CN107534528A - Laa‑lte***中pusch的传输方法和用户设备 - Google Patents

Laa‑lte***中pusch的传输方法和用户设备 Download PDF

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Abstract

本发明实施例提供一种LAA‑LTE***中PUSCH的传输方法和用户设备,所述方法包括:当第一非授权载波在子帧n+k上不可用时,UE确定备用载波,UE使用备用载波向基站发送所述PUSCH。或者,当第一非授权载波在子帧n+k上不可用时,UE利用第一非授权载波的子帧n+k+1至子帧n+k+m中的任一个子帧向基站发送PUSCH。通过使用备用载波或者延迟1至m个子帧发送PUSCH,降低了UE发送上行数据的时延。

Description

LAA-LTE***中PUSCH的传输方法和用户设备 技术领域
本发明实施例涉及通信技术,尤其涉及一种LAA-LTE***中物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel,简称PUSCH)的传输方法和用户设备(User Equipment,简称UE)。
背景技术
无线通信***使用的频谱分为两类,授权频谱(licensed spectrum)和非授权频谱(unlicensed spectrum)。对于商用的移动通信***,运营商需要拍卖授权频谱,获得授权后才可以使用相应的频谱开展移动通信的运营活动。非授权频谱不需要拍卖,任何人都可以合法的使用非授权频谱,比如在2.4GHz和5GHz频带上的无线保真(Wireless Fidelity,简称WiFi)设备。授权频谱上的载波称为授权载波,非授权频谱上的载波称为非授权载波。随着通信技术的发展,无线通信网络中传输的信息量日益增加,抢占非授权频谱传输信息,可以提高无线通信网络中的数据吞吐量,更好地满足用户的需求。
在长期演进的授权辅助接入(Licensed-Assisted Access Using Long Term Evolution,LAA-LTE)***中,LAA-LTE***的UE通过说前先听(listen before talk,简称LBT)机制使用信道资源,LBT是一种载波监听多路访问(Carrier Sense Multiple Access,简称CSMA)技术。传统的LTE***中,如果UE在子帧n接收到上行授权(UL grant),那么UE在子帧n+4发送上行数据。
在LAA***中,UE不能随时获得非授权载波进行上行传输,所以即使UE接收到了上行授权,但当需要传输上行数据时,UE可能并没有抢占到上行资源。如果UE等待下次可获得的非授权载波再发送,会导致延迟时间过长。
发明内容
本发明实施例提供一种LAA-LTE***中PUSCH的传输方法和用户设备,当第一非授权载波在子帧n+k上不可用时,UE使用备用载波或使用第一非授权载波延迟1至m个子帧向基站发送PUSCH,从而降低了UE发送上行数据的时延。
本发明第一方面提供一种LAA-LTE***中PUSCH的传输方法,UE在第一非授权载波或者授权载波的子帧n上接收上行授权消息,根据该上行授权消息确定在第一非授权载波的子帧n+k上发送PUSCH,当第一非授权载波在子帧n+k上不可用时,UE确定备用载波,然后使用备用载波向基站发送PUSCH。相比于现有技术中UE等待下次获取上行授权再发送上行数据,使用备用载波发送PUSCH,可以降低UE发送上行数据的时延。
在第一方面的一种可能的实现方式中,当PUSCH中包含UCI时,且授权载波的子帧n+k可用时,UE确定授权载波为备用载波,使用授权载波的子帧n+k向基站发送PUSCH,由于UE仍然使用子帧n+k发送PUSCH,从而降低了UE发送上行数据的时延。
在第一方面的另一种可能的实现方式中,当PUSCH中包含UCI时,且授权载波的子帧n+k不可用时,或者,当PUSCH中不包含UCI时,UE从允许使用的非授权载波中确定备用载波。一种实现方式中,UE确定子帧n+k可用的第二非授权载波为备用载波,然后使用第二非授权载波的子帧n+k向基站发送PUSCH。另一种实现方式中,UE确定第一非授权载波为备用载波,利用第一非授权载波的子帧n+k+1至子帧n+k+m中的任一个子帧向基站发送所述PUSCH,m为最大时延窗口,取值范围为大于或等于2的正整数,并且该最大时延窗口由基站配置。
本发明第二方面提供一种LAA-LTE***中PUSCH的传输方法,UE在第一非授权载波或者授权载波的子帧n上接收上行授权消息,根据该上行授权消息确定在第一非授权载波的子帧n+k上发送PUSCH,当第一非授权载波在子帧n+k上不可用时,UE利用第一非授权载波的子帧n+k+1至子帧n+k+m中的任一个子帧向基站发送PUSCH。最大延迟m个子帧发送PUSCH,相比于现有技术中UE等待下次获取上行授权再发送上行数据,可以降低上行数据发送的延迟。
