CN107295677A - 执行空闲信道评估的反馈方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种执行空闲信道评估的反馈方法及装置,其中,该方法包括:在用户设备UE被调度在非授权载波第n个子帧中发送上行数据时,在发送所述上行数据之前,执行空闲信道评估CCA检测,其中,所述n为自然数;将所述CCA检测的检测结果反馈给基站。通过本发明,解决了相关技术在LAA***中由于CCA失败导致终端重传性能下降的问题。

Description

执行空闲信道评估的反馈方法及装置
技术领域
本发明涉及通信领域,具体而言,涉及一种执行空闲信道评估的反馈方法及装置。
背景技术
在相关技术中,长期演进技术(LTE)的通信网络都是部署在授权载波中运营的,随着LTE的发展,一些公司提出了“建议研究LTE部署在非授权载波中的课题”,例如美国的高通公司认为:随着数据业务的快速增长,在不久的将来,授权载波将不能承受快速业务增长带来的巨大的数据量。考虑通过在非授权载波中部署LTE,以此来分担授权载波中的数据流量,可以解决业务增长带来的数据量压力。同时,非授权载波具有以下特点:一方面,由于非授权载波不需要购买,或者载波资源为零成本,因此非授权载波免费或低费用;另一方面,由于个人、企业都可以参与部署,设备商的设备也可以,因此非授权载波的准入要求低;再者,非授权载波具有共享性,通过多个不同***都运营其中时或者同一***的不同运营商运营其中时,可以考虑一些共享资源的方式,以提高载波效率。
综上所述,虽然LTE部署在非授权载波中具有明显的优势,但是,在部署的过程中,依然存在问题;其中,无线接入技术多(跨不同的通信标准,协作难,网络拓扑多样)和无线接入站点多(用户数量大,协作难度大,集中式管理开销大)。由于无线接入技术多,非授权载波中将存在各种各样的无线***,彼此之间难于协调,干扰严重。因此,针对LTE部署在非授权载波中,仍然需要支持非授权载波的管制,多数国家要求***在非授权载波中部署时,需要支持先听后说机制。通过先听后说机制可以避免相邻***之间同时使用非授权载波而为彼此带来的干扰。并且进一步引入竞争回退机制,即邻近的***站点(一般是同一***的邻近传输节点),通过竞争回退机制后可以避免相同***的邻近传输节点同时使用非授权载波时带来的干扰。并且,管制中规定,使用非授权载波的设备(包括基站和用户设备UE)在发送之前都是需要进行先听后说机制,先听后说机制也叫即空闲信道评估(Clear Channel Assessment,简称为CCA),也称(ListenBefore Talk,简称为LBT),当信道空闲时,设备才能使用非授权载波信道进行数据发送。HARQ是将FEC与ARQ结合起来使用,称为混合自动重传请求,即Hybird ARQ。HARQ的基本原理如下:
在接收端使用FEC技术纠正所有错误中能够纠正的那一部分。
通过错误检测判断不能纠正错误的数据包。
丢弃不能纠错的数据包,向发射端请求重新发送相同的数据包。
在LTE***中,支持HARQ,并作为LTE***最主要的特性之一,提升了数据传输的可靠性。但是在非授权载波或者是授权频谱辅助接入(License Assisted Access,简称为LAA)***(LAA***,即将LTE部署在非授权载波的***,或者,在非授权载波使用LTE的技术的***)中,HARQ面临新的问题。
在LAA***中,上行传输时,由于UE在被调度传输之后,UE实际传输之前需要执行CCA检测信道是否空闲,当信道空闲时,UE才能够按照之前调度来完成对应的数据传输。但是目前UE如果执行CCA失败后,基站并不清楚UE是否按照之前调度发送了对应的上行数据,当这种情况发生在重传过程中时,可能会产生下面几个影响。第一,导致UE实际重传的次数,低于标准规定的期望重传的次数,最终导致HARQ重传的性能下降。第二,导致HARQ合并时,可能将无效的数据进行了合并,影响HARQ合并的性能。
针对相关技术中存在的上述问题,目前尚未发现有效的解决方案。
发明内容
本发明提供了一种执行空闲信道评估的反馈方法及装置,以至少解决相关技术在LAA***中由于CCA失败导致终端重传性能下降的问题。
根据本发明的一个方面,提供了一种执行空闲信道评估的反馈方法,包括:在用户设备UE被调度在非授权载波第n个子帧中发送上行数据时,在发送所述上行数据之前,执行空闲信道评估CCA检测,其中,所述n为自然数;将所述CCA检测的检测结果反馈给基站。
进一步地,所述检测结果包括以下之一:成功、失败,将所述CCA检测的检测结果反馈给基站包括以下方式至少之一:在所述CCA检测失败时,将所述检测结果通过物理上行控制信道PUCCH发送给基站,或,将所述检测结果通过物理上行共享信道PUSCH中发送上行控制信息UCI的资源发送给基站;在所述CCA检测成功时,将所述检测结果通过PUCCH发送给基站,或,将所述检测结果通过PUSCH中发送UCI的资源发送给基站;在所述CCA检测成功或失败时,将所述检测结果通过PUCCH发送给基站,或,将所述检测结果通过PUSCH中发送UCI的资源发送给基站。
进一步地,在所述CCA检测失败时,将所述检测结果通过PUCCH资源发送给基站,包括:通过物理上行控制信道PUCCH格式1将所述检测结果发送给基站;和/或在所述CCA检测成功时,将所述检测结果通过PUCCH资源发送给基站,包括:通过物理上行控制信道PUCCH格式1将所述检测结果发送给基站;其中,所述PUCCH格式1包括以下至少之一:与PUCCH格式1相同的编码方式、时域资源分配方式、频域资源分配方式、码域资源分配方式、映射发送方式。
进一步地,在所述CCA检测成功或失败时,将所述检测结果通过PUCCH资源发送给基站,包括:通过PUCCH格式1a将所述检测结果发送给基站;其中,所述PUCCH格式1a包括以下至少之一:与PUCCH格式1a相同的编码方式、时域资源分配方式、频域资源分配方式、码域资源分配方式、映射发送方式。
进一步地,通过基站和UE约定的方式为所述检测结果和确认/不确认ACK/NACK或调度请求SR分配不同的PUCCH格式1或PUCCH格式1a的资源索引或通过基站和UE约定的方式通过第n-k子帧中承载的上行授权信息的物理下行控制信道PDCCH或增强的PDCCH的控制信道元素CCE中索引号最小的CCE来推算第n子帧中所述UE反馈所述检测结果的资源索引的取值;其中,所述为PUCCH格式1或1a的资源索引,所述k为上行授权信息发送子帧与对应的上行数据发送子帧的间隔子帧数。
