WO2015007208A1 - 一种上下行配置的指示、确定方法及基站、终端 - Google Patents

一种上下行配置的指示、确定方法及基站、终端 Download PDF

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WO2015007208A1
WO2015007208A1 PCT/CN2014/082271 CN2014082271W WO2015007208A1 WO 2015007208 A1 WO2015007208 A1 WO 2015007208A1 CN 2014082271 W CN2014082271 W CN 2014082271W WO 2015007208 A1 WO2015007208 A1 WO 2015007208A1
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WO
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uplink
dci message
terminal
configuration information
downlink configuration
Prior art date
Application number
PCT/CN2014/082271
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English (en)
French (fr)
Inventor
徐婧
潘学明
沈祖康
Original Assignee
电信科学技术研究院
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Priority to ES14827122.4T priority patent/ES2672585T3/es
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • H04L5/1469Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex using time-sharing

Definitions

  • the indication and determination method of the uplink and downlink configuration, and the base station and the terminal are submitted to the Chinese Patent Office on July 16, 2013, and the application number is 201310298144.5.
  • the invention name is "an indication of an uplink and downlink configuration, a determination method, and a base station.
  • the priority of the Chinese Patent Application the entire disclosure of which is hereby incorporated by reference.
  • the present invention relates to communication technologies, and in particular, to an indication and determination method for an uplink and downlink configuration, and a base station and a terminal. Background technique
  • TDD Time Division Duplex
  • the uplink and downlink transmissions use the same frequency resource to transmit uplink/downlink signals on different time slots.
  • TDD systems including 3G TD-SCDMA (Time Division Synchronous CDMA) system and 4G TD-LTE (TD-SCDMA Long Term Evolution, Time Division Synchronous Code Division Multiple Access - Long Term Evolution) system
  • uplink and downlink time slots The division is static or semi-static. The usual practice is to determine the proportion of uplink and downlink time slots according to the type of cell and the approximate proportion of services in the network planning process and keep unchanged.
  • the TDD mode uses the frame structure shown in Figure 1.
  • the uplink and downlink subframe allocation modes support the seven modes shown in Table 1.
  • 3GPP has launched the Rel-11 research project "Further Enhancements to LTE TDD for DL-UL Interference Management and Traffic Adaptation” (3 GPP TR36.828), which is mainly for small cells to flexibly change UL-DL according to business needs (UpLink- DownLink, Uplink and Downlink) Subframe allocation is studied.
  • One of the methods is that the base station uses the channel/or signal of the physical layer to send information indicating the configuration of the uplink and downlink subframes of the TDD to the terminal, which can support 10ms to change the uplink and downlink allocation in one radio frame.
  • a typical physical layer signaling method is to use DCI (downlink control indicator) to indicate TDD uplink and downlink subframe configuration information, especially using the existing DCI format.
  • the DCI is mainly carried by the PDCCH (Physical Downlink Control Channel), and is used for effectively transmitting uplink/downlink scheduling information and related common control information.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • 10 DCI formats are defined in the LTE system. The main functions of each DCI format are shown in Table 2.
  • the DCI message bit first passes the CRC (Cyclic Redundancy Check) Verification, adding CRC insurance information, and then scrambling the CRC check information bits with RNTI (Radio Network Temporary Identifier), and then performing channel coding and rate matching processing.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the DCI format can be further divided into four main types based on functions performed in different DCI formats:
  • the DCI format of the uplink PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) scheduling for example: DCI format 0;
  • the DCI format of the downlink PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) scheduling for example: DCI format 1, 1A, 1B, 1D, 2, 2A;
  • the DCI format for scheduling common control information for example: DCI format 1A, 1C;
  • the DCI format for scheduling multicast power control information for example: DCI format 3, 3A.
  • Maximum likelihood detection is the optimal detection algorithm, which can fully obtain the receive diversity gain.
  • the problem is that it is too complicated.
  • detecting it is necessary to traverse all possible transmission vectors. If the transmission bit length ⁇ , M is encoded in M, there is a candidate symbol vector in the traversal space.
  • Such search complexity is unacceptable in practical systems. Therefore, the maximum likelihood detection algorithm is practical only when the number of significant bits is small.
  • each LTE R8 carrier Based on the LTE R8 carrier, each LTE R8 carrier forms a component carrier (CC/Component Carrier), which aggregates multiple component carriers to a larger bandwidth.
  • the maximum bandwidth of each carrier is 20 MHz.
  • This multi-carrier mode is called carrier aggregation.
  • the 100MHz bandwidth is extended by aggregating five 20MHz bandwidth member carriers.
  • carrier aggregation There are two implementations of carrier aggregation: one is to aggregate multiple consecutive contiguous carriers in one frequency band; at the same time, to meet the operator's flexible use of spectrum, support aggregation of multiple non-contiguous spectrums.
  • continuous carrier aggregation all component carriers belong to the same frequency band;
  • the aggregated carriers may be in the same frequency band or may be an aggregation of component carriers across the frequency bands.
  • Figure 3 shows a schematic diagram of a non-contiguous carrier. In Figure 3, two 20MHz component carriers across the frequency band are aggregated into a 40MHz bandwidth multi-carrier system.
  • Scenario 3 Multiple transmission nodes cooperate in a heterogeneous network, where multiple low-power nodes are deployed in the coverage of the macro base station, and each transmission node is configured with an independent cell ID, as shown in FIG. 4c.
  • Scenario 4 Multiple transmission nodes cooperate in a heterogeneous network, where multiple low-power nodes are deployed in the coverage of the macro base station, and all the transmission nodes are configured with the same cell ID, as shown in FIG. 4c; the essential difference between scene 4 and scene 3 It is: All the transmitting nodes are configured with the same cell ID, and the cell-level public information transmitted by the transmitting node is unified (for example, a public DCI message). As shown in Figure 4d, each transport node can independently configure the uplink and downlink configuration, but all transport nodes send the same common DCI message.
  • the embodiment of the present invention provides an indication of an uplink and downlink configuration, a determining method, and an indication of a base station and a terminal to implement TDD uplink and downlink configuration information.
  • the base station determines uplink and downlink configuration information
  • the base station sends the uplink and downlink configuration information to the at least one terminal by using the DCI message, and the at least one terminal separately parses the DCI message according to the pre-configured DCI configuration information, and determines its own uplink and downlink configuration from the DCI message.
  • At least one uplink and downlink configuration information field is included in the DCI message, and at least one of the uplink and downlink configuration information fields included in the DCI message is respectively parsed by at least one terminal, and the uplink and downlink configuration information field is used to carry the uplink and downlink configuration. information.
  • the terminal may The DCI message is parsed according to the pre-configuration, and the uplink and downlink configuration of the terminal is obtained from the corresponding location of the DCI message, so as to implement the indication of the TDD uplink and downlink configuration information of the terminal by the base station.
  • the base station sends the new DCI configuration information corresponding to the terminal to the terminal in time, and the method further includes:
  • the new DCI configuration information corresponding to the terminal is sent to the terminal.
  • the uplink and downlink configuration domain index value corresponding to the terminal where the uplink and downlink configuration domain index value is used to determine the location of the uplink and downlink configuration information related to the associated terminal in the DCI message, and the terminal is configured according to the uplink and downlink configuration domain index value.
  • the DCI message determines its own uplink and downlink configuration.
  • the DCI message performs cyclic redundancy check CRC scrambling through a preset time division duplex-wireless network temporary identifier TDD-RNTI;
  • the TDD-RNTI information of the DCI message corresponding to the terminal wherein the terminal parses the DCI message according to the TDD-RNTI information.
  • the DCI configuration information further includes:
  • the embodiment of the present invention further provides a method for determining an uplink and downlink configuration, including:
  • the parsing unit determines the uplink and downlink configuration of the DCI message from the DCI message according to the DCI configuration information that is configured in advance, and specifically includes:
  • the receiving DCI message sent by the base station in the PDCCH or EPDCCH common search space is the receiving DCI message sent by the base station in the PDCCH or EPDCCH common search space.
  • the embodiment of the present invention further provides a terminal, including a processor and a data transceiver, where: the processor is configured to receive a DCI message sent by the base station, where the DCI message includes at least one uplink and downlink configuration information field, and At least one of the uplink and downlink configuration information fields included in the DCI message is parsed by at least one terminal, where the uplink and downlink configuration information field is used to carry uplink and downlink configuration information; and the DCI is parsed according to pre-configured DCI configuration information. And determining, by the DCI message, its own uplink and downlink configuration;
  • the data transceiver transmits and receives data under the control of the processor.
  • the embodiment of the present invention provides an indication and a method for determining an uplink and downlink configuration, and a base station and a terminal.
  • the base station sends the uplink and downlink configuration information to the at least one terminal by using a DCI message, and sets at least one of the uplink and downlink configuration information in the DCI message.
  • At least one of each of the uplink and downlink configuration information fields in the DCI message may be parsed by at least one terminal, and at least one terminal that receives the DCI message parses the DCI message according to a pre-configuration, and Obtaining its own uplink and downlink configuration from the corresponding location of the DCI message, so as to implement an indication of the TDD uplink and downlink configuration information of the terminal to the terminal.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a frame structure in an LTE TDD system in the prior art
  • FIG. 4b is a schematic diagram of a scenario in which multiple transport nodes of a homogeneous network cooperate in the prior art
  • FIG. 4c is a schematic diagram of a scenario in which multiple transport cooperatives of a heterogeneous network are configured and each transport node is configured with an independent cell ID;
  • 4d is a schematic diagram of a scenario in which multiple transmission cooperation of a heterogeneous network in the prior art and each transmission node is configured with the same cell ID;
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a scenario corresponding to Embodiment 1 according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 8 is a schematic diagram of a DCI message according to Embodiment 3 according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 9 is a schematic diagram of a scenario corresponding to Embodiment 4 according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 9 is a schematic diagram of a DCI message according to Embodiment 4 according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a flowchart of a method for determining an uplink and downlink configuration according to an embodiment of the present invention
  • Step S502 The base station sends the uplink and downlink configuration information to the at least one terminal by using the DCI message, and the at least one terminal parses the DCI message according to the pre-configured DCI configuration information, and determines its own uplink and downlink configuration from the DCI message, where the DCI is configured.
  • the message includes at least one uplink and downlink configuration information field, and at least one of the uplink and downlink configuration information fields included in the DCI message is parsed by at least one terminal, where the uplink and downlink configuration information field is used to carry uplink and downlink configuration information.
  • the terminal determines its own uplink and downlink configuration from the corresponding uplink and downlink configuration information field in the DCI message.
  • the terminal may determine the location of the uplink and downlink configuration information related to the terminal in the DCI message according to the pre-configured DCI configuration information, parse the DCI message, and determine its own uplink and downlink configuration from the corresponding location in the DCI message, that is, determine The uplink and downlink configuration information field occupied by the uplink and downlink configuration information related to the terminal in the DCI message.
  • the terminal may also determine, according to the agreement, the location of the uplink and downlink configuration information related to the terminal in the DCI message.
  • multiple uplink and downlink configuration information fields can be set in one DCI message, that is, the DCI message includes at least two uplink and downlink configuration information fields, and multiple terminals.
  • the DCI message can be parsed, and the corresponding uplink and downlink configuration information is obtained from the corresponding uplink and downlink configuration information domain.
  • the terminal with the same uplink and downlink configuration can also resolve the same uplink and downlink configuration information domain to obtain its own correspondence. Up and down configuration information.
  • a base station which may be a Base Transceiver Station (BTS), a Node B (Node B), an evolved Node B (eNode B or eNB), or a Home Node B (HNB). , an evolved home base station (Home eNode B or HeNB), a relay node (Relay Node or RN), a wireless access point (AP), a wireless router, and the like.
  • BTS Base Transceiver Station
  • Node B Node B
  • eNode B or eNB evolved Node B
  • HNB Home Node B
  • the base station uses a single antenna or multiple antennas to implement wireless signal coverage for a specific area, which is called a cell.
  • the concept of a cell is also often referred to as a logical entity containing base station software and hardware subsystems that serve terminals within this particular coverage area.
  • a base station can be associated with a cell, and the cell can also be divided into sector-shaped cells. At this time, one base station can associate a
  • the DCI configuration information of the terminal may change accordingly.
