WO2015051507A1 - 信息传输方法和装置 - Google Patents

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WO2015051507A1
WO2015051507A1 PCT/CN2013/084895 CN2013084895W WO2015051507A1 WO 2015051507 A1 WO2015051507 A1 WO 2015051507A1 CN 2013084895 W CN2013084895 W CN 2013084895W WO 2015051507 A1 WO2015051507 A1 WO 2015051507A1
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WO
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base station
baseband processing
information
preamble
processing bandwidth
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PCT/CN2013/084895
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English (en)
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权威
胡振兴
杨晓东
张戬
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华为技术有限公司
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities
    • 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
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/51Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on terminal or device properties
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/543Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria based on requested quality, e.g. QoS
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access

Definitions

  • the embodiments of the present invention relate to the field of communications technologies, and in particular, to an information transmission method and apparatus. Background technique
  • the base station is enhanced by a physical downlink control channel (Physical Downlink Control Channel, PDCCH) or demodulation.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the scheduling signaling transmitted on the Physical Physical Downlink Control Channel (EPDCCH) is used to schedule uplink and downlink information, where the scheduling information includes: User Equipment (User Equipment, UE for short) in the physical downlink shared channel ( Physical Downlink Shared Channel, referred to as: Physical Resource Block (Physical Resource Block, PRB) used to receive downlink information on the PDSCH channel or transmit uplink information on the Physical Uplink Shared Channel (PUSCH).
  • Physical Downlink Shared Channel Physical Downlink Shared Channel
  • PRB Physical Resource Block
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • RV Redundancy Version
  • PDCCH occupies all LTE system bandwidth
  • EPDCCH PDSCH
  • PDSCH Physical Downlink Control Channel
  • the PUSCH occupies the bandwidth of the LTE system.
  • the bandwidth of the LTE system can be 1.4MHz, 5MHz, 10MHz, 20MHz, etc.
  • MTC Machine Type Communication
  • Such communication devices can be called Low Cost MTC UEs. Therefore, the bandwidth of such UEs for processing PDSCH can only reach 1.4 MHz.
  • the information transmission method and device provided by the embodiment of the present invention are used to enable the UE to completely decode the PDSCH and acquire the information sent by the base station, thereby improving the data receiving capability of the UE.
  • an embodiment of the present invention provides an information transmission method, including: receiving, by a base station, a first The first indication information sent by the user equipment UE, the first indication information is used to indicate a baseband processing bandwidth of the first UE, and the baseband processing bandwidth of the first UE is less than or equal to a preset bandwidth;
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the receiving, by the base station, the first indication information that is sent by the first UE of the user equipment includes:
  • the base station Receiving, by the base station, the first preamble sent by the first UE on a first physical random access channel PRACH resource, where the first PRACH resource and/or the first preamble is used to indicate the Baseband processing bandwidth of a UE;
  • Determining, by the base station, the baseband processing bandwidth of the first UE according to the indication information including: determining, by the base station, a baseband of the first UE according to the first PRACH resource and/or the first preamble Handling bandwidth.
  • the base station on a first physical random access channel (PRACH) resource, receives, by the first UE, Before the first preamble, it also includes:
  • PRACH physical random access channel
  • a first random access parameter to the at least one UE, where the at least one UE includes the first UE, where the first random access parameter includes second indication information, a configuration condition of a PRACH resource, and/or a preamble a configuration condition of the code set, where the second indication information is used to indicate that the first UE acquires a configuration condition of a PRACH resource in the first random access parameter and/or a configuration condition of a preamble set, where the preamble
  • the set includes at least one preamble;
  • Determining, by the base station, the baseband processing bandwidth of the first UE according to the first PRACH resource including:
  • Determining, by the base station, the baseband processing bandwidth of the first UE according to the first preamble including:
  • the base station conforms to the preamble set in the first random access parameter according to the first preamble
  • the configuration condition determines a baseband processing bandwidth of the first UE.
  • the configuration condition of the preamble set is a preamble number and/or a preamble of the preamble set Code identification.
  • the configuration condition of the PRACH resource includes a location of the time-frequency resource of the PRACH resource or the PRACH resource The location of the time domain resource or the location of the frequency domain resource of the PRACH resource.