进一步地,所述依据协议LTE TS 36.211vd00推算所述UE发送所述检测结果的时域、频域、码域资源。
进一步地,将所述CCA检测的检测结果反馈给所述基站包括:在授权载波中与所述第n个子帧对应的子帧或对应的子帧之后的第一个子帧中将所述CCA检测的检测结果反馈给所述基站。
进一步地,在所述第n个子帧在授权载波中对应的子帧为下行子帧时,通过基站和UE约定的方式在所述第n个子帧在授权载波中对应的子帧后的第1个上行子帧中将所述CCA检测的检测结果反馈给基站,和/或,在所述第n个子帧在授权载波中对应的子帧之后的第1个子帧为下行子帧时,通过基站和UE约定的方式在所述第n个子帧在授权载波中对应的子帧之后的第1个子帧后的第1个上行子帧中将所述CCA检测的检测结果反馈给基站。
进一步地,在所述基站和UE约定在n个子帧后的第1个上行子帧或在n个子帧后的第2个上行子帧将所述CCA检测的检测结果反馈给基站时,所述检测结果还包括所述UE累计的CCA失败或成功次数。
进一步地,当基站在第n-k个子帧中发送上行授权信息的PDCCH或增强的PDCCH时,通过基站和UE约定的方式在所述UE在主载波的第n个或第n+1个子帧中反馈所述检测结果给基站,其中,所述k为上行授权信息发送子帧与对应的上行数据发送子帧的间隔子帧数。
进一步地,在所述检测结果为失败时,UE将不能按照上行授权信息发送上行数据第n个子帧,UE将本次重传视为无效,且将本次重传的次数排除从实际重传次数计数结果中。
进一步地,当基站接收到第n个子帧对应的CCA检测结果,且为失败时,或者基站根据UE反馈的CCA检测结果获知UE由于CCA检测失败时,所述基站将本次重传的次数排除从实际重传次数计数结果中。
进一步地,当基站接收到第n个子帧对应的CCA检测结果,且为失败时,或者基站根据UE反馈的CCA检测结果获知UE由于CCA检测失败时,所述基站将接收到的信号放弃进行所述上行数据的混合自动重传请求HARQ合并。
根据本发明的另一方面,提供了一种执行空闲信道评估的反馈装置,包括:检测模块,用于在用户设备UE被调度在非授权载波第n个子帧中发送上行数据时,在发送所述上行数据之前,执行空闲信道评估CCA检测,其中,所述n为自然数;反馈模块,用于将所述CCA检测的检测结果反馈给基站。
进一步地,所述检测结果包括以下之一:成功、失败,反馈模块包括:第一反馈单元,用于在所述CCA检测失败时,将所述检测结果通过PUCCH发送给基站,或,将所述检测结果通过PUSCH中发送UCI的资源发送给基站;第二反馈单元,用于在所述CCA检测成功时,将所述检测结果通过PUCCH发送给基站,或,将所述检测结果通过PUSCH中发送UCI的资源发送给基站;第三反馈单元,用于在所述CCA检测成功或失败时,将所述检测结果通过PUCCH发送给基站,或,将所述检测结果通过PUSCH中发送UCI的资源发送给基站。
通过本发明,采用在用户设备UE被调度在第n个子帧中发送上行数据时,在发送所述上行数据之前,执行空闲信道评估CCA检测,再将所述CCA检测的检测结果反馈给基站,解决了相关技术在LAA***中由于CCA失败导致终端重传性能下降的问题,使得基站可以明确的获知被调度的UE在对应的子帧中是否发送了对应的上行数据,从而基站能够明确本次接收的数据是否为有效数据,以便于基站对于接收数据的使用,在重传时避免了无效数据参与HARQ合并,也可以保证HARQ重传的实际次数不受CCA检测失败的影响,进而达到了提高数据传输效率的效果。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据本发明实施例的执行空闲信道评估的反馈方法的流程图;
图2是根据本发明实施例的执行空闲信道评估的反馈装置的结构框图;
图3是根据本发明实施例的执行空闲信道评估的反馈装置的可选结构框图;
图4是根据本发明实施例1的检测结果反馈示意图;
图5是根据本发明实施例3基于TDD模式的检测结果反馈示意图;
图6为根据本发明可选实施例的基站侧基本处理流程;
图7为根据本发明可选实施例的UE侧基本处理流程。
具体实施方式
下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。
在本实施例中提供了一种执行空闲信道评估的反馈方法,图1是根据本发明实施例的执行空闲信道评估的反馈的方法流程图,如图1所示,该流程包括如下步骤:
步骤S102,在用户设备UE被调度在非授权载波第n个子帧中发送上行数据时,在发送上行数据之前,执行空闲信道评估CCA检测,其中,n为自然数;
步骤S104,将CCA检测的检测结果反馈给基站。
通过上述步骤,采用在用户设备UE被调度在第n个子帧中发送上行数据时,在发送上行数据之前,执行空闲信道评估CCA检测,再将CCA检测的检测结果反馈给基站,解决了相关技术在LAA***中由于CCA失败导致终端重传性能下降的问题,使得基站可以明确的获知被调度的UE在对应的子帧中是否发送了对应的上行数据,从而基站能够明确本次接收的数据是否为有效数据,以便于基站对于接收数据的使用,在重传时避免了无效数据参与HARQ合并,也可以保证HARQ重传的实际次数不受CCA检测失败的影响,进而达到了提高数据传输效率的效果。
在本实施中,第n个子帧即子帧n,对应的,下文所述的第n个子帧后的第1个子帧即子帧n+1,依次类推。
可选的,将CCA检测的检测结果反馈给基站至少包括下列方式:
方式1,当UE被调度在子帧n中发送上行数据时,在上行数据发送之前UE执行CCA检测,如果CCA检测失败(即UE不可以使用非授权载波发送数据),UE则将CCA检测结果发送给基站。如果CCA检测成功(即UE可以使用非授权载波发送数据),UE则不发送CCA检测结果信息给基站。基站在对应的子帧中没有接收到UE的CCA检测结果反馈信息时,基站认为UECCA检测成功,且已发送对应的上行数据。如果基站接收到UE发送的CCA检测结果为失败,基站认为UE没有发送对应的上行数据。
方式2,当UE被调度在子帧n中发送上行数据时,在上行数据发送之前UE执行CCA检测,如果CCA检测成功,UE则将CCA检测结果发送给基站。如果CCA检测失败,UE则不发送CCA检测结果信息给基站。基站在对应的子帧中没有接收到UE的CCA检测结果反馈信息时,基站认为UECCA检测失败,且没有发送对应的上行数据。