  • the base station needs to correspond to the terminal.
  • the new DCI configuration information is sent to the terminal.
  • the new DCI configuration information corresponding to the terminal is sent to the terminal.
  • the uplink and downlink configuration domain index value corresponding to the terminal where the uplink and downlink configuration domain index value is used to determine the location of the uplink and downlink configuration information related to the associated terminal in the DCI message, and the terminal uses the uplink and downlink configuration domain index value from the The DCI message determines its own uplink and downlink configuration.
  • the terminal can determine the uplink and downlink configuration information field occupied by the uplink and downlink configuration information related to the associated terminal in the DCI message according to the corresponding location in the DCI message, and find its own uplink and downlink configuration information.
  • the DCI message is CRC-scrambled by a TDD-RNTI (Time Division Duplex Radio Network Temporary Identifier) that is preset or pre-agreed with the corresponding terminal.
  • TDD-RNTI Time Division Duplex Radio Network Temporary Identifier
  • the base station does not need to notify the TDD-RNTI information of the DCI message corresponding to the terminal in the DCI configuration information, and the base station directly agrees with the TDD-RNTI information through the high layer signaling or protocol.
  • the system has multiple DCI messages in the system, and the base station can configure the TDD-RNTI information of the DCI message corresponding to the terminal in the DCI configuration information, so that the terminal can parse the DCI message corresponding thereto.
  • the DCI configuration information may include one or any combination of the uplink and downlink configuration domain index value corresponding to the terminal, the TDD-RNTI information of the DCI message corresponding to the terminal, and the length of the valid information field in the DCI message. Other information than these three may be included.
  • each uplink and downlink configuration information field may correspond to one carrier; when there is only one carrier in the system, each uplink and downlink configuration information field may correspond to one node; When a node has a transmission node with multiple carriers, each uplink and downlink configuration information field may correspond to a combination of one carrier and one transmission node.
  • the length of the uplink and downlink configuration information field can be flexibly set. In order to better utilize the system resources, the length is better to carry all the uplink and downlink configurations, for example, each uplink and downlink configuration.
  • the length of the information field can be 3 bits.
  • the length of the DCI message in the embodiment of the present invention may be the same as the length of any DCI message as shown in Table 2. For example, it may be the same length as DCI format 3/3A or the same length as DCI format 1C.
  • the base station sends the uplink and downlink configuration information to the at least one terminal through the DCI message in the PDCCH or the EPDCCH common search space.
  • the base station When the DCI message sent in the primary cell of each terminal carries the uplink and downlink configuration information of each component carrier aggregated by the terminal, the base station needs to determine uplink and downlink configuration information of the transmission node and/or carrier serving the terminal, and The uplink and downlink configuration information is sent to the terminal, and the base station sends the uplink and downlink configuration information to the at least one terminal by using the DCI message, which specifically includes: The base station acquires each uplink and downlink configuration of the transmission node and/or the carrier of each terminal that receives the DCI message, and sends the obtained uplink and downlink configuration information to each terminal by using a DCI message.
  • the TDD-RNTL that the terminal needs to monitor may be advertised by the higher layer signaling or the protocol, or the TDD-RNTI that the terminal needs to monitor is notified to the terminal when the terminal has multiple TDD-RNTIs, and different terminals may
  • the PDCCH is decoded using the same or different TDD-RNTI to obtain the above DCI message.
  • the idle bit included in the DCI message is set to a pre-agreed fixed value, and the terminal can perform maximum likelihood detection on the DCI message according to the predetermined fixed value and the length of the free area, thereby improving the detection efficiency.
  • the terminal learns the TDD-RNTI required to decode the DCI message according to the protocol agreement or the network notification, decodes the DCI message, and determines the uplink and downlink configuration domain index value (1) according to the network notification, and parses the uplink and downlink configuration.
  • the terminal can know the number of valid and invalid bits in the DCI message according to the notification of the network, and the terminal uses the maximum likelihood detection according to the information to improve the detection efficiency.
  • multiple carriers are deployed in the network, and there is only one transmission node in each cell, or multiple transmission nodes exist but the TDD subframe configuration is the same.
  • Different padding patterns in FIG. 7a indicate different uplink and downlink configurations. The effective range.
  • the base station informs the user 1 of the uplink and downlink configuration domain index values corresponding to the CC1 and the CCN in the DCI message, and informs the user 1 of the CRC scrambling TDD-RNTI1 used by the DCI format; the DCI message corresponding to CC2 and CCN
  • the uplink and downlink configuration domain index value informs the user 2, and informs the user 2 of the CRC scrambling TDD-RNTI1 used by the DCI format; and informs the user 3 of the uplink and downlink configuration information domain index value corresponding to the CCN+1 in the DCI message, and The user 3 is informed of the CRC scrambling TDD-RNTI2 used by the DCI format.
  • the base station When performing the uplink and downlink configuration indication, the base station sends the 1 st DCI format (the first DCI message) shown in Figure 7b on the CSS of CC1, and also sends the 1 st DCI format on the CSS of CC2, at CC N+1.
  • the 2nd DCI format is sent on the CSS.
  • the user After receiving the DCI message, the user can obtain the uplink and downlink configuration information required by the DCI message.
  • CC1 is only the PCell of user 1, and only one DCI format including the uplink and downlink configuration is sent on CC1, and the DCI format only carries the uplink and downlink configuration information on CC1 and CCN; CC2 is only the user.
  • On the PCell of CC2 only one DCI format including the uplink and downlink configuration is sent on CC2, and the DCI format carries only the uplink and downlink configuration information on CC2 and CCN;
  • CC N+1 is only the PCell of user 3, and user 3 only
  • only one DCI format including the uplink and downlink configuration is sent on the CC N+1, and the DCI format carries only the uplink and downlink configuration information on the CC N+1.
  • TDD-RNTIs are only examples here, and the system may only have one TDD-RNTI, that is, the network only transmits one DCI format on each carrier, and the TDD-RNTI used at this time does not need network notification, and the protocol The agreement can be.
  • the number of component carriers that can be instructed to be configured in an uplink and downlink configuration is limited to the total length of the DCI format.
  • the length of the DCI message is 15 bits, and each uplink and downlink configuration information field occupies 3 bits. The member carrier of the row configuration.
  • the high layer signaling can send the valid bits to the user, and the user uses the maximum likelihood detection according to the information to improve the detection efficiency.
  • FIG 8a only one carrier is used in the network, and there are multiple transmission nodes in each cell. Each transmission node is independently configured with an uplink and downlink configuration.
  • the different padding patterns in Figure 8a indicate the effective range of different uplink and downlink configurations.
  • the base station needs to send one or more DCI messages in the CSS.
  • Each DCI message includes multiple uplink and downlink configuration information fields, and each uplink and downlink configuration information field corresponds to one transmission node.
  • the user 1 is served by the transit node 1, and the base station notifies the TDD-RNTI1 and the uplink and downlink configuration domain index value 1 corresponding to the transport node 1 to the user 1 in advance, and the user 1 detects the DCI message and learns the transport node 1 accordingly.
  • User 2 is served by the transport node N.
  • the base station pre-configures the TDD-RNTI1 and the uplink and downlink configuration domain index value N to the user 2, and the user 2 detects the DCI message to learn the uplink and downlink configuration of the transport node N.
  • the base station sends the uplink and downlink configuration domain index value 1 corresponding to the TDD-RNTI 2 and the transmission node N+1 to the user 3, and the user 3 detects the DCI message to learn the uplink and downlink of the transmission node N+1.
  • TDD-RNTIs are only examples here, and the system may only have one TDD-RNTI, that is, the network only transmits one DCI format on each carrier, and the TDD-RNTI used at this time does not need network notification, and the protocol The agreement can be.
  • the number of the transmission nodes that can be instructed to be configured in the uplink and downlink configuration is limited to the total length of the DCI format.
  • the length of the DCI message is 15 bits, and each uplink and downlink configuration information field occupies 3 bits, so that up to five independent configurations can be supported.
  • the transport node of the row configuration may send the valid bit to the user, and the user uses the maximum likelihood detection according to the information to improve the detection efficiency.
  • each carrier has multiple transmission nodes, and each transmission node can independently configure its own uplink and downlink configuration.
  • the different filling patterns in FIG. 9a indicate different upper and lower levels. The valid range of line configuration.
  • the DCI message sent by the base station includes multiple uplink and downlink configuration information fields indicating uplink and downlink configurations, where each uplink and downlink configuration information field corresponds to a combination of one component carrier and one transmission node.
  • the base station sends the DCI message on the CSS of a component carrier, and uses the CC as a terminal of the Pcell to learn its uplink and downlink configuration on each component carrier and on the transmission node serving the same.
  • user 1 is served by transport node 1 and aggregates carrier 1 and carrier 2, and CC1 is used as a Pcell.
  • the base station transmits a DCI message on the CSS of CC1, and pre-sets the TDD-RNTI corresponding to the DCI message. 1.
  • the uplink and downlink configuration information field index values corresponding to the transmission nodes 1 and CC1, and the uplink and downlink configuration domain index values corresponding to the transmission nodes 1 and CC2 are used to inform the user 1 that the user 1 obtains each carrier by detecting the CSS on the Pcell, that is, CC1.
  • RNTI 2 Up and down configuration information corresponding to the transmission node 1; the user 2 is served by the transmission node 1 and operates only on the carrier N+1, the base station transmits a DCI message to the CSS on the CC1, and pre-sets the TDD corresponding to the DCI message.
  • TDD-RNTIs are only examples here, and the system may only have one TDD-RNTI, that is, the network only transmits one DCI format on each carrier, and the TDD-RNTI used at this time does not need network notification, and the protocol The agreement can be.
  • the number of component carriers CC and the number of transmission nodes that can be indicated in the independently configured UL-DL subframe configuration at this time are limited by the total length of the DCI format, such as DCI.
  • the message length is 24 bits, and each uplink and downlink configuration information field occupies 3 bits. Then, it can support two independent UL-DL configuration component carriers and four independent UL-DL configuration transmission nodes per carrier, or four independent UL-DLs. Configured component carriers and 2 independent UL-DL configured transport nodes per carrier.
  • the high layer signaling can send the valid bits to the user, and the user uses the maximum likelihood detection according to the information to improve the detection efficiency.
  • multiple users can be configured to read the same uplink and downlink configuration information field according to the component carrier aggregated by each user and the served transmission node, for example, using the same component carrier and/or together.
  • the user of the transport node is configured with the same TDD-RNTI and/or uplink and downlink configuration domain index values by the network.
  • the embodiment of the present invention further provides a method for determining an uplink and downlink configuration, as shown in FIG. 10, including:
  • Step S1001 The terminal receives the DCI message sent by the base station, where the DCI message includes at least one uplink and downlink configuration information field, and at least one of the uplink and downlink configuration information fields included in the DCI message is parsed by at least one terminal, and the uplink and downlink configuration information domain The device is configured to carry the uplink and downlink configuration information.
  • Step S1002 The terminal parses the DCI message according to the pre-configured DCI configuration information, and determines its own uplink and downlink configuration from the DCI message.
  • the method is performed by a terminal.
  • the terminal may be a mobile phone, a tablet computer, a notebook computer, a data card, a netbook, a smart watch, a wireless broadband hotspot router (MiFi), and a digital camera with wireless communication function, and intelligence. Electric meters, household appliances and other products.
  • the terminal can wirelessly communicate with different base stations using one or several radio access technologies.
  • the terminal determines its own uplink and downlink configuration from the corresponding uplink and downlink configuration information field in the DCI message.
  • the terminal may determine the location of the uplink and downlink configuration information related to the terminal in the DCI message according to the pre-configured DCI configuration information, parse the DCI message, and determine its own uplink and downlink configuration from the corresponding location in the DCI message, that is, determine The uplink and downlink configuration information field occupied by the uplink and downlink configuration information related to the terminal in the DCI message.
  • the terminal may also determine, according to the agreement, the location of the uplink and downlink configuration information related to the terminal in the DCI message.
  • the DCI configuration information of the terminal may also be changed accordingly.
  • the base station needs to send the new DCI configuration information corresponding to the terminal to the terminal, and the method further includes:
  • the terminal receives the new DCI configuration information corresponding to the terminal when the base station determines the transmission node, the carrier status, or the uplink and downlink flexible configuration of the terminal changes.
