一种上行控制信息传输方法和装置
技术领域
本发明涉及通信技术领域,特别涉及一种上行控制信息传输方法和装置。
背景技术
随着技术的演进和数据业务的增加,在长期演进增强(Long Term Evolution-Advance,LTE-A)系统的后续版本中,可能出现终端被配置在多个基站下(即双连接,DualConnectivity)工作的场景。
例如,终端被配置了一个主演进型节点B(Master Evolved Node B,MeNB)以及至少一个辅演进型节点B(Secondary eNB,SeNB),其中,在Dual Connectivity应用场景中,至少S1-MME(MME表示移动性管理实体,S1表示到MME的S1接口;MME,Mobile ManagementEntity)终止于该MeNB,因此,对于核心网来说,该MeNB可以看作是移动性锚点;SeNB负责在MeNB之外对终端提供额外的无线资源。
在Dual Connectivity场景中,不同基站所调度的小区和/或载波所使用的帧结构可以相同,也可以不同。例如,终端在不同基站所调度的各载波上都使用频分双工(Frequency Division Duplex,FDD)帧结构,或者,终端在不同基站所调度的各载波上都使用时分双工(Time Division Duplex,TDD)帧结构(其中,不同基站所调度的各载波使用的TDD上/下行配置可以相同,也可以不同),或者,终端在一个频段中的各载波上使用FDD帧结构,在另一个频段中的各载波上使用TDD帧结构。
在Dual Connectivity场景中,与终端存在连接的多个基站在各自对应的下行载波集合中进行独立调度,其中,终端的数据调度和传输方法可以包括如下三种选择(Option)方式:
Option1:MeNB的承载(bearer)从网关(如服务网关S-GW,Serving GateWay)直接到MeNB;SeNB的承载(bearer)从网关直接到SeNB,即SeNB的承载不需要经过MeNB路由,参见图1所示;
Option2:MeNB的承载从网关直接到MeNB;SeNB的承载从网关首先到MeNB,再由MeNB到将全部承载分流到SeNB,即SeNB的承载不分离,参见图2所示;
Option3:MeNB的承载从网关直接到MeNB;SeNB的承载从网关首先到MeNB,再由MeNB将部分承载分流到SeNB,部分承载则仍保留在MeNB侧传输,即SeNB的承载分离,参见图3所示。
在双连接场景下,终端可能在由不同基站调度的下行载波集合中接收数据,因此,终端需要反馈对应由不同基站调度的下行载波的上行控制信息(Uplink ControlInformation,UCI)。然而,对于在双连接场景下,终端对由不同基站调度的下行载波进行反馈,目前还没有解决方案。
发明内容
本发明实施例提供了一种上行控制信息传输方法和装置,用于解决对于在双连接场景下,终端对由不同基站调度的下行载波进行反馈,目前还没有解决方案的问题。
本发明实施例提供了一种上行控制信息发送方法,包括:
终端在第一载波上接收数据,以及在第二载波上接收数据,所述第一载波上的数据由第一基站调度,所述第二载波上的数据由第二基站调度;
所述终端对所述第一载波产生第一上行控制信息,和/或,所述终端对所述第二载波产生第二上行控制信息;
所述终端根据预先配置的时间提前量TA值及预先约定或预先配置的用于获得所述终端的上行发送时间的参考载波,在一个上行载波上发送所述终端所产生的上行控制信息,所述上行控制信息包括所述第一上行控制信息和所述第二上行控制信息中的至少一种信息。
采用本发明实施例的方案,终端可以仅在一个上行载波上传输向该终端调度数据的不同基站调度的下行载波对应的上行控制信息,在降低终端成本的前提下实现了上行控制信息的及时反馈。
作为一种优选实现方式,所述终端根据所述TA值及所述参考载波,在所述一个上行载波上发送所述上行控制信息,具体包括:
所述终端根据预先配置的一个时间提前量TA值以及一个预先约定或预先配置的用于获得所述终端的上行发送时间的参考载波,确定上行发送时间;
所述终端在所述一个上行载波上按照所述上行发送时间,发送所述上行控制信息。
该方式下,所述终端根据以下方法获取所述TA值和/或所述参考载波:
所述终端接收所述第一基站发送的配置信息,获取所述TA值和/或所述参考载波;或者,
所述终端接收所述第二基站发送的配置信息,获取所述TA值和/或所述参考载波;或者,
所述终端接收除所述第一基站和所述第二基站之外的一个预先约定的基站发送的配置信息,获取所述TA值和/或所述参考载波;或者,
所述终端接收调度所述终端的主载波的基站发送的配置信息,获取所述TA值和/或所述参考载波;或者,
所述终端接收调度所述一个上行载波的基站发送的配置信息,获取所述TA值和/或所述参考载波;或者,
所述终端接收调度在所述一个上行载波上的物理上行共享信道PUSCH传输和/或探测参考符号SRS传输的基站发送的配置信息,获取所述TA值和/或所述参考载波;或者,
所述终端接收调度在所述一个上行载波上的当前上行子帧,或者,与当前子帧邻近的一个上行子帧中的物理上行共享信道PUSCH传输和/或探测参考符号SRS传输的基站发送的配置信息,获取所述TA值和/或所述参考载波。
该方式下,所述TA值具体为:
所述终端相对于所述第一基站的第一TA值;或者,
对所述终端相对于所述第一基站的第一TA值进行相对于目标基站的补偿后得到的TA值,其中,所述目标基站为预先约定或者配置的除了所述第一基站之外的一个基站;或者,
所述终端相对于所述第二基站的第二TA值;或者,
对所述终端相对于所述第二基站的第二TA值进行相对于目标基站的补偿后得到的TA值,其中,所述目标基站为预先约定或者配置的除了所述第二基站之外的一个基站;或者,
所述终端相对于除所述第一基站和所述第二基站之外的一个预定义的基站的TA值;或者,
对所述终端相对于除所述第一基站和所述第二基站之外的一个预定义或配置的基站的TA值进行相对于目标基站的补偿后得到的TA值,其中,所述目标基站为预先约定或者配置的除了自身之外的一个基站;或者,
所述终端相对于调度所述终端的下行主载波的基站的TA值;或者,
所述终端相对于调度所述一个上行载波的基站的TA值;或者,
所述终端在所述一个上行载波上的物理上行共享信道PUSCH传输和/或探测参考符号SRS传输所使用的TA值;或者,
所述终端在所述一个上行载波上的当前上行子帧,或者,与当前子帧邻近的一个上行子帧中的PUSCH传输和/或SRS传输所使用的TA值;或者,
所述终端相对于向所述终端调度数据的各基站的TA值的平均值,其中,所述平均值由所述各基站预先确定并由所述各基站中的一个基站通知给所述终端,或者由所述各基站中的一个基站确定并由该基站通知给所述终端和所述各基站中的其他基站;或者
所述终端相对于向所述终端调度数据的各基站的TA值中的一个TA值,其中,该TA值由所述各基站预先约定并由所述各基站中的一个基站通知给所述终端,或者由所述各基站中的一个基站预先确定并由该基站通知给所述终端和所述各基站中的其他基站;或者,
所述终端相对于向所述终端调度数据的各基站的TA值采用设定的优化方式得到的一个TA值,其中,该TA值由所述各基站采用设定的优化方式预先确定并由所述各基站中的一个基站通知给所述终端,或者由所述各基站中的一个基站采用设定的优化方式预先确定并由该基站通知给所述终端和所述各基站中的其他基站。
该方式下,所述参考载波具体为:
所述第一基站调度的下行载波中的一个下行载波;或者,
所述第二基站调度的下行载波中的一个下行载波;或者,
所述终端的下行主载波;或者,
与所述一个上行载波存在配对关系的一个下行载波;或者,
触发所述一个上行载波上的PUSCH传输和/或SRS传输的基站所调度的下行载波中的一个下行载波;或者,
触发所述一个上行载波上的当前上行子帧,或者,与当前子帧邻近的一个上行子帧中的PUSCH传输和/或SRS传输的基站所调度的下行载波中的一个下行载波;或者,
向所述终端调度下行数据的各基站中除所述第一基站和所述第二基站之外的其他基站所调度的下行载波中的一个下行载波。
作为另一种优选实现方式,所述终端根据所述TA值及所述参考载波,在所述一个上行载波上发送所述第一上行控制信息,具体包括:所述终端使用预先配置给所述终端的第一TA值作为传输所述第一上行控制信息的TA值,所述第一TA值为所述终端相对于所述第一基站的TA值,且使用所述第一基站调度的下行载波中的一个下行载波、或者所述终端的下行主载波、或者与所述一个上行载波存在配对关系的一个下行载波作为用于获取所述终端的上行发送时间的参考载波,根据所述第一TA值和所述参考载波,确定所述第一上行控制信息的上行发送时间,并在所述一个上行载波上按照确定的上行发送时间,发送所述第一上行控制信息;
所述终端根据所述TA值及所述参考载波,在所述一个上行载波上发送所述第二上行控制信息,具体包括:所述终端使用预先配置给所述终端的第二TA值作为传输所述第二上行控制信息的TA值,所述第二TA值为所述终端相对于所述第二基站的TA值,并使用所述第二基站调度的下行载波中的一个下行载波、或者所述终端的下行主载波、或者与所述一个上行载波存在配对关系的一个下行载波作为用于获取所述终端的上行发送时间的参考载波,根据所述第二TA值和所述参考载波,确定所述第二上行控制信息的上行发送时间,并在所述一个上行载波上按照确定的上行发送时间,发送所述第二上行控制信息。
较优的,该方式下,所述终端需要在不同的上行子帧中发送所述第一上行控制信息和所述第二上行控制信息。
上述两种优选实现方式下,所述终端获取所述第一TA值,具体包括:
所述终端获取由所述第一基站配置给所述终端的第一TA值,所述第一TA值是由所述第一基站根据接收到的所述终端在所述一个上行载波上发送的物理随机接入信道PRACH和/或测量信号确定的;或者,
所述终端获取由所述第二基站配置给所述终端的第一TA值,所述第一TA值是由所述第一基站根据接收到的所述终端在所述一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定后预先通知给所述第二基站的,或者由所述第二基站对根据接收到的所述终端在所述一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定出的TA值进行相对于所述第一基站的补偿后得到的;或者,所述终端获取由除所述第一基站和所述第二基站之外的一个预定义或配置的基站配置给所述终端的第一TA值,所述第一TA值是由所述第一基站根据接收到的所述终端在所述一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定后预先通知给所述一个预定义或配置的基站的,或者由所述一个预定义或配置的基站对根据接收到的所述终端在所述一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定出的TA值进行相对于所述第一基站的补偿后得到的。
上述两种优选实现方式下,所述终端获取所述第二TA值,具体包括:
所述终端获取由所述第二基站配置给所述终端的第二TA值,所述第二TA值是由所述第二基站根据接收到的所述终端在所述一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定的;或者,
所述终端获取由所述第一基站配置给所述终端的第二TA值,所述第二TA值是由所述第二基站根据接收到的所述终端在所述一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定后预先通知给所述第一基站的,或者由所述第一基站对根据接收到的所述终端在所述一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定出的TA值进行相对于所述第二基站的补偿后得到的;或者,
所述终端获取由除所述第一基站和所述第二基站之外的一个预定义或配置的基站配置给所述终端的第二TA值,所述第二TA值是由所述第二基站根据接收到的所述终端在所述一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定后预先通知给所述一个预定义或配置的基站的,或者由所述一个预定义或配置的基站对根据接收到的所述终端在所述一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定出的TA值进行相对于所述第二基站的补偿后得到的。
在实施中,所述方法还包括:
所述第一基站根据自身与第二基站之间的相对位置、频点特性及传输时延中的至少一种信息,对所述第一基站根据接收到的所述终端在所述一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定出的TA值进行相对于该所述第二基站的补偿;
和/或,
所述第二基站根据自身与所述第二基站之间的相对位置、频点特性及传输时延中的至少一种信息,对所述第二基站根据接收到的所述终端在所述一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定出的TA值进行相对于所述第一基站的补偿;
和/或,
所述一个预定义或配置的基站根据自身与所述第一基站或所述第二基站之间的相对位置、频点特性及传输时延中的至少一种信息,对所述一个预定义或配置的基站根据接收到的所述终端在所述一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定出的确定出的TA值进行相对于该目标基站的补偿。
对于第一种优选实现方式,所述终端在所述一个上行载波上发送所述上行控制信息,具体包括:
所述终端在所述一个上行载波上的同一个上行子帧中,使用相同的TA值传输多个用于承载所述上行控制信息的上行信道,其中,不同基站调度的下行载波所对应的上行控制信息承载在不同的上行信道中传输;或者,
所述终端在所述一个上行载波上的同一个上行子帧中,使用相同的TA值传输至少一个用于承载所述上行控制信息的上行信道以及至少一个用于承载其他信息的上行信道和/或SRS,其中,不同基站调度的下行载波所对应的上行控制信息承载在同一个上行信道中传输,或者分别承载在不同的上行控制信道中传输;
其中,所述上行信道包括物理上行控制信道PUCCH和PUSCH。
对于第二种优选实现方式,所述终端在所述一个上行载波上发送所述上行控制信息,具体包括:
所述终端在所述一个上行载波上的不同的上行子帧中,分别使用不同的TA值发送不同基站调度的下行载波所对应的上行控制信息,其中,所述上行信道包括物理上行控制信道PUCCH和PUSCH。