方式3,当UE被调度在子帧n中发送上行数据时,在上行数据发送之前UE执行CCA检测,UE则将CCA检测结果发送给基站。其中检测结果包括:成功、失败。基站和UE处理参考方式1和方式2。
在本实施例中,检测结果可以但不限于为:检测成功、检测失败。在具体将上述检测结果发送给基站时,可以通过物理上行控制信道PUCCH发送给基站,也可以将所述检测结果通过物理上行共享信道PUSCH中发送上行控制信息UCI的资源发送给基站
可选的,方式1中基站和UE约定通过上行PUCCH格式1来反馈CCA失败,或者,方式2中基站和UE约定通过上行PUCCH格式1来反馈CCA成功。方式3,基站和UE约定通过上行PUCCH格式1a来反馈CCA检测的结果。
在根据本实施例的可选实施例方式中,基站为UE发送PUCCH格式1或格式1a确定不同于其他UE或不同于其他的ACK/NACK的资源索引其中的含义参考36.211vd00协议。或者,基站通过为不同UE配置的DCI的最小CCE索引不同来确定不同UE的不同,其中,基站和UE根据调度的DCI信息的最小CCE索引确定对应的
可选的,基站和UE根据计算对应的接收和发送资源的规则与LTE的协议36.211vd00的规定相同。
在根据本实施例的可选实施例方式中,UE在授权载波中与子帧n对应的子帧或对应的子帧之后的第一个子帧中发送方式1、2、3中的反馈信息。
在根据本实施例的可选实施例方式中,子帧n在授权载波中对应的子帧或对应的子帧之后的第一个子帧为下行子帧时,基站和UE约定顺延至第一个上行子帧进行反馈。尤其是主载波是时分双工TDD的场景下,下文将对TDD场景进行说明。当顺延发生时,基站和UE约定,方式1或方式2下UE反馈的为累计的CCA失败或成功次数。当基站在子帧n-k中发送上行授权信息的PDCCH时,基站和UE约定,UE在子帧n或n+1中,且在主载波中发送UE在子帧n中发送上行数据之前的CCA检测情况。
在根据本实施例的可选实施例方式中,当UE确定子帧n的数据不能被发送的原因是因为对应的CCA检测失败导致的,UE认为本次重传是无效的,UE不将本次重传次数计算在实际的重传次数内。或者,当基站获知UE在子帧n中的数据没有发送由于对应的CCA检测失败,则基站认为本次重传是无效的,基站和UE不将本次重传次数计算在实际要求的重传次数内。
在根据本实施例的可选实施例方式中,当基站获知UE在子帧n中的数据没有发送由于对应的CCA检测失败,则基站不将接收信号进行HARQ合并。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到根据上述实施例的方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例的方法。
在本实施例中还提供了一种执行空闲信道评估的反馈装置,该装置用于实现上述实施例及优选实施方式,已经进行过说明的不再赘述。如以下所使用的,术语“模块”可以实现预定功能的软件和/或硬件的组合。尽管以下实施例所描述的装置较佳地以软件来实现,但是硬件,或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。
图2是根据本发明实施例的执行空闲信道评估的反馈装置的结构框图,如图2所示,该装置包括:
检测模块20,用于在用户设备UE被调度在非授权载波第n个子帧中发送上行数据时,在发送上行数据之前,执行空闲信道评估CCA检测,其中,n为自然数;
反馈模块22,用于将CCA检测的检测结果反馈给基站。
图3是根据本发明实施例的执行空闲信道评估的反馈装置的可选结构框图,如图3所示,该装置除包括图2所示的所有模块外,反馈模块22还包括:
第一反馈单元30,用于在所述CCA检测失败时,将所述检测结果通过PUCCH发送给基站,或,将所述检测结果通过PUSCH中发送UCI的资源发送给基站;
第二反馈单元32,用于在所述CCA检测成功时,将所述检测结果通过PUCCH发送给基站,或,将所述检测结果通过PUSCH中发送UCI的资源发送给基站;
第三反馈单元34,用于在所述CCA检测成功或失败时,将所述检测结果通过PUCCH发送给基站,或,将所述检测结果通过PUSCH中发送UCI的资源发送给基站。
需要说明的是,第一反馈单元30、第二反馈单元32、第三反馈单元34可以同时设置在反馈模块22中,也可以将其中的一个或多个设置在反馈模块22中。
下面结合根据本发明的可选实施例进行详细具体的说明:
包括以下方案:
方案1:当UE被调度传输在非授权载波中时,UE反馈被调度数据之前的CCA失败的信息,包括:CCA失败,或CCA成功。具体通过PUCCH进行反馈,包括使用:ACK/NACK进行上述反馈,可以通过授权载波或所述非授权载波。
方案2:UE反馈在被调度数据发送之前的CCA失败的信息,当基站接收到该信息后,则认为本次重传的数据没有发送,基站将这次接收的数据不与之间的接收数据进行HARQ合并。
方案3:UE反馈在被调度数据发送之前的CCA失败的信息,基站和UE约定,从配置的UE重传中次数中剔除由于CCA失败导致重传未发送的次数,使得实际重传次数满足配置的要求。例如不计入配置的重传次数。
实施例1
对应方式1,描述UE和基站的反馈CCA检测情况方法。图4是根据本发明实施例1的检测结果反馈示意图,如图4所示,在第n个上行子帧反馈检测结果。
当基站和UE约定反馈CCA检测情况,具体为,当CCA检测失败时进行对应的反馈。那么就使用现有LTE***中的PUCCH格式1。现有的PUCCH格式1是用于发送调度请求(SR)的,基站仅仅通过能量检测的方式来判断是否有SR请求发送。
如果PUCCH格式1被用于发送CCA检测失败,那么约定当CCA检测失败时,UE发送对应的反馈信号,这里的反馈信号与SR请求相同,只是发送的码资源不同(包括发送的时频域资源等)。具体的根据UE专用RRC消息中获得发送PUCCH格式1的码资源。优选的,针对CCA检测情况下,SR请求的发送周期为1ms或2ms,这样便于UE存在可以使用的SR资源。
例如,为被调度在非授权载波中的UE,配置对应的SR请求周期为1ms,请并且通过专用RRC消息发送了对应的SR请求资源。那么当UE在子帧n中对应的CCA检测失败时,就使用SR请求资源发送CCA检测失败。当基站在子帧n授权载波对应的SR资源上检测到SR请求信号,则表明UE在子帧n的CCA检测失败。