  • the DCI configuration information includes:
  • step S1002 the terminal determines, according to the pre-configured DCI configuration information, the uplink and downlink configuration of the DCI message, which includes:
  • the terminal determines its own uplink and downlink configuration from the DCI message according to the uplink and downlink configuration domain index value.
  • the DCI message performs CRC scrambling through a preset TDD-RNTI
  • the DCI configuration information also includes:
  • the parsing by the terminal, the DCI message according to the pre-configured DCI configuration information, specifically: the terminal parsing the DCI message according to the TDD-RNTI information.
  • the DCI configuration information further includes:
  • the terminal parses the DCI message according to the pre-configured DCI configuration information, and specifically includes: the terminal according to the length of the valid information field or the DCI message in the DCI message.
  • the length of the free area the maximum likelihood detection of the DCI message.
  • the uplink and downlink configuration information field may correspond to one carrier and/or one transmission node.
  • the length of an uplink and downlink configuration information field is 3 bits.
  • the terminal receives the DCI message sent by the base station, and specifically includes:
  • the terminal receives the DCI message sent by the base station in the PDCCH or EPDCCH common search space. According to the actual situation, the following two transmission modes can be used: DCI transmitted on each component carrier.
  • the message carries the uplink and downlink configuration information on the component carrier, or the DCI message sent in the primary cell of each terminal carries the uplink and downlink configuration information of each component carrier aggregated by the terminal.
  • the idle bits included in the DCI message are set to a predetermined fixed value.
  • An embodiment of the present invention further provides a base station.
  • the base station includes:
  • a determining unit 1101 configured to determine uplink and downlink configuration information
  • the sending unit 1102 is configured to send the uplink and downlink configuration information to the at least one terminal by using the DCI message, and the terminal parses the DCI message according to the pre-configured DCI configuration information, and determines its own uplink and downlink configuration from the DCI message, where the DCI message includes at least one An uplink and downlink configuration information field, and at least one of the uplink and downlink configuration information fields included in the DCI message is parsed by at least one terminal, where the uplink and downlink configuration information field is used to carry uplink and downlink configuration information.
  • the sending unit 1102 is further configured to:
  • the new DCI configuration information corresponding to the terminal is sent to the terminal.
  • the DCI configuration information includes:
  • the uplink and downlink configuration domain index value corresponding to the terminal where the uplink and downlink configuration domain index value is used to determine the location of the uplink and downlink configuration information related to the associated terminal in the DCI message, and the terminal uses the uplink and downlink configuration domain index value from the The DCI message determines its own uplink and downlink configuration.
  • the DCI message performs cyclic redundancy check CRC scrambling through a preset time division duplex-wireless network temporary identifier TDD-RNTI;
  • the DCI configuration information also includes:
  • the TDD-RNTI information of the DCI message corresponding to the terminal wherein the terminal parses the DCI message according to the TDD-RNTI information.
  • the DCI configuration information also includes:
  • An uplink and downlink configuration information field corresponds to one carrier and/or one transmission node.
  • the length of an uplink and downlink configuration information field is 3 bits.
  • the sending unit 1102 is specifically configured to: in a common search space of the PDCCH or the EPDCCH, The row configuration information is sent to at least one terminal through a DCI message.
  • the DCI message transmitted on each component carrier carries the uplink and downlink configuration information on the component carrier, or the DCI message sent in the primary cell of each terminal carries the terminal.
  • the sending unit 1102 is specifically configured to:
  • the uplink and downlink configurations of the transmission node and/or the carrier of each terminal that receives the DCI message are obtained, and the obtained uplink and downlink configuration information is sent to each terminal by using a DCI message.
  • the idle bits included in the DCI message are set to a pre-agreed fixed value.
  • the embodiment of the invention further provides a terminal.
  • the terminal includes:
  • the receiving unit 1201 is configured to receive a DCI message sent by the base station, where the DCI message includes at least one uplink and downlink configuration information field, and at least one of the uplink and downlink configuration information fields included in the DCI message is parsed by at least one terminal, where the upper and lower The row configuration information field is used to carry uplink and downlink configuration information.
  • the parsing unit 1202 is configured to parse the DCI message according to the pre-configured DCI configuration information and determine its own uplink and downlink configuration from the DCI message.
  • the receiving unit 1201 is further configured to:
  • the DCI configuration information includes:
  • the uplink and downlink configuration domain index value corresponding to the terminal where the uplink and downlink configuration domain index value is used to determine the location of the uplink and downlink configuration information related to the terminal in the DCI message;
  • the parsing unit determines the uplink and downlink configuration of the DCI message from the DCI message according to the DCI configuration information that is configured in advance, and specifically includes:
  • the DCI message performs CRC scrambling through a preset TDD-RNTI;
  • the DCI configuration information also includes:
  • the parsing unit parses the DCI message according to the pre-configured DCI configuration information, and specifically includes:
  • the DCI configuration information also includes:
  • the parsing unit 1202 parses the DCI message according to the pre-configured DCI configuration information, and specifically includes:
  • the maximum likelihood detection of the DCI message is based on the length of the valid information field in the DCI message or the length of the free area in the DCI message.
  • An uplink and downlink configuration information field corresponds to one carrier and/or one transmission node.
  • the length of an uplink and downlink configuration information field is 3 bits.
  • the receiving unit 1201 is specifically configured to:
  • the receiving DCI message sent by the base station in the PDCCH or EPDCCH common search space is the receiving DCI message sent by the base station in the PDCCH or EPDCCH common search space.
  • the DCI message transmitted on each component carrier carries the uplink and downlink configuration information on the component carrier, or the DCI message sent in the primary cell of each terminal carries the aggregation of the terminal.
  • Uplink and downlink configuration information of each component carrier carries the uplink and downlink configuration information of each component carrier.
  • the idle bits included in the DCI message are set to a pre-agreed fixed value.
  • the embodiment of the present invention further provides a base station, including a processor and a data transceiver, where: the processor is configured to determine uplink and downlink configuration information; and send the uplink and downlink configuration information to the at least one terminal by using a DCI message, where The terminal parses the DCI message according to the pre-configured DCI configuration information, and determines its own uplink and downlink configuration from the DCI message.
  • the DCI message includes at least one uplink and downlink configuration information field, and the DCI message includes the upper and lower At least one of the row configuration information fields is parsed by at least one terminal, and the uplink and downlink configuration information field is used to carry uplink and downlink configuration information;
  • the data transceiver transmits and receives data under the control of the processor.
  • the base station may also be configured to implement other functions in the indication method of the uplink and downlink configuration provided by the embodiment of the present invention.
  • the base station When the base station transmits DCI messages and other information, it can be implemented through the transceiver module and the wireless interface.
  • the embodiment of the present invention further provides a terminal, including a processor and a data transceiver, where: the processor is configured to receive a DCI message sent by the base station, where the DCI message includes at least one uplink and downlink configuration information field, and the At least one of the uplink and downlink configuration information fields included in the DCI message is parsed by at least one terminal, and the uplink and downlink configuration information field is used to carry uplink and downlink configuration information; and the DCI message is parsed according to the pre-configured DCI configuration information. Determining its own uplink and downlink configuration in the DCI message;
  • the data transceiver transmits and receives data under the control of the processor.
  • the terminal may also be configured to implement other functions in the determining method of the uplink and downlink configuration provided by the embodiment of the present invention.
  • the terminal When the terminal receives DCI messages and other information, it can be implemented through the transceiver module and the wireless interface.
  • the embodiment of the present invention provides an indication and a method for determining an uplink and downlink configuration, and a base station and a terminal.
  • the base station sends the uplink and downlink configuration information to the at least one terminal by using a DCI message, and sets at least one of the uplink and downlink configuration information in the DCI message.
  • At least one of each of the uplink and downlink configuration information fields in the DCI message may be parsed by at least one terminal, and at least one terminal that receives the DCI message parses the DCI message according to a pre-configuration, and Obtaining its own uplink and downlink configuration from the corresponding location of the DCI message, so as to implement an indication of the TDD uplink and downlink configuration information of the terminal to the terminal.
  • embodiments of the present invention can be provided as a method, system, or computer program product. Accordingly, the present invention may take the form of an entirely hardware embodiment, an entirely software embodiment, or a combination of software and hardware. Moreover, the invention can be embodied in the form of one or more computer program products embodied on a computer-usable storage medium (including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.) in which computer usable program code is embodied.
  • a computer-usable storage medium including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.
  • These computer program instructions can be provided to a processor of a general purpose computer, special purpose computer, embedded processor, or other programmable data processing device to produce a machine for the execution of instructions for execution by a processor of a computer or other programmable data processing device.
  • the computer program instructions can also be stored in a computer readable memory that can direct a computer or other programmable data processing device to operate in a particular manner, such that the instructions stored in the computer readable memory produce an article of manufacture comprising the instruction device.
  • the apparatus implements the functions specified in one or more blocks of a flow or a flow and/or block diagram of the flowchart.
  • These computer program instructions can also be loaded onto a computer or other programmable data processing device such that a series of operational steps are performed on a computer or other programmable device to produce computer-implemented processing for execution on a computer or other programmable device.