  • the receiving, by the base station, the first indication information that is sent by the first user equipment UE includes:
  • the base station receives the message 3 sent by the first UE, and the message 3 includes the first indication information.
  • the first indication information is a radio resource control RRC connection establishment request cause, and the RRC connection establishment request cause Used to indicate a baseband processing bandwidth of the first UE.
  • the first indication information is a medium access control MAC layer protocol data unit PDU in the message 3 Header
  • the MAC layer PDU header is used to indicate a baseband processing bandwidth of the first UE.
  • the MAC layer PDU header includes a preset bit indicator bit, where the preset bit indicator bit is used to indicate The baseband processing bandwidth of the first UE.
  • the first indication information is a preset media access control MAC control element in the message 3
  • the CE, the MAC CE is used to indicate a baseband processing bandwidth of the first UE.
  • the MAC CE includes a preset logical channel identifier LCID, where the preset LCID is used to indicate The baseband processing bandwidth of the first UE is described.
  • the embodiment of the present invention further provides an information transmission method, including: the user equipment UE sends first indication information to the base station, where the first indication information is used to indicate a baseband processing bandwidth of the UE, The baseband processing bandwidth of the UE is less than or equal to a preset bandwidth; Receiving, by the UE, the first information that is sent by the base station according to the baseband processing bandwidth of the UE, where the first information is information that is sent by the base station by using a physical downlink shared channel (PDSCH), where physical resources of the first information are occupied by The bandwidth is less than or equal to the baseband processing bandwidth of the UE.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the user equipment UE sending the first indication information to the base station includes:
  • the UE sends a first preamble to the base station on the first physical random access channel PRACH resource, where the first PRACH resource and/or the first preamble is used to indicate a baseband processing bandwidth of the UE.
  • the method before the user equipment UE sends the first indication information to the base station, the method further includes: receiving, by the UE a first random access parameter sent by the base station, where the first random access parameter includes a second indication information, a configuration condition of a PRACH resource, and/or a configuration condition of a preamble set, where the second indication information is used to indicate Obtaining, by the first UE, a configuration condition of a PRACH resource of the first random access parameter and/or a configuration condition of a preamble set, where the preamble set includes at least one preamble;
  • the method further includes:
  • the first preamble complies with a configuration condition of a preamble set in the first random access parameter.
  • the configuration condition of the preamble set is a preamble number and/or a preamble of the preamble set Code set identifier.
  • the configuration condition of the PRACH resource includes a location of the time-frequency resource of the PRACH resource or the PRACH resource The location of the time domain resource or the location of the frequency domain resource of the PRACH resource.
  • the sending, by the user equipment UE, the first indication information to the base station includes:
  • the UE sends a message 3 to the base station, where the message 3 includes the first indication information.
  • the first indication information is a radio resource control RRC connection setup request cause, and the RRC connection setup request cause Used to indicate the baseband processing bandwidth of the UE.
  • the first indication information is a media access control MAC layer user data unit header in the message 3 A PDU header, the MAC layer PDU header is used to indicate a baseband processing bandwidth of the UE.
  • the MAC layer PDU header includes a preset bit indicator bit, where the preset bit indicator bit is used to indicate The baseband processing bandwidth of the UE.
  • the first indication information is a preset media access control MAC control element in the message 3
  • the CE, the MAC CE is used to indicate a baseband processing bandwidth of the UE.
  • the MAC CE includes a preset logical channel identifier, where the preset logical channel identifier is used to indicate The baseband processing bandwidth of the UE.
  • the embodiment of the present invention further provides an information transmission method, including: determining, by a user equipment, that a bandwidth occupied by a physical resource of the first information sent by the base station is greater than a baseband processing bandwidth of the UE, where the first information is Information sent by the base station through the physical downlink shared channel PDSCH;
  • the UE stops receiving the first information sent by the base station.
  • the stopping, by the UE, the first information sent by the base station includes:
  • the UE discards the first part of the first information
  • the UE stops receiving a second portion of the first information other than the first portion of the first information.