显然,这种方式适合非授权载波不支持真实的SR请求的情况,或者不允许UE在非授权载波中发送SR请求的情况。如果非授权载波支持发送SR请求,那么就会导致实际的SR请求与CCA检测失败冲突。
为了避免后面这种情况。下面给出优化方案:
基站通过UE专用RRC消息中增加为CCA检测失败信息发送的资源配置信息,从而将实际的SR请求的资源配置信息与CCA检测失败信息的资源分别配置,这样即使SR请求和CCA检测失败信息在同一子帧中发送,也会由于码资源不同而容易被区分。
并且,可以将CCA检测失败信息的资源的子帧周期配置为1ms或2ms。也就是SR请求的子帧周期与CCA检测失败信息的资源的子帧周期分别配置。
对应的UE反馈CCA检测成功的信息也可以适用。
实施例2
对应方式3,描述UE和基站的反馈CCA检测情况方法。
当基站和UE约定反馈CCA检测情况,具体为,当CCA检测失败时UE反馈1,CCA检测成功时UE反馈0。反之也可以。其中1或0采用PUCCH格式1a的编码以及发送方式。这种反馈可以与现有LTE***中PUCCH格式1a对应,目前格式1a用于反馈UE是否正确接收到下行数据。
基站和UE约定,基站为非授权载波中调度的UE在对应的上行子帧n对应的授权载波的子帧n中配置有用于反馈CCA检测失败/成功信息的反馈资源。当UE根据基站的调度,在对应上行子帧发送数据之前执行CCA检测时,如果信道检测失败/成功,在UE在授权载波的对应子帧中发送CCA检测失败或成功的信息给基站。
CCA检测失败或成功信息的编码和资源确定按照LTE协议36.211vd00的5.4节进行。
其中所述5.4节在进行资源确定的过程中需要一个参数该参数根据对应的调度信息(即发送上行授权信息的PDCCH)的CCE最小索引推算得出,具体的推算与现有LTE的协议保持一致。其中p∈[p0,p1],p表示天线端口,包括端口0和1。映射到端口p为PUCCH格式1a。其中,nCCE表示对应的PDCCH中最小CCE索引,为高层信号配置。具体可以参考36.213vd00协议的10.1.2.1节。
基站和UE根据上述约定的方式计算接收和发送的CCA失败/成功信息的资源。
为了避免与实际的ACK/NACK反馈冲突,基站需要配置实际的ACK/NACK的物理资源或码资源不同于CCA检测失败/成功的物理资源或码资源。具体可以通过配置各自的PDCCH发送时的CCE的最小索引值不同。
本实施例中,用于CCA检测结果发送的资源(包括时域、频域和码资源),也可以是通过高层信令为UE分配的,例如使用UE专用的RRC消息发送。
实施例3
基于实施例1、2,当主载波或授权载波为TDD模式时,图5是根据本发明实施例3基于TDD模式的检测结果反馈示意图,如图5所示,在第n+1个上行子帧反馈检测结果。此时主载波中与非授权载波中子帧n(发送上行数据的子帧且发送之前执行CCA)对应子帧可能为下行,UE无法发送CCA检测结果,此时需要在主载波中顺延至之后第一个上行子帧才能发送CCA检测结果,此时有可能会造成错失反馈时机的问题。
如果顺延发生时,基站需要在所述之后第一个上行子帧中按照子帧n中的方式预留资源,UE仍然按照子帧n中分配的CCA检测结果上报的资源在所述之后第一个上行子帧中发送CCA检测结果。
如果顺延发生,优选的,基站和UE需要约定最大的顺延时间,超过最大顺延时间,则不再反馈。
如果顺延发生,优选的,基站和UE约定UE反馈CCA检测结果为多次的CCA检测反馈结果。基站和UE约定第一次的CCA检测结果沿用子帧n中相同的资源在所述之后第一个上行子帧中发送,第二次CCA检测结果,使用的资源为第一次CCA检测结果之后紧邻的资源,依次类推。
如果顺延发生,优选的,基站和UE预定反馈累计的CCA检测失败或成功的次数。
针对主载波是TDD模式的情况,基站最好在调度非授权载波的UE传输上行数据时,事先计算被调度的UE在非授权载波中发送上行数据的子帧恰好对应主载波的上行子帧。因为TDD模式的上下行子帧配置时固定,LAA载波与主载波子帧时对齐的,上行授权信息(调度UE的信息)的发送与上行数据的发送的间隔时固定的或可以配置的,所以基站容易确定发送上行授权信息的子帧,在间隔k个子帧后,对应的上行数据发送的子帧在主载波是否为上行子帧。
实施例4
基站接收到UE反馈的CCA检测结果后,基站按照下面的方式处理,图6为根据本发明可选实施例的基站侧处理流程图,如图6,包括:
S601,在子帧n-k通过主载波或LAA载波的PDCCH(或ePDCCH)发送针对LAA载波的上行授权信息给UE;
S602,接收UE上报的CCA检测结果;
S603,根据上行授权信息接收UE可能发送的上行数据;
S604,根据CCA检测结果确定后续处理(包括,是否重传,接收到的数据是否有效,是否计入实际重传次数,是否与之前结构的数据合并)。
LAA载波(非授权载波)与授权载波以载波聚合的方式运营,子帧是对齐的。
基站在子帧n-k(k为正整数)中通过主载波(授权载波)或LAA载波的PDCCH(或增强的PDCCH,即ePDCCH,下同)发送上行授权信息调度UE在非授权载波的子帧n中进行上行数据发送。基站在非授权载波的子帧n中接收可能的上行数据,同时在主载波对应的子帧中接收UE上报的针对非授权载波的子帧n中发送上行数据之前的CCA检测结果。
当基站接收到所述UE上报针对非授权载波的子帧n中发送上行数据之前的CCA检测结果为失败时(CCA检测结果为信道非空闲),则基站认为所述UE并未在子帧n中发送被调度的数据。基站可以将接收的上行数据丢弃。认为此次重传是无效的,不计为实际重传的次数中。基站也不将该次接收的上行数据与之前接收的上行数据进行HARQ合并。
当基站接收到UE上报的CCA检测结果为成功时(CCA检测结果为信道空闲),基站认为UE按照上行授权信息发送了上行数据。认为接收到的上行数据为有效数据,将本次重传计入实际重传次数中。
对于上述不同的CCA结果反馈方式,基站的处理情况不同,如果UE仅在CCA失败时发送CCA检测结果,那么基站接收到CCA检测结果,则认为UE不能按照上行授权信息发送上行数据。如果基站没有接收到CCA检测失败的信息(因为此时UECCA检测成功了,不发送CCA检测结果的,所以基站接收不到),则基站认为UE按照上行授权信息发送了上行数据。
对于UE仅仅反馈CCA检测成功的结果,处理原理是类似的,这里不再赘述。
对于UE不仅反馈CCA检测失败的信息,还反馈CCA检测成功的信息的情况,基站直接根据接收到的反馈信息判断即可。