  • the instructions provide steps for implementing the functions specified in one or more of the flow or in a block or blocks of a flow diagram.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本申请公开了一种上下行配置的指示、确定方法及基站、终端,涉及通信技术,基站将上下行配置信息通过DCI消息发送给至少一个终端,并在DCI消息中设置至少一个用于承载上下行配置信息的上下行配置信息域,DCI消息中的各上下行配置信息域中的至少一个分别可以由至少一个终端解析,接收到DCI消息的至少一个终端则分别根据预先的配置,解析该DCI消息,并且从该DCI消息的相应位置获取自身的上下行配置,从而实现基站对终端的TDD上下行配置信息的指示。

Description

一种上下行配置的指示、 确定方法及基站、 终端 本申请要求在 2013年 7月 16日提交中国专利局、 申请号为 201310298144.5、 发明名称为"一 种上下行配置的指示、 确定方法及基站、 终端"的中国专利申请的优先权, 其全部内容通过引 用结合在本申请中。 技术领域
本发明涉及通信技术, 尤其涉及一种上下行配置的指示、 确定方法及基 站、 终端。 背景技术
作为两大基本双工制式之一的 TDD ( Time division duplex, 时分双工 )模 式, 在宽带移动通信对带宽需求不断增长的背景下, 受到了越来越多的关注。 TDD***中上行和下行传输使用相同的频率资源, 在不同的时隙上传输上行 / 下行信号。在常见的 TDD***中,包括 3G的 TD-SCDMA(时分同步 CDMA ) ***和 4G的 TD-LTE ( TD-SCDMA Long Term Evolution, 时分同步码分多址 -长期演进) ***, 上行和下行时隙的划分是静态或半静态的, 通常的做法 是在网络规划过程中根据小区类型和大致的业务比例确定上下行时隙比例划 分并保持不变。 这在宏小区大覆盖的背景下是较为简单的做法, 并且也较为 有效。 3GPP ( 3rd Generation Partnership Project, 第三代移动通信标准化组织) LTE Rel-8/9/lO中 TDD模式的釆用如图 1所示的帧结构。 其中上下行子帧分 配方式支持如表 1所示的 7种方式。
表 1 :上下行子帧分配方式
Uplink-downli Down I i n k-to-U plink Subframe number
nk Switch-point periodicity 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
configuration
0 5 ms D s u u U D S U U U
1 5 ms D s u u D D S U U D
2 5 ms D s u D D D s u D D
3 10 ms D s u U U D D D D D
4 10 ms D s u U D D D D D D
5 10 ms D s u D D D D D D D
6 5 ms D s u U U D S U U D 随着技术发展, 越来越多的微小区 (Pico cell), 家庭基站 (Home NodeB)等 低功率基站被部署用于提供局部的小覆盖, 在这类小小区中, 终端数量较少, 且终端业务需求变化较大, 因此小区的上下行业务比例需求存在动态改变的 情况。 虽然在例如 TD-LTE标准中也支持在线改变小区的上下行时隙比例 ,但 需要较为复杂的信令流程和配置时间, 造成***性能下降, 也不能跟踪实时 的业务变化情况。
基于此, 3GPP开展了 Rel-11研究项目 "Further Enhancements to LTE TDD for DL-UL Interference Management and Traffic Adaptation" (3 GPP TR36.828), 主要针对小小区根据业务需求灵活改变 UL-DL ( UpLink-DownLink, 上下行 ) 子帧分配进行研究。 其中一种方式是基站使用物理层的信道 /或信号向终端发 送指示 TDD上下行子帧配置的信息, 这种方式可以支持 10ms改变一次无线 帧中的上下行分配。 一种典型的物理层信令方法是釆用 DCI (downlink control indicator, 下行控制信息) 指示 TDD上下行子帧配置信息, 尤其是利用现有 DCI format。
DCI主要是由 PDCCH (物理下行控制信道 )承载的, 用于有效的传输上 /下行的调度信息以及相关的公共控制信息。 目前在 LTE***中定义了 10种 DCI格式, 各个 DCI格式的主要功能如表 2所示。
表 2、 10种 DCI格式的功能
Figure imgf000004_0001
DCI消息比特首先经过 CRC ( Cyclic Redundancy Check, 循环冗余校验 ) 校验, 添加 CRC校险信息, 然后以 RNTI ( Radio Network Temporary Identifier, 无线网络临时标识 )对 CRC校验信息位进行加扰, 然后进行信道编码和速率 匹配的处理。
根据不同 DCI格式完成的功能, DCI格式可以进一步划分为四种主要类 型:
上行 PUSCH ( Physical Uplink Shared Channel, 物理上行共享信道)调度 的 DCI格式, 例如: DCI格式 0;
下行 PDSCH ( Physical Downlink Shared Channel, 物理下行共享信道 )调 度的 DCI格式, 例如: DCI格式 1、 1A、 1B、 1D、 2、 2A;
调度公共控制信息的 DCI格式, 例如: DCI格式 1A、 1C;
调度组播的功率控制信息的 DCI格式, 例如: DCI格式 3、 3A。
最大似然检测是最优的检测算法, 能够完全获得接收分集增益。 但问题 在于过于复杂, 检测时要遍历所有可能的发射向量, 若发射比特长度^ , 釆 用 M进制编码, 则遍历空间中有 个候选符号向量。 以 DCI format比特数 最少的 DCI formatlC ( 20M )为例, 若 M = 2 , NL = 15 , 则 M = 32768 , 这样 的搜索复杂度在实际***中是难以接受的。 因此, 仅当有效比特位较少时, 最大似然检测算法才实用。
载波聚合 ( carrier aggregation )基本原理
以 LTE R8 载波为基本单位, 每个 LTE R8 载波构成一个成员载波 (CC/Component Carrier), 通过将多个成员载波聚合 (aggregate)起来一个更大的 带宽。 其中, 每个载波的最大带宽为 20MHz, 这种多载波方式被称为载波聚 合 (Carrier aggregation)方式。 如图 2所示, 为通过对 5个 20MHz带宽的成员 载波进行聚合来实现 100MHz带宽的扩展。
载波聚合的实现方式有两种: 一种是在一个频段内的多个相连的连续载 波进行聚合; 同时, 为了满足运营商对频谱的灵活使用, 支持对多个非连续 的频谱的聚合。 连续载波聚合中, 所有的成员载波都属于同一频段; 而非连 续载波聚合中, 聚合的载波可以在同一个频段内, 也有可能是跨频段成员载 波一的聚合。图 3给出了非连续载波的示意图,在图 3中两个跨频段的 20MHz 的成员载波聚合为一个 40MHz带宽的多载波***。
多点协作传输 ( Coordinated multi-point operation )应用场景:
场景 1、 同构网络中 intra-site 协作, 如图 4a所示;
场景 2、 同构网络中多个传输节点协作 (intra-eNB ), 如图 4b所示。
场景 3、异构网络中多个传输节点协作, 其中宏基站覆盖范围内部署多个 低功率节点, 每个传输节点配置独立的小区 ID, 如图 4c所示;
场景 4、异构网络中多个传输节点协作, 其中宏基站覆盖范围内部署多个 低功率节点, 所有传输节点配置相同的小区 ID, 如图 4c所示; 场景 4与场景 3存在的本质差别在于: 所有传输节点配置相同的小区 ID, 且传输节点发送 的小区级公共信息是统一的 (例如公共 DCI消息)。 如图 4d所示, 每个传输 节点可以独立配置上下行配置, 但所有传输节点发送相同的公共 DCI消息。
可见, 目前上下行配置有多种, 但是没有指示 TDD上下行配置信息的方 法。 发明内容
本发明实施例提供一种上下行配置的指示、 确定方法及基站、 终端, 以 实现 TDD上下行配置信息的指示。
本发明实施例提供的一种上下行配置的指示方法, 包括:
基站确定上下行配置信息;
基站将上下行配置信息通过 DCI消息发送给至少一个终端, 由所述至少 一个终端分别根据预先配置的 DCI 配置信息, 解析所述 DCI 消息并从所述 DCI消息中确定自身的上下行配置, 所述 DCI消息中包含至少一个上下行配 置信息域, 并且所述 DCI消息中包含的上下行配置信息域中的至少一个分别 由至少一个终端解析, 所述上下行配置信息域用于承载上下行配置信息。
由于基站将上下行配置信息通过 DCI消息发送给至少一个终端, 终端可 以根据预先的配置, 解析该 DCI消息, 并且从该 DCI消息的相应位置获取自 身的上下行配置, 从而实现基站对终端的 TDD上下行配置信息的指示。
进一步, 为了实现在终端的传输节点、 载波状态或支持上下行灵活配置 的情况发生变化时, 基站及时将该终端对应的新的 DCI配置信息发送给该终 端, 该方法还包括:
基站确定终端的传输节点、 载波状态或支持上下行灵活配置的情况发生 变化时, 将该终端对应的新的 DCI配置信息发送给该终端。
为便于终端确定其上下行配置在 DCI消息中的位置, DCI配置信息中, 具体包括:
终端对应的上下行配置域索引值, 所述上下行配置域索引值用于确定与 所属终端相关的上下行配置信息在 DCI消息中的位置, 由所述终端根据该上 下行配置域索引值从所述 DCI消息中确定自身的上下行配置。
进一步, 所述 DCI 消息通过预先设定的时分双工 -无线网络临时标识 TDD-RNTI进行循环冗余校验 CRC加扰;
所述 DCI配置信息中, 还包括:
终端对应的 DCI消息的 TDD-RNTI信息 , 由所述终端才艮据该 TDD-RNTI 信息解析所述 DCI消息。
进一步, 若 DCI消息中有空闲区域, 为便于终端进行检测, 所述 DCI配 置信息中, 还包括:
所述 DCI消息中有效信息域的长度,或所述 DCI消息中空闲区域的长度。 较佳的, 所述一个上下行配置信息域对应一个载波和 /或一个传输节点。 为较好的利用***资源, 所述一个上下行配置信息域的长度为 3比特。 本发明实施例提供一种基站将上下行配置信息通过 DCI消息发送给至少 一个终端的具体实现方式, 具体包括:
基站在 PDCCH或 EPDCCH公共搜索空间, 将上下行配置信息通过 DCI 消息发送给至少一个终端。
本发明实施例提供两种具体传输方式: 在各个成员载波上传输的 DCI消 息中携带本成员载波上的上下行配置信息, 或者在各个终端的主小区中发送 的 DCI消息中携带该终端聚合的各个成员载波的上下行配置信息。
当在各个终端的主小区中发送的 DCI消息中携带该终端聚合的各个成员 载波的上下行配置信息时, 所述基站将上下行配置信息通过 DCI消息发送给 至少一个终端, 具体包括:
基站获取服务于接收该 DCI消息的各终端的传输节点和 /或载波的各上下 行配置, 并将获取到的各上下行配置信息通过 DCI消息发送给各终端。
较佳的, 所述 DCI消息中包括的空闲比特位设置为预先约定的固定值, 以便于终端进行检测。
本发明实施例还相应提供一种上下行配置的确定方法, 包括:
终端接收基站发送的 DCI消息, 所述 DCI消息中包含至少一个上下行配 置信息域, 并且所述 DCI消息中包含的上下行配置信息域中的至少一个分别 由至少一个终端解析, 所述上下行配置信息域用于承载上下行配置信息; 终端根据预先配置的 DCI配置信息,解析所述 DCI消息并从所述 DCI消 息中确定自身的上下行配置。
由于基站将上下行配置信息通过 DCI消息发送给至少一个终端, 终端根 据预先的配置, 解析该 DCI消息, 并且从该 DCI消息的相应位置获取自身的 上下行配置, 从而实现了基站对终端的 TDD上下行配置信息的指示。
进一步, 为了实现在终端的传输节点、 载波状态或支持上下行灵活配置 的情况发生变化时, 基站及时将该终端对应的新的 DCI配置信息发送给该终 端, 该方法还包括:
终端接收基站在确定终端的传输节点、 载波状态或支持上下行灵活配置 的情况发生变化时, 发送的该终端对应的新的 DCI配置信息。