  • the embodiment of the present invention provides a base station, including: a receiving unit, configured to receive first indication information that is sent by a first user equipment, where the first indication information is used to indicate baseband processing of the first UE a bandwidth, the baseband processing bandwidth of the first UE is less than or equal to a preset bandwidth, and a determining unit, configured to determine, according to the first indication information, a baseband processing bandwidth of the first UE;
  • a sending unit configured to send first information to the first UE according to the baseband processing bandwidth of the first UE, where the first information is information that is sent by the base station to the first UE by using a physical downlink shared channel (PDSCH)
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the receiving unit is specifically configured to receive, by using the first physical preamble, the first preamble sent by the first UE, where the first a PRACH resource and/or the first preamble is used to indicate a baseband processing bandwidth of the first UE;
  • the determining unit is specifically configured to determine a baseband processing bandwidth of the first UE according to the first PRACH resource and/or the first preamble.
  • the sending unit is further configured to receive, by the receiving unit, a first physical random access channel PRACH resource Before the first preamble sent by the first UE, sending, by the first UE, a first random access parameter, where the at least one UE includes the first UE, and the first random access parameter includes a second The indication information, the configuration condition of the PRACH resource, and/or the configuration condition of the preamble set, where the second indication information is used to indicate that the first UE acquires a configuration condition of the PRACH resource in the first random access parameter and/or Or a configuration condition of the preamble set, where the preamble set includes at least one preamble;
  • the determining unit is specifically configured to meet the first random connection according to the first PRACH resource Determining, by the configuration condition of the PRACH resource in the parameter, the baseband processing bandwidth of the first UE; and/or determining, according to the configuration condition that the first preamble meets the preamble set in the first random access parameter, The baseband processing bandwidth of the first UE is described.
  • the configuration condition of the preamble set is a preamble number and/or a preamble of the preamble set Code identification.
  • the configuration condition of the PRACH resource includes a location of the time-frequency resource of the PRACH resource or the PRACH resource The location of the time domain resource or the location of the frequency domain resource of the PRACH resource.
  • the receiving unit is specifically configured to receive the message 3 sent by the first UE, where the message 3 includes the first indication information.
  • the first indication information is a radio resource control RRC connection setup request cause, and the RRC connection setup request cause Used to indicate a baseband processing bandwidth of the first UE.
  • the first indication information is a medium access control MAC layer protocol data unit PDU in the message 3 Header
  • the MAC layer PDU header is used to indicate a baseband processing bandwidth of the first UE.
  • the MAC layer PDU header includes a preset bit indicator bit, where the preset bit indicator bit is used to indicate The baseband processing bandwidth of the first UE.
  • the first indication information is a preset media access control MAC control element in the message 3
  • the CE, the MAC CE is used to indicate a baseband processing bandwidth of the first UE.
  • the MAC CE includes a preset logical channel identifier (LCID), where the preset LCID is used to indicate The baseband processing bandwidth of the first UE is described.
  • LCID logical channel identifier
  • a fifth aspect of the present invention provides a UE, including: a sending unit, configured to send first indication information to the base station, where the first indication information is used to indicate a baseband processing bandwidth of the UE, where the UE The baseband processing bandwidth is less than or equal to the preset bandwidth; a receiving unit, configured to receive first information that is sent by the base station according to the baseband processing bandwidth of the UE, where the first information is information that is sent by the base station by using a physical downlink shared channel (PDSCH), and the physical resource of the first information The occupied bandwidth is less than or equal to the baseband processing bandwidth of the UE.
  • a sending unit configured to send first indication information to the base station, where the first indication information is used to indicate a baseband processing bandwidth of the UE, where the UE The baseband processing bandwidth is less than or equal to the preset bandwidth
  • a receiving unit configured to receive first information that is sent by the base station according to the baseband processing bandwidth of the UE, where the first information is information that is sent by the base station by
  • the sending unit is specifically configured to send, by using the first physical preamble, the first preamble, the first PRACH resource, and/or Or the first preamble is used to indicate the baseband processing bandwidth of the UE.