本发明实施例中,所述上行控制信息包括肯定确认ACK/否定确认NACK反馈信息、信道状态信息CSI反馈信息、调度请求SR信息中的至少一种信息;
其中,所述CSI反馈信息包括信道质量指示CQI、预编码矩阵指示PMI、秩指示RI、预编码类型指示PTI中的至少一种信息。
本发明实施例中,所述第一基站为主基站MeNB,且所述第二基站为辅基站SeNB;或者,
所述第一基站为SeNB,且所述第二基站为MeNB;或者,
所述第一基站为宏小区的基站,且所述第二基站为小小区的基站;或者,
所述第一基站为小小区的基站,且所述第二基站为宏小区的基站;或者,
所述第一基站为用于服务所述终端的主载波PCC的基站,且所述第二基站为用于服务所述终端的至少一个辅载波SCC的基站。
本发明实施例中,所述一个上行载波具体为:
网络侧仅为所述终端配置的一个用于传输上行数据的上行载波;或者,从网络侧为所述终端配置的多个用于传输上行数据的上行载波中,预先指定或预先配置的一个上行载波;或者,所述终端的上行主载波。
本发明实施例还提供了一种上行控制信息接收方法,包括:
第一基站在第一载波上为终端传输数据,其中,所述终端被配置了所述第一载波和第二载波,所述第一载波上的数据由所述第一基站调度,所述第二载波上的数据由第二基站调度;
所述第一基站根据所述终端发送所述上行控制信息所使用的TA值以及用于获取所述终端的上行发送时间的参考载波,在一个上行载波上接收所述终端发送的上行控制信息,所述上行控制信息至少包括所述终端对所述第一载波产生的第一上行控制信息,所述一个上行载波用于传输向所述终端调度数据的各基站对应的上行控制信息。
采用本发明实施例的方案,向终端调度数据的不同基站,可以在一个上行载波上接收该终端对向该终端调度数据的不同基站调度的下行载波产生的上行控制信息,在降低终端成本的前提下实现了上行控制信息的及时反馈。
在实施中,所述第一基站根据所述TA值及所述参考载波,在所述一个上行载波上接收所述终端发送的上行控制信息,具体包括:
所述第一基站确定所述终端发送所述上行控制信息所使用的TA值以及用于获取所述终端的上行发送时间的参考载波;
所述第一基站根据所述TA值及所述参考载波,确定接收时间窗;
所述第一基站在所述一个上行载波上按照所述接收时间窗接收所述上行控制信息。
在实施中,所述第一基站确定所述终端发送所述上行控制信息所使用的TA值,具体包括:
所述第一基站根据接收到的所述终端在所述一个上行载波上发送的物理随机接入信道PRACH和/或测量信号,确定出所述TA值;或者,
所述第一基站对根据接收到的所述终端在所述一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定出的TA值,进行相对于目标基站的补偿,得到所述TA值,其中,所述目标基站为预先约定或者配置的除了所述第一基站之外的一个基站;或者,
所述第一基站根据接收到除自身之外向所述终端调度数据的任一其他基站发送的信息获得所述TA值,其中,所述TA值为所述其他基站根据接收到的所述终端在所述一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定出的TA值,或者,所述TA值为所述其他基站对根据接收到的所述终端在所述一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定出的TA值进行相对于目标基站的补偿后得到的TA值,其中,所述目标基站为预先约定或者配置的除了自身和所述第一基站之外的一个基站,或者,所述TA值为所述其他基站根据预定规则确定的TA值;所述其他基站至少包括:所述第二基站、调度所述终端的下行主载波的基站、调度所述一个上行载波的基站,触发在所述一个上行载波上的物理上行共享信道PUSCH传输和/或探测参考符号SRS传输的基站,以及触发在所述一个上行载波上的当前上行子帧或与当前子帧邻近的一个上行子帧中的PUSCH传输和/或SRS传输的基站;或者,
所述第一基站根据预定规则,确定所述TA值;
其中,所述预定规则为:对所述终端相对于向所述终端调度数据的各基站的TA值取平均值,或者,从所述终端相对于向所述终端调度数据的各基站的TA值中预先约定一个TA值,或者,对所述终端相对于向所述终端调度数据的各基站的TA值采用设定的优化方式得到一个TA值。
进一步,所述方法还包括:
所述第一基站根据自身与对应的目标基站之外的基站之间的相对位置、频点特性及传输时延中的至少一种信息,对所述第一基站根据接收到的所述终端在所述一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定出的TA值进行补偿;和/或,
所述其他基站根据自身与对应的目标基站之外的基站之间的相对位置、频点特性及传输时延中的至少一种信息,对所述其他基站根据接收到的所述终端在所述一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定出的TA值进行补偿。
优选的,所述第一基站在所述一个上行载波上接收所述终端发送的上行控制信息之前,所述方法还包括:
所述第一基站将确定的所述终端发送所述上行控制信息所使用的TA值,通知给所述终端;和/或,
所述第一基站将确定的所述终端发送所述上行控制信息所使用的TA值,通知给除自身之外向所述终端调度数据的其他基站。
在实施中,所述参考载波具体为:
所述第一基站调度的下行载波中的一个下行载波;或者,
所述第二基站调度的下行载波中的一个下行载波;或者,
所述终端的下行主载波;或者,
与所述一个上行载波存在配对关系的一个下行载波;或者,
触发所述一个上行载波上的PUSCH传输和/或SRS传输的基站所调度的下行载波中的一个下行载波;或者,
触发所述一个上行载波上的当前上行子帧或与当前子帧邻近的一个上行子帧中的PUSCH传输和/或SRS传输的基站所调度的下行载波中的一个下行载波;或者,
为所述终端调度下行数据的各基站中除所述第一基站和所述第二基站之外的其他基站所调度的下行载波中的一个下行载波。
优选的,所述第一基站在所述一个上行载波上接收所述终端发送的上行控制信息之前,所述方法还包括:
所述第一基站将确定的所述终端发送所述上行控制信息所使用的参考载波,通知给所述终端;和/或,
所述第一基站将确定的所述终端发送所述上行控制信息所使用的参考载波,通知给除自身之外向所述终端调度数据的其他基站。
本发明实施例中,所述第一基站和所述第二基站在所述一个上行载波上的同一个上行子帧中,分别按照各自确定的接收时间窗接收同一个承载所述上行控制信息的上行信道,其中所述上行控制信息至少包括所述第一上行控制信息和所述第二上行控制信息;或者,
所述第一基站和所述第二基站在所述一个上行载波上的同一个上行子帧中,分别按照各自确定的接收时间窗,所述第一基站接收一个用于承载所述第一上行控制信息的上行信道,所述第二基站接收一个用于承载所述第二上行控制信息的上行信道,其中,所述一个用于承载所述第一上行控制信息的上行信道与所述一个用于承载所述第二上行控制信息的上行信道不同;或者,
所述第一基站和所述第二基站在所述一个上行载波上的不同上行子帧中,分别按照各自确定的接收时间窗,所述第一基站接收一个用于承载所述第一上行控制信息的上行信道,所述第二基站接收一个用于承载所述第二上行控制信息的上行信道。
本发明实施例中,所述上行控制信息包括肯定确认ACK/否定确认NACK反馈信息、信道状态信息CSI反馈信息、调度请求SR信息中的一种或多种;
其中,所述CSI反馈信息包括信道质量指示CQI、预编码矩阵指示PMI、秩指示RI、预编码类型指示PTI中的一种或多种。
本发明实施例中,所述第一基站为主基站,且所述第二基站为辅基站;
或者,所述第一基站为辅基站,且所述第二基站为主基站;
或者,所述第一基站为宏小区的基站,且所述第二基站为小小区的基站;
或者,所述第一基站为小小区的基站,且所述第二基站为宏小区的基站;
或者,所述第一基站为用于服务所述终端的主载波PCC的基站,且所述第二基站为用于服务所述终端的至少一个辅载波SCC的基站。
本发明实施例中,所述一个上行载波具体为:
网络侧为所述终端配置的仅一个用于传输上行数据的上行载波;或者,从网络侧为所述终端配置的多个用于传输上行数据的上行载波中,预先指定或配置的一个上行载波;或者,所述终端的上行主载波。
本发明实施例提供了一种终端,该终端包括:
接收模块,用于在第一载波上接收数据以及在第二载波上接收数据,所述第一载波上的数据由第一基站调度,所述第二载波上的数据由第二基站调度;
处理模块,用于对所述第一载波产生第一上行控制信息,和/或,对所述第二载波产生第二上行控制信息;
发送模块,用于根据所述终端发送所述上行控制信息所使用的TA值以及用于获取所述终端的上行发送时间的参考载波,在一个上行载波上发送所述处理模块所产生的上行控制信息,所述上行控制信息包括所述第一上行控制信息和所述第二上行控制信息中的至少一种信息。
作为一种优选实现方式,所述发送模块还用于:
根据预先配置的一个时间提前量TA值以及一个预先约定或预先配置的用于获得上行发送时间的参考载波,确定上行发送时间;以及触发所述发送模块在所述一个上行载波上按照所述上行发送时间,发送所述上行控制信息。
该方式下,所述处理模块根据以下方法获取所述TA值和/或所述参考载波:
接收所述第一基站发送的配置信息,获取所述TA值和/或所述参考载波;或者,
接收所述第二基站发送的配置信息,获取所述TA值和/或所述参考载波;或者,
接收除所述第一基站和所述第二基站之外的一个预先约定的基站发送的配置信息,获取所述TA值和/或所述参考载波;或者,
接收调度所述终端的主载波的基站发送的配置信息,获取所述TA值和/或所述参考载波;或者,
接收调度所述一个上行载波的基站发送的配置信息,获取所述TA值和/或所述参考载波;或者,
接收调度在所述一个上行载波上的PUSCH传输和/或SRS传输的基站发送的配置信息,获取所述TA值和/或所述参考载波;
接收调度在所述一个上行载波上的当前上行子帧,或者,与当前子帧邻近的一个上行子帧中的PUSCH传输和/或SRS传输的基站发送的配置信息,获取所述TA值和/或所述参考载波。
该方式下,所述TA值为:
所述终端相对于所述第一基站的第一TA值;或者,
对所述终端相对于所述第一基站的第一TA值,进行相对于目标基站的基站的补偿后得到的TA值,该目标基站为预先约定或者配置的除了所述第一基站之外的一个基站;或者,
所述终端相对于所述第二基站的第二TA值;或者,
对所述终端相对于所述第二基站的第二TA值,进行相对于目标基站的补偿后得到的TA值,该目标基站为预先约定或者配置的除了所述第二基站之外的一个基站;或者,
所述终端相对于除所述第一基站和所述第二基站之外的一个预定义的基站的TA值;或者,
对所述终端相对于除所述第一基站和所述第二基站之外的一个预定义或配置的基站的TA值进行相对于目标基站的补偿后得到的TA值,该目标基站为预先约定或者配置的除了自身之外的一个基站;或者,
所述终端相对于调度所述终端的下行主载波的基站的TA值;或者,
所述终端相对于调度所述一个上行载波的基站的TA值;或者,
所述终端在所述一个上行载波上的PUSCH传输和/或SRS传输所使用的TA值;或者,
所述终端在所述一个上行载波上的当前上行子帧,或者,与当前子帧邻近的一个上行子帧中的PUSCH传输和/或SRS传输所使用的TA值;或者,
所述终端相对于向所述终端调度数据的各基站的TA值的平均值,其中,所述平均值由所述各基站预先确定并由所述各基站中的一个基站通知给所述终端,或者由所述各基站中的一个基站确定并由该基站通知给所述终端和所述各基站中的其他基站;或者
所述终端相对于向所述终端调度数据的各基站的TA值中的一个TA值,其中,该TA值由所述各基站预先约定并由所述各基站中的一个基站通知给所述终端,或者由所述各基站中的一个基站预先确定并由该基站通知给所述终端和所述各基站中的其他基站;或者,
所述终端相对于向所述终端调度数据的各基站的TA值采用设定的优化方式得到的一个TA值,其中,该TA值由所述各基站采用设定的优化方式预先确定并由所述各基站中的一个基站通知给所述终端,或者由所述各基站中的一个基站采用设定的优化方式预先确定并由该基站通知给所述终端和所述各基站中的其他基站。
该方式下,所述参考载波为:
所述第一基站调度的下行载波中的一个下行载波;或者,
所述第二基站调度的下行载波中的一个下行载波;或者,
所述终端的下行主载波;或者,
与所述一个上行载波存在配对关系的一个下行载波;或者,
触发所述一个上行载波上的PUSCH传输和/或SRS传输的基站所调度的下行载波中的一个下行载波;或者,
触发所述一个上行载波上的当前上行子帧,或者,与当前子帧邻近的一个上行子帧中的PUSCH传输和/或SRS传输的基站所调度的下行载波中的一个下行载波;或者,
向所述终端调度下行数据的各基站中除所述第一基站和所述第二基站之外的其他基站所调度的下行载波中的一个下行载波。
作为另一种优选实现方式,所述发送模块具体用于:
使用预先配置的第一TA值作为传输所述第一上行控制信息的TA值,所述第一TA值为所述终端相对于所述第一基站的TA值,且使用所述第一基站调度的下行载波中的一个下行载波、或者所述终端的下行主载波、或者与所述一个上行载波存在配对关系的一个下行载波作为用于获取上行发送时间的参考载波,根据所述第一TA值和所述参考载波,确定所述第一上行控制信息的上行发送时间,并触发所述发送模块在所述一个上行载波上按照确定的上行发送时间,发送所述第一上行控制信息;
使用预先配置的第二TA值作为传输所述第二上行控制信息的TA值,所述第二TA值为所述终端相对于所述第二基站的TA值,并使用所述第二基站调度的下行载波中的一个下行载波、或者所述终端的下行主载波、或者与所述一个上行载波存在配对关系的一个下行载波作为用于获取上行发送时间的参考载波,根据所述第二TA值和所述参考载波,确定所述第二上行控制信息的上行发送时间,并触发所述发送模块在所述一个上行载波上按照确定的上行发送时间,发送所述第二上行控制信息。
上述两种优选实现方式中,发送模块根据以下步骤获取所述第一TA值:
通过所述接收模块获取由所述第一基站配置给所述终端的第一TA值,所述第一TA值是由所述第一基站根据接收到的所述终端在所述一个上行载波上发送的物理随机接入信道PRACH和/或测量信号确定的;或者,
通过所述接收模块获取由所述第二基站配置给所述终端的第一TA值,所述第一TA值是由所述第一基站根据接收到的所述终端在所述一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定后预先通知给所述第二基站的,或者由所述第二基站对根据接收到的所述终端在所述一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定出的TA值进行相对于所述第一基站的补偿后得到的;或者,