实施例5
图7为根据本发明可选实施例的UE侧处理流程图,用于说明本发明中的UE行为,如图7:包括:
S701,在子帧n-k接收基站通过PDCCH(或ePDCCH)发送的针对LAA载波的上行授权信息;
S702,根据上行授权信息,在子帧n发送数据之前执行CCA检测;
S703,上报CCA检测检测结果;
S704,根据CCA检测结果确定是否继续根据PDCCH,在子帧n发送上行数据。
UE在主载波或LAA载波的子帧n-k中接收PDCCH(或ePDCCH)获取上行授权信息,并根据上行授权信息确定在LAA载波的子帧n中发送上行数据。
UE在LAA载波的子帧n中发送上行数据之前,UE先执行CCA检测,如果信道为空闲,则UE根据上行授权信息发送对应的上行数据。UE同时发送CCA检测结果给基站(根据前述方式1、2、3不同,UE的发送CCA检测结果行为不同)。如果信道为非空闲,则UE放弃本次在子帧n中的上行数据发送。UE时发送CCA检测结果给基站(根据前述方式1、2、3不同,UE的发送CCA检测结果行为不同)。UE认为本次调度或重传是无效的,不计入实际的重传次数。
实施例6
随着UE同时聚合的LAA载波数量增加,例如典型值4个LAA载波,目前按照LTE协议的规定,最大支持32个载波聚合,如果其中LAA载波最多为31个,并且这些载波在相同的子帧位置被调度发送上行数据时,那么UE需要在每个载波分别执行CCA,那么如何同时反馈每个载波的CCA检测结果呢?本实施例给出方法。
利用现有LTE***中UCI的发送机制,包括不同的PUCCH格式(格式1b、2、2a、2b、3以及后续可能增加格式)以及通过PUSCH传输UCI(上行控制信息)的发送机制。具体是(多个载波在同一载波同一子帧的一个PUCCH资源中反馈):
以PUCCH格式2b为例说明,假设基站为UE配置了21个LAA载波聚合,并且同时在每个载波同一子帧被调度发送上行数据。那么UE需要针对21个载波分别执行CCA检测,并上报CCA检测结果。此时,基站和UE约定采用某一PUCCH格式进行CCA检测结果的反馈,例如格式2b。基站在调度UE在子帧n中发送上行数据时,基站需要按照目前LTE***中为PUCCH格式2b分配资源的方式配置对应的资源在主载波的子帧n中。然后UE针对21个载波执行CCA检测,每个LAA载波的检测结果按照约定的顺序(例如服务小区索引从小到大)排列对应的CCA检测结果(如果每个载波1个比特描述CCA检测是否成功),形成待反馈比特。然后按照现有PUCCH格式2b的编码调制、序列选择、资源计算的方式来获取对应的反馈资源并进行发送。注意,此时使用的CCE索引值为本次上行调度的PDCCH的最小CCE索引。
基站也是根据所述CCE索引推算本次的CCA检测结果上报使用的资源,然后进行解码等处理,此时基站将格式2b的比特都按照事先约定CCA检测结果进行解析。
对于多个载波在同一载波同一子帧的不同的资源中反馈CCA检测结果的情况,上述方式1、2、3能被沿用,且与现有的多个载波在同一载波的不同资源中反馈ACK/NACK的资源确定方式相同(36.213vd00的10.1.2.2节)。
实施例7
对于利用现有的PUSCH的方式传输UCI的方式承载CCA检测结果。具体为:
基站和UE约定,当子帧n-k发送PDCCH调度UE在多个非授权载波的子帧n中发送上行数据时,UE在发送数据之前需要先执行CCA检测,那么CCA检测的结果需要上报给基站,优选在授权载波子帧n中上报。
基站和UE约定,子帧n的上报CCA检测结果的资源通过现有的PUSCH发送UCI的方式来确定(即使用现有的PUSCH发送UCI时的资源分配方式(见36.212vd00的5.2.4节),为CCA检测结果反馈分配资源)。此时确定资源的过程使用子帧n-k中的PDCCH的CCE来确定(具体CCE的选择和用法同现有协议)。基站在按照上述规则约定的资源上接收UE反馈的CCA检测结果,并将其中的比特按照CCA检测结果进行解析。
本申请主要是利用现有的PUCCH或PUSCH为UCI发送的机制,重新定义其中的比特含义为CCA检测结果,从而传输CCA检测结果信息给基站,其余的资源分配、编码、发送等沿用现有机制。上述多个实施例中,在确定CCA检测结果反馈的资源时,都是使用本次上行调度的上行授权信息的PDCCH的CCE和高层信令通知的参数结合确定的,确定方式与现有协议相同。
实施例1至实施例7,也可以说成是使用现有的PUCCH格式(或传输UCI的PUSCH)传输一个新的信息,即UE的CCA检测结果。可以与现有的PUCCH格式(PUSCH中的UCI)中的信息混合传输(混合传输时,需要事先预定传输的信息中那些比特为CCA检测的结果),也可以单独分配独立的PUCCH资源进行传输。优选后者。
实施例8
本实施例要解决的问题不同于前7个实施例,但是原来同上述实施例。本实施例提供一种半静态调度下的UE是否发送了数据的反馈信息。
本实施例8解决的问题:在LTE***中,目前存在半静态调度(SPS,Semi-PersistentScheduling),例如,基站发送一次上行授权信息后,该上行授权信息较长时间内一直有效(基站未发送终止信息之前),UE按照该上行授权信息在对应的子帧中发送上行数据,但是,UE有时在对应的上行子帧到来时,UE恰好没有数据需要发送,此时,LTE的做法的,UE发送一些填充的数据(无效数据),以保证半静态调度的持续性,如果UE不发送数据,有可能被终止半静态调度。但是这种做法不利于UE省电,且对于邻小区带来干扰。如果进一步将半静态调度的发送间隔缩小,那么问题将更加严重。另外,对于增强后的动态调度也是可能存在类似问题,例如动态调度下,UE采用从资源池中竞争到资源来发送上行数据时,也存在UE竞争到了资源但是没有数据发送的情况。所以本申请的方案也可以解决动态调度时没有数据发送的指示。
为了克服上述问题,本申请提供一种UE上报信息,该信息用于描述,UE此时没有需要发送的数据(后续还是需要继续发送的)。基站接收到该信息后,也不会终止UE的半静态调度。
本实施例具体的实施方式为:
当UE处于半静态调度时(上行授权信息之前已经接收到了,且较长时间段内有效),在对应的发送子帧(或时机)时,UE没有需要发送的上行数据时,UE给基站反馈上报信息1。其中信息1,描述此时UE没有对应的上行数据发送。如果UE在对应的子帧时,UE有数据发送时,也可以发送UE发送了数据的指示信息(原理与发送信息1相同,下面以信息1为例)。