在本发明第一方面和第二方面中,UE利用第一非授权载波的子帧 n+k+1至子帧n+k+m中的任一个子帧向基站发送PUSCH,具体为:UE在第一非授权载波的子帧n+k+1至子帧n+k+m上依次尝试向基站发送PUSCH,如果在任一个子帧上发送PUSCH成功,流程结束;如果没有一个子帧发送PUSCH成功,则UE放弃向基站发送PUSCH。
本发明第三方面提供一种UE,该UE包括确定模块和发送模块,确定模块用于当第一非授权载波在子帧n+k上不可用时,确定备用载波,发送模块用于使用备用载波向基站发送PUSCH。确定模块在确定备用载波之前,UE在第一非授权载波或者授权载波的子帧n上接收基站发送的上行授权消息,根据上行授权消息确定在第一非授权载波的子帧n+k上发送PUSCH。相比于现有技术中UE等待下次获取上行授权再发送上行数据,使用备用载波发送PUSCH,可以降低UE发送上行数据的时延。
在第三方面的一种可能的实现方式中,当PUSCH中包含UCI时,且授权载波的子帧n+k可用时,确定模块确定授权载波为备用载波,发送模块使用授权载波的子帧n+k向基站发送PUSCH。由于UE仍然使用子帧n+k发送PUSCH,从而降低了UE发送上行数据的时延。
在第三方面的另一种可能的实现方式中,当PUSCH中包含UCI时,且授权载波的子帧n+k不可用时,或者,当PUSCH中不包含UCI时,确定模块从允许使用的非授权载波中确定备用载波。一种实现方式中,确定模块确定子帧n+k可用的第二非授权载波为备用载波,发送模块使用第二非授权载波的子帧n+k向基站发送PUSCH。另一种实现方式中,确定模块确定第一非授权载波为备用载波,发送模块利用第一非授权载波的子帧n+k+1至子帧n+k+m中的任一个子帧向基站发送PUSCH,m为最大时延窗口,取值范围为大于或等于2的正整数。
本发明第四方面提供一种UE,该UE包括确定模块和发送模块,确定模块用于确定第一非授权载波在子帧n+k上是否可用,发送模块用于当确定模块确定第一非授权载波在子帧n+k上不可用时,利用第一非授权载波的子帧n+k+1至子帧n+k+m中的任一个子帧向基站发送PUSCH。相比于现有技术中UE等待下次获取上行授权再发送上行数据,最大延迟m个子帧发送PUSCH,可以降低UE发送上行数据的时延。
在第三方面和第四方面的实现方式中,发送模块具体用于:在第一 非授权载波的子帧n+k+1至子帧n+k+m上依次尝试向基站发送PUSCH,如果在任一个子帧上发送PUSCH成功,流程结束;如果没有一个子帧发送PUSCH成功,则放弃向基站发送PUSCH。
本发明第五方面提供一种UE,该UE包括处理器、存储器、发送器、接收器和***总线,存储器、发送器和接收器通过***总线与处理器连接并完成相互间的通信,存储器用于存储计算机执行指令。接收器用于接收基站发送的上行授权消息,处理器用于当第一非授权载波在子帧n+k上不可用时确定备用载波,发送器用于使用备用载波向基站发送PUSCH。处理器确定备用载波的方式参照本发明第一方面提供的方式。相比于现有技术中UE等待下次获取上行授权再发送上行数据,使用备用载波发送PUSCH,可以降低UE发送上行数据的时延。
本发明第六方面提供一种UE,该UE包括处理器、存储器、发送器、接收器和***总线,存储器、发送器和接收器通过***总线与处理器连接并完成相互间的通信,存储器用于存储计算机执行指令。接收器用于接收基站发送的上行授权消息,处理器用于确定第一非授权载波在子帧n+k上是否可用,发送器用于当第一非授权载波在子帧n+k上不可用时,利用第一非授权载波的子帧n+k+1至子帧n+k+m中的任一个子帧向基站发送PUSCH,发送器的具体发送方式参照本发明第二方面的实现方式。相比于现有技术中UE等待下次获取上行授权再发送上行数据,最大延迟m个子帧发送PUSCH,可以降低UE发送上行数据的时延。
本发明实施例提供一种LAA-LTE***中PUSCH的传输方法和用户设备,所述方法包括:当第一非授权载波在子帧n+k上不可用时,UE确定备用载波,UE使用备用载波向基站发送所述PUSCH。或者,当第一非授权载波在子帧n+k上不可用时,UE利用第一非授权载波的子帧n+k+1至子帧n+k+m中的任一个子帧向基站发送PUSCH。通过使用备用载波或者延迟1至m个子帧发送PUSCH,降低了UE发送上行数据的时延。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易 见地,下面描述中的附图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性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为上行授权消息和上行数据之间的对应关系的示意图;
图2为本发明实施例一提供的LAA-LTE***中PUSCH的传输方法的流程图;
图3为本发明实施例二提供的LAA-LTE***中PUSCH的传输方法的流程图;
图4为UE从非授权载波跨载波到授权载波发送PUSCH的示意图;
图5为UE在同一个非授权载波上延迟发送PUSCH的示意图;
图6为UE从第一非授权载波跨载波到第二非授权载波发送PUSCH的示意图;
图7为本发明实施例三提供的LAA-LTE***中PUSCH的传输方法的流程图;
图8为本发明实施例四提供的UE的结构示意图;