通过接收模块获取由除第一基站和第二基站之外的一个预先约定或配置的基站配置给所述终端的第一TA值,所述第一TA值是由所述第一基站根据接收到的所述终端在所述一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定后预先通知给所述一个预定义或配置的基站的,或者由所述一个预定义或配置的基站对根据接收到的所述终端在所述一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定出的TA值进行相对于所述第一基站的补偿后得到的。
上述两种优选实现方式中,发送模块根据以下步骤获取所述第二TA值:
通过所述接收模块获取由所述第二基站配置给所述终端的第二TA值,所述第二TA值是由所述第二基站根据接收到的所述终端在所述一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定的;或者,
通过所述接收模块获取由所述第一基站配置给所述终端的第二TA值,所述第二TA值是由所述第二基站根据接收到的所述终端在所述一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定后预先通知给所述第一基站的,或者由所述第一基站对根据接收到的所述终端在所述一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定出的TA值进行相对于所述第二基站的补偿后得到的;或者,
通过接收模块获取由除所述第一基站和所述第二基站之外的一个预定义或配置的基站配置给所述终端的第二TA值,所述第二TA值是由所述第二基站根据接收到的所述终端在所述一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定后预先通知给所述一个预定义或配置的基站的,或者由所述一个预定义或配置的基站对根据接收到的所述终端在所述一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定出的TA值进行相对于所述第二基站的补偿后得到的。
作为再一种优选实现方式,所述发送模块具体用于:
在所述一个上行载波上的同一个上行子帧中,使用相同的TA值传输多个用于承载所述上行控制信息的上行信道,其中,不同基站调度的下行载波所对应的上行控制信息承载在不同的上行信道中传输;或者,
在所述一个上行载波上的同一个上行子帧中,使用相同的TA值传输一个用于承载所述上行控制信息的上行信道以及至少一个用于承载其他信息的上行信道和/或SRS,其中,不同基站调度的下行载波所对应的上行控制信息承载在同一个上行信道中传输,或者分别承载在不同的上行控制信道中传输;或者,
在所述一个上行载波上的不同的上行子帧中,分别使用不同的TA值发送不同基站调度的下行载波所对应的上行控制信息;
其中,所述上行信道包括物理上行控制信道PUCCH和PUSCH。
本发明实施例还提供了另一种终端,所述终端包括收发信机、以及与该收发信机连接的至少一个处理器,其中:
收发信机被配置用于在第一载波上接收数据以及在第二载波上接收数据,第一载波上的数据由第一基站调度,第二载波上的数据由第二基站调度;
处理器被配置用于对第一载波产生第一上行控制信息,和/或,对第二载波产生第二上行控制信息;并根据预先配置的时间提前量TA值及预先约定或预先配置的用于获得所述终端的上行发送时间的参考载波,触发该收发信机在一个上行载波上发送该处理器所产生的上行控制信息,该上行控制信息包括第一上行控制信息和第二上行控制信息中的至少一种信息。
本发明实施例中,本终端传输上行控制信息的一个上行载波具体为:
网络侧仅为本终端配置的一个用于传输上行数据的上行载波;或者,从网络侧为本终端配置的多个用于传输上行数据的上行载波中,预先指定或预先配置的一个上行载波;或者,本终端的上行主载波。
作为一种优选实现方式,处理器还被配置用于:
根据预先配置的一个时间提前量TA值以及一个预先约定或预先配置的用于获得上行发送时间的参考载波,确定上行发送时间;以及触发收发信机在该一个上行载波上按照确定的上行发送时间,发送上行控制信息。
该方式下,处理器被配置根据以下方法获取TA值和/或参考载波:
接收第一基站发送的配置信息,获取TA值和/或参考载波;或者,
接收第二基站发送的配置信息,获取TA值和/或参考载波;或者,
接收除第一基站和第二基站之外的一个预先约定的基站发送的配置信息,获取TA值和/或参考载波;或者,
接收调度本终端的主载波的基站发送的配置信息,获取TA值和/或参考载波;或者,
接收调度该一个上行载波的基站发送的配置信息,获取TA值和/或参考载波;或者,
接收调度在该一个上行载波上的PUSCH传输和/或SRS传输的基站发送的配置信息,获取TA值和/或参考载波;或者,
接收调度在该一个上行载波上的当前上行子帧,或者,与当前子帧邻近的一个上行子帧中的PUSCH传输和/或SRS传输的基站发送的配置信息,获取TA值和/或参考载波。
该方式下,处理器确定的TA值为:
本终端相对于第一基站的第一TA值;或者,
本终端相对于第一基站的第一TA值,进行相对于目标基站的基站的补偿后得到的TA值,该目标基站为预先约定或者配置的除了第一基站之外的一个基站;或者,
本终端相对于第二基站的第二TA值;或者,
对本终端相对于第二基站的第二TA值,进行相对于目标基站的补偿后得到的TA值,该目标基站为预先约定或者配置的除了第二基站之外的一个基站;或者,
本终端相对于除第一基站和第二基站之外的一个预定义的基站的TA值;或者,
对本终端相对于除第一基站和第二基站之外的一个预定义或配置的基站的TA值进行相对于目标基站的补偿后得到的TA值,该目标基站为预先约定或者配置的除了自身之外的一个基站;或者,
本终端相对于调度本终端的下行主载波的基站的TA值;或者,
本终端相对于调度该一个上行载波的基站的TA值;或者,
本终端在该一个上行载波上的PUSCH传输和/或SRS传输所使用的TA值;或者,
本终端在该一个上行载波上的当前上行子帧,或者,与当前子帧邻近的一个上行子帧中的PUSCH传输和/或SRS传输所使用的TA值;或者,
本终端相对于向本终端调度数据的各基站的TA值的平均值,该平均值由该各基站预先确定并由该各基站中的一个基站通知给本终端,或者由该各基站中的一个基站确定并由该基站通知给本终端和该各基站中的其他基站;或者,
本终端相对于向本终端调度数据的各基站的TA值中的一个TA值,其中,该TA值由该各基站预先约定并由该各基站中的一个基站通知给本终端,或者由该各基站中的一个基站预先确定并由该基站通知给本终端和该各基站中的其他基站;或者,
本终端相对于向本终端调度数据的各基站的TA值采用设定的优化方式得到的一个TA值,该TA值由该各基站采用设定的优化方式预先确定并由该各基站中的一个基站通知给本终端,或者由该各基站中的一个基站采用设定的优化方式预先确定并由该基站通知给本终端和该各基站中的其他基站。
该方式下,处理器确定的参考载波具体为:
第一基站调度的下行载波中的一个下行载波;或者,
第二基站调度的下行载波中的一个下行载波;或者,
本终端的下行主载波;或者,
与该一个上行载波存在配对关系的一个下行载波;或者,
触发该一个上行载波上的PUSCH传输和/或SRS传输的基站所调度的下行载波中的一个下行载波;或者,
触发该一个上行载波上的当前上行子帧,或者,与当前子帧邻近的一个上行子帧中的PUSCH传输和/或SRS传输的基站所调度的下行载波中的一个下行载波;或者,
向本终端调度下行数据的各基站中除第一基站和第二基站之外的其他基站所调度的下行载波中的一个下行载波。
作为另一种是优选实现方式,处理器被配置用于:
使用预先配置的第一TA值作为传输第一上行控制信息的TA值,第一TA值为本终端相对于第一基站的TA值,且使用第一基站调度的下行载波中的一个下行载波、或者本终端的下行主载波、或者与该一个上行载波存在配对关系的一个下行载波作为用于获取上行发送时间的参考载波,根据该第一TA值和该参考载波,确定该第一上行控制信息的上行发送时间,并触发收发信机在该一个上行载波上按照确定的上行发送时间,发送第一上行控制信息;
使用预先配置的第二TA值作为传输第二上行控制信息的TA值,第二TA值为本终端相对于第二基站的TA值,并使用第二基站调度的下行载波中的一个下行载波、或者本终端的下行主载波、或者与该一个上行载波存在配对关系的一个下行载波作为用于获取上行发送时间的参考载波,根据该第二TA值和该参考载波,确定第二上行控制信息的上行发送时间,并触发收发信机在该一个上行载波上按照确定的上行发送时间,发送第二上行控制信息。
上述两种优选实现方式中,处理器被配置用于根据以下步骤获取第一TA值:
通过收发信机获取由第一基站配置给本终端的第一TA值,该第一TA值是由第一基站根据接收到的本终端在该一个上行载波上发送的物理随机接入信道PRACH和/或测量信号确定的;或者,
通过收发信机获取由第二基站配置给本终端的第一TA值,该第一TA值是由第一基站根据接收到的本终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定后预先通知给第二基站的,或者由第二基站对根据接收到的本终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定出的TA值进行相对于第一基站的补偿后得到的;或者,
通过收发信机获取由除第一基站和第二基站之外的一个预先约定或配置的基站配置给本终端的第一TA值,该第一TA值是由第一基站根据接收到的本终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定后预先通知给一个预定义或配置的基站的,或者由一个预定义或配置的基站对根据接收到的终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定出的TA值进行相对于第一基站的补偿后得到的。
上述两种优选实现方式中,处理器被配置用于根据以下步骤获取第二TA值:
通过收发信机获取由第二基站配置给本终端的第二TA值,第二TA值是由第二基站根据接收到的本终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定的;或者,
通过收发信机获取由第一基站配置给该终端的第二TA值,第二TA值是由第二基站根据接收到的本终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定后预先通知给第一基站的,或者由第一基站对根据接收到的本终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定出的TA值进行相对于第二基站的补偿后得到的;或者,
通过收发信机获取由除第一基站和第二基站之外的一个预定义或配置的基站配置给终端的第二TA值,第二TA值是由第二基站根据接收到的终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定后预先通知给一个预定义或配置的基站的,或者由一个预定义或配置的基站对根据接收到的终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定出的TA值进行相对于第二基站的补偿后得到的。
对于第一种优选实现方式,处理器被配置具体用于:
触发收发信机在该一个上行载波上的同一个上行子帧中,使用相同的TA值传输多个用于承载处理器产生的上行控制信息的上行信道;或者,
触发收发信机在该一个上行载波上的同一个上行子帧中,使用相同的TA值传输一个用于承载处理器产生的上行信道以及至少一个用于承载其他信息的上行信道和/或SRS,其中,不同基站调度的下行载波所对应的上行控制信息承载在同一个上行信道中传输,或者分别承载在不同的上行控制信道中传输;
其中,上行信道包括PUCCH和PUSCH。
对于第二种优选实现方式,处理器被配置具体用于:
触发收发信机在该一个上行载波上的不同的上行子帧中,分别使用不同的TA值发送不同基站调度的下行载波所对应的上行控制信息,其中,上行信道包括PUCCH和PUSCH。
本发明实施例提供的终端可以仅在一个上行载波上传输向该终端调度数据的不同基站调度的下行载波对应的上行控制信息,在降低终端成本的前提下实现了上行控制信息的及时反馈。
本发明实施例提供了一种基站,该基站包括:
数据传输模块,用于在第一载波上为终端传输数据,其中,所述终端被配置了所述第一载波和第二载波,所述第一载波上的数据由所述基站调度,所述第二载波上的数据由不同于所述基站的第二基站调度;
处理模块,用于根据所述终端发送所述上行控制信息所使用的TA值以及用于获取所述终端的上行发送时间的参考载波,在一个上行载波上接收所述终端发送的上行控制信息,所述上行控制信息至少包括所述终端对所述第一载波产生的第一上行控制信息,该一个上行载波用于传输向所述终端调度数据的各基站对应的上行控制信息。
在实施中,所述处理模块具体用于:
确定所述终端发送所述上行控制信息所使用的TA值以及用于获取所述终端的上行发送时间的参考载波;根据所述TA值及所述参考载波,确定接收时间窗;及在所述一个上行载波上按照所述接收时间窗接收所述上行控制信息。
在实施中,所述处理模块根据以下步骤确定所述终端发送所述上行控制信息所使用的TA值:
根据接收到的所述终端在所述一个上行载波上发送的物理随机接入信道PRACH和/或测量信号,确定出所述TA值;或者,
对根据接收到的所述终端在所述一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定出的TA值,进行相对于目标基站的补偿,得到所述TA值,其中,该目标基站为预先约定或者配置的除了所述基站之外的一个基站;或者,
根据接收到除自身之外向所述终端调度数据的任一其他基站发送的信息获得所述TA值,其中,所述TA值为所述其他基站根据接收到的所述终端在所述一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定出的TA值,或者,所述TA值为所述其他基站对根据接收到的所述终端在所述一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定出的TA值进行相对于目标基站的补偿后得到的TA值,其中,该目标基站为预先约定或者配置的除了自身和所述基站之外的一个基站,或者,所述TA值为所述其他基站根据预定规则确定的TA值;所述其他基站至少包括:调度第二载波上数据的基站、调度所述终端的下行主载波的基站、调度所述一个上行载波的基站,触发在所述一个上行载波上的PUSCH传输和/或SRS传输的基站,以及触发在所述一个上行载波上的当前上行子帧或与当前子帧邻近的一个上行子帧中的PUSCH传输和/或SRS传输的基站;或者,