为便于终端确定其上下行配置在 DCI消息中的位置, 所述 DCI配置信息 中, 具体包括:
终端对应的上下行配置域索引值, 所述上下行配置域索引值用于确定与 所属终端相关的上下行配置信息在 DCI消息中的位置; 此时, 所述终端根据预先配置的 DCI配置信息, 从所述 DCI消息中确定 自身的上下行配置, 具体包括:
终端根据所述上下行配置域索引值, 从所述 DCI消息中确定自身的上下 行配置。
进一步, 所述 DCI消息通过预先设定的 TDD-RNTI进行 CRC加扰; 所述 DCI配置信息中, 还包括:
终端对应的 DCI消息的 TDD-RNTI信息;
此时, 所述终端根据预先配置的 DCI配置信息, 解析所述 DCI消息, 具 体包括:
终端根据所述 TDD-RNTI信息解析所述 DCI消息。
进一步, 若 DCI消息中有空闲区域, 为便于终端进行检测, 所述 DCI配 置信息中, 还包括:
所述 DCI消息中有效信息域的长度,或所述 DCI消息中空闲区域的长度; 所述终端根据预先配置的 DCI配置信息,解析所述 DCI消息,具体包括: 终端根据所述 DCI消息中有效信息域的长度或所述 DCI消息中空闲区域 的长度, 对所述 DCI消息进行最大似然检测。
较佳的, 所述一个上下行配置信息域对应一个载波和 /或一个传输节点。 为较好的利用***资源, 所述一个上下行配置信息域的长度为 3比特。 具体的, 所述终端接收基站发送的 DCI消息, 具体包括:
终端接收基站在 PDCCH或 EPDCCH公共搜索空间发送的 DCI消息。 本发明实施例提供两种具体传输方式: 在各个成员载波上传输的 DCI消 息中携带本成员载波上的上下行配置信息, 或者在各个终端的主小区中发送 的 DCI消息中携带该终端聚合的各个成员载波的上下行配置信息。
进一步, 所述 DCI消息通过预先设定的 TDD-RNTI进行 CRC加扰。 较佳的, 所述 DCI消息中包括的空闲比特位设置为预先约定的固定值。 本发明实施例还提供一种基站, 包括:
确定单元, 用于确定上下行配置信息; 发送单元, 用于将上下行配置信息通过 DCI消息发送给至少一个终端, 由所述至少一个终端分别根据预先配置的 DCI配置信息, 解析所述 DCI消息 并从所述 DCI消息中确定自身的上下行配置, 所述 DCI消息中包含至少一个 上下行配置信息域, 并且所述 DCI消息中包含的上下行配置信息域中的至少 一个分别由至少一个终端解析, 所述上下行配置信息域用于承载上下行配置 信息。
该基站将上下行配置信息通过 DCI消息发送给至少一个终端, 终端可以 根据预先的配置, 解析该 DCI消息, 并且从该 DCI消息的相应位置获取自身 的上下行配置, 从而实现了基站对终端的 TDD上下行配置信息的指示。
为了实现在终端的传输节点、 载波状态或支持上下行灵活配置的情况发 生变化时, 基站及时将该终端对应的新的 DCI配置信息发送给该终端, 所述 发送单元还用于:
确定终端的传输节点、 载波状态或支持上下行灵活配置的情况发生变化 时, 将该终端对应的新的 DCI配置信息发送给该终端。
为便于终端确定其上下行配置在 DCI消息中的位置, 所述 DCI配置信息 中, 具体包括:
终端对应的上下行配置域索引值, 所述上下行配置域索引值用于确定与 所属终端相关的上下行配置信息在 DCI消息中的位置, 由所述终端根据该上 下行配置域索引值从所述 DCI消息中确定自身的上下行配置。
进一步, 所述 DCI消息通过预先设定的 TDD-RNTI进行 CRC加扰; 所述 DCI配置信息中, 还包括:
终端对应的 DCI消息的 TDD-RNTI信息 , 由所述终端才艮据该 TDD-RNTI 信息解析所述 DCI消息。
进一步, 若 DCI消息中有空闲区域, 为便于终端进行检测, 所述 DCI配 置信息中, 还包括:
所述 DCI消息中有效信息域的长度,或所述 DCI消息中空闲区域的长度。 较佳的, 所述一个上下行配置信息域对应一个载波和 /或一个传输节点。 为较好的利用***资源, 所述一个上下行配置信息域的长度为 3比特。 本发明实施例提供一种基站将上下行配置信息通过 DCI消息发送给至少 一个终端的具体实现方式, 所述发送单元具体用于: 在 PDCCH或 EPDCCH 公共搜索空间, 将上下行配置信息通过 DCI消息发送给至少一个终端。
本发明实施例提供两种具体的传输方式: 在各个成员载波上传输的 DCI 消息中携带本成员载波上的上下行配置信息, 或者在各个终端的主小区中发 送的 DCI消息中携带该终端聚合的各个成员载波的上下行配置信息。
当在各个终端的主小区中发送的 DCI消息中携带该终端聚合的各个成员 载波的上下行配置信息时, 所述发送单元具体用于:
获取服务于接收该 DCI消息的各终端的传输节点和 /或载波的各上下行配 置, 并将获取到的各上下行配置信息通过 DCI消息发送给各终端。
较佳的, 所述 DCI消息中包括的空闲比特位设置为预先约定的固定值。 本发明实施例还提供一种终端, 包括:
接收单元, 用于接收基站发送的 DCI消息, 所述 DCI消息中包含至少一 个上下行配置信息域, 并且所述 DCI消息中包含的上下行配置信息域中的至 少一个分别由至少一个终端解析, 所述上下行配置信息域用于承载上下行配 置信息;
解析单元, 用于根据预先配置的 DCI配置信息, 解析所述 DCI消息并从 所述 DCI消息中确定自身的上下行配置。
由于基站将上下行配置信息通过 DCI消息发送给至少一个终端, 该终端 根据预先的配置, 解析该 DCI消息, 并且从该 DCI消息的相应位置获取自身 的上下行配置, 从而实现了基站对终端的 TDD上下行配置信息的指示。
进一步, 为了实现在终端的传输节点、 载波状态或支持上下行灵活配置 的情况发生变化时, 基站及时将该终端对应的新的 DCI配置信息发送给该终 端, 所述接收单元还用于:
接收基站在确定终端的传输节点、 载波状态或支持上下行灵活配置的情 况发生变化时, 发送的该终端对应的新的 DCI配置信息。 为便于终端确定其上下行配置在 DCI消息中的位置, 所述 DCI配置信息 中, 具体包括:
终端对应的上下行配置域索引值, 所述上下行配置域索引值用于确定与 所属终端相关的上下行配置信息在 DCI消息中的位置;
此时, 所述解析单元根据预先配置的 DCI配置信息, 从所述 DCI消息中 确定自身的上下行配置, 具体包括:
根据所述上下行配置域索引值, 从所述 DCI消息中确定自身的上下行配 置。
进一步, 所述 DCI消息通过预先设定的 TDD-RNTI进行 CRC加扰; 所述 DCI配置信息中, 还包括:
终端对应的 DCI消息的 TDD-RNTI信息;
此时,所述解析单元根据预先配置的 DCI配置信息,解析所述 DCI消息, 具体包括:
根据所述 TDD-RNTI信息解析所述 DCI消息。
若 DCI消息中有空闲区域,为便于终端进行检测,所述 DCI配置信息中, 还包括:
所述 DCI消息中有效信息域的长度,或所述 DCI消息中空闲区域的长度; 所述解析单元根据预先配置的 DCI配置信息, 解析所述 DCI消息, 具体 包括:
根据所述 DCI消息中有效信息域的长度或所述 DCI消息中空闲区域的长 度, 对所述 DCI消息进行最大似然检测。
较佳的, 所述一个上下行配置信息域对应一个载波和 /或一个传输节点。 为较好的利用***资源, 所述一个上下行配置信息域的长度为 3比特。 具体的, 所述接收单元具体用于:
接收基站在 PDCCH或 EPDCCH公共搜索空间发送的 DCI消息。
本发明实施例提供两种具体传输方式: 在各个成员载波上传输的 DCI消 息中携带本成员载波上的上下行配置信息, 或者在各个终端的主小区中发送 的 DCI消息中携带该终端聚合的各个成员载波的上下行配置信息。 较佳的, 所述 DCI消息中包括的空闲比特位设置为预先约定的固定值。 本发明实施例还提供一种基站, 包括处理器和数据收发机, 其中: 处理器,被配置为用于确定上下行配置信息;将上下行配置信息通过 DCI 消息发送给至少一个终端, 由所述至少一个终端分别根据预先配置的 DCI配 置信息, 解析所述 DCI消息并从所述 DCI消息中确定自身的上下行配置, 所 述 DCI消息中包含至少一个上下行配置信息域, 并且所述 DCI消息中包含的 上下行配置信息域中的至少一个分别由至少一个终端解析, 所述上下行配置 信息域用于承载上下行配置信息;
数据收发机在处理器的控制下收发数据。
本发明实施例还提供一种终端, 包括处理器和数据收发机, 其中: 处理器, 被配置为用于接收基站发送的 DCI消息, 所述 DCI消息中包含 至少一个上下行配置信息域, 并且所述 DCI消息中包含的上下行配置信息域 中的至少一个分别由至少一个终端解析, 所述上下行配置信息域用于承载上 下行配置信息; 根据预先配置的 DCI配置信息, 解析所述 DCI消息并从所述 DCI消息中确定自身的上下行配置;
数据收发机在处理器的控制下收发数据。
该基站将上下行配置信息通过 DCI消息发送给至少一个终端, 该终端可 以根据预先的配置, 解析该 DCI消息, 并且从该 DCI消息的相应位置获取自 身的上下行配置, 从而实现了基站对终端的 TDD上下行配置信息的指示。
本发明实施例提供一种上下行配置的指示、 确定方法及基站、 终端, 基 站将上下行配置信息通过 DCI消息发送给至少一个终端, 并在 DCI消息中设 置至少一个用于承载上下行配置信息的上下行配置信息域, DCI 消息中的各 上下行配置信息域中的至少一个分别可以由至少一个终端解析, 接收到 DCI 消息的至少一个终端则分别根据预先的配置,解析该 DCI消息,并且从该 DCI 消息的相应位置获取自身的上下行配置, 从而实现基站对终端的 TDD上下行 配置信息的指示。 附图说明
图 1为现有技术中 LTE TDD***中的帧结构示意图;
图 2为现有技术中连续载波聚合示意图;
图 3为现有技术中非连续载波聚合示意图;
图 4a为现有技术中同构网络的基站内协作的场景示意图;
图 4b为现有技术中同构网络的多个传输节点协作的场景示意图; 图 4c为现有技术中异构网络的多个传输协作且每个传输节点配置独立小 区 ID的场景示意图;
图 4d为现有技术中异构网络的多个传输协作且每个传输节点配置相同小 区 ID的场景示意图;
图 5为本发明实施例提供的上下行配置的指示方法流程图;
图 6a为本发明实施例提供的对应实施例一的场景示意图;
图 6b为本发明实施例提供的对应实施例一的 DCI消息示意图; 图 7a为本发明实施例提供的对应实施例二的场景示意图;
图 7b和图 7c为本发明实施例提供的对应实施例二的 DCI消息示意图; 图 8a为本发明实施例提供的对应实施例三的场景示意图;
图 8b为本发明实施例提供的对应实施例三的 DCI消息示意图; 图 9a为本发明实施例提供的对应实施例四的场景示意图;
图 9b为本发明实施例提供的对应实施例四的 DCI消息示意图; 图 10为本发明实施例提供的上下行配置的确定方法流程图;
图 11为本发明实施例提供的基站示意图;
图 12为本发明实施例提供的终端示意图。 具体实施方式
本发明实施例提供一种上下行配置的指示、 确定方法及基站、 终端, 基 站将上下行配置信息通过 DCI消息发送给至少一个终端, 并在 DCI消息中设 置至少一个用于承载上下行配置信息的上下行配置信息域, DCI 消息中的各 上下行配置信息域中的至少一个分别可以由至少一个终端解析, 接收到 DCI 消息的至少一个终端则分别根据预先的配置,解析该 DCI消息,并且从该 DCI 消息的相应位置获取自身的上下行配置, 从而实现基站对终端的 TDD上下行 配置信息的指示。
如图 5所示, 本发明实施例提供的上下行配置的指示方法, 包括: 步骤 S501、 基站确定上下行配置信息;
步骤 S502、 基站将上下行配置信息通过 DCI消息发送给至少一个终端, 由该至少一个终端分别根据预先配置的 DCI 配置信息, 解析 DCI 消息并从 DCI消息中确定自身的上下行配置, 所述 DCI消息中包含至少一个上下行配 置信息域, 并且 DCI消息中包含的上下行配置信息域中的至少一个分别由至 少一个终端解析, 所述上下行配置信息域用于承载上下行配置信息。
基站将上下行配置信息通过 DCI消息发送给至少一个终端, 终端解析该 DCI消息后, 即可根据预先的设置, 从 DCI消息中获取自身的上下行配置, 进而实现了基站向终端指示 TDD上下行配置信息。
终端从 DCI消息中相应的上下行配置信息域中确定自身的上下行配置。 优选地, 终端根据预先配置的 DCI配置信息, 可以确定与所述终端相关 的上下行配置信息在 DCI消息中的位置,解析 DCI消息并从 DCI消息中相应 位置确定自身的上下行配置,即确定与所述终端相关的上下行配置信息在 DCI 消息中占用的上下行配置信息域。 当然, 终端也可以根据约定确定与所述终 端相关的上下行配置信息在 DCI消息中的位置。