图9为本发明实施例五提供的UE的结构示意图;
图10为本发明实施例六提供的UE的结构示意图;
图11为本发明实施例七提供的UE的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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。
传统的LTE***中,在频分双工(Frequency Division Duplexing,简称FDD)情况下,如果UE在子帧n接收到上行授权消息,那么UE在子帧n+4发送上行数据。图1为上行授权消息和上行数据之间的对应关系的示意图,如图1所示,基站在下行信道的子帧n上发送上行授权消息,UE在下行子帧n上接收到上行授权消息,然后UE在子帧n+4上发送上行数 据。若基站在子帧n+3上接发送上行授权信息,那么UE在子帧n+7上发送上行数据。而在LAA***中,假如基站仍然是在子帧n发送了上行授权信息,但由于需要进行LBT抢占非授权载波,因此很可能UE在子帧n+4上没有占用到上行信道,那么UE需要等到下次获得上行信道,再发送上行数据,导致时延过长。
为了解决现有技术的问题,本发明实施例提供一种LAA-LTE***中PUSCH的传输方法,图2为本发明实施例一提供的LAA-LTE***中PUSCH的传输方法的流程图,如图2所示,本实施例提供的方法包括以下步骤:
步骤101、当第一非授权载波在子帧n+k上不可用时,UE确定备用载波。
UE在确定备用载波之前,会接收基站发送的上行授权消息,基站可以通过第一非授权载波或者授权载波向UE发送上行授权消息,上行授权信息用于指示UE可以发送上行数据,UE只有接收到上行授权消息,才能发送上行数据。其中,n为UE接收基站发送的上行授权消息的子帧序号或者***帧号,取值范围为0或正整数。
UE在接收到上行授权消息后,根据上行授权消息确定发送PUSCH的子帧,n+k为UE根据上行授权消息确定在第一非授权载波上发送PUSCH的子帧的序号或者***帧号,k为正整数。例如,k的取值为4,那么UE在子帧n+4上发送上行数据。可选的,上行授权消息中可以包括第一非授权载波的信息,UE根据上行授权信息中包括的第一非授权载波的信息确定使用第一非授权载波发送上行PUSCH。或者,第一非授权载波是UE在接入网络时分配的。
UE接收到上行授权信息后,按照LBT机制监听第一非授权载波在子帧n+k上是否空闲,如果UE监听到第一非授权载波在子帧n+k上空闲,那么第一非授权载波在子帧n+k上可用,UE可以使用第一非授权载波在子帧n+k上向基站发送PUSCH。如果UE监听到第一授权载波在子帧n+k上忙碌,那么第一非授权载波在子帧n+k上不可用,此时UE不能使用第一非授权载波在子帧n+k上向基站发送PUSCH。
本实施例中,UE会重新确定一个备用载波,该备用载波可以为授权 载波或非授权载波。当该备用载波为非授权载波时,该备用载波可以是第一非授权载波,也可以是除第一非授权载波外的其他非授权载波。当该备用载波为第一非授权载波时,UE不能在子帧n+k上发送PUSCH,而需要在一定的延时窗口内发送PUSCH。
步骤102、UE使用备用载波向基站发送PUSCH。
本实施例中,当第一非授权载波在子帧n+k上不可用时,UE确定备用载波,使用备用载波向基站发送PUSCH。所述方法当第一非授权载波在子帧n+k上不可用时,降低了UE发送上行数据的时延。
在上述实施例一的基础上,本发明实施例二提供一种LAA-LTE***中PUSCH的传输方法,图3为本发明实施例二提供的LAA-LTE***中PUSCH的传输方法的流程图,如图3所示,本实施例提供的方法可以包括以下步骤:
步骤201、UE在子帧n接收基站发送的上行授权消息。
步骤202、UE根据上行授权消息确定在第一非授权载波的子帧n+k上发送PUSCH。
步骤203、当第一非授权载波在子帧n+k上不可用,且PUSCH中包含上行控制信息(uplink control information,简称UCI)时,UE判断授权载波的子帧n+k是否可用。
PUSCH既能承载上行数据,也能承载UCI,UCI通常包括:调度请求(Scheduling Request)、混合自动重传请求(Hybrid Automatic Repeat reQuest,简称HARQ)确认字符/否定应答(ACK/NACK)和信道状态信息(Channel State Information,简称CSI),CSI包括信道质量指示(channel quality indication,简称CQI)、预编码矩阵指示(Precoding Matrix Indicator,简称PMI)和秩指示(rank indication,简称RI)。
SR用于向基站请求上行UL-SCH资源,HARQ ACK/NACK用于对在PDSCH上发送的下行数据进行HARQ确认,CSI用于告诉基站下行信道的质量,以便于基站进行下行调度。UCI除了可以在PUSCH上传输外,还可以在物理上行链路控制信道(Physical Uplink Control Channel,简称PUCCH)中传输,对于UE来说,UE知道UCI什么时候在PUSCH传输,什么时候在PUCCH传输。