根据预定规则确定所述TA值;
其中,所述预定规则为:对所述终端相对于向所述终端调度数据的各基站的TA值取平均值,或者,从所述终端相对于向所述终端调度数据的各基站的TA值中预先约定一个TA值,或者,对所述终端相对于向所述终端调度数据的各基站的TA值采用设定的优化方式得到一个TA值。
进一步,所述处理模块具体用于:
根据与对应的目标基站之间的相对位置、频点特性及传输时延中的至少一种信息,对自身的TA值进行补偿。
优选的,所述数据传输模块还用于:
将所述处理模块确定的所述终端发送所述上行控制信息所使用的TA值,通知给所述终端;和/或,
将所述处理模块确定的所述终端发送所述上行控制信息所使用的TA值,通知给除自身之外向所述终端调度数据的其他基站。
在实施中,所述参考载波具体为:
所述基站调度的下行载波中的一个下行载波;或者,
所述第二基站调度的下行载波中的一个下行载波;或者,
所述终端的下行主载波;或者,
与所述一个上行载波存在配对关系的一个下行载波;或者,
触发所述一个上行载波上的PUSCH传输和/或SRS传输的基站所调度的下行载波中的一个下行载波;或者,
触发所述一个上行载波上的当前上行子帧或与当前子帧邻近的一个上行子帧中的PUSCH和/或SRS传输的基站所调度的下行载波中的一个下行载波;或者,
为所述终端调度下行数据的各基站中除所述基站和所述第二基站之外的其他基站所调度的下行载波中的一个下行载波。
优选的,所述数据传输模块还用于:
将所述处理模块确定的所述终端发送所述上行控制信息所使用的参考载波,通知给所述终端;和/或,
将所述处理模块确定的所述终端发送所述上行控制信息所使用的参考载波,通知给除自身之外向所述终端调度数据的其他基站。
本发明实施例还提供了另一种基站,基站包括收发信机、以及与该收发信机连接的至少一个处理器,其中:
收发信机被配置用于在第一载波上为终端传输数据,其中,终端被配置了第一载波和第二载波,第一载波上的数据由该基站调度,第二载波上的数据由不同于该基站的第二基站调度;
处理器被配置用于根据所述终端发送所述上行控制信息所使用的TA值以及用于获取所述终端的上行发送时间的参考载波,触发该收发信机在一个上行载波上接收终端发送的上行控制信息,该上行控制信息至少包括终端对第一载波产生的第一上行控制信息,该一个上行载波用于传输向终端调度数据的各基站对应的上行控制信息。
在实施中,处理器被配置用于:
确定终端发送上行控制信息所使用的TA值以及用于获取终端的上行发送时间的参考载波;根据确定的TA值及参考载波,确定接收时间窗;及触发收发信机在该一个上行载波上按照确定的接收时间窗接收上行控制信息。
本发明实施例中,处理器被配置用于根据以下步骤确定终端发送上行控制信息所使用的TA值:
根据接收到的终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号,确定出终端发送上行控制信息所使用的TA值;或者,
对根据接收到的终端在所述一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定出的TA值,进行相对于目标基站的补偿,得到终端发送上行控制信息所使用的TA值,其中,该目标基站为预先约定或者配置的除了本基站之外的一个基站;或者,
根据接收到除自身之外向终端调度数据的任一其他基站发送的信息获得终端发送上行控制信息所使用的TA值,其中,该TA值为其他基站根据接收到的终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定出的TA值,或者,该TA值为其他基站对根据接收到的终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定出的TA值进行相对于目标基站的补偿后得到的TA值,其中,该目标基站为预先约定或者配置的除了自身和本基站之外的一个基站,或者,该TA值为其他基站根据预定规则确定的TA值;该其他基站至少包括:调度第二载波上数据的基站、调度终端的下行主载波的基站、调度该一个上行载波的基站,触发在该一个上行载波上的PUSCH传输和/或SRS传输的基站,以及触发在该一个上行载波上的当前上行子帧或与当前子帧邻近的一个上行子帧中的PUSCH传输和/或SRS传输的基站;或者,
根据预定规则确定终端发送上行控制信息所使用的TA值;
其中,预定规则具体为:对终端相对于向该终端调度数据的各基站的TA值取平均值,或者,从终端相对于向该终端调度数据的各基站的TA值中预先约定一个TA值,或者,对终端相对于向该终端调度数据的各基站的TA值采用设定的优化方式得到一个TA值。
优选的,处理器被配置用于:
根据与对应的目标基站之间的相对位置、频点特性及传输时延中的至少一种信息,对自身的TA值进行补偿。
优选的,收发信机还被配置用于:
将处理器确定的终端发送上行控制信息所使用的TA值,通知给该终端;和/或,
将处理器确定的终端发送上行控制信息所使用的TA值,通知给除自身之外向该终端调度数据的其他基站。
本发明实施例中,处理器确定的终端发送上行控制信息所使用的参考载波具体为:
该基站调度的下行载波中的一个下行载波;或者,
第二基站调度的下行载波中的一个下行载波;或者,
终端的下行主载波;或者,
与该一个上行载波存在配对关系的一个下行载波;或者,
触发该一个上行载波上的PUSCH传输和/或SRS传输的基站所调度的下行载波中的一个下行载波;或者,
触发该一个上行载波上的当前上行子帧或与当前子帧邻近的一个上行子帧中的PUSCH传输和/或SRS传输的基站所调度的下行载波中的一个下行载波;或者,
向终端调度下行数据的各基站中除本基站和第二基站之外的其他基站所调度的下行载波中的一个下行载波。
优选的,收发信机还被配置用于:
将处理器确定的终端发送上行控制信息所使用的参考载波,通知给该终端;和/或,
将处理器确定的终端发送上行控制信息所使用的参考载波,通知给除自身之外向该终端调度数据的其他基站。
附图说明
图1为背景技术中在双连接场景下的第一种终端的数据调度和传输方式示意图;
图2为背景技术中在双连接场景下的第二种终端的数据调度和传输方式示意图;
图3为背景技术中在双连接场景下的第三种终端的数据调度和传输方式示意图;
图4为本发明实施例提供的一种上行控制信息发送方法的示意图;
图5为本发明实施例提供的一种上行控制信息接收方法的示意图;
图6为本发明实施例提供的终端的示意图;
图7为本发明实施例提供的基站的示意图。
具体实施方式
考虑到射频复杂度和成本,终端在上行可能仅进行单小区/单载波发射,本发明实施例提供了在双连接场景中,终端在一个上行载波上发送多个向该终端调度数据的基站对应的上行控制信息的方法,以保证终端可以仅在一个上行载波上即可传输对应不同基站调度的下行载波的上行控制信息,从而在降低终端成本的前提下,实现了在双连接场景中终端及时向各基站进行上行控制信息的反馈。
本发明实施例中,为了说明本发明的技术方案,使用了“第一”、“第二”等字样,对向终端调度数据的不同基站进行区分,以及不同基站调度的下行载波进行区分,但并不对基站、下行载波的数量和操作优先级进行限制。
例如,第一基站为终端的主基站(MeNB),则第二基站可以表示该终端的一个辅基站(SeNB),也可以表示该终端的所有辅基站。
本发明实施例中,第一基站与第二基站具体可以为:
第一基站为主基站MeNB,且第二基站为辅基站SeNB;或者,
第一基站为SeNB,且第二基站为MeNB;或者,
第一基站为宏小区的基站,且第二基站为小小区的基站;或者,
第一基站为小小区的基站,且第二基站为宏小区的基站;或者,
第一基站为用于服务该终端的主载波(Primary Component Carrier,PCC)的基站,且所述第二基站为用于服务该终端的至少一个辅载波(Secondary ComponentCarrier,SCC)的基站。
需要说明的是,第一基站包括向终端调度数据的至少一个基站,第二基站为不同于第一基站的基站,且第二基站包括向终端调度数据的至少一个基站。
本发明实施例中,第一载波是指第一基站为该终端调度的下行载波,该第一载波可以表示第一基站调度的所有下行载波的集合,也可以表示第一基站调度的部分下行载波的集合,还可以表示第一基站调度的任意一个下行载波;第二载波是指第二基站为该终端调度的下行载波,该第二载波可以表示第二基站调度的所有下行载波的集合,也可以表示第二基站调度的部分下行载波的集合,还可以表示第二基站调度的任意一个下行载波。
其中,第一载波和第二载波可以使用相同的频点,也可以使用不同的频点。
本发明实施例中,上行控制信息包括但不限于以下信息中的至少一种:
肯定确认(Acknowledgement,ACK)/否定确认(Negative Acknowledgement,NACK)反馈信息、信道状态信息(Channel State Information,CSI)反馈信息、调度请求(Scheduling Request,SR)信息;
其中,CSI反馈信息包括但不限于以下信息中的至少一种:
信道质量指示(Channel Quality Indicator,CQI)、预编码矩阵指示(PrecodingMatrix Indicator,PMI)、秩指示(Rank Indication,RI)、预编码类型指示预编码类型指示(Precoding Type Indicator,PTI)。
本发明实施例中,第一上行控制信息是指终端对第一载波产生的上行控制信息;第二上行控制信息是指终端对第二载波产生的上行控制信息。
参见图4所示,本发明实施例提供的一种上行控制信息发送方法,该方法应用于双连接场景,该方法包括以下步骤:
步骤41、终端在第一载波上接收数据,以及在第二载波上接收数据,其中,第一载波上的数据由第一基站调度,第二载波上的数据由第二基站调度;
本步骤中,不对终端在第一载波上接收数据和在第二载波上接收数据的执行顺序进行限定。
本步骤中,终端在第一载波上接收数据包括两种结果:一是在第一载波上接收到第一基站调度的数据,二是在第一载波上未接收到任何数据;
同样的,终端在第二载波上接收数据也包括两种结果:一是在第二载波上接收到第二基站调度的数据,二是在第二载波上未接收到任何数据。
步骤42、终端对第一载波产生第一上行控制信息,和/或,终端对第二载波产生第二上行控制信息;
具体的,本步骤中,终端对第一载波产生第一上行控制信息是指,终端对第一载波产生该第一载波对应的上行控制信息;终端对第一载波产生第一上行控制信息是指,终端对第二载波产生该第二载波对应的上行控制信息。
本步骤中,若终端在该上行载波上的同一上行子帧中的同一上行信道传输该终端产生的上行控制信息,则不论终端是否在第一载波和第二载波上接收到了数据,该终端都需要对第一载波产生第一上行控制信息,且,对第二载波产生第二上行控制信息,其中,当该终端在第一载波或第二载波上未接收到任何数据时,使用NACK/DTX(也可以使用其他用于表示该下行载波上未接收到数据的指示信息)作为该第一载波或该第二载波对应的上行控制信息;
否则,即若终端在该上行载波上的不同上行信道传输该终端产生的上行控制信息,则该终端仅对需要在当前上行子帧中传输上行控制信息的下行载波产生对应的上行控制信息。具体的:
若需要传输的上行控制信息包括ACK/NACK反馈信息,则:
如果该终端仅在第一载波上的需要在当前上行子帧中进行反馈的下行子帧中接收到数据,则该终端在当前上行子帧仅产生第一上行控制信息,且不对第二载波产生第二上行控制信息;如果该终端仅在第二载波上的需要在当前上行子帧中进行反馈的下行子帧中接收到数据,则该终端在当前上行子帧仅产生第二上行控制信息,且不对第一载波产生第一控制信息;如果该终端在第一载波和第二载波上需要在当前上行子帧中进行反馈的下行子帧中均接收到数据,则该终端在当前上行子帧产生第一上行控制信息和第二上行控制信息;
若需要传输的上行控制信息包括CSI反馈信息,则:
如果当前上行子帧仅为第一载波对应的周期CSI反馈子帧,则该终端在当前上行子帧仅产生第一上行控制信息,且不对第二载波产生第二上行控制信息;如果当前上行子帧仅为第二载波对应的周期CSI反馈子帧,则该终端在当前上行子帧仅产生第二上行控制信息,且不对第一载波产生第一控制信息;如果当前上行子帧同时为第一载波和第二载波对应的周期CSI反馈子帧,则该终端在当前上行子帧产生第一上行控制信息和第二上行控制信息。
步骤43、终端根据预先配置的TA值及预先约定或预先配置的用于获得该终端的上行发送时间的参考载波,在一个上行载波上发送该终端所产生的上行控制信息,该上行控制信息包括第一上行控制信息和第二上行控制信息中的至少一种信息。
具体的,若步骤42中终端仅对第一载波产生第一上行控制信息,则本步骤中,终端在该一个上行载波上仅在一个预定义或者配置的用于发送第一上行控制信息的上行信道中发送该第一上行控制信息;若步骤42中终端仅对第二载波产生第二上行控制信息,则本步骤中,终端在该一个上行载波上仅在一个预定义或者配置的用于发送第二上行控制信息的上行信道中发送该第二上行控制信息;若步骤42中终端分别对第一载波和第二载波产生了第一上行控制信息和第二上行控制信息,则本步骤中,终端在该一个上行载波上在一个预定义或者配置的用于发送第一上行控制信息的上行信道中发送该第一上行控制信息和仅在一个预定义或者配置的用于发送第二上行控制信息的上行信道中该第二上行控制信息。
本发明实施例中,终端在由第一基站调度的第一载波上接收数据,以及在由第二基站调度的第二载波上接收数据;终端对第一载波产生第一上行控制信息,和/或,终端对第二载波产生第二上行控制信息;以及终端在一个上行载波上发送该终端所产生的上行控制信息。从而保证了终端可以仅在一个上行载波上传输对应不同基站调度的下行载波的上行控制信息,在降低终端成本的前提下实现正常及时的上行控制信息反馈。
本发明实施例中,步骤43中的一个上行载波用于传输向该终端调度数据的各基站对应的上行控制信息,具体为:
网络侧仅为该终端配置的一个用于传输上行数据的上行载波;或者,从网络侧为该终端配置的多个用于传输上行数据的上行载波中,预先指定或预先配置的一个上行载波;或者,该终端的上行主载波。
需要说明的是,为该终端配置用于传输上行数据的上行载波的网络侧设备可以是第一基站,也可以是除第一基站之外的其他基站,还可以是除基站之外的网络侧设备。
在实施中,步骤43中,终端在该一个上行载波上发送该终端所产生的上行控制信息,具体包括以下两种优选实现方式:
方式A、终端根据以下步骤在该一个上行载波上发送该终端所产生的上行控制信息:
终端根据预先配置的一个时间提前量(Timing Advance,TA)值以及一个预先约定或预先配置的用于获得该终端的上行发送时间的参考载波,确定上行发送时间;以及
终端在该一个上行载波上按照上述确定的上行发送时间,发送该终端产生的上行控制信息。
该方式A中,终端传输上行控制信息所使用的TA值是预先配置给该终端的,其中,可以由第一基站、第二基站或向该终端调度数据的其他基站,将TA值预先配置给该终端;终端传输上行控制信息所使用的参考载波可以是预先配置给该终端的,也可以是终端与向该终端调度数据的各基站之间预先约定好的,其中,可以由第一基站、第二基站或向该终端调度数据的其他基站,将参考载波预先配置给该终端。
在实施中,方式A中,终端根据以下方法获取传输上行控制信息所使用的TA值和/或参考载波:
终端接收第一基站发送的配置信息,获取该TA值和/或该参考载波;或者,
终端接收第二基站发送的配置信息,获取该TA值和/或该参考载波;或者,
终端接收除第一基站和第二基站之外的一个预先约定的基站发送的配置信息,获取该TA值和/或该参考载波;或者,
终端接收调度终端的主载波的基站发送的配置信息,获取该TA值和/或该参考载波;或者,
终端接收调度该一个上行载波的基站发送的配置信息,获取该TA值和/或该参考载波;或者,
终端接收调度在该一个上行载波上的物理上行共享信道(Physical UplinkShared CHannel,PUSCH)传输和/或探测参考符号(Sounding Reference Symbol,SRS)传输的基站发送的配置信息,获取该TA值和/或该参考载波;
终端接收调度在该一个上行载波上的当前上行子帧,或者,与当前子帧邻近的一个上行子帧中的PUSCH传输和/或SRS传输的基站发送的配置信息,获取该TA值和/或该参考载波。
进一步,方式A中,终端在该一个上行载波上发送上行控制信息所使用的TA值及参考载波,包括以下五种优选方式:
方式A1、终端在该一个上行载波上发送上行控制信息所使用的TA值具体为以下任一TA值:
1、终端相对于调度该终端的下行主载波的基站的TA值;
优选的,该TA值由调度该终端的下行主载波的基站根据接收到的该终端在该一个上行载波上发送的物理随机接入信道(Physical Random Access CHannel,PRACH)和/或测量信号(如SRS)确定的。
2、终端相对于调度该一个上行载波的基站的TA值;
优选的,该TA值由调度该一个上行载波的基站根据接收到的该终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号(如SRS)确定的。
3、该终端在该一个上行载波上的物理上行共享信道(Physical Uplink SharedCHannel,PUSCH)传输和/或探测参考符号(Sounding Reference Symbol,SRS)传输所使用的TA值;
其中,该PUSCH和/或SRS可以由第一基站触发或者第二基站触发或者不同第一基站和第二基站的其他基站触发。
4、该终端在该一个上行载波上的当前上行子帧,或者,与当前子帧邻近的一个上行子帧中的PUSCH传输和/或SRS传输所使用的TA值;
其中,该PUSCH和/或SRS可以由第一基站触发或者第二基站触发或者不同第一基站和第二基站的其他基站触发。
5、该终端相对于向该终端调度数据的各基站的TA值的平均值;
其中,该平均值由向该终端调度数据的各基站预先确定并由该各基站中的一个基站通知给该终端,或者,该平均值由向该终端调度数据的各基站中的一个基站确定并由该基站通知给终端和其他基站。
6、该终端相对于向该终端调度数据的各基站的TA值中的一个TA值;
其中,该TA值由向该终端调度数据的各基站间预先约定的一个TA值并由该各基站中的一个基站通知给该终端,或者,由向该终端调度数据的各基站中的一个基站预先确定并由该基站通知给终端和其他基站。
7、该终端相对于向该终端调度数据的各基站的TA值采用设定的优化方式得到的一个TA值;
其中,该TA值由向该终端调度数据的各基站采用设定的优化方式预先确定并由该各基站中的一个基站通知给该终端,或者,由向该终端调度数据的各基站中的一个基站采用设定的优化方式预先确定并由该基站通知给该终端和其他基站。
相应的,该终端在该一个上行载波上发送上行控制信息所使用的参考载波具体为以下任一载波:
1、该终端的下行主载波;
2、触发该一个上行载波上的PUSCH传输和/或SRS传输的基站所调度的一个下行载波;
3、触发该一个上行载波上的当前上行子帧,或者,与当前子帧邻近的一个上行子帧中的PUSCH传输和/或SRS传输的基站所调度的一个下行载波;
4、向该终端调度下行数据的任一基站所调度的一个下行载波,其中,该向该终端调度下行数据的基站至少包括第一基站和第二基站;具体的:该参考载波可以为第一基站调度的一个下行载波,也可以为第二基站调度的一个载波,还可以为不同于第一基站和第二基站所调度的下行载波的下行载波,还可以为不同第一载波和第二载波的下行载波。
该方式A1中,上述TA值与上述参考载波可以任意组合,只要保证终端侧与基站侧对终端发送上行数据所使用的TA值和参考载波理解一致即可。
方式A2、终端在该一个上行载波上发送上行控制信息所使用的TA值和参考载波具体为:
终端使用第一基站(也可以由其他基站预先配置给终端)预先配置给该终端的第一TA值作为发送上行控制信息所使用的TA值(本发明实施例中,第一TA值为终端的相对于第一基站的TA值),并以第一基站调度的下行载波中的一个下行载波、或第二基站调度的下行载波中的一个下行载波、或终端的下行主载波、或与该一个上行载波存在配对关系的下行载波作为参考载波。
该方式A2中,终端可以第一基站调度的下行载波中的一个下行载波作为参考载波,也可以第二基站调度的下行载波中的一个下行载波作为参考载波,还可以终端的下行主载波作为参考载波,还可以与该一个上行载波存在配对关系的下行载波作为参考载波。
该方式A2中,第一TA值由第一基站通过接收该终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号(例如SRS)所确定的TA值。
进一步,第一基站在确定了该第一TA值后,通过高层信令将该第一TA值通知给该终端。
优选的,高层信令可以为无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)信令或者媒体接入控制(Media Access Control,MAC)信令。
方式A3、终端在该一个上行载波上发送上行控制信息所使用的TA值和参考载波具体为:
终端使用第一基站(也可以由其他基站预先配置给终端)预先配置给该终端的第二TA值作为发送上行控制信息所使用的TA值(本发明实施例中,第二TA值为终端的相对于第二基站的TA值),并以第一基站调度的下行载波中的一个下行载波(例如第一载波)、或第二基站调度的下行载波中的一个下行载波(例如第二载波)、或终端的下行主载波、或与该一个上行载波存在配对关系的下行载波作为参考载波。
该方式A2中,终端可以第一基站调度的下行载波中的一个下行载波作为参考载波,也可以第二基站调度的下行载波中的一个下行载波作为参考载波,还可以终端的下行主载波作为参考载波,还可以与该一个上行载波存在配对关系的下行载波作为参考载波。
该方式A3中,第二TA值由第二基站通过接收该终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号(例如SRS)所确定的TA值,并通知给第一基站的;或者,
第二TA值由第一基站对通过接收该终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号(例如SRS)所确定的TA值,进行相对于第二基站的补偿得到的TA值。
进一步,第一基站在确定了第二TA值后,通过高层信令将该第二TA值通知给终端。其中,高层信令可以为RRC信令或者MAC信令。
方式A4、终端在该一个上行载波上发送上行控制信息所使用的TA值和参考载波具体为:
终端使用第二基站(也可以由其他基站预先配置给终端)预先配置给该终端的第二TA值作为发送上行控制信息所使用的TA值(本发明实施例中,第二TA值为终端的相对于第二基站的TA值),并以第一基站调度的下行载波中的一个下行载波(例如第一载波)、或第二基站调度的下行载波中的一个下行载波(例如第二载波)、或终端的下行主载波、或与该一个上行载波存在配对关系的下行载波作为参考载波。
该方式A4中,终端可以第一基站调度的下行载波中的一个下行载波作为参考载波,也可以第二基站调度的下行载波中的一个下行载波作为参考载波,还可以终端的下行主载波作为参考载波,还可以与该一个上行载波存在配对关系的下行载波作为参考载波。
该方式A4中,第二TA值由第二基站通过接收该终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号(例如SRS)所确定的TA值。
进一步,第二基站在确定了第二TA值后,通过高层信令将该第二TA值通知给终端。其中,高层信令可以为RRC信令或者MAC信令。
方式A5、终端在该一个上行载波上发送上行控制信息所使用的TA值和参考载波具体为:
终端使用第二基站(也可以由其他基站预先配置给终端)预先配置给该终端的第一TA值作为发送上行控制信息所使用的TA值(本发明实施例中,第一TA值为终端的相对于第一基站的TA值),并以第一基站调度的下行载波中的一个下行载波(例如第一载波)、或第二基站调度的下行载波中的一个下行载波(例如第二载波)、或终端的下行主载波、或与该一个上行载波存在配对关系的下行载波作为参考载波。
该方式A5中,终端可以第一基站调度的下行载波中的一个下行载波作为参考载波,也可以第二基站调度的下行载波中的一个下行载波作为参考载波,还可以终端的下行主载波作为参考载波,还可以与该一个上行载波存在配对关系的下行载波作为参考载波。
该方式A5中,第一TA值由第一基站通过接收该终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号(例如SRS)所确定的TA值,并通知给第二基站的;或者,
第一TA值由第二基站对通过接收该终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号(例如SRS)所确定的TA值,进行相对于第一基站的补偿得到的TA值。
进一步,第二基站在确定了该第一TA值后,通过高层信令将该第一TA值通知给终端。优选的,高层信令可以为RRC信令或者MAC信令。
需要说明的是,本发明实施例中的配对关系为系统信息块(System InformationBlock,SIB)中预先配置的下行载波与上行载波对关系,该配对关系中,一个上行载波与一个下行载波对应。
上述给出了五种优选的实施方法,但本发明实施例中,终端获取的发送上行控制信息所使用的TA值不限于上述五种方式。
例如,该TA值可以为对终端相对于第一基站的第一TA值进行相对于目标基站的补偿后得到的TA值,该目标基站为预先约定或者配置的除了第一基站之外的一个基站;
具体的,相对于该目标基站的补偿行为为补偿该终端相对于该目标基站的TA值与第一TA值的差异,具体可以根据自身与该目标基站之间的相对位置、频点特性及传输时延中的至少一种信息,对第一TA值进行相对于该目标基站的补偿;
较优的,该目标基站可以为第二基站;当然该目标基站也不排除为其他预先约定或配置的基站。
又如,该TA值可以为对终端相对于第二基站的第二TA值进行相对于目标基站的补偿后得到的TA值,其中,该目标基站为预先约定或者配置的除了第二基站之外的一个基站;
具体的,相对于该目标基站的补偿行为为补偿该终端相对于该目标基站的TA值与第二TA值的差异,具体可以根据自身与该目标基站之间的相对位置、频点特性及传输时延中的至少一种信息,对第二TA值进行相对于该目标基站的补偿;
较优的,该目标基站可以为第一基站;当然该目标基站也不排除为其他预先约定或配置的基站。
再如,该TA值可以为终端相对于除第一基站和第二基站之外的一个预定义的基站的TA值。
再如,该TA值可以为对终端相对于除第一基站和第二基站之外的一个预定义或配置的基站的TA值进行相对于目标基站的补偿后得到的TA值,其中,该目标基站为预先约定或者配置的除了自身之外的一个基站。
需要说明的是,本发明实施例中,较优的,终端相对于一个基站(记为基站A)的TA值由该基站A配置,或者当终端相对于基站A的TA值由不同于基站A的另一基站(记为基站B)配置时,基站B配置为该终端配置的TA值是由基站A确定并预先通知给基站B的,或者由基站B对终端相对于基站B的TA值进行相对于基站A的补偿后得到的;其中,任一基站确定终端相对于该基站的TA值时,可根据该基站接收到的终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定。
该方式A中,终端在该一个上行载波上,使用相同的上行发送时间,发送该终端产生的第一载波对应的第一上行控制信息及第二载波对应的第二上行控制信息。
该方式A中,终端在该一个上行载波上发送该终端所产生的上行控制信息,进一步包括:
终端在该一个上行载波上的同一个上行子帧中,使用相同的TA值传输多个用于承载所产生的上行控制信息的上行信道,其中,不同基站调度的下行载波所对应的上行控制信息承载在不同的上行信道中传输;或者,
终端在该一个上行载波上的同一个上行子帧中,使用相同的TA值传输至少一个用于承载所产生的上行控制信息的上行信道以及至少一个用于承载其他信息的上行信道和/或SRS,其中,不同基站调度的下行载波所对应的上行控制信息承载在同一个上行信道中传输,或者分别承载在不同的上行控制信道中传输;
其中,上行信道包括物理上行控制信道(Physical Uplink Control CHannel,PUCCH)和PUSCH。
需要说明的是,上述不同上行信道体现在信道类型、信道格式、或信道资源的不同。信道类型不同,如PUCCH和PUSCH;信道格式不同,如PUCCH format1a/1b和PUCCHformat3;信道资源不同,如使用不同的PUCCH format3信道资源的PUCCH。
方式B、终端根据以下步骤在该一个上行载波上发送该终端所产生的上行控制信息:
终端使用预先配置给该终端的第一TA值作为传输第一上行控制信息的TA值,该第一TA值为终端相对于第一基站的TA值,且使用第一基站调度的下行载波中的一个下行载波、或终端的下行主载波、或与该一个上行载波存在配对关系的一个下行载波作为用于获取该终端的上行发送时间的参考载波,根据该第一TA值和该参考载波,确定出发送第一上行控制信息的上行发送时间,并在该一个上行载波上按照确定的上行发送时间,发送第一上行控制信息;