  • the method further includes: an acquiring unit and a determining unit;
  • the receiving unit is further configured to: before sending, by the sending unit, the first indication information, send the first random access parameter sent by the base station, where the first random access parameter includes second indication information, PRACH a configuration condition of the resource and/or a configuration condition of the preamble set, where the second indication information is used to indicate that the first UE acquires a configuration condition of the PRACH resource of the first random access parameter and/or a preamble set a configuration condition, the preamble set includes at least one preamble; the acquiring unit is configured to acquire a configuration condition of a PRACH resource of the first random access parameter and/or a configuration condition of a preamble set;
  • the determining unit configured to determine, by the sending unit, the first PRACH resource according to the first random access parameter, before sending the first preamble to the base station on a first physical random access channel PRACH resource And the first preamble, the first PRACH is consistent with the configuration condition of the PRACH resource in the first random access parameter, and the first preamble is consistent with the preamble set in the first random access parameter. Configuration conditions.
  • the configuration condition of the preamble set is a preamble number and/or a preamble of the preamble set Code set identifier.
  • the configuration condition of the PRACH resource includes a location of the time-frequency resource of the PRACH resource or the PRACH resource The location of the time domain resource or the location of the frequency domain resource of the PRACH resource.
  • the sending unit is specifically configured to send a message 3 to the base station, where the message 3 includes the first indication information.
  • the first indication information is a radio resource control RRC connection setup request cause
  • the RRC connection setup request cause is used to indicate a baseband processing bandwidth of the UE.
  • the first indication information is a media access control MAC layer user data unit header in the message 3 A PDU header, the MAC layer PDU header is used to indicate a baseband processing bandwidth of the UE.
  • the MAC layer PDU header includes a preset bit indicator bit, and the preset bit indicator bit is used to indicate The baseband processing bandwidth of the UE.
  • the first indication information is a preset media access control MAC control element in the message 3
  • the CE, the MAC CE is used to indicate a baseband processing bandwidth of the UE.
  • the MAC CE includes a preset logical channel identifier, where the preset logical channel identifier is used to indicate The baseband processing bandwidth of the UE.
  • the embodiment of the present invention provides a UE, including: a determining unit, configured to determine whether a bandwidth occupied by a physical resource of the first information sent by the base station is greater than a baseband processing bandwidth of the UE, where the first information is Information sent by the base station through the physical downlink shared channel PDSCH;
  • the processing unit is configured to stop receiving the first information sent by the base station if the determining unit determines that the bandwidth occupied by the physical resource of the first information sent by the base station is greater than the baseband processing bandwidth of the UE.
  • the method further includes:
  • a receiving unit configured to: before the determining unit determines whether a bandwidth occupied by a physical resource of the first information sent by the base station is greater than a baseband processing bandwidth of the UE, receiving downlink control information DCI sent by the base station, where the DCI is used by Scheduling physical resources of the first information;
  • a determining unit configured to determine, according to the DCI, a bandwidth occupied by physical resources of the first signal.
  • the processing unit is specifically configured to: if the UE has received the first information a first part, discarding the first portion of the first information; and stopping receiving a second portion of the first information other than the first portion of the first information.
  • the information transmission method and device provided by the embodiment of the present invention the first indication information sent by the first UE is received by the base station, and the baseband processing bandwidth of the first UE is determined according to the first indication information, and the baseband processing bandwidth is used according to the first UE.
  • the first UE sends the first information, and the bandwidth occupied by the physical resources of the first information is not greater than the baseband processing bandwidth of the first UE, so that the UE can completely decode the PDSCH and acquire the information sent by the base station, thereby improving the data receiving capability of the UE. . DRAWINGS
  • Embodiment 1 is a flowchart of Embodiment 1 of an information transmission method according to the present invention.
  • Embodiment 2 is a flowchart of Embodiment 2 of an information transmission method according to the present invention.
  • Embodiment 3 is a flowchart of Embodiment 3 of an information transmission method according to the present invention.
  • FIG. 4 is a first schematic diagram of a time-frequency resource location of a PRACH resource used by a first UE and a second UE according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a second schematic diagram of a time-frequency resource location of a PRACH resource used by a first UE and a second UE according to an embodiment of the present invention
  • Embodiment 4 is a flowchart of Embodiment 4 of an information transmission method according to the present invention.
  • Embodiment 7 is a flowchart of Embodiment 5 of an information transmission method according to the present invention.
  • Embodiment 8 is a schematic structural diagram of Embodiment 1 of a base station according to the present invention.