基站和UE约定在发送被半静态的数据对应的载波(或,基站和UE约定在发送半静态的数据对应的载波配对的主载波)中对应的子帧(即被调度发送半静态数据的子帧,但没有数据发送的子帧)中为UE配置反馈上述信息1的资源,包括时域、频域或码资源。通过上述资源区分该信息1与其他信息的不同。具体的资源配置方式,可以采用现有LTE中传输UE的PUCCH格式的资源分配方式(也包括传输UCI的PUSCH资源分配方式),包括分配时域、频域或码子资源等。并且采用与现有LTE中传输UE的PUCCH格式相同的编码方式、映射方式(也包括通过PUSCH传输UCI的编码方式和映射方式)。
优选的,信息1包括1比特信息,优选采用与PUCCH格式1a的方式来承载,包括分配时频域、码域资源,此时基站和UE约定分配用于传输信息1的资源,然后将信息1按照格式1a的编码、映射、加扰方式进行处理,然后再信息1分配的资源上进行传输(这样不需要重新设计信息1的编码、映射、加扰方式)。
本实施例中,也可以说成是使用现有的PUCCH格式(或传输UCI的PUSCH)传输一个新的信息,即信息1。可以与现有的PUCCH格式(PUSCH中的UCI)中的信息混合传输(混合传输时,需要事先约定传输的信息中那些比特为信息1),也可以分配独立的PUCCH资源(PUSCH资源,包括时域、频域、码子资源,其中一种不同都可以认为资源不同与现有的)进行传输。优选后者。
实施例9
对于上行发送数据的资源通过UE从基站事先分配的资源池中抢占而来的,本申请提供下面的方式以减少基站侧的盲检。例如,资源池中包括n个资源块,UE需要从n个中竞争一个或多个来发送上行数据,此时基站需要盲检来发现UE使用了那个资源块发送了上行数据,显然,比较复杂。
本实施例中提供下面的方式:
UE在从资源池中竞争到用于上行数据发送的资源后,发送上行数据,同时,UE发送使用的资源索引给基站。资源索引通过PUCCH方式发送给基站,或通过PUSCH中发送UCI的方式发送给基站。具体的传输资源索引的方式与前述的信息1或CCA检测结果的方式是相同。此时也可以在本载波的传输。
考虑到资源索引可以超过2个比特,所以优先考虑使用PUSCH中传输UCI的方式。
即基站为发送资源索引而分配一份资源(包括时域、频域、码域),分配方式与为传输UCI的方式相同。只是此时基站和UE约定该资源用于传输资源索引。然后UE采用与现有UCI相同的编码、调制、加扰、映射发送进行发送。也就是借助UCI的传输方式来传输资源索引,此时基站和UE约定该资源上的信息为资源索引即可。
基站的行为:基站接收到UE发送的资源索引信息,并根据资源索引在截取对应的资源中的数据进行解码。
UE在抢占到的资源中发送上行数据,并在分配的资源中发送资源索引给基站。
需要说明的是,上述各个模块是可以通过软件或硬件来实现的,对于后者,可以通过以下方式实现,但不限于此:上述模块均位于同一处理器中;或者,上述模块分别位于多个处理器中。
本发明的实施例还提供了一种存储介质。可选地,在本实施例中,上述存储介质可以被设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:
S1,在用户设备UE被调度在非授权载波第n个子帧中发送上行数据时,在发送上行数据之前,执行空闲信道评估CCA检测,其中,n为自然数;
S2,将CCA检测的检测结果反馈给基站。
可选地,在本实施例中,上述存储介质可以包括但不限于:U盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
可选地,在本实施例中,处理器根据存储介质中已存储的程序代码执行在用户设备UE被调度在非授权载波第n个子帧中发送上行数据时,在发送上行数据之前,执行空闲信道评估CCA检测,其中,n为自然数;
可选地,在本实施例中,处理器根据存储介质中已存储的程序代码执行将CCA检测的检测结果反馈给基站。
可选地,本实施例中的具体示例可以参考上述实施例及可选实施方式中所描述的示例,本实施例在此不再赘述。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (15)

1.一种执行空闲信道评估的反馈方法,其特征在于,包括:
在用户设备UE被调度在非授权载波第n个子帧中发送上行数据时,在发送所述上行数据之前,执行空闲信道评估CCA检测,其中,所述n为自然数;
将所述CCA检测的检测结果反馈给基站。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述检测结果包括以下之一:成功、失败,将所述CCA检测的检测结果反馈给基站包括以下方式至少之一:
在所述CCA检测失败时,将所述检测结果通过物理上行控制信道PUCCH发送给基站,或,将所述检测结果通过物理上行共享信道PUSCH中发送上行控制信息UCI的资源发送给基站;
在所述CCA检测成功时,将所述检测结果通过PUCCH发送给基站,或,将所述检测结果通过PUSCH中发送UCI的资源发送给基站;
在所述CCA检测成功或失败时,将所述检测结果通过PUCCH发送给基站,或,将所述检测结果通过PUSCH中发送UCI的资源发送给基站。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,其中,
在所述CCA检测失败时,将所述检测结果通过PUCCH资源发送给基站,包括:通过物理上行控制信道PUCCH格式1将所述检测结果发送给基站;和/或
在所述CCA检测成功时,将所述检测结果通过PUCCH资源发送给基站,包括:通过物理上行控制信道PUCCH格式1将所述检测结果发送给基站;
其中,所述PUCCH格式1包括以下至少之一:与PUCCH格式1相同的编码方式、时域资源分配方式、频域资源分配方式、码域资源分配方式、映射发送方式。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,其中,
在所述CCA检测成功或失败时,将所述检测结果通过PUCCH资源发送给基站,包括:通过PUCCH格式1a将所述检测结果发送给基站;
其中,所述PUCCH格式1a包括以下至少之一:与PUCCH格式1a相同的编码方式、时域资源分配方式、频域资源分配方式、码域资源分配方式、映射发送方式。
5.根据权利要求3或4所述的方法,其特征在于,其中,