终端使用预先配置给终端的第二TA值作为传输第二上行控制信息的TA值,该第二TA值为终端相对于第二基站的TA值,并使用第二基站调度的下行载波中的一个下行载波、或终端的下行主载波、或与该一个上行载波存在配对关系的一个下行载波作为用于获取该终端的上行发送时间的参考载波,根据该第二TA值和该参考载波,确定出发送第二上行控制信息的上行发送时间,并在该一个上行载波上按照确定的上行发送时间,发送第二上行控制信息。
该方式B中,终端在该一个上行载波上,使用不同的TA值发送对应不同基站的上行控制信息,即在该一个上行载波的不同上行子帧中发送对应不同基站的上行控制信息。
需要说明的是,方式B中,终端发送第一上行控制信息所使用的第一TA值和终端发送第二上行控制信息所使用的第二TA值,可以由同一个基站预先配置给终端,也可以由不同基站预先配置给终端。
该方式B中,终端通过以下方式获取第一TA值,具体包括:
终端获取由第一基站配置给该终端的第一TA值,其中,该第一TA值是由第一基站根据接收到的该终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定的;或者,
终端获取由第二基站配置给该终端的第一TA值,其中,该第一TA值是由第一基站根据接收到的终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定后预先通知给第二基站的,或者由第二基站对根据接收到的终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定出的TA值进行相对于第一基站的补偿后得到的;或者,
终端获取由除第一基站和第二基站之外的一个预定义或配置的基站配置给终端的第一TA值,该第一TA值是由第一基站根据接收到的终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定后预先通知给一个预定义或配置的基站的,或者由一个预定义或配置的基站对根据接收到的终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定出的TA值进行相对于第一基站的补偿后得到的。
在实施中,第二基站根据自身与第一基站之间的相对位置、频点特性及传输时延中的至少一种信息,对第二TA值进行相对于第一基站的补偿,得到第一TA值。
在实施中,一个预定义或配置的基站根据自身与第一基站之间的相对位置、频点特性及传输时延中的至少一种信息,对终端相对于自身的TA值进行相对于第一基站的补偿,得到第一TA值。
该方式B中,终端通过以下方式获取第二TA值,具体包括:
终端获取由第二基站配置给该终端的第二TA值,其中,该第二TA值是由第二基站根据接收到的终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定的;或者,
终端获取由第一基站配置给该终端的第二TA值,其中,该第二TA值是由第二基站根据接收到的终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定后预先通知给所述第一基站的,或者由第一基站对根据接收到的终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定出的TA值进行相对于第二基站的补偿后得到的;或者,
终端获取由除第一基站和第二基站之外的一个预定义或配置的基站配置给终端的第二TA值,该第二TA值是由第二基站根据接收到的终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定后预先通知给一个预定义或配置的基站的,或者由一个预定义或配置的基站对根据接收到的终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定出的TA值进行相对于第二基站的补偿后得到的。
在实施中,第一基站根据自身与第二基站之间的相对位置、频点特性及传输时延中的至少一种信息,对第一TA值进行相对于第二基站的补偿,得到第二TA值。
在实施中,一个预定义或配置的基站根据自身与第二基站之间的相对位置、频点特性及传输时延中的至少一种信息,对终端相对于自身的TA值进行相对于第二基站的补偿,得到第二TA值。
该方式B中,终端在该一个上行载波上发送所产生的上行控制信息,进一步包括:
终端在该一个上行载波上的不同的上行子帧中,分别使用不同的TA值发送不同基站调度的下行载波所对应的上行控制信息。
基于上述终端侧的描述,本发明实施例还提供了一种上行控制信息接收方法,该方法应用于双连接场景,参见图5所示,该方法包括以下步骤:
步骤51、第一基站在第一载波上为终端传输数据,其中,该终端被配置了第一载波和第二载波,第一载波上的数据由第一基站调度,第二载波上的数据由第二基站调度;
步骤52、第一基站根据终端发送上行控制信息所使用的TA值以及用于获取终端的上行发送时间的参考载波,在一个上行载波上接收终端发送的上行控制信息,该上行控制信息至少包括终端对第一载波产生的第一上行控制信息,该一个上行载波用于传输向该终端调度数据的各基站对应的上行控制信息。
本发明实施例中,步骤52中,该一个上行载波用于传输向该终端调度数据的各基站对应的上行控制信息,具体为:
网络侧为终端配置的仅一个用于传输上行数据的上行载波;或者,从网络侧为终端配置的多个用于传输上行数据的上行载波中,预先指定或配置的一个上行载波;或者,终端的上行主载波。
本发明实施例中,若第二基站也在第二载波上为终端传输了数据,则第二基站也会在该一个上行载波上接收到终端发送的上行控制信息,此时该上行控制信息包括第一上行控制信息和第二控制信息,由于第二基站的处理的过程与第一基站相似,此处不再赘述。
在实施中,在步骤52之前,该方法还包括:
第一基站确定终端发送上行控制信息所使用的TA值以及用于获取终端的上行发送时间的参考载波;
第一基站根据确定的TA值及参考载波,确定接收时间窗;以及
第一基站在该一个上行载波上按照确定的接收时间窗接收上行控制信息。
在实施中,第一基站确定终端发送上行控制信息所使用的TA值以及用于获取终端的上行发送时间的参考载波,具体包括以下优选实现方法:
方法一、第一基站确定该终端发送上行控制信息所使用的TA值为该终端相对于第一基站的第一TA值,以及确定该终端发送上行控制信息所使用的参考载波为第一基站调度的下行载波中的一个下行载波(当然也可以是第二基站调度的下行载波中的一个下行载波、或除第一基站及第二基站之外的向该终端调度数据的基站调度的下行载波中的一个下行载波)、或该终端的下行主载波、或与该一个上行载波存在配对关系的下行载波。
该方法一中,第一TA值是由第一基站通过接收到的终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号(如SRS)确定出的;
在实施中,第一基站在确定了第一TA值后,通过高层信令将该第一TA值通知给第一基站服务的小区中的终端;和/或,
第一基站在确定了参考载波后,通过高层信令将该参考载波通知给终端。
优选的,高层信令包括MAC信令和RRC信令。
当然,该参考载波也可以为基站与终端预先约定的一个载波。
优选的,第一基站在确定了第一TA值之后,通过基站间通信将该TA值通知给其他基站(该其他基站为除第一基站之外向该终端调度数据的基站);
和/或,第一基站在确定了参考载波之后,通过基站间通信将该参考载波通知给其他基站(该其他基站为除第一基站之外向该终端调度数据的基站)。
需要说明的是,该第一TA值可以是由第一基站确定后通知给终端和其他基站的;该第一TA值也可以是由向该终端调度数据的各基站间预先约定的,并由其中一个基站通知给该终端,此时,第一基站通过接收到的终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号(如SRS)确定出该第一TA值,除第一基站的其他基站对通过接收到的终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号(如SRS)确定出的TA值进行相对于第一基站的补偿,得到第一TA值;其中,该其他基站根据自身与第一基站之间的相对位置、频点特性及传输时延中的至少一种信息,对自身确定出的TA值进行补偿。
方法二、第一基站确定该终端发送上行控制信息所使用的TA值为该终端相对于第二基站的第二TA值,以及确定该终端发送上行控制信息所使用的参考载波为第一基站调度的下行载波中的一个下行载波(当然也可以是第二基站调度的下行载波中的一个下行载波、或除第一基站及第二基站之外的向该终端调度数据的基站调度的下行载波中的一个下行载波)、或该终端的下行主载波、或与该一个上行载波存在配对关系的下行载波。
该方法二中,第二TA值是由第二基站通过接收到的终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号(如SRS)确定出并通知给第一基站的;或者,该第二TA值由第一基站对第一TA值进行相对于第二基站的补偿得到的,其中,第一TA值是由第一基站通过接收到的终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号(如SRS)确定出的TA值。
优选的,第一基站对第一TA值进行相对于第二基站的补偿具体包括:
第一基站根据自身与第二基站之间的相对位置、频点特性及传输时延中的至少一种信息,对第一TA值进行补偿。
优选的,第一基站在确定了第二TA值后,通过高层信令将该第二TA值通知给第一基站服务的小区中的终端;和/或,
第一基站在确定了参考载波后,通过高层信令将该参考载波通知给终端。
当然,该参考载波也可以为基站与终端预先约定的一个载波。
优选的,高层信令包括MAC信令和RRC信令。
方法三、第一基站确定该终端发送上行控制信息所使用的TA值为以下任一TA值:
1、该终端相对于调度该终端的下行主载波的基站的TA值;
具体的,第一基站可以对第一TA值进行相对于该调度该终端的下行主载波的基站的补偿得到该TA值,也可以根据接收到该调度该终端的下行主载波的基站发送的信息获得该TA值,其中,该由调度该终端的下行主载波的基站在确定该TA值后通过基站间通信通知给其他基站。
2、该终端相对于调度该一个上行载波的基站的TA值;
具体的,第一基站可以对第一TA值进行相对于该调度该一个上行载波的基站的补偿得到该TA值,也可以根据接收到该调度该一个上行载波的基站发送的信息获得该TA值,其中,该调度该一个上行载波的基站在确定该TA值后通过基站间通信通知给其他基站。
3、该终端相对于除第一基站和第二基站之外预先约定或配置的一个基站的TA值;
具体的,第一基站可以对第一TA值进行相对于该预先约定或配置的一个基站的补偿得到该TA值,也可以根据接收到该预先约定或配置的一个基站发送的信息获得该TA值。
4、该终端在该一个上行载波上的物理上行共享信道(Physical Uplink SharedCHannel,PUSCH)传输和/或探测参考符号(Sounding Reference Symbol,SRS)传输所使用的TA值;
其中,该PUSCH和/或SRS可以由第一基站触发或者第二基站触发或者不同第一基站和第二基站的其他基站触发。
5、该终端在该一个上行载波上的当前上行子帧,或者,与当前子帧邻近的一个上行子帧中的PUSCH传输和/或SRS传输所使用的TA值;
其中,该PUSCH和/或SRS可以由第一基站触发或者第二基站触发或者不同第一基站和第二基站的其他基站触发。
6、该终端相对于向该终端调度数据的各基站的TA值的平均值;
其中,第一基站与向该终端调度数据的其他基站预先确定终端发送上行控制信息所使用的TA值为该平均值,或者,第一基站预先确定终端发送上行控制信息所使用的TA值为该平均值,并将该平均值通知给其他基站,或者,第一基站根据接收到该其他基站发送的信息获得该平均值,其中,该平均值由向该终端调度数据的其他基站(如第二基站)确定并通知给第一基站的。
7、该终端相对于向该终端调度数据的各基站的TA值采用设定的优化方式得到的一个TA值;
其中,第一基站与向该终端调度数据的其他基站预先确定终端发送上行控制信息所使用的TA值为对各基站的TA值采用设定的优化方式得到的TA值,或者,第一基站预先确定终端发送上行控制信息所使用的TA值为对各基站的TA值采用设定的优化方式得到的TA值,并将优化得到的TA值通知给其他基站,或者,第一基站根据接收到该其他基站发送的信息获得该优化得到的TA值,其中,该优化得到的TA值由向该终端调度数据的其他基站(如第二基站)预先确定并通知给第一基站的。
相应的,该方式三中,第一基站确定该终端发送上行控制信息所使用的参考载波为以下任一载波:
1、第一基站调度的下行载波中的一个下行载波(例如第一载波);或者,
2、第二基站调度的下行载波中的一个下行载波(例如第二载波);或者,
3、该终端的下行主载波;
4、与该一个上行载波存在配对关系的下行载波;
5、触发该一个上行载波上的PUSCH传输和/或SRS传输的基站所调度的一个下行载波;
6、触发该一个上行载波上的当前上行子帧,或者,与当前子帧邻近的一个上行子帧中的PUSCH传输和/或SRS传输的基站所调度的一个下行载波;
7、为该终端调度下行数据的各基站中除第一基站和第二基站之外的其他基站所调度的下行载波中的一个下行载波。
该方法三中,上述TA值与上述参考载波可以任意组合,只要保证终端侧与基站侧对终端发送上行数据所使用的TA值和参考载波理解一致即可。
方法三中,优选的,第一基站在确定了上述TA值后,通过高层信令将该TA值通知给第一基站服务的小区中的终端;和/或,
第一基站在确定了参考载波后,通过高层信令将该参考载波通知给终端。
当然,该参考载波也可以为基站与终端预先约定的一个载波。
优选的,高层信令包括MAC信令和RRC信令。
方法三中,优选的,第一基站在确定上述TA值后,通过基站间通信将该TA值通知给其他基站(该其他基站为除第一基站外向终端调度数据的基站);
和/或,第一基站在确定上述参考载波后,通过基站间通信将该参考载波通知给其他基站(该其他基站为除第一基站之外向该终端调度数据的基站)。
本发明实施例中,第一基站和第二基站在该一个上行载波上的同一个上行子帧中,分别按照各自确定的接收时间窗接收同一个承载上行控制信息的上行信道,其中,上行控制信息至少包括第一上行控制信息和第二上行控制信息;
或者,