  • Embodiment 3 of a base station according to the present invention is a schematic structural diagram of Embodiment 3 of a base station according to the present invention.
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of Embodiment 1 of a UE according to the present invention.
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of Embodiment 2 of a UE according to the present invention.
  • FIG. 12 is a schematic structural diagram of Embodiment 3 of a UE according to the present invention.
  • FIG. 13 is a schematic structural diagram of Embodiment 4 of a UE according to the present invention.
  • Embodiment 5 of a UE according to the present invention is a schematic structural diagram of Embodiment 5 of a UE according to the present invention.
  • FIG. 15 is a schematic structural diagram of Embodiment 6 of a UE according to the present invention.
  • the technical solutions in the embodiments of the present invention are clearly and completely described in the following with reference to the accompanying drawings in the embodiments of the present invention. It is a partial embodiment of the invention, and not all of the embodiments. All other embodiments obtained by those skilled in the art based on the embodiments of the present invention without creative efforts are within the scope of the present invention.
  • Embodiment 1 is a flowchart of Embodiment 1 of an information transmission method according to the present invention. As shown in FIG. 1, the method in this embodiment may include:
  • the base station receives the first indication information sent by the first UE.
  • the base station may receive the first indication information that is sent by the first UE, where the first indication information is used to indicate a baseband processing bandwidth of the first UE, and the baseband processing bandwidth of the first UE is less than or equal to a preset bandwidth, for example, :
  • the baseband processing bandwidth of the first UE may be 1.4 MHz.
  • the preset bandwidth may be 1.4 MHz.
  • the first UE may be a Low cost MTC UE.
  • the baseband processing bandwidth may be a baseband processing bandwidth of a downlink data channel.
  • the base station determines, according to the first indication information, a baseband processing bandwidth of the first UE.
  • the base station may determine the baseband processing bandwidth of the first UE by using the first indication information, that is, determining that the baseband processing bandwidth of the first UE is not greater than the preset bandwidth.
  • the base station sends the first information to the first UE according to the baseband processing bandwidth of the first UE.
  • the base station may send the first information to the first UE according to the baseband processing bandwidth of the first UE, where the first information is information that the base station sends to the first UE by using the PDSCH, For example, data, a random access response (RAR), or other signaling, etc., in order to ensure that the first UE can decode and acquire the first information sent through the PDSCH after receiving the PDSCH signal, the first information.
  • RAR random access response
  • the bandwidth occupied by the physical resources is not greater than the baseband processing bandwidth of the first UE, that is, the bandwidth occupied by the physical resources of the first information is smaller than the baseband processing bandwidth of the first UE, or equal to the baseband processing bandwidth of the first UE, thereby
  • the UE may receive the first signal by using the PDSCH signal.
  • the first UE may completely decode the PDSCH and obtain the first signal, because the bandwidth occupied by the physical resource of the first signal is less than or equal to the baseband processing bandwidth of the first UE.
  • the base station receives the first indication information sent by the first UE, determines the baseband processing bandwidth of the first UE according to the first indication information, and determines the baseband processing bandwidth according to the first UE.
  • a UE sends the first information, and the physical resources of the first information are occupied.
  • the bandwidth of the UE is not greater than the baseband processing bandwidth of the first UE, so that the UE can completely decode the PDSCH and acquire the information sent by the base station, thereby improving the data receiving capability of the UE.
  • Embodiment 2 is a flowchart of Embodiment 2 of the information transmission method of the present invention. As shown in FIG. 2, the method in this embodiment
  • the UE may send the first indication information to the base station, where the first indication information is used to indicate the baseband processing bandwidth of the UE, to notify the base station UE of the baseband processing bandwidth, and the baseband processing bandwidth of the UE is less than or equal to the preset bandwidth.
  • the UE receives the first information that is sent by the base station according to the baseband processing bandwidth of the UE.
  • the base station receives the first indication information of the UE, and determines, according to the first indication information,
  • the baseband processing bandwidth of the UE the base station may send the first information to the UE by using the PDSCH according to the baseband processing bandwidth of the UE, where the first information is information that the base station sends through the PDSCH, such as data, RAR, or other signaling, and the like.
