示所述用户设备采用双连接技术,所述用户设备确定在所述用户设备所在的小区组内的物理上行控制信道PUCCH和物理上行共享信道PUSCH同时传输。

其中,若所述至少一个所述用户设备所在的小区组包括:第一小区组和第二小区组;

所述第一小区组为主站小区组,所述第二小区组为从站小区组。

可选的,在步骤3702之后,所述方法还包括:

3703、用户设备发送在所述PUCCH和/或所述PUSCH上承载的UCI给所述主站,相应的,所述主站接收所述用户设备发送的在所述PUCCH和/或所述PUSCH上承载的UCI。

若第一载波组为主站载波组,所述第二载波组为从站载波组时,通过步骤3701和步骤3702所述的方法,把“是否使用双连接技术”和“配置了同时传输PUCCH和PUSCH信道”联系起来,如果采用双连接技术,在主站载波组和从站载波组的任一载波组内,PUCCH和PUSCH同时传输也被配置,这样就可以保证任何一个载波组内的上行控制信息总在PUCCH上传输,或者PUCCH和PUSCH上传输,从而不会发生PUCCH和PUSCH具有相同优先级的问题,进而保证了主站和从站上的UCI的传输功率和传输性能。采用上述方法,实际上是强制UCI一定在PUCCH上传输,或者在PUCCH和PUSCH上传输,这样就要求用户设备在每个在载波组内都具有同时传输PUCCH和PUSCH的能力,对用户设备的上行发射能力具有较高的要求。

在本实施例中,由于PUCCH的优先级高于PUSCH的优先级,因此用户设备在分配功率时,优先分配功率给PUCCH信道,然后再分配功率给PUSCH信道。

本发明实施例提供了一种承载UCI信道的发射方法,通过主站发送信道配置信息给用户设备,相应的,所述用户设备接收所述主站发送的信道配置信息;若所述主站指示所述用户设备采用双连接技术,所述用户设备确定在所述用户设备所在的小区组内的物理上行控制信道PUCCH和物理上行共享信道PUSCH同时传输,以保证UCI在PUCCH信道上传输,或者PUCCH和PUSCH上传输,避免PUCCH和PUSCH具有相同的优先级问题,以保证UCI的传输。

在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统,装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。

所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。

另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理包括,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。

上述以软件功能单元的形式实现的集成的单元,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。上述软件功能单元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方法的部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,简称ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

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