通过基站和UE约定的方式为所述检测结果和确认/不确认ACK/NACK或调度请求SR分配不同的PUCCH格式1或PUCCH格式1a的资源索引
通过基站和UE约定的方式通过第n-k子帧中承载的上行授权信息的物理下行控制信道PDCCH或增强的PDCCH的控制信道元素CCE中索引号最小的CCE来推算第n子帧中所述UE反馈所述检测结果的资源索引的取值;
其中,所述为PUCCH格式1或1a的资源索引,所述k为上行授权信息发送子帧与对应的上行数据发送子帧的间隔子帧数。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,其中,所述依据协议LTE TS36.211vd00推算所述UE发送所述检测结果的时域、频域、码域资源。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,将所述CCA检测的检测结果反馈给所述基站包括:在授权载波中与所述第n个子帧对应的子帧或对应的子帧之后的第一个子帧中将所述CCA检测的检测结果反馈给所述基站。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,在所述第n个子帧在授权载波中对应的子帧为下行子帧时,通过基站和UE约定的方式在所述第n个子帧在授权载波中对应的子帧后的第1个上行子帧中将所述CCA检测的检测结果反馈给基站,和/或,在所述第n个子帧在授权载波中对应的子帧之后的第1个子帧为下行子帧时,通过基站和UE约定的方式在所述第n个子帧在授权载波中对应的子帧之后的第1个子帧后的第1个上行子帧中将所述CCA检测的检测结果反馈给基站。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,在所述基站和UE约定在第n个子帧后的第1个上行子帧,或在第n个子帧之后的第1个子帧后的第1个上行子帧将所述CCA检测的检测结果反馈给基站时,所述检测结果还包括所述UE累计的CCA失败或成功次数。
10.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当基站在第n-k个子帧中发送上行授权信息的PDCCH或增强的PDCCH时,通过基站和UE约定的方式在所述UE在主载波的第n个或第n+1个子帧中反馈所述检测结果给基站,其中,所述k为上行授权信息发送子帧与对应的上行数据发送子帧的间隔子帧数。
11.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述检测结果为失败时,UE将不能按照上行授权信息发送上行数据第n个子帧,UE将本次重传视为无效,且将本次重传的次数排除从实际重传次数计数结果中。
12.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当基站接收到第n个子帧对应的CCA检测结果,且为失败时,或者基站根据UE反馈的CCA检测结果获知UE由于CCA检测失败时,所述基站将本次重传的次数排除从实际重传次数计数结果中。
13.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当基站接收到第n个子帧对应的CCA检测结果,且为失败时,或者基站根据UE反馈的CCA检测结果获知UE由于CCA检测失败时,所述基站将接收到的信号放弃进行所述上行数据的混合自动重传请求HARQ合并。
14.一种执行空闲信道评估的反馈装置,其特征在于,包括:
检测模块,用于在用户设备UE被调度在非授权载波第n个子帧中发送上行数据时,在发送所述上行数据之前,执行空闲信道评估CCA检测,其中,所述n为自然数;
反馈模块,用于将所述CCA检测的检测结果反馈给基站。
15.根据权利要求14所述的装置,其特征在于,所述检测结果包括以下之一:成功、失败,反馈模块包括:
第一反馈单元,用于在所述CCA检测失败时,将所述检测结果通过PUCCH发送给基站,或,将所述检测结果通过PUSCH中发送UCI的资源发送给基站;
第二反馈单元,用于在所述CCA检测成功时,将所述检测结果通过PUCCH发送给基站,或,将所述检测结果通过PUSCH中发送UCI的资源发送给基站;
第三反馈单元,用于在所述CCA检测成功或失败时,将所述检测结果通过PUCCH发送给基站,或,将所述检测结果通过PUSCH中发送UCI的资源发送给基站。
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Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110891314A (zh) * 2018-09-11 2020-03-17 华为技术有限公司 一种通信方法、资源分配方法及装置
WO2020057404A1 (zh) * 2018-09-19 2020-03-26 华为技术有限公司 发送和接收上行控制信息的方法以及通信装置
WO2020164503A1 (zh) * 2019-02-14 2020-08-20 华为技术有限公司 信息传输方法、终端设备及网络设备
WO2020199976A1 (zh) * 2019-04-02 2020-10-08 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN111885735A (zh) * 2020-06-30 2020-11-03 广东小天才科技有限公司 一种上行调度指示方法、终端设备及网络设备
WO2022152044A1 (zh) * 2021-01-18 2022-07-21 大唐移动通信设备有限公司 数据传输方法、终端设备、网络侧设备及计算机可读存储介质

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110034871B (zh) * 2018-01-11 2020-07-31 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置
CN111246579B (zh) * 2020-01-10 2023-04-14 展讯通信(上海)有限公司 上行授权信息传输方法及装置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102244568A (zh) * 2011-06-24 2011-11-16 华南理工大学 一种附带式跨层设计的无线网络拥塞控制方法