当授权载波的子帧n+k可用时,执行步骤204,当授权载波的子帧n+k不可用时,执行步骤205。
步骤204、UE确定授权载波为备用载波。
如果授权载波的子帧n+k可用,那么UE优先选用授权载波作为备用载波,因为PUSCH中包含UCI,UCI对于上行传输很关键,为了保证基站能够及时准确的接收到UCI,所以UE优先选用授权载波为备用载波。
步骤205、UE从允许使用的非授权载波中确定备用载波。
步骤206、当第一非授权载波在子帧n+k上不可用,且PUSCH中不包含UCI时,UE从允许使用的非授权载波中确定备用载波。
本实施例中,当PUSCH中包含UCI时,且授权载波的子帧n+k不可用时,或者,当PUSCH中不包含UCI时,UE从允许使用的非授权载波中确定备用载波,具体分为以下两种情况:
(1)UE确定第一非授权载波为备用载波。
当UE允许使用的非授权载波的数量为1个时,UE确定允许使用的非授权载波为备用载波,这时允许使用的非授权载波为第一非授权载波,即对于UE来说只有第一非授权载波可用。当UE允许使用的非授权载波的数量为多个时,UE也可以确定第一非授权载波为备用载波。
(2)UE确定子帧n+k可用的第二非授权载波为备用载波。
当UE允许使用的非授权载波的数量为多个时,UE从允许使用的多个非授权载波中确定一个子帧n+k可用的的第二非授权载波为备用载波,第二非授权载波使用的频率与第一非授权载波使用的频率不同。
步骤207、UE使用备用载波向基站发送PUSCH。
(1)当UE确定授权载波为备用载波时,UE使用备用载波向基站发送PUSCH具体为:UE使用授权载波的子帧n+k上向基站发送PUSCH。图4为UE从非授权载波跨载波到授权载波发送PUSCH的示意图,如图4所示,第一非授权载波在子帧n+k上不可用,UE跨载波到授权载波上发送PUSCH,由于授权载波的子帧n+k可用,UE仍然在子帧n+k上发送PUSCH,对于UE来说,不需要延迟上行数据的发送。
(2)当UE确定第一非授权载波为备用载波时,UE使用备用载波向基站发送PUSCH具体为:UE利用第一非授权载波的子帧n+k+1至n+k+m 中的任一个子帧向基站发送PUSCH,其中,m值是指子帧n+k+1至子帧n+k+m的子帧跨度,或者是指从子帧n+k+1至子帧n+k+m中所包含的子帧个数,m可以称作最大时延窗口,其取值范围为大于或等于2的正整数。最大时延窗口是指允许UE尝试向基站发送PUSCH的一个子帧跨度,或者是指允许UE尝试向基站发送PUSCH的多个子帧组成的一个窗口。最大延时窗口m是由基站配置的,可选的,该m值可以通过无线资源控制协议(Radio Resource Control,简称RRC)信令进行配置,可以是半静态的配置。
具体的,UE在第一非授权载波的子帧n+k+1至子帧n+k+m上依次尝试向基站发送PUSCH,如果在子帧n+k+1至子帧n+k+m的任一个子帧上发送PUSCH成功,流程结束。如果在子帧n+k+1至子帧n+k+m的所有子帧都没有发送PUSCH成功,则UE放弃向基站发送此次的PUSCH。图5为UE在同一个非授权载波上延迟发送PUSCH的示意图,如图5所示,第一非授权载波在子帧n+k上不可用,那么UE在第一非授权载波的子帧n+k+1至n+k+m上尝试向基站发送PUSCH,这种情况下,基站可以在第一非授权载波的子帧n+k+1至n+k+m上持续监测是否有上行数据发送,此时基站可以获知UE上行数据的发送位置。
(3)当UE确定第二非授权载波为备用载波时,UE使用备用载波向基站发送PUSCH具体为:UE使用第二非授权载波的子帧n+k上向基站发送PUSCH。图6为UE从第一非授权载波跨载波到第二非授权载波发送PUSCH的示意图,如图6所示,第一非授权载波在子帧n+k上不可用,UE跨载波到第二非授权载波上发送PUSCH,由于UE仍然在子帧n+k上发送PUSCH,对于UE来说,不需要延迟上行数据的发送。
本实施例中,当PUSCH中包含UCI时,且授权载波的子帧n+k可用时,UE确定授权载波为备用上行载波,使用授权载波的子帧n+k向基站发送PUSCH,当PUSCH中包含上行UCI时,且授权载波的子帧n+k不可用时,或者,当PUSCH中不包含UCI时,UE从允许使用的非授权载波中确定备用载波,使用备用载波向基站发送PUSCH,可以降低第一非授权载波在子帧n+k上不可用时,UE向基站发送PUSCH的时延。
需要说明的是,实施例二中列举的只是一种确定备用载波的方法, 对于UE来说,还可以通过其他方法确定备用载波。例如,UE不再判断PUSCH中是否包含UCI,而是直接确定授权载波的子帧n+k是否可用,当授权载波的子帧n+k可用时,UE确定授权载波为备用载波,UE使用授权载波的子帧n+k上向基站发送PUSCH。当授权载波的子帧n+k不可用时,UE从允许使用的非授权载波中确定备用载波。UE从允许使用的非授权载波中确定备用载波的方法参照实施例二中的相关描述,这里不再赘述。
图7为本发明实施例三提供的LAA-LTE***中PUSCH的传输方法的流程图,如图7所示,本实施例提供的方法包括以下步骤:
步骤301、UE在子帧n接收基站发送的上行授权消息。