本发明实施例中, DCI 消息包含的各上下行配置信息域中的至少一个可 以分别由至少一个终端解析, 即, DCI 消息中可以包含一个或多个上下行配 置信息域, 这些一个或多个上下行配置域中的至少一个上下行配置域分别由 至少一个终端解析。 例如, DCI消息中包含有 5个上下行配置信息域, 其中, 在某次 DCI消息发送后, 该 DCI消息中可能有 3个上下行配置信息域分别可 由 1、 3、 4个终端解析, 另外两个上下行配置信息域可能没有终端解析。 ***可以为每个终端分别设置一个 DCI消息, 但为了节省***资源, 可 以在一个 DCI消息中设置多个上下行配置信息域, 即 DCI消息中包含至少两 个上下行配置信息域, 多个终端均可解析该 DCI消息, 并从相应的上下行配 置信息域获取自身对应的上下行配置信息; 为了进一步节省资源, 具有相同 上下行配置的终端还可以解析相同的上下行配置信息域获取自身对应的上下 行配置信息。
可见, 一个 DCI消息中可以包含至少两个上下行配置信息域, 其中的至 少一个上下行配置信息域可以由至少一个终端解析, 进一步的, 其中的至少 一个上下行配置信息域可以由至少两个终端解析。 或者, 一个 DCI消息中可 以只包含一个上下行配置信息域, 该上下行配置信息域可以由至少两个终端 解析。
其中, 该方法由基站执行, 基站可以是基站收发信台 ( Base Transceiver Station, BTS )、 节点 B ( Node B )、 演进的节点 B ( eNode B或 eNB )、 家庭 基站( Home Node B或 HNB )、 演进的家庭基站 ( Home eNode B或 HeNB )、 中继节点 (Relay Node或 RN )、 无线接入点 (AP )、 无线路由器以及类似装 置等。 基站釆用单天线或多天线实现对特定区域的无线信号覆盖, 这些特定 区域被称为小区。 小区这一概念也常常指为这一特定覆盖区域内的终端提供 服务的包含基站软件和硬件子***在内的逻辑实体。 一个基站可以关联一个 小区, 小区还可以被划分为扇区形的小区, 此时一个基站可以关联多个扇区 形小区。
基于不同的配置,每个终端从 DCI消息中不同位置获取的内容可能不同, 所以基站需要将每个终端的 DCI配置信息发送给终端, 终端即可在收到 DCI 消息后, 根据该预先配置的 DCI配置信息, 确定与所述终端相关的上下行配 置信息在 DCI消息中的位置,解析 DCI消息并从 DCI消息中相应位置确定自 身的上下行配置。
若终端的传输节点、 载波状态或支持上下行灵活配置的情况发生变化, 则终端的 DCI配置信息也可能相应发生变化, 此时, 基站需要将该终端对应 的新的 DCI配置信息发送给该终端。
所以, 本发明实施例提供的上下行配置的指示方法还包括:
基站确定终端的传输节点、 载波状态或支持上下行灵活配置的情况发生 变化时, 将该终端对应的新的 DCI配置信息发送给该终端。
在 DCI配置信息中, 具体包括:
终端对应的上下行配置域索引值, 上下行配置域索引值用于确定与所属 终端相关的上下行配置信息在 DCI消息中的位置, 由所述终端根据该上下行 配置域索引值从所述 DCI消息中确定自身的上下行配置。
终端根据该上下行配置域索引值, 即可在 DCI消息中的相应位置, 确定 与所属终端相关的上下行配置信息在 DCI消息中占用的上下行配置信息域, 找到自身的上下行配置信息。
进一步, DCI 消息通过预先设定或者预先与相应终端约定的 TDD-RNTI ( Time division duplex Radio Network Temporary Identifier, 时分双工无线网络 临时标识符 )进行 CRC加扰, 此时, ***中至少存在一个 TDD-RNTI;
在 DCI配置信息中, 还包括: 终端对应的 DCI消息的 TDD-RNTI信息, 由所述终端根据该 TDD-RNTI信息解析所述 DCI消息。
若***中仅有一种 DCI消息, 则基站不需要在 DCI配置信息中通知终端 对应的 DCI消息的 TDD-RNTI信息, 基站直接通过高层信令或者协议与终端 约定该 TDD-RNTI信息即可, 若***中有多种 DCI消息, 则基站可以在 DCI 配置信息中配置该终端对应的 DCI消息的 TDD-RNTI信息, 以便于终端解析 与其对应的 DCI消息。
进一步, 若 DCI消息中有空闲区域, 在 DCI配置信息中, 还可以包括:
DCI消息中有效信息域的长度, 或 DCI消息中空闲区域的长度。
例如,基站通知终端 DCI消息中有效信息域的长度,则终端可以根据 DCI 总长度减去有效信息域长度获知无效信息域长度, 无效信息域长度即 DCI消 息中的空闲区域, 即 DCI消息中不用于指示任何上下行配置信息的比特位, 网络将无效信息域中的比特位设置为特定值, 例如全 0或者全 1。 如此, 终端 可以根据有效比特位的长度和无效比特位的先验信息对该 DCI进行最大似然 检测, 进而提高检测效率。
根据实际情况, DCI 配置信息中, 可以包括终端对应的上下行配置域索 引值、 终端对应的 DCI消息的 TDD-RNTI信息、 DCI消息中有效信息域的长 度的三者其一或任意组合, 也可以包括除这三者之外的其它信息。
在***中仅有一个传输节点时, 每个上下行配置信息域可以对应一个载 波; 在***中仅有一个载波时, 每个上下行配置信息域可以对应一个节点; 在***中具有多个传输节点且有传输节点具有多个载波时, 每个上下行配置 信息域可以对应一个载波和一个传输节点的组合。
进一步, 根据上下行配置的内容, 可以灵活设置上下行配置信息域的长 度, 为了较好的利用***资源, 该长度以刚好能够承载所有上下行配置的内 容较佳, 例如, 每个上下行配置信息域的长度可以为 3比特。
本发明实施例中的 DCI消息的长度可以与如表 2所示的任一 DCI消息的 长度相同, 例如可以与 DCI format 3/3A相同长度, 或者与 DCI format 1C相 同长度。
具体的, 步骤 S502中,基站将上下行配置信息通过 DCI消息发送给至少 一个终端, 具体包括:
基站在 PDCCH或 EPDCCH公共搜索空间, 将上下行配置信息通过 DCI 消息发送给至少一个终端。
进一步,根据实际情况, 步骤 S502中的上下行配置信息通过 DCI消息发 送时, 可以釆用如下两种承载方式, 即: 在各个成员载波上传输的 DCI消息 中携带本成员载波上的上下行配置信息, 或者在各个终端的主小区中发送的 DCI消息中携带该终端聚合的各个成员载波的上下行配置信息。
当在各个终端的主小区中发送的 DCI消息中携带该终端聚合的各个成员 载波的上下行配置信息时, 基站需要确定服务于该终端的传输节点和 /或载波 的上下行配置信息, 并将这些上下行配置信息一并发送给终端, 此时, 所述 基站将上下行配置信息通过 DCI消息发送给至少一个终端, 具体包括: 基站获取服务于接收该 DCI消息的各终端的传输节点和 /或载波的各上下 行配置, 并将获取到的各上下行配置信息通过 DCI消息发送给各终端。
具体实现时, 可以通过高层信令或协议约定终端需要监听的 TDD-RNTL 或者在***中存在多个 TDD-RNTI时,基站将每个终端需要监听的 TDD-RNTI 通知给终端, 不同的终端可以使用相同或不同的 TDD-RNTI解码 PDCCH , 获 得上述 DCI消息。
DCI 消息中包括的空闲比特位设置为预先约定的固定值, 终端即可根据 预先确定的固定值以及空闲区域长度来对 DCI消息进行最大似然检测, 从而 提高检测效率。
下面通过具体实施例对上述上下行配置的配置方法进行详细说明, 各实 施例中, 终端也称为用户:
实施例一
如图 6a所示, 网络中仅有一个成员载波, 且每个小区中仅有一个传输节 点, 或者存在多个传输节点但 TDD子帧配置相同, 图 6a中不同的填充图案 表示不同上下行配置的有效范围。
在该场景中, 只需要配置一个指示上下行配置的 DCI消息, 且该信息中 仅包含一条上下行配置信息, 如图 6b所示。 终端根据协议约定或者网络通知 获知解码 DCI消息所需要的 TDD-RNTI, 对 DCI消息进行解码, 并根据网络 通知确定上下行配置域索引值 (1), 解析上下行配置。 作为进一步的优化, 终 端可以根据网络的通知获知 DCI消息中有效和无效比特位的数目, 终端根据 该信息釆用最大似然检测, 提高检测效率。
实施例二
如图 7a所示, 网络内部署了多个载波,且每个小区中仅有一个传输节点, 或者存在多个传输节点但 TDD子帧配置相同, 图 7a中不同的填充图案表示 不同上下行配置的有效范围。
若该网络部署场景中包含了 N个载波, 当 UE工作在载波聚合模式中, 且 UE仅能够读取 Pcell的 CSS时, 基站需要在为 UE配置为 Pcell的成员载 波中的 CSS中发送一个或多个 DCI消息,其中每个 DCI消息包含一个或多个 指示上下行配置的上下行配置信息域, 分别指示各个成员载波上的 UL-DL配 置信息。 当网络在一个成员载波中发送了多个上述 DCI消息时, 还要将用于 加扰的 TDD-RNTI告知终端。 如图 7b所示, 网络中存在 N+1个成员载波, 用户 1聚合了 CC 1和 CC N, 并以 CC 1作为 Pcell; 用户 2聚合了 CC 2和 CC N, 并以 CC 2作为 Pcell; 用户 3仅工作在 CC N+1上。 并且上述一条 DCI 消息最多能够承载 3 *N比特的信息。
基站将该 DCI消息中与 CC1和 CCN对应的上下行配置域索引值告知用 户 1 , 并将该 DCI format使用的 CRC加扰 TDD-RNTI1告知用户 1; 将该 DCI 消息中与 CC2和 CCN对应的上下行配置域索引值告知用户 2 , 并将该 DCI format使用的 CRC加扰 TDD-RNTI1告知用户 2; 将该 DCI消息中与 CCN+1 对应的上下行配置信息域索引值告知用户 3 , 并将该 DCI format使用的 CRC 加扰 TDD-RNTI2告知用户 3。在进行上下行配置指示时,基站在 CC1的 CSS 上发送图 7b所示的 1 st DCI format (第一条 DCI消息 ), 在 CC2的 CSS上也 发送 1 st DCI format, 在 CC N+1的 CSS上发送 2nd DCI format, 用户接收到 DCI消息后, 即可从 DCI消息中获取到自身所需的上下行配置信息。
每个 CC作为 PCell在 CCS上发送带有上下行配置信息的 DCI消息时, 每个 CC可以釆用完全相同的信息格式, 例如, 依次发送所有 CC上的上下行 配置, 如图 7b所示; 每个 CC也釆用独立的信息格式, 仅在上下行配置 DCI 消息中指示以该 CC为 PCell的用户配置的 CC上的上下行配置,如图 7c所示。 例如, 在上述场景中, CC1仅是用户 1的 PCell, 则 CC1上仅发送一条包含上 下行配置的 DCI format, 且该 DCI format仅携带 CC1和 CC N上的上下行配 置信息; CC2仅是用户 2的 PCell, 则 CC2上仅发送一条包含上下行配置的 DCI format, 且该 DCI format仅携带 CC2和 CC N上的上下行配置信息; CC N+1仅是用户 3的 PCell, 且用户 3仅工作 CC N+1上, 则 CC N+1上仅发送 一条包含上下行配置的 DCI format,且该 DCI format仅携带 CC N+1上的上下 行配置信息。 注意,这里多个 TDD-RNTI仅为示例,***也可以仅存在一个 TDD-RNTI, 即网络在每个载波上仅发送一个 DCI format, 此时所使用的 TDD-RNTI不需 要网络通知, 由协议约定即可。 但此时能够指示的独立配置上下行配置的成 员载波数目受限于 DCI format的总长度, 例如 DCI消息长度为 15bits, 每个 上下行配置信息域占用 3bits, 那么最多指示 5个各自独立配置上下行配置的 成员载波。
进一步, 高层信令可以将有效比特位发送给用户, 用户根据该信息釆用 最大似然检测, 提高检测效率。
实施例三
如图 8a所示, 网络中仅使用一个载波, 且每个小区存在多个传输节点, 每个传输节点独立配置上下行配置, 图 8a中不同的填充图案表示不同上下行 配置的有效范围。
在该场景中, 基站需要在 CSS 中发送一个或多个 DCI消息, 每个 DCI 消息中包含多个上下行配置信息域, 每个上下行配置信息域与一个传输节点 对应。 如图 8b所示, 用户 1由传输节点 1服务, 基站预先将 TDD-RNTI1、 与传输节点 1对应的上下行配置域索引值 1通知给用户 1 , 用户 1据此检测 DCI消息获知传输节点 1的上下行配置; 用户 2由传输节点 N服务, 基站预 先将 TDD-RNTI1和上下行配置域索引值 N配置给用户 2, 用户 2据此检测 DCI消息获知传输节点 N的上下行配置; 用户 3由传输节点 N+1服务, 基站 将 TDD-RNTI 2和传输节点 N+1对应的上下行配置域索引值 1通知给用户 3 , 用户 3据此检测 DCI消息获知传输节点 N+1的上下行配置;