第一基站和第二基站在该一个上行载波上的同一个上行子帧中,分别按照各自确定的接收时间窗,第一基站接收一个用于承载第一上行控制信息的上行信道,第二基站接收一个用于承载第二上行控制信息的上行信道,其中,该一个用于承载第一上行控制信息的上行信道与该一个用于承载第二上行控制信息的上行信道不同;
或者,
第一基站和第二基站在该一个上行载波上的不同上行子帧中,分别按照各自确定的接收时间窗,第一基站接收一个用于承载第一上行控制信息的上行信道,第二基站接收一个用于承载第二上行控制信息的上行信道。
上述三种接收方式,如果第一基站和/或第二基站在当前上行子帧中还存在对应于该基站的承载其他信息的上行信道(例如PUSCH)和/或SRS传输,该基站使用同一个接收时间窗接收这些上行信道和/或SRS。
随着技术的演进和数据业务的增加,small cell(小小区)的概念提出并受到高度关注。small cell通常具有较小的覆盖范围和较低的发射功率,通过将small cell部署在距离用户更近的位置,例如室内和热点区域,可以提升用户的数据速率。当终端同时与small cell的基站和Marco cell(宏小区)的基站存在连接,即small cell的基站和macrocell的基站同时为终端服务时,即为一种典型的双连接场景,即多个基站同时为终端服务。终端可以在由small cell的基站和Macro cell的基站分别服务的不同下行载波上同时接收下行业务,且这些下行业务分别由small cell的基站和Macro cell的基站独立调度。
上述方法处理流程可以用软件程序实现,该软件程序可以存储在存储介质中,当存储的软件程序被调用时,执行上述方法步骤。
基于同一发明构思,本发明实施例中还提供了一种终端,由于该终端解决问题的原理与上述上行控制信息发送方法相似,因此该终端的实施可以参见方法的实施,重复之处不再赘述。
参见图6所示,本发明实施例提供的终端,该终端应用于双连接场景,包括:
接收模块61,用于在第一载波上接收数据以及在第二载波上接收数据,第一载波上的数据由第一基站调度,第二载波上的数据由第二基站调度;
处理模块62,用于对第一载波产生第一上行控制信息,和/或,对第二载波产生第二上行控制信息;
发送模块63,用于根据预先配置的TA值及预先约定或预先配置的用于获得本终端的上行发送时间的参考载波,在一个上行载波上发送处理模块62所产生的上行控制信息,该上行控制信息包括第一上行控制信息和第二上行控制信息中的至少一种信息。
本发明实施例中,终端传输上行控制信息的一个上行载波具体为:
网络侧仅为该终端配置的一个用于传输上行数据的上行载波;或者,从网络侧为该终端配置的多个用于传输上行数据的上行载波中,预先指定或预先配置的一个上行载波;或者,该终端的上行主载波。
作为一种优选实现方式,发送模块63还用于:
根据预先配置的一个时间提前量TA值以及一个预先约定或预先配置的用于获得上行发送时间的参考载波,确定上行发送时间;以及触发发送模块63在该一个上行载波上按照确定的上行发送时间,发送上行控制信息。
在实施中,发送模块63根据以下方法获取TA值和/或参考载波:
接收第一基站发送的配置信息,获取TA值和/或参考载波;或者,
接收第二基站发送的配置信息,获取TA值和/或参考载波;或者,
接收除第一基站和第二基站之外的一个预先约定的基站发送的配置信息,获取TA值和/或参考载波;或者,
接收调度终端的主载波的基站发送的配置信息,获取TA值和/或参考载波;或者,
接收调度该一个上行载波的基站发送的配置信息,获取TA值和/或参考载波;或者,
接收调度在该一个上行载波上的PUSCH传输和/或SRS传输的基站发送的配置信息,获取TA值和/或参考载波;或者,
接收调度在该一个上行载波上的当前上行子帧,或者,与当前子帧邻近的一个上行子帧中的PUSCH传输和/或SRS传输的基站发送的配置信息,获取TA值和/或参考载波。
该方式下,发送模块63确定的TA值为:
该终端相对于第一基站的第一TA值;或者,
对该终端相对于第一基站的第一TA值,进行相对于目标基站的基站的补偿后得到的TA值,其中,该目标基站为预先约定或者配置的除了第一基站之外的一个基站;或者,
该终端相对于第二基站的第二TA值;或者,
对该终端相对于第二基站的第二TA值,进行相对于目标基站的补偿后得到的TA值,其中,该目标基站为预先约定或者配置的除了所述第二基站之外的一个基站;或者,
终端相对于除第一基站和第二基站之外的一个预定义的基站的TA值;或者,
对终端相对于除第一基站和所述第二基站之外的一个预定义或配置的基站的TA值进行相对于目标基站的补偿后得到的TA值,其中,该目标基站为预先约定或者配置的除了自身之外的一个基站;或者,
终端相对于调度该终端的下行主载波的基站的TA值;或者,
终端相对于调度该一个上行载波的基站的TA值;或者,
该终端在该一个上行载波上的PUSCH传输和/或SRS传输所使用的TA值;或者,
该终端在该一个上行载波上的当前上行子帧,或者,与当前子帧邻近的一个上行子帧中的PUSCH传输和/或SRS传输所使用的TA值;或者,
该终端相对于向该终端调度数据的各基站的TA值的平均值,其中,该平均值由该各基站预先确定并由该各基站中的一个基站通知给终端,或者该由各基站中的一个基站确定并由该基站通知给终端和该各基站中的其他基站;或者
该终端相对于向该终端调度数据的各基站的TA值中的一个TA值,其中,该TA值由该各基站预先约定并由该各基站中的一个基站通知给该终端,或者由该各基站中的一个基站预先确定并由该基站通知给该终端和该各基站中的其他基站;或者,
该终端相对于向该终端调度数据的各基站的TA值采用设定的优化方式得到的一个TA值,其中,该TA值由该各基站采用设定的优化方式预先确定并由该各基站中的一个基站通知给该终端,或者由该各基站中的一个基站采用设定的优化方式预先确定并由该基站通知给该终端和该各基站中的其他基站。
该方式下,发送模块63确定的参考载波具体为:
第一基站调度的下行载波中的一个下行载波;或者,
第二基站调度的下行载波中的一个下行载波;或者,
该终端的下行主载波;或者,
与该一个上行载波存在配对关系的一个下行载波;或者,
触发该一个上行载波上的PUSCH传输和/或SRS传输的基站所调度的下行载波中的一个下行载波;或者,
触发该一个上行载波上的当前上行子帧,或者,与当前子帧邻近的一个上行子帧中的PUSCH传输和/或SRS传输的基站所调度的下行载波中的一个下行载波;或者,
向该终端调度下行数据的各基站中除第一基站和第二基站之外的其他基站所调度的下行载波中的一个下行载波。
作为另一种是优选实现方式,发送模块63具体用于:
使用预先配置的第一TA值作为传输第一上行控制信息的TA值,第一TA值为该终端相对于第一基站的TA值,且使用第一基站调度的下行载波中的一个下行载波、或者该终端的下行主载波、或者与该一个上行载波存在配对关系的一个下行载波作为用于获取上行发送时间的参考载波,根据该第一TA值和该参考载波,确定该第一上行控制信息的上行发送时间,并在该一个上行载波上按照确定的上行发送时间,发送第一上行控制信息;
使用预先配置的第二TA值作为传输第二上行控制信息的TA值,第二TA值为该终端相对于第二基站的TA值,并使用第二基站调度的下行载波中的一个下行载波、或者该终端的下行主载波、或者与该一个上行载波存在配对关系的一个下行载波作为用于获取上行发送时间的参考载波,根据该第二TA值和该参考载波,确定第二上行控制信息的上行发送时间,并在该一个上行载波上按照确定的上行发送时间,发送第二上行控制信息。
上述两种优选实现方式中,发送模块63根据以下步骤获取第一TA值:
通过接收模块61获取由第一基站配置给该终端的第一TA值,该第一TA值是由第一基站根据接收到的该终端在该一个上行载波上发送的物理随机接入信道PRACH和/或测量信号确定的;或者,
通过接收模块61获取由第二基站配置给该终端的第一TA值,该第一TA值是由第一基站根据接收到的该终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定后预先通知给第二基站的,或者由第二基站对根据接收到的该终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定出的TA值进行相对于第一基站的补偿后得到的;
通过接收模块61获取由除第一基站和第二基站之外的一个预先约定或配置的基站配置给终端的第一TA值,第一TA值是由第一基站根据接收到的终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定后预先通知给一个预定义或配置的基站的,或者由一个预定义或配置的基站对根据接收到的终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定出的TA值进行相对于第一基站的补偿后得到的。
上述两种优选实现方式中,发送模块63根据以下步骤获取第二TA值:
通过接收模块61获取由第二基站配置给该终端的第二TA值,第二TA值是由第二基站根据接收到的该终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定的;或者,
通过接收模块61获取由第一基站配置给该终端的第二TA值,第二TA值是由第二基站根据接收到的该终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定后预先通知给第一基站的,或者由第一基站对根据接收到的该终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定出的TA值进行相对于第二基站的补偿后得到的;或者,
通过接收模块61获取由除第一基站和第二基站之外的一个预定义或配置的基站配置给终端的第二TA值,第二TA值是由第二基站根据接收到的终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定后预先通知给一个预定义或配置的基站的,或者由一个预定义或配置的基站对根据接收到的终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定出的TA值进行相对于第二基站的补偿后得到的。
作为再一种优选实现方式,发送模块63具体用于:
在该一个上行载波上的同一个上行子帧中,使用相同的TA值传输多个用于承载处理模块62产生的上行控制信息的上行信道,其中,不同基站调度的下行载波所对应的上行控制信息承载在不同的上行信道中传输;或者,
在该一个上行载波上的同一个上行子帧中,使用相同的TA值传输一个用于承载处理模块62产生的上行信道以及至少一个用于承载其他信息的上行信道和/或SRS,其中,不同基站调度的下行载波所对应的上行控制信息承载在同一个上行信道中传输,或者分别承载在不同的上行控制信道中传输;或者,
在该一个上行载波上的不同的上行子帧中,分别使用不同的TA值发送不同基站调度的下行载波所对应的上行控制信息;
其中,上行信道包括PUCCH和PUSCH。
基于同一发明构思,本发明实施例中还提供了一种基站,由于该基站解决问题的原理与上述上行控制信息接收方法相似,因此该基站的实施可以参见方法的实施,重复之处不再赘述。
参见图7所示,本发明实施例提供的一种基站,该基站应用于双连接场景,包括:
数据传输模块71,用于在第一载波上为终端传输数据,其中,终端被配置了第一载波和第二载波,第一载波上的数据由本基站调度,第二载波上的数据由不同于该基站的第二基站调度;
处理模块72,用于根据终端发送上行控制信息所使用的TA值以及用于获取终端的上行发送时间的参考载波,在一个上行载波上接收终端发送的上行控制信息,该上行控制信息至少包括终端对第一载波产生的第一上行控制信息,该一个上行载波用于传输向该终端调度数据的各基站对应的上行控制信息。
本发明实施例中,接收终端发送的上行控制信息的一个上行载波具体为:
网络侧仅为该终端配置的一个用于传输上行数据的上行载波;或者,从网络侧为该终端配置的多个用于传输上行数据的上行载波中,预先指定或预先配置的一个上行载波;或者,该终端的上行主载波。
在实施中,处理模块72具体用于:
确定终端发送上行控制信息所使用的TA值以及用于获取终端的上行发送时间的参考载波;根据确定的TA值及参考载波,确定接收时间窗;及在该一个上行载波上按照确定的接收时间窗接收上行控制信息。
本发明实施例中,处理模块72根据以下步骤确定终端发送上行控制信息所使用的TA值:
根据接收到的终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号,确定出终端发送上行控制信息所使用的TA值;或者,
对根据接收到的终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定出的TA值,进行相对于目标基站的补偿,得到终端发送上行控制信息所使用的TA值,该目标基站为预先约定或者配置的除了本基站之外的一个基站;或者,
根据接收到除自身之外向终端调度数据的任一其他基站发送的信息获得终端发送上行控制信息所使用的TA值,其中,该TA值为其他基站根据接收到的终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定出的TA值,或者,该TA值为其他基站对根据接收到的终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定出的TA值进行相对于目标基站的补偿后得到的TA值,该目标基站为预先约定或者配置的除了自身和本基站之外的一个基站,或者,该TA值为其他基站根据预定规则确定的TA值;该其他基站至少包括:调度第二载波上数据的基站、调度终端的下行主载波的基站、调度该一个上行载波的基站,触发在该一个上行载波上的PUSCH传输和/或SRS传输的基站,以及触发在该一个上行载波上的当前上行子帧或与当前子帧邻近的一个上行子帧中的PUSCH传输和/或SRS传输的基站;或者,
根据预定规则确定终端发送上行控制信息所使用的TA值;
其中,预定规则具体为:对终端相对于向该终端调度数据的各基站的TA值取平均值,或者,从终端相对于向该终端调度数据的各基站的TA值中预先约定一个TA值,或者,对终端相对于向该终端调度数据的各基站的TA值采用设定的优化方式得到一个TA值。
优选的,处理模块72具体用于:
根据与对应的目标基站之间的相对位置、频点特性及传输时延中的至少一种信息,对自身的TA值进行补偿。
优选的,数据传输模块71还用于:
将处理模块72确定的终端发送上行控制信息所使用的TA值,通知给该终端;和/或,
将处理模块72确定的终端发送上行控制信息所使用的TA值,通知给除自身之外向该终端调度数据的其他基站。
本发明实施例中,处理模块72确定的终端发送上行控制信息所使用的参考载波具体为:
该基站调度的下行载波中的一个下行载波;或者,
第二基站调度的下行载波中的一个下行载波;或者,
终端的下行主载波;或者,
与该一个上行载波存在配对关系的一个下行载波;或者,
触发该一个上行载波上的PUSCH传输和/或SRS传输的基站所调度的下行载波中的一个下行载波;或者,
触发该一个上行载波上的当前上行子帧或与当前子帧邻近的一个上行子帧中的PUSCH和/或SRS传输的基站所调度的下行载波中的一个下行载波;或者,
终端调度下行数据的各基站中除本基站和第二基站之外的其他基站所调度的下行载波中的一个下行载波。
优选的,数据传输模块71还用于:
将处理模块72确定的终端发送上行控制信息所使用的参考载波,通知给该终端;和/或,
将处理模块72确定的终端发送上行控制信息所使用的参考载波,通知给除自身之外向该终端调度数据的其他基站。
下面结合具体硬件结构,对本发明实施例提供的终端的结构、处理方式进行说明。
在图6的实施例中,终端包括收发信机、以及与该收发信机连接的至少一个处理器,其中:
收发信机被配置用于在第一载波上接收数据以及在第二载波上接收数据,第一载波上的数据由第一基站调度,第二载波上的数据由第二基站调度;
处理器被配置用于对第一载波产生第一上行控制信息,和/或,对第二载波产生第二上行控制信息;并根据预先配置的TA值及预先约定或预先配置的用于获得本终端的上行发送时间的参考载波,触发该收发信机在一个上行载波上发送该处理器所产生的上行控制信息,该上行控制信息包括第一上行控制信息和第二上行控制信息中的至少一种信息。
本发明实施例中,本终端传输上行控制信息的一个上行载波具体为:
网络侧仅为本终端配置的一个用于传输上行数据的上行载波;或者,从网络侧为本终端配置的多个用于传输上行数据的上行载波中,预先指定或预先配置的一个上行载波;或者,本终端的上行主载波。
作为一种优选实现方式,处理器还被配置用于:
根据预先配置的一个时间提前量TA值以及一个预先约定或预先配置的用于获得上行发送时间的参考载波,确定上行发送时间;以及触发收发信机在该一个上行载波上按照确定的上行发送时间,发送上行控制信息。
该方式下,处理器被配置根据以下方法获取TA值和/或参考载波:
接收第一基站发送的配置信息,获取TA值和/或参考载波;或者,
接收第二基站发送的配置信息,获取TA值和/或参考载波;或者,
接收除第一基站和第二基站之外的一个预先约定的基站发送的配置信息,获取TA值和/或参考载波;或者,
接收调度本终端的主载波的基站发送的配置信息,获取TA值和/或参考载波;或者,
接收调度该一个上行载波的基站发送的配置信息,获取TA值和/或参考载波;或者,
接收调度在该一个上行载波上的PUSCH传输和/或SRS传输的基站发送的配置信息,获取TA值和/或参考载波;或者,
接收调度在该一个上行载波上的当前上行子帧,或者,与当前子帧邻近的一个上行子帧中的PUSCH传输和/或SRS传输的基站发送的配置信息,获取TA值和/或参考载波。
该方式下,处理器确定的TA值为:
本终端相对于第一基站的第一TA值;或者,
本终端相对于第一基站的第一TA值,进行相对于目标基站的基站的补偿后得到的TA值,该目标基站为预先约定或者配置的除了第一基站之外的一个基站;或者,
本终端相对于第二基站的第二TA值;或者,
对本终端相对于第二基站的第二TA值,进行相对于目标基站的补偿后得到的TA值,该目标基站为预先约定或者配置的除了第二基站之外的一个基站;或者,
本终端相对于除第一基站和第二基站之外的一个预定义的基站的TA值;或者,
对本终端相对于除第一基站和第二基站之外的一个预定义或配置的基站的TA值进行相对于目标基站的补偿后得到的TA值,该目标基站为预先约定或者配置的除了自身之外的一个基站;或者,
本终端相对于调度本终端的下行主载波的基站的TA值;或者,
本终端相对于调度该一个上行载波的基站的TA值;或者,
本终端在该一个上行载波上的PUSCH传输和/或SRS传输所使用的TA值;或者,
本终端在该一个上行载波上的当前上行子帧,或者,与当前子帧邻近的一个上行子帧中的PUSCH传输和/或SRS传输所使用的TA值;或者,
本终端相对于向本终端调度数据的各基站的TA值的平均值,该平均值由该各基站预先确定并由该各基站中的一个基站通知给本终端,或者由该各基站中的一个基站确定并由该基站通知给本终端和该各基站中的其他基站;或者,
本终端相对于向本终端调度数据的各基站的TA值中的一个TA值,其中,该TA值由该各基站预先约定并由该各基站中的一个基站通知给本终端,或者由该各基站中的一个基站预先确定并由该基站通知给本终端和该各基站中的其他基站;或者,
本终端相对于向本终端调度数据的各基站的TA值采用设定的优化方式得到的一个TA值,该TA值由该各基站采用设定的优化方式预先确定并由该各基站中的一个基站通知给本终端,或者由该各基站中的一个基站采用设定的优化方式预先确定并由该基站通知给本终端和该各基站中的其他基站。
该方式下,处理器确定的参考载波具体为:
第一基站调度的下行载波中的一个下行载波;或者,
第二基站调度的下行载波中的一个下行载波;或者,
本终端的下行主载波;或者,
与该一个上行载波存在配对关系的一个下行载波;或者,
触发该一个上行载波上的PUSCH传输和/或SRS传输的基站所调度的下行载波中的一个下行载波;或者,
触发该一个上行载波上的当前上行子帧,或者,与当前子帧邻近的一个上行子帧中的PUSCH传输和/或SRS传输的基站所调度的下行载波中的一个下行载波;或者,
向本终端调度下行数据的各基站中除第一基站和第二基站之外的其他基站所调度的下行载波中的一个下行载波。
作为另一种是优选实现方式,处理器被配置用于:
使用预先配置的第一TA值作为传输第一上行控制信息的TA值,第一TA值为本终端相对于第一基站的TA值,且使用第一基站调度的下行载波中的一个下行载波、或者本终端的下行主载波、或者与该一个上行载波存在配对关系的一个下行载波作为用于获取上行发送时间的参考载波,根据该第一TA值和该参考载波,确定该第一上行控制信息的上行发送时间,并触发收发信机在该一个上行载波上按照确定的上行发送时间,发送第一上行控制信息;
使用预先配置的第二TA值作为传输第二上行控制信息的TA值,第二TA值为本终端相对于第二基站的TA值,并使用第二基站调度的下行载波中的一个下行载波、或者本终端的下行主载波、或者与该一个上行载波存在配对关系的一个下行载波作为用于获取上行发送时间的参考载波,根据该第二TA值和该参考载波,确定第二上行控制信息的上行发送时间,并触发收发信机在该一个上行载波上按照确定的上行发送时间,发送第二上行控制信息。
上述两种优选实现方式中,处理器被配置用于根据以下步骤获取第一TA值:
通过收发信机获取由第一基站配置给本终端的第一TA值,该第一TA值是由第一基站根据接收到的本终端在该一个上行载波上发送的物理随机接入信道PRACH和/或测量信号确定的;或者,
通过收发信机获取由第二基站配置给本终端的第一TA值,该第一TA值是由第一基站根据接收到的本终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定后预先通知给第二基站的,或者由第二基站对根据接收到的本终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定出的TA值进行相对于第一基站的补偿后得到的;或者,
通过收发信机获取由除第一基站和第二基站之外的一个预先约定或配置的基站配置给本终端的第一TA值,该第一TA值是由第一基站根据接收到的本终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定后预先通知给一个预定义或配置的基站的,或者由一个预定义或配置的基站对根据接收到的终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定出的TA值进行相对于第一基站的补偿后得到的。
上述两种优选实现方式中,处理器被配置用于根据以下步骤获取第二TA值:
通过收发信机获取由第二基站配置给本终端的第二TA值,第二TA值是由第二基站根据接收到的本终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定的;或者,
通过收发信机获取由第一基站配置给该终端的第二TA值,第二TA值是由第二基站根据接收到的本终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定后预先通知给第一基站的,或者由第一基站对根据接收到的本终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定出的TA值进行相对于第二基站的补偿后得到的;或者,
通过收发信机获取由除第一基站和第二基站之外的一个预定义或配置的基站配置给终端的第二TA值,第二TA值是由第二基站根据接收到的终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定后预先通知给一个预定义或配置的基站的,或者由一个预定义或配置的基站对根据接收到的终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定出的TA值进行相对于第二基站的补偿后得到的。
对于第一种优选实现方式,处理器被配置具体用于:
触发收发信机在该一个上行载波上的同一个上行子帧中,使用相同的TA值传输多个用于承载处理器产生的上行控制信息的上行信道;或者,
触发收发信机在该一个上行载波上的同一个上行子帧中,使用相同的TA值传输一个用于承载处理器产生的上行信道以及至少一个用于承载其他信息的上行信道和/或SRS,其中,不同基站调度的下行载波所对应的上行控制信息承载在同一个上行信道中传输,或者分别承载在不同的上行控制信道中传输;
其中,上行信道包括PUCCH和PUSCH。
对于第二种优选实现方式,处理器被配置具体用于:
触发收发信机在该一个上行载波上的不同的上行子帧中,分别使用不同的TA值发送不同基站调度的下行载波所对应的上行控制信息,其中,上行信道包括PUCCH和PUSCH。
下面结合具体硬件结构,对本发明实施例提供的基站的结构、处理方式进行说明。
在图7的实施例中,基站包括收发信机、以及与该收发信机连接的至少一个处理器,其中:
收发信机被配置用于在第一载波上为终端传输数据,其中,终端被配置了第一载波和第二载波,第一载波上的数据由该基站调度,第二载波上的数据由不同于该基站的第二基站调度;
处理器被配置用于根据终端发送上行控制信息所使用的TA值以及用于获取终端的上行发送时间的参考载波,触发该收发信机在一个上行载波上接收终端发送的上行控制信息,该上行控制信息至少包括终端对第一载波产生的第一上行控制信息,该一个上行载波用于传输向终端调度数据的各基站对应的上行控制信息。
在实施中,处理器被配置用于:
确定终端发送上行控制信息所使用的TA值以及用于获取终端的上行发送时间的参考载波;根据确定的TA值及参考载波,确定接收时间窗;及触发收发信机在该一个上行载波上按照确定的接收时间窗接收上行控制信息。
本发明实施例中,处理器被配置用于根据以下步骤确定终端发送上行控制信息所使用的TA值:
根据接收到的终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号,确定出终端发送上行控制信息所使用的TA值;或者,
对根据接收到的终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定出的TA值,进行相对于目标基站的补偿,得到终端发送上行控制信息所使用的TA值,其中,该目标基站为预先约定或者配置的除了本基站之外的一个基站;或者,
根据接收到除自身之外向终端调度数据的任一其他基站发送的信息获得终端发送上行控制信息所使用的TA值,其中,该TA值为其他基站根据接收到的终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定出的TA值,或者,该TA值为其他基站对根据接收到的终端在该一个上行载波上发送的PRACH和/或测量信号确定出的TA值进行相对于目标基站的补偿后得到的TA值,其中,该目标基站为预先约定或者配置的除了自身和本基站之外的一个基站,或者,该TA值为其他基站根据预定规则确定的TA值;该其他基站至少包括:调度第二载波上数据的基站、调度终端的下行主载波的基站、调度该一个上行载波的基站,触发在该一个上行载波上的PUSCH传输和/或SRS传输的基站,以及触发在该一个上行载波上的当前上行子帧或与当前子帧邻近的一个上行子帧中的PUSCH传输和/或SRS传输的基站;或者,
根据预定规则确定终端发送上行控制信息所使用的TA值;
其中,预定规则具体为:对终端相对于向该终端调度数据的各基站的TA值取平均值,或者,从终端相对于向该终端调度数据的各基站的TA值中预先约定一个TA值,或者,对终端相对于向该终端调度数据的各基站的TA值采用设定的优化方式得到一个TA值。
优选的,处理器被配置用于:
根据与对应的目标基站之间的相对位置、频点特性及传输时延中的至少一种信息,对自身的TA值进行补偿。
优选的,收发信机还被配置用于:
将处理器确定的终端发送上行控制信息所使用的TA值,通知给该终端;和/或,
将处理器确定的终端发送上行控制信息所使用的TA值,通知给除自身之外向该终端调度数据的其他基站。
本发明实施例中,处理器确定的终端发送上行控制信息所使用的参考载波具体为:
该基站调度的下行载波中的一个下行载波;或者,
第二基站调度的下行载波中的一个下行载波;或者,
终端的下行主载波;或者,
与该一个上行载波存在配对关系的一个下行载波;或者,
触发该一个上行载波上的PUSCH传输和/或SRS传输的基站所调度的下行载波中的一个下行载波;或者,
触发该一个上行载波上的当前上行子帧或与当前子帧邻近的一个上行子帧中的PUSCH传输和/或SRS传输的基站所调度的下行载波中的一个下行载波;或者,
为终端调度下行数据的各基站中除本基站和第二基站之外的其他基站所调度的下行载波中的一个下行载波。
优选的,收发信机还被配置用于:
将处理器确定的终端发送上行控制信息所使用的参考载波,通知给该终端;和/或,
将处理器确定的终端发送上行控制信息所使用的参考载波,通知给除自身之外向该终端调度数据的其他基站。
本发明实施例提供的基站,可以在一个上行载波上接收该终端对向该终端调度数据的不同基站调度的下行载波产生的上行控制信息,在降低终端成本的前提下实现了上行控制信息的及时反馈。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。