其中,n为UE接收基站发送的上行授权消息的子帧的序号或***帧号,取值范围为0或正整数。
步骤302、UE根据上行授权消息确定在第一非授权载波的子帧n+k上发送PUSCH。
n+k为UE根据上行授权消息确定在第一非授权载波上发送PUSCH的子帧的序号或***帧号,k为正整数。
步骤303、当第一非授权载波在子帧n+k上不可用时,UE利用第一非授权载波的子帧n+k+1至子帧n+k+m中的任一个子帧向基站发送PUSCH。
其中,m值是指子帧n+k+1至子帧n+k+m的子帧跨度,或者是指从子帧n+k+1至子帧n+k+m中所包含的子帧个数,m可以称作最大时延窗口,其取值范围为大于或等于2的正整数。最大时延窗口是指允许UE尝试向基站发送PUSCH的一个子帧跨度,或者是指允许UE尝试向基站发送PUSCH的多个子帧组成的一个窗口。最大延时窗口m是由基站配置的,可选的,该m值可以通过RRC信令进行配置,可以是一个半静态的配置
具体的,UE在第一非授权载波的子帧n+k+1至子帧n+k+m上依次尝试向基站发送PUSCH,如果在子帧n+k+1至子帧n+k+m的任一个子帧上发送PUSCH成功,流程结束。如果在子帧n+k+1至子帧n+k+m的所有子帧都没有发送PUSCH成功,则UE放弃向基站发送此次的PUSCH。
本实施例中,当第一非授权载波在子帧n+k上不可用时,UE利用第一非授权载波的子帧n+k+1至子帧n+k+m中的任一个子帧向基站发送PUSCH。相比于现有技术中UE等待下次获取上行授权再发送上行数据,可以降低上行数据发送的延迟。
图8为本发明实施例四提供的UE的结构示意图,如图8所示,本实施例提供的UE包括:确定模块11和发送模块12。确定模块11用于当第一非授权载波在子帧n+k上不可用时,确定备用载波。发送模块12用于使用所述备用载波向所述基站发送PUSCH。
其中,n为所述UE接收基站发送的上行授权消息的子帧的序号或者***帧号,取值范围为0或正整数,n+k为所述UE根据所述上行授权消息确定在所述第一非授权载波上发送所述PUSCH的子帧的序号或者***帧号,k为正整数。
可选的,所述确定模块11具体用于:当所述PUSCH中包含UCI时,且授权载波的子帧n+k可用时,确定所述授权载波为所述备用载波。相应的,所述发送模块12具体用于:使用所述授权载波的子帧n+k向所述基站发送所述PUSCH。
可选的,所述确定模块11具体用于:当所述PUSCH中包含所述UCI时,且所述授权载波的子帧n+k不可用时,或者,当所述PUSCH中不包含所述UCI时,从允许使用的非授权载波中确定所述备用载波。
在从允许使用的非授权载波中确定所述备用载波时,所述确定模块11具体用于:确定子帧n+k可用的第二非授权载波为所述备用载波,所述发送模块12具体用于使用所述第二非授权载波的子帧n+k向所述基站发送所述PUSCH。或者,所述确定模块11确定所述第一非授权载波为所述备用载波,相应的所述发送模块12利用所述第一非授权载波的子帧n+k+1至子帧n+k+m中的任一个子帧向所述基站发送所述PUSCH,m为最大时延窗口,取值范围为大于或等于2的正整数,所述最大延时窗口m是所述基站配置的。
在利用所述第一非授权载波的子帧n+k+1至子帧n+k+m中的任一个子帧向所述基站发送所述PUSCH时,可选的,所述发送模块具体用于:在所述第一非授权载波的子帧n+k+1至子帧n+k+m上依次尝试向所述基 站发送所述PUSCH,如果在任一个子帧上发送所述PUSCH成功,流程结束;如果没有一个子帧发送所述PUSCH成功,则放弃向所述基站发送所述PUSCH。
本实施例的UE,可用于执行实施例一和实施例二的方法,具体实现方式和技术效果类似,这里不再赘述。
图9为本发明实施例五提供的UE的结构示意图,如图9所示,本实施例提供的UE包括:确定模块21和发送模块22。确定模块21用于确定第一非授权载波在子帧n+k上是否可用。发送模块22用于当所述确定模块21确定所述第一非授权载波在子帧n+k上不可用时,利用所述第一非授权载波的子帧n+k+1至子帧n+k+m中的任一个子帧向所述基站发送所述PUSCH。
其中,n为所述UE接收基站发送的上行授权消息的子帧的序号或者***帧号,取值范围为0或正整数,n+k为所述UE根据所述上行授权消息确定在第一非授权载波上发送所述PUSCH的子帧的序号或者***帧号,k为正整数,m为最大时延窗口,取值范围为大于或等于2的正整数,所述最大延时窗口m是所述基站配置的。
可选的,所述发送模块22具体用于:在所述第一非授权载波的子帧n+k+1至子帧n+k+m上依次尝试向所述基站发送所述PUSCH,如果在任一个子帧上发送所述PUSCH成功,流程结束;如果没有一个子帧发送所述PUSCH成功,则放弃向所述基站发送所述PUSCH。
本实施例的UE,可用于执行实施例三的方法,具体实现方式和技术效果类似,这里不再赘述。