CN103493416A (zh) * 2011-03-03 2014-01-01 Lg电子株式会社 在无线通信***中发射ack/nack信息的方法和装置
US20140341018A1 (en) * 2013-05-20 2014-11-20 Qualcomm Incorporated Techniques for selecting subframe type or for interleaving signals for wireless communications over unlicensed spectrum
US20150092702A1 (en) * 2013-10-01 2015-04-02 Qualcomm Incorporated Physical uplink control management in lte/lte-a systems with unlicensed spectrum
CN104540230A (zh) * 2015-01-30 2015-04-22 深圳酷派技术有限公司 一种上行调度方法及装置

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012173432A2 (ko) * 2011-06-15 2012-12-20 엘지전자 주식회사 무선 접속 시스템에서 하향링크 제어 정보 수신 방법 및 이를 위한 단말
CN102291187B (zh) * 2011-07-15 2013-09-25 大唐移动通信设备有限公司 一种pucch信道的检测方法及设备
CN104486013B (zh) * 2014-12-19 2017-01-04 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 信道检测方法、信道检测***、终端和基站
CN105072690B (zh) * 2015-09-06 2018-08-28 魅族科技(中国)有限公司 基于非授权频谱的数据传输方法及装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103493416A (zh) * 2011-03-03 2014-01-01 Lg电子株式会社 在无线通信***中发射ack/nack信息的方法和装置
CN102244568A (zh) * 2011-06-24 2011-11-16 华南理工大学 一种附带式跨层设计的无线网络拥塞控制方法
US20140341018A1 (en) * 2013-05-20 2014-11-20 Qualcomm Incorporated Techniques for selecting subframe type or for interleaving signals for wireless communications over unlicensed spectrum
US20150092702A1 (en) * 2013-10-01 2015-04-02 Qualcomm Incorporated Physical uplink control management in lte/lte-a systems with unlicensed spectrum
CN104540230A (zh) * 2015-01-30 2015-04-22 深圳酷派技术有限公司 一种上行调度方法及装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
INTEL CORPORATION: "On the LAA uplink: scheduling, LBT, and HARQ", 《3GPP TSG RAN WG1 MEETING #80 R1-150507》 *

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110891314A (zh) * 2018-09-11 2020-03-17 华为技术有限公司 一种通信方法、资源分配方法及装置
WO2020057404A1 (zh) * 2018-09-19 2020-03-26 华为技术有限公司 发送和接收上行控制信息的方法以及通信装置
US11968675B2 (en) 2018-09-19 2024-04-23 Huawei Technologies Co., Ltd. Uplink control information sending and receiving method and communications apparatus
WO2020164503A1 (zh) * 2019-02-14 2020-08-20 华为技术有限公司 信息传输方法、终端设备及网络设备
WO2020199976A1 (zh) * 2019-04-02 2020-10-08 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN111770575A (zh) * 2019-04-02 2020-10-13 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN111770575B (zh) * 2019-04-02 2023-05-26 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN111885735A (zh) * 2020-06-30 2020-11-03 广东小天才科技有限公司 一种上行调度指示方法、终端设备及网络设备
CN111885735B (zh) * 2020-06-30 2023-10-31 广东小天才科技有限公司 一种上行调度指示方法、终端设备及网络设备
WO2022152044A1 (zh) * 2021-01-18 2022-07-21 大唐移动通信设备有限公司 数据传输方法、终端设备、网络侧设备及计算机可读存储介质

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