注意,这里多个 TDD-RNTI仅为示例,***也可以仅存在一个 TDD-RNTI, 即网络在每个载波上仅发送一个 DCI format, 此时所使用的 TDD-RNTI不需 要网络通知, 由协议约定即可。 但此时能够指示的独立配置上下行配置的传 输节点数目受限于 DCI format的总长度, 例如 DCI消息长度为 15bits, 每个 上下行配置信息域占用 3bits, 那么最多支持 5个各自独立配置上下行配置的 传输节点。 进一步, 高层信令可以将有效比特位发送给用户, 用户根据该信息釆用 最大似然检测, 提高检测效率。
实施例四
如图 9a所示, 网络中使用了多个载波, 并且每个载波上都有多个传输节 点, 且每个传输节点可以独立配置自己的上下行配置, 图 9a中不同的填充图 案表示不同上下行配置的有效范围。
在该场景中, 基站发送的 DCI消息包含多个指示上下行配置的上下行配 置信息域, 其中每个上下行配置信息域与一个成员载波及一个传输节点的组 合对应。基站在一个成员载波的 CSS发送该 DCI消息,用于将该 CC作为 Pcell 的终端获知其在各个成员载波上以及服务其的传输节点上的上下行配置。
如图 9b所示, 例如用户 1由传输节点 1服务且聚合了载波 1和载波 2 , 并将 CC1作为 Pcell, 基站在 CC1的 CSS上发送 DCI消息, 并预先将与 DCI 消息对应的 TDD-RNTI 1、 与传输节点 1和 CC1对应的上下行配置信息域索 引值、 与传输节点 1和 CC2对应的上下行配置域索引值告知用户 1 , 用户 1 通过在 Pcell即 CC1上检测 CSS获得每个载波上与传输节点 1对应的上下行 配置信息; 用户 2由传输节点 1服务且仅工作在载波 N+1上, 基站将在 CC1 上的 CSS发送 DCI消息, 并预先将与 DCI消息对应的 TDD-RNTI 2、 与传输 节点 1和 CC N+1对应的上下行配置域索引值告知用户 2,用户 2通过在 CC1 上检测 CSS获得与传输节点 1对应的上下行配置信息; 用户 3由传输节点 X 服务且仅工作在载波 1上, 基站将在 CC 1上的 CSS发送 DCI消息, 并预先 将与 DCI消息对应的 TDD-RNTI 1、与传输节点 X和 CC 1对应的上下行配置 域索引值告知用户 3 , 用户 3通过在 CC1上检测 CSS获得与传输节点 X对应 的上下行配置信息。
注意,这里多个 TDD-RNTI仅为示例,***也可以仅存在一个 TDD-RNTI, 即网络在每个载波上仅发送一个 DCI format, 此时所使用的 TDD-RNTI不需 要网络通知, 由协议约定即可。 但此时能够指示的独立配置 UL-DL子帧配置 的成员载波 CC数目和传输节点数目受限于 DCI format的总长度, 例如 DCI 消息长度为 24bits, 每个上下行配置信息域占用 3bits, 那么可支持 2个独立 UL-DL配置的成员载波和每个载波 4个独立 UL-DL配置的传输节点, 或者 4 个独立 UL-DL配置的成员载波和每个载波 2个独立 UL-DL配置的传输节点。
进一步, 高层信令可以将有效比特位发送给用户, 用户根据该信息釆用 最大似然检测, 提高检测效率。
上述实施例中, 作为优化的方案, 可以根据各个用户所聚合的成员载波 以及被服务的传输节点, 配置多个用户读取相同的上下行配置信息域, 例如 共同使用同一个成员载波和 /或传输节点的用户被网络配置相同的 TDD-RNTI 和 /或上下行配置域索引值。
本发明实施例还相应提供一种上下行配置的确定方法, 如图 10所示, 包 括:
步骤 S1001、 终端接收基站发送的 DCI消息, DCI消息中包含至少一个 上下行配置信息域, 并且 DCI消息中包含的上下行配置信息域中的至少一个 分别由至少一个终端解析, 上下行配置信息域用于承载上下行配置信息; 步骤 S1002、终端根据预先配置的 DCI配置信息,解析 DCI消息并从 DCI 消息中确定自身的上下行配置。
该方法由终端执行, 在特定的实施方式中, 终端可以是手机、 平板电脑、 笔记本电脑、 数据卡、 上网本、 智能手表、 无线宽带热点路由器(MiFi ), 以 及具有无线通信功能的数码相机、 智能电表、 家用电器等产品。 终端可以釆 用一种或几种无线接入技术与不同的基站进行无线通信。
终端从 DCI消息中相应的上下行配置信息域中确定自身的上下行配置。 优选地, 终端根据预先配置的 DCI配置信息, 可以确定与所述终端相关 的上下行配置信息在 DCI消息中的位置,解析 DCI消息并从 DCI消息中相应 位置确定自身的上下行配置,即确定与所述终端相关的上下行配置信息在 DCI 消息中占用的上下行配置信息域。 当然, 终端也可以根据约定确定与所述终 端相关的上下行配置信息在 DCI消息中的位置。
若终端的传输节点、 载波状态或支持上下行灵活配置的情况发生变化, 则终端的 DCI配置信息也可能相应发生变化, 此时, 基站需要将该终端对应 的新的 DCI配置信息发送给该终端, 该方法还包括:
终端接收基站在确定终端的传输节点、 载波状态或支持上下行灵活配置 的情况发生变化时, 发送的该终端对应的新的 DCI配置信息。
DCI配置信息中, 具体包括:
终端对应的上下行配置域索引值, 上下行配置域索引值用于确定与所属 终端相关的上下行配置信息在 DCI消息中的位置, 即确定与所述终端相关的 上下行配置信息在 DCI消息中占用的上下行配置信息域;
步骤 S1002中, 终端根据预先配置的 DCI配置信息, 从 DCI消息中确定 自身的上下行配置, 具体包括:
终端根据所述上下行配置域索引值, 从 DCI消息中确定自身的上下行配 置。
进一步, DCI消息通过预先设定的 TDD-RNTI进行 CRC加扰;
DCI配置信息中, 还包括:
终端对应的 DCI消息的 TDD-RNTI信息;
所述终端根据预先配置的 DCI配置信息,解析所述 DCI消息,具体包括: 终端根据所述 TDD-RNTI信息解析所述 DCI消息。
较佳的, DCI配置信息中, 还包括:
DCI消息中有效信息域的长度, 或 DCI消息中空闲区域的长度; 此时, 终端根据预先配置的 DCI配置信息, 解析 DCI消息, 具体包括: 终端根据 DCI消息中有效信息域的长度或 DCI消息中空闲区域的长度, 对 DCI消息进行最大似然检测。
其中, 一个上下行配置信息域可以对应一个载波和 /或一个传输节点。 为节省***资源, 一个上下行配置信息域的长度为 3比特。
具体的, 终端接收基站发送的 DCI消息, 具体包括:
终端接收基站在 PDCCH或 EPDCCH公共搜索空间发送的 DCI消息。 根据实际情况,可釆用如下两种传输方式:在各个成员载波上传输的 DCI 消息中携带本成员载波上的上下行配置信息, 或者在各个终端的主小区中发 送的 DCI消息中携带该终端聚合的各个成员载波的上下行配置信息。
进一步, DCI消息中包括的空闲比特位设置为预先约定的固定值。
本发明实施例还提供一种基站, 如图 11所示, 该基站包括:
确定单元 1101 , 用于确定上下行配置信息;
发送单元 1102, 用于将上下行配置信息通过 DCI消息发送给至少一个终 端, 由终端根据预先配置的 DCI配置信息, 解析 DCI消息并从 DCI消息中确 定自身的上下行配置, DCI消息中包含至少一个上下行配置信息域,并且 DCI 消息中包含的上下行配置信息域中的至少一个分别由至少一个终端解析, 所 述上下行配置信息域用于承载上下行配置信息。
其中, 发送单元 1102还用于:
确定终端的传输节点、 载波状态或支持上下行灵活配置的情况发生变化 时, 将该终端对应的新的 DCI配置信息发送给该终端。
DCI配置信息中, 具体包括:
终端对应的上下行配置域索引值, 上下行配置域索引值用于确定与所属 终端相关的上下行配置信息在 DCI消息中的位置, 由所述终端根据该上下行 配置域索引值从所述 DCI消息中确定自身的上下行配置。
所述 DCI 消息通过预先设定的时分双工 -无线网络临时标识 TDD-RNTI 进行循环冗余校验 CRC加扰;
DCI配置信息中, 还包括:
终端对应的 DCI消息的 TDD-RNTI信息 , 由所述终端才艮据该 TDD-RNTI 信息解析所述 DCI消息。
DCI配置信息中, 还包括:
DCI消息中有效信息域的长度, 或 DCI消息中空闲区域的长度。
一个上下行配置信息域均对应一个载波和 /或一个传输节点。
一个上下行配置信息域的长度为 3比特。
发送单元 1102具体用于: 在 PDCCH或 EPDCCH公共搜索空间, 将上下 行配置信息通过 DCI消息发送给至少一个终端。
根据实际情况,可釆用如下两种传输方式:在各个成员载波上传输的 DCI 消息中携带本成员载波上的上下行配置信息, 或者在各个终端的主小区中发 送的 DCI消息中携带该终端聚合的各个成员载波的上下行配置信息。
当在各个终端的主小区中发送的 DCI消息中携带该终端聚合的各个成员 载波的上下行配置信息时, 所述发送单元 1102具体用于:
获取服务于接收该 DCI消息的各终端的传输节点和 /或载波的各上下行配 置, 并将获取到的各上下行配置信息通过 DCI消息发送给各终端。
DCI消息中包括的空闲比特位设置为预先约定的固定值。
本发明实施例还提供一种终端, 如图 12所示, 该终端包括:
接收单元 1201 , 用于接收基站发送的 DCI消息, DCI消息中包含至少一 个上下行配置信息域, 并且 DCI消息中包含的上下行配置信息域中的至少一 个分别由至少一个终端解析, 所述上下行配置信息域用于承载上下行配置信 息;
解析单元 1202, 用于根据预先配置的 DCI配置信息, 解析 DCI消息并从 DCI消息中确定自身的上下行配置。
接收单元 1201还用于:
接收基站在确定终端的传输节点、 载波状态或支持上下行灵活配置的情 况发生变化时, 发送的该终端对应的新的 DCI配置信息。
DCI配置信息中, 具体包括:
终端对应的上下行配置域索引值, 所述上下行配置域索引值用于确定与 所属终端相关的上下行配置信息在 DCI消息中的位置;
此时, 所述解析单元根据预先配置的 DCI配置信息, 从所述 DCI消息中 确定自身的上下行配置, 具体包括:
根据所述上下行配置域索引值, 从所述 DCI消息中确定自身的上下行配 置。
进一步, DCI消息通过预先设定的 TDD-RNTI进行 CRC加扰; DCI配置信息中, 还包括:
终端对应的 DCI消息的 TDD-RNTI信息;
所述解析单元根据预先配置的 DCI配置信息, 解析所述 DCI消息, 具体 包括:
根据所述 TDD-RNTI信息解析所述 DCI消息。
DCI配置信息中, 还包括:
DCI消息中有效信息域的长度, 或 DCI消息中空闲区域的长度; 解析单元 1202根据预先配置的 DCI配置信息, 解析 DCI消息, 具体包 括:
根据 DCI 消息中有效信息域的长度或 DCI 消息中空闲区域的长度, 对 DCI消息进行最大似然检测。
一个上下行配置信息域均对应一个载波和 /或一个传输节点。
一个上下行配置信息域的长度为 3比特。
接收单元 1201具体用于:
接收基站在 PDCCH或 EPDCCH公共搜索空间发送的 DCI消息。
根据具体情况, 有如下两种传输方式: 在各个成员载波上传输的 DCI消 息中携带本成员载波上的上下行配置信息, 或者在各个终端的主小区中发送 的 DCI消息中携带该终端聚合的各个成员载波的上下行配置信息。
DCI消息中包括的空闲比特位设置为预先约定的固定值。
本发明实施例还提供一种基站, 包括处理器和数据收发机, 其中: 处理器,被配置为用于确定上下行配置信息;将上下行配置信息通过 DCI 消息发送给至少一个终端, 由所述终端根据预先配置的 DCI配置信息, 解析 所述 DCI消息并从所述 DCI消息中确定自身的上下行配置, DCI消息中包含 至少一个上下行配置信息域, 并且所述 DCI消息中包含的上下行配置信息域 中的至少一个分别由至少一个终端解析, 所述上下行配置信息域用于承载上 下行配置信息;
数据收发机在处理器的控制下收发数据。 该基站还可以被配置为实现本发明实施例提供的上下行配置的指示方法 中的其他功能。
该基站进行 DCI消息及其他信息的发送时, 可以通过收发信机模块和无 线接口实现。
本发明实施例还提供一种终端, 包括处理器和数据收发机, 其中: 处理器, 被配置为用于接收基站发送的 DCI消息, DCI消息中包含至少 一个上下行配置信息域, 并且所述 DCI消息中包含的上下行配置信息域中的 至少一个分别由至少一个终端解析, 上下行配置信息域用于承载上下行配置 信息; 根据预先配置的 DCI配置信息, 解析所述 DCI消息并从所述 DCI消息 中确定自身的上下行配置;