图10为本发明实施例六提供的UE的结构示意图,如图10所示,本实施例提供的UE300包括:处理器31、存储器32、发送器33、接收器34和***总线35,所述存储器32、发送器33和接收器34通过所述***总线35与所述处理器31连接并完成相互间的通信,所述存储器32用于存储计算机执行指令,所述接收器34用于接收基站发送的上行授权消息,所述处理器31用于当第一非授权载波在子帧n+k上不可用时,确定备用载波,所述发送器33用于使用所述备用载波向所述基站发送PUSCH。其中,n为所述UE接收基站发送的所述上行授权消息的子帧的序号或者系 统帧号,取值范围为0或正整数,n+k为所述UE根据所述上行授权消息确定在所述第一非授权载波上发送所述PUSCH的子帧的序号或者***帧号,k为正整数。
可选的,所述处理器31具体用于:当所述PUSCH中包含UCI时,且授权载波的子帧n+k可用时,确定所述授权载波为所述备用载波,所述发送器具体用于:使用所述授权载波的子帧n+k向所述基站发送所述PUSCH。
可选的,所述处理器31具体用于:当所述PUSCH中包含所述UCI时,且所述授权载波的子帧n+k不可用时,或者,当所述PUSCH中不包含所述UCI时,从允许使用的非授权载波中确定所述备用载波。一种实现方式中,所述处理器31确定子帧n+k可用的第二非授权载波为所述备用载波,所述发送器33具体用于:使用所述第二非授权载波的子帧n+k向所述基站发送所述PUSCH。另一种实现方式中,所述处理器31确定所述第一非授权载波为所述备用载波,所述发送器33具体用于:利用所述第一非授权载波的子帧n+k+1至子帧n+k+m中的任一个子帧向所述基站发送所述PUSCH,m为最大时延窗口,取值范围为大于或等于2的正整数,所述最大延时窗口m是所述基站配置的。
可选的,所述发送器33具体用于:在所述第一非授权载波的子帧n+k+1至子帧n+k+m上依次尝试向所述基站发送所述PUSCH,如果在任一个子帧上发送所述PUSCH成功,流程结束;如果没有一个子帧发送所述PUSCH成功,则放弃向所述基站发送所述PUSCH。
本实施例的UE,可用于执行实施例一和二的方法,具体实现方式和技术效果类似,这里不再赘述。
图11为本发明实施例七提供的UE的结构示意图,如图11所示,本实施例提供的UE400包括:处理器41、存储器42、发送器43、接收器44和***总线45,所述存储器42、发送器43和接收器44通过所述***总线45与所述处理器41连接并完成相互间的通信,所述存储器42用于存储计算机执行指令,所述接收器44用于接收基站发送的上行授权消息,所述处理器41用于确定第一非授权载波在子帧n+k上是否可用,所述发送器43用于当所述第一非授权载波在子帧n+k上不可用时,利用所述第 一非授权载波的子帧n+k+1至子帧n+k+m中的任一个子帧向所述基站发送物理上行共享信道PUSCH。
其中,n为所述UE接收基站发送的所述上行授权消息的子帧的序号或者***帧号,取值范围为0或正整数,n+k为所述UE根据所述上行授权消息确定在第一非授权载波上发送所述PUSCH的子帧的序号或者***帧号,k为正整数,m为最大时延窗口,取值范围为大于或等于2的正整数,所述最大延时窗口m是所述基站配置的。
可选的,所述发送器43具体用于:在所述第一非授权载波的子帧n+k+1至子帧n+k+m上依次尝试向所述基站发送所述PUSCH,如果在任一个子帧上发送所述PUSCH成功,流程结束;如果没有一个子帧发送所述PUSCH成功,则放弃向所述基站发送所述PUSCH。
本实施例的UE,可用于执行实施例三的方法,具体实现方式和技术效果类似,这里不再赘述。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:ROM、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:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各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,或者对其中部分或者全部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范围。

Claims (30)

  1. 一种长期演进的授权辅助接入LAA-LTE***中物理上行共享信道PUSCH的传输方法,其特征在于,包括:
    当第一非授权载波在子帧n+k上不可用时,UE确定备用载波,所述UE使用所述备用载波向所述基站发送所述PUSCH;
    其中,n为所述UE接收基站发送的上行授权消息的子帧的序号,取值范围为0或正整数,n+k为所述UE根据所述上行授权消息确定在所述第一非授权载波上发送所述PUSCH的子帧的序号,k为正整数。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述UE确定备用载波,包括:
    当所述PUSCH中包含上行控制信息UCI时,且授权载波的子帧n+k可用时,所述UE确定所述授权载波为所述备用载波;
    所述UE使用所述备用载波向所述基站发送所述PUSCH,包括:
    所述UE使用所述授权载波的子帧n+k向所述基站发送所述PUSCH。
  3. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述UE确定备用载波,包括:
    当所述PUSCH中包含所述UCI时,且所述授权载波的子帧n+k不可用时,或者,当所述PUSCH中不包含所述UCI时,所述UE从允许使用的非授权载波中确定所述备用载波。
  4. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述UE从允许使用的非授权载波中确定所述备用载波,包括:
    所述UE确定子帧n+k可用的第二非授权载波为所述备用载波;
    所述UE使用所述备用载波向所述基站发送所述PUSCH,包括:
    所述UE使用所述第二非授权载波的子帧n+k向所述基站发送所述PUSCH。
  5. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述UE从允许使用的非授权载波中确定所述备用载波,包括:
    所述UE确定所述第一非授权载波为所述备用载波;
    所述UE使用所述备用载波向所述基站发送PUSCH,包括:
    所述UE利用所述第一非授权载波的子帧n+k+1至子帧n+k+m中的任 一个子帧向所述基站发送所述PUSCH,m为最大时延窗口,取值范围为大于或等于2的正整数。
  6. 根据权利要求1-5中任一项所述的方法,其特征在于,所述UE利用所述第一非授权载波的子帧n+k+1至子帧n+k+m中的任一个子帧向所述基站发送所述PUSCH,包括:
    所述UE在所述第一非授权载波的子帧n+k+1至子帧n+k+m上依次尝试向所述基站发送所述PUSCH,如果在任一个子帧上发送所述PUSCH成功,流程结束;如果没有一个子帧发送所述PUSCH成功,则所述UE放弃向所述基站发送所述PUSCH。
  7. 根据权利要求1-6中任一项所述的方法,其特征在于,所述最大延时窗口m是所述基站配置的。
  8. 一种长期演进的授权辅助接入LAA-LTE***中物理上行共享信道PUSCH的传输方法,其特征在于,包括:
    当第一非授权载波在子帧n+k上不可用时,用户设备UE利用所述第一非授权载波的子帧n+k+1至子帧n+k+m中的任一个子帧向所述基站发送所述PUSCH;
    其中,n为所述UE接收基站发送的上行授权消息的子帧的序号,取值范围为0或正整数,n+k为所述UE根据所述上行授权消息确定在第一非授权载波上发送所述PUSCH的子帧的序号,k为正整数,m为最大时延窗口,取值范围为大于或等于2的正整数。
  9. 根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述UE利用所述第一非授权载波的子帧n+k+1至子帧n+k+m中的任一个子帧向所述基站发送所述PUSCH,包括:
    所述UE在所述第一非授权载波的子帧n+k+1至子帧n+k+m上依次尝试向所述基站发送所述PUSCH,如果在任一个子帧上发送所述PUSCH成功,流程结束;如果没有一个子帧发送所述PUSCH成功,则所述UE放弃向所述基站发送所述PUSCH。
  10. 根据权利要求8或9所述的方法,其特征在于,所述最大延时窗口m是所述基站配置的。
  11. 一种用户设备UE,其特征在于,包括:
    确定模块,用于当第一非授权载波在子帧n+k上不可用时,确定备用载波;
    发送模块,用于使用所述备用载波向所述基站发送物理上行共享信道PUSCH;
    其中,n为所述UE接收基站发送的上行授权消息的子帧的序号,取值范围为0或正整数,n+k为所述UE根据所述上行授权消息确定在所述第一非授权载波上发送所述PUSCH的子帧的序号,k为正整数。
  12. 根据权利要求11所述的UE,其特征在于,所述确定模块具体用于:
    当所述PUSCH中包含上行控制信息UCI时,且授权载波的子帧n+k可用时,确定所述授权载波为所述备用载波;
    所述发送模块具体用于:使用所述授权载波的子帧n+k向所述基站发送所述PUSCH。
  13. 根据权利要求11所述的UE,其特征在于,所述确定模块具体用于:
    当所述PUSCH中包含所述UCI时,且所述授权载波的子帧n+k不可用时,或者,当所述PUSCH中不包含所述UCI时,从允许使用的非授权载波中确定所述备用载波。
  14. 根据权利要求13所述的UE,其特征在于,所述确定模块具体用于:确定子帧n+k可用的第二非授权载波为所述备用载波;
    所述发送模块具体用于:使用所述第二非授权载波的子帧n+k向所述基站发送所述PUSCH。
  15. 根据权利要求13所述的UE,其特征在于,所述确定模块具体用于:确定所述第一非授权载波为所述备用载波;
    所述发送模块具体用于:利用所述第一非授权载波的子帧n+k+1至子帧n+k+m中的任一个子帧向所述基站发送所述PUSCH,m为最大时延窗口,取值范围为大于或等于2的正整数。
  16. 根据权利要求11-15中任一项所述的UE,其特征在于,所述发送模块具体用于:
    在所述第一非授权载波的子帧n+k+1至子帧n+k+m上依次尝试向所 述基站发送所述PUSCH,如果在任一个子帧上发送所述PUSCH成功,流程结束;如果没有一个子帧发送所述PUSCH成功,则放弃向所述基站发送所述PUSCH。