数据收发机在处理器的控制下收发数据。
该终端还可以被配置为实现本发明实施例提供的上下行配置的确定方法 中的其他功能。
该终端进行 DCI消息及其他信息的接收时, 可以通过收发信机模块和无 线接口实现。
本发明实施例提供一种上下行配置的指示、 确定方法及基站、 终端, 基 站将上下行配置信息通过 DCI消息发送给至少一个终端, 并在 DCI消息中设 置至少一个用于承载上下行配置信息的上下行配置信息域, DCI 消息中的各 上下行配置信息域中的至少一个分别可以由至少一个终端解析, 接收到 DCI 消息的至少一个终端则分别根据预先的配置,解析该 DCI消息,并且从该 DCI 消息的相应位置获取自身的上下行配置, 从而实现基站对终端的 TDD上下行 配置信息的指示。
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、 ***、 或 计算机程序产品。 因此, 本发明可釆用完全硬件实施例、 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, 本发明可釆用在一个或多个 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(***)、 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。 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。

Claims

权 利 要 求
1、 一种上下行配置的指示方法, 其特征在于, 包括:
基站确定上下行配置信息;
基站将上下行配置信息通过 DCI消息发送给至少一个终端, 由所述至少 一个终端分别根据预先配置的 DCI 配置信息, 解析所述 DCI 消息并从所述 DCI消息中确定自身的上下行配置;
所述 DCI消息中包含至少一个上下行配置信息域, 并且所述 DCI消息中 包含的上下行配置信息域中的至少一个分别由至少一个终端解析, 所述上下 行配置信息域用于承载所述上下行配置信息。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述 DCI配置信息中, 具体 包括:
终端对应的上下行配置域索引值, 所述上下行配置域索引值用于确定与 所属终端相关的上下行配置信息在 DCI消息中的位置, 由所述终端根据该上 下行配置域索引值从所述 DCI消息中确定自身的上下行配置。
3、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述 DCI消息通过预先设定 的时分双工 -无线网络临时标识 TDD-RNTI进行循环冗余校验 CRC加扰; 所述 DCI配置信息中, 具体包括:
终端对应的 DCI消息的 TDD-RNTI信息 , 由所述终端才艮据该 TDD-RNTI 信息解析所述 DCI消息。
4、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述 DCI配置信息中, 具体 包括:
所述 DCI消息中有效信息域的长度,或所述 DCI消息中空闲区域的长度。
5、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述一个上下行配置信息域 对应一个载波和 /或一个传输节点。
6、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述一个上下行配置信息域 的长度为 3比特。
7、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述基站将上下行配置信息 通过 DCI消息发送给至少一个终端, 具体包括:
基站在物理下行控制信道 PDCCH或增强物理下行控制信道 EPDCCH公 共搜索空间, 将上下行配置信息通过 DCI消息发送给至少一个终端。
8、 如权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 在各个成员载波上传输的 DCI 消息中携带本成员载波上的上下行配置信息, 或者在各个终端的主小区 中发送的 DCI消息中携带该终端聚合的各个成员载波的上下行配置信息。
9、 如权利要求 8所述的方法, 其特征在于, 当在各个终端的主小区中发 送的 DCI消息中携带该终端聚合的各个成员载波的上下行配置信息时, 所述 基站将上下行配置信息通过 DCI消息发送给至少一个终端, 具体包括:
基站获取服务于接收该 DCI消息的各终端的传输节点和 /或载波的各上下 行配置, 并将获取到的各上下行配置信息通过 DCI消息发送给各终端。
10、 如权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 所述 DCI消息中包括的空 闲比特位设置为预先约定的固定值。
11、 一种上下行配置的确定方法, 其特征在于, 包括:
终端接收基站发送的 DCI消息, 所述 DCI消息中包含至少一个上下行配 置信息域, 并且所述 DCI消息中包含的上下行配置信息域中的至少一个分别 由至少一个终端解析, 所述上下行配置信息域用于承载上下行配置信息; 终端根据预先配置的 DCI配置信息,解析所述 DCI消息并从所述 DCI消 息中确定自身的上下行配置。
12、 如权利要求 11所述的方法, 其特征在于, 所述 DCI配置信息中, 具 体包括:
终端对应的上下行配置域索引值, 所述上下行配置域索引值用于确定与 所属终端相关的上下行配置信息在 DCI消息中的位置;
所述终端根据预先配置的 DCI配置信息, 从所述 DCI消息中确定自身的 上下行配置, 具体包括:
终端根据所述上下行配置域索引值, 从所述 DCI消息中确定自身的上下 行配置。
13、 如权利要求 11所述的方法, 其特征在于, 所述 DCI消息通过预先设 定的 TDD-RNTI进行 CRC加扰;
所述 DCI配置信息中, 具体包括:
终端对应的 DCI消息的 TDD-RNTI信息;
所述终端根据预先配置的 DCI配置信息,解析所述 DCI消息,具体包括: 终端根据所述 TDD-RNTI信息解析所述 DCI消息。
14、 如权利要求 11所述的方法, 其特征在于, 所述 DCI配置信息中, 具 体包括:
所述 DCI消息中有效信息域的长度,或所述 DCI消息中空闲区域的长度; 所述终端根据预先配置的 DCI配置信息,解析所述 DCI消息,具体包括: 终端根据所述 DCI消息中有效信息域的长度或所述 DCI消息中空闲区域 的长度, 对所述 DCI消息进行最大似然检测。
15、 如权利要求 11所述的方法, 其特征在于, 所述一个上下行配置信息 域对应一个载波和 /或一个传输节点。
16、 如权利要求 11所述的方法, 其特征在于, 所述一个上下行配置信息 域的长度为 3比特。
17、 如权利要求 11所述的方法, 其特征在于, 所述终端接收基站发送的 DCI消息, 具体包括:
终端接收基站在 PDCCH或 EPDCCH公共搜索空间发送的 DCI消息。
18、 如权利要求 11所述的方法, 其特征在于, 在各个成员载波上传输的 DCI 消息中携带本成员载波上的上下行配置信息, 或者在各个终端的主小区 中发送的 DCI消息中携带该终端聚合的各个成员载波的上下行配置信息。
19、 如权利要求 14所述的方法, 其特征在于, 所述 DCI消息中包括的空 闲比特位设置为预先约定的固定值。
20、 一种基站, 其特征在于, 包括:
确定单元, 用于确定上下行配置信息; 发送单元, 用于将上下行配置信息通过 DCI消息发送给至少一个终端, 由所述至少一个终端分别根据预先配置的 DCI配置信息, 解析所述 DCI消息 并从所述 DCI消息中确定自身的上下行配置;
所述 DCI消息中包含至少一个上下行配置信息域, 并且所述 DCI消息中 包含的上下行配置信息域中的至少一个分别由至少一个终端解析, 所述上下 行配置信息域用于承载上下行配置信息。
21、 如权利要求 20所述的基站, 其特征在于, 所述 DCI配置信息中, 具 体包括:
终端对应的上下行配置域索引值, 所述上下行配置域索引值用于确定与 所属终端相关的上下行配置信息在 DCI消息中的位置, 由所述终端根据该上 下行配置域索引值从所述 DCI消息中确定自身的上下行配置。
22、 如权利要求 20所述的基站, 其特征在于, 所述 DCI消息通过预先设 定的时分双工 -无线网络临时标识 TDD-RNTI进行循环冗余校验 CRC加扰; 所述 DCI配置信息中, 具体包括:
终端对应的 DCI消息的 TDD-RNTI信息 , 由所述终端才艮据该 TDD-RNTI 信息解析所述 DCI消息。
23、 如权利要求 20所述的基站, 其特征在于, 所述 DCI配置信息中, 具 体包括:
所述 DCI消息中有效信息域的长度,或所述 DCI消息中空闲区域的长度。
24、 如权利要求 20所述的基站, 其特征在于, 所述一个上下行配置信息 域对应一个载波和 /或一个传输节点。
25、 如权利要求 20所述的基站, 其特征在于, 所述一个上下行配置信息 域的长度为 3比特。
26、 如权利要求 20所述的基站, 其特征在于, 所述发送单元具体用于: 在 PDCCH或 EPDCCH公共搜索空间, 将上下行配置信息通过 DCI消息发送 给至少一个终端。
27、 如权利要求 20所述的基站, 其特征在于, 在各个成员载波上传输的 DCI 消息中携带本成员载波上的上下行配置信息, 或者在各个终端的主小区 中发送的 DCI消息中携带该终端聚合的各个成员载波的上下行配置信息。
28、 如权利要求 27所述的基站, 其特征在于, 当在各个终端的主小区中 发送的 DCI消息中携带该终端聚合的各个成员载波的上下行配置信息时, 所 述发送单元具体用于:
获取服务于接收该 DCI消息的各终端的传输节点和 /或载波的各上下行配 置, 并将获取到的各上下行配置信息通过 DCI消息发送给各终端。
29、 如权利要求 23所述的基站, 其特征在于, 所述 DCI消息中包括的空 闲比特位设置为预先约定的固定值。
30、 一种终端, 其特征在于, 包括:
接收单元, 用于接收基站发送的 DCI消息, 所述 DCI消息中包含至少一 个上下行配置信息域, 并且所述 DCI消息中包含的上下行配置信息域中的至 少一个分别由至少一个终端解析, 所述上下行配置信息域用于承载上下行配 置信息;
解析单元, 用于根据预先配置的 DCI配置信息, 解析所述 DCI消息并从 所述 DCI消息中确定自身的上下行配置。
31、 如权利要求 30所述的终端, 其特征在于, 所述 DCI配置信息中, 具 体包括:
终端对应的上下行配置域索引值, 所述上下行配置域索引值用于确定与 所属终端相关的上下行配置信息在 DCI消息中的位置;
所述解析单元根据预先配置的 DCI配置信息, 从所述 DCI消息中确定自 身的上下行配置, 具体包括:
根据所述上下行配置域索引值, 从所述 DCI消息中确定自身的上下行配 置。
32、 如权利要求 30所述的终端, 其特征在于, 所述 DCI消息通过预先设 定的 TDD-RNTI进行 CRC加扰;
所述 DCI配置信息中, 具体包括: 终端对应的 DCI消息的 TDD-RNTI信息;
所述解析单元根据预先配置的 DCI配置信息, 解析所述 DCI消息, 具体 包括:
根据所述 TDD-RNTI信息解析所述 DCI消息。
33、 如权利要求 30所述的终端, 其特征在于, 所述 DCI配置信息中, 具 体包括:
所述 DCI消息中有效信息域的长度,或所述 DCI消息中空闲区域的长度; 所述解析单元根据预先配置的 DCI配置信息, 解析所述 DCI消息, 具体 包括:
根据所述 DCI消息中有效信息域的长度或所述 DCI消息中空闲区域的长 度, 对所述 DCI消息进行最大似然检测。
34、 如权利要求 30所述的终端, 其特征在于, 所述一个上下行配置信息 域对应一个载波和 /或一个传输节点。
35、 如权利要求 30所述的终端, 其特征在于, 所述一个上下行配置信息 域的长度为 3比特。
36、 如权利要求 30所述的终端, 其特征在于, 所述接收单元具体用于: 接收基站在 PDCCH或 EPDCCH公共搜索空间发送的 DCI消息。
37、 如权利要求 30所述的终端, 其特征在于, 在各个成员载波上传输的 DCI 消息中携带本成员载波上的上下行配置信息, 或者在各个终端的主小区 中发送的 DCI消息中携带该终端聚合的各个成员载波的上下行配置信息。
38、 如权利要求 33所述的终端, 其特征在于, 所述 DCI消息中包括的空 闲比特位设置为预先约定的固定值。
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