  17. 根据权利要求11-16中任一项所述的UE,其特征在于,所述最大延时窗口m是所述基站配置的。
  18. 一种用户设备UE,其特征在于,包括:
    确定模块,用于确定第一非授权载波在子帧n+k上是否可用;
    发送模块,用于当所述确定模块确定所述第一非授权载波在子帧n+k上不可用时,利用所述第一非授权载波的子帧n+k+1至子帧n+k+m中的任一个子帧向所述基站发送物理上行共享信道PUSCH;
    其中,n为所述UE接收基站发送的上行授权消息的子帧的序号,取值范围为0或正整数,n+k为所述UE根据所述上行授权消息确定在第一非授权载波上发送所述PUSCH的子帧的序号,k为正整数,m为最大时延窗口,取值范围为大于或等于2的正整数。
  19. 根据权利要求18所述的UE,其特征在于,所述发送模块具体用于:
    在所述第一非授权载波的子帧n+k+1至子帧n+k+m上依次尝试向所述基站发送所述PUSCH,如果在任一个子帧上发送所述PUSCH成功,流程结束;如果没有一个子帧发送所述PUSCH成功,则放弃向所述基站发送所述PUSCH。
  20. 根据权利要求18或19所述的UE,其特征在于,所述最大延时窗口m是所述基站配置的。
  21. 一种用户设备UE,其特征在于,包括:处理器、存储器、发送器、接收器和***总线,所述存储器、发送器和接收器通过所述***总线与所述处理器连接并完成相互间的通信,所述存储器用于存储计算机执行指令;
    所述接收器,用于接收基站发送的上行授权消息;
    所述处理器,用于当第一非授权载波在子帧n+k上不可用时,确定备用载波;
    所述发送器,用于使用所述备用载波向所述基站发送物理上行共享 信道PUSCH;
    其中,n为所述UE接收基站发送的所述上行授权消息的子帧的序号,取值范围为0或正整数,n+k为所述UE根据所述上行授权消息确定在所述第一非授权载波上发送所述PUSCH的子帧的序号,k为正整数。
  22. 根据权利要求21所述的UE,其特征在于,所述处理器具体用于:
    当所述PUSCH中包含上行控制信息UCI时,且授权载波的子帧n+k可用时,确定所述授权载波为所述备用载波;
    所述发送器具体用于:使用所述授权载波的子帧n+k向所述基站发送所述PUSCH。
  23. 根据权利要求21所述的UE,其特征在于,所述处理器具体用于:
    当所述PUSCH中包含所述UCI时,且所述授权载波的子帧n+k不可用时,或者,当所述PUSCH中不包含所述UCI时,从允许使用的非授权载波中确定所述备用载波。
  24. 根据权利要求23所述的UE,其特征在于,所述处理器具体用于:
    确定子帧n+k可用的第二非授权载波为所述备用载波;
    所述发送器具体用于:使用所述第二非授权载波的子帧n+k向所述基站发送所述PUSCH。
  25. 根据权利要求23所述的UE,其特征在于,所述处理器具体用于:
    确定所述第一非授权载波为所述备用载波;
    所述发送器具体用于:利用所述第一非授权载波的子帧n+k+1至子帧n+k+m中的任一个子帧向所述基站发送所述PUSCH,m为最大时延窗口,取值范围为大于或等于2的正整数。
  26. 根据权利要求21-25中任一项所述的UE,其特征在于,所述发送器具体用于:
    在所述第一非授权载波的子帧n+k+1至子帧n+k+m上依次尝试向所述基站发送所述PUSCH,如果在任一个子帧上发送所述PUSCH成功,流 程结束;如果没有一个子帧发送所述PUSCH成功,则放弃向所述基站发送所述PUSCH。
  27. 根据权利要求21-26中任一项所述的UE,其特征在于,所述最大延时窗口m是所述基站配置的。
  28. 一种用户设备UE,其特征在于,包括:处理器、存储器、发送器、接收器和***总线,所述存储器、发送器和接收器通过所述***总线与所述处理器连接并完成相互间的通信,所述存储器用于存储计算机执行指令;
    所述接收器,用于接收基站发送的上行授权消息;
    所述处理器,用于确定第一非授权载波在子帧n+k上是否可用;
    所述发送器,用于当所述第一非授权载波在子帧n+k上不可用时,利用所述第一非授权载波的子帧n+k+1至子帧n+k+m中的任一个子帧向所述基站发送物理上行共享信道PUSCH;
    其中,n为所述UE接收基站发送的所述上行授权消息的子帧的序号,取值范围为0或正整数,n+k为所述UE根据所述上行授权消息确定在第一非授权载波上发送所述PUSCH的子帧的序号,k为正整数,m为最大时延窗口,取值范围为大于或等于2的正整数。
  29. 根据权利要求28所述的UE,其特征在于,所述发送器具体用于:
    在所述第一非授权载波的子帧n+k+1至子帧n+k+m上依次尝试向所述基站发送所述PUSCH,如果在任一个子帧上发送所述PUSCH成功,流程结束;如果没有一个子帧发送所述PUSCH成功,则放弃向所述基站发送所述PUSCH。
  30. 根据权利要求28或29所述的UE,其特征在于,所述最大延时窗口m是所述基站配置的。
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