  • the bandwidth occupied by the physical resources of the information is less than or equal to the baseband processing bandwidth of the UE, so that the UE receives the first information sent by the base station, and can completely decode the PDSCH and obtain the first information, thereby ensuring the capability of the UE to obtain information from the base station.
  • the UE sends the first indication information to the base station, and the first information that is sent by the base station according to the baseband processing bandwidth of the UE, where the bandwidth occupied by the physical resource of the first information is less than or equal to the UE.
  • the baseband processes the bandwidth, so that the UE can completely decode the PDSCH and acquire the information sent by the base station, which ensures the data receiving capability of the UE.
  • FIG. 3 is a flowchart of Embodiment 3 of the information transmission method of the present invention. As shown in FIG. 3, the method in this embodiment may include:
  • the base station sends the first random access parameter to the at least one UE.
  • the base station may send the first random access parameter to the at least one UE, where the at least one UE includes the first UE, the baseband processing bandwidth of the first UE is not greater than a preset bandwidth, and the first random access parameter includes the second Instructing information, the second indication information is used to indicate that the first UE acquires a configuration condition of a physical random access channel (Physical Random Access Channel, PRACH) resource and/or a configuration of a preamble set in the first random access parameter.
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the preamble set includes at least one preamble.
  • the sending, by the base station, the first random access parameter to the at least one UE is performed before the UE performs the random access procedure.
  • the message used by the base station to send the first random access parameter to the at least one UE may be a system broadcast message or a radio resource control (Radio Resource Control, referred to as: The RRC) message, or other messages, is not limited herein.
  • the at least one UE determines, according to the second indication information, whether to obtain the configuration condition of the PRACH resource and/or the configuration condition of the preamble set. If the baseband processing bandwidth of the UE is greater than the preset bandwidth, the UE stops acquiring the PRACH resource. Configuration conditions and/or configuration conditions for the preamble collection.
  • the configuration condition of the preamble set may be a preamble number, where the number of preambles is the number of preambles available to the first UE, and the preamble identifier is represented by the number of preambles, for example, a preamble available to the cell.
  • the total number of codes is 64, the number of preambles in Group A is 20, the number of preambles in Group B is 10, and the number of preambles in the first random access parameter is 15, then the first random access parameter indicates
  • a collection of codes is 64, the number of preambles in Group A is 20, the number of preambles in Group B is 10, and the number of preambles in the first random access parameter is 15, then the first random access parameter indicates
  • the configuration condition of the preamble set may be a preamble identifier.
  • the baseband processing bandwidth of the first UE may be determined by using a preamble corresponding to the preamble identifier, for example, the first access parameter includes The preamble identifier is 34 ⁇ 48.
  • the configuration condition of the preamble set may be a preamble set identifier
  • the preamble set identifier may be the identifier of the group A or the identifier of the group B or the identifier of the group C, where the group A is composed of the preamble in the current technology.
  • the group A and the group B are the group B of the preamble in the prior art.
  • the group C is a set of preambles other than the group A and the group B in the prior art, and details are not described herein again.
  • the baseband processing bandwidth of the first UE may be determined by using a preamble in Group A or Group B.
  • the configuration condition of the PRACH resource includes the location of the frequency domain resource of the PRACH resource, and the time domain resource of the PRACH resource used by the first UE is the same as the time domain resource of the PRACH resource used by the second UE.
  • the baseband processing bandwidth of the second UE is greater than the foregoing preset bandwidth, that is, the second UE is a common UE in the prior art, and the base station may use the time domain resource of the PRACH resource used by the first UE by using the prior art.
  • the random access parameter is sent to the first UE, and the location of the PRACH resource frequency domain resource may be sent to the first UE by using the first random access parameter, where FIG.
  • the first schematic diagram of the time-frequency resource location of the PRACH resource, as shown in FIG. 4, the time-frequency resource location shown in FIG. 5 is a time-frequency resource location in a Transmission Time Interval (abbreviation: ⁇ ).
  • the baseband processing bandwidth of the first UE may be determined by the location of the frequency domain resource of the PRACH resource.
  • the configuration condition of the PRACH resource includes the location of the time domain resource of the PRACH resource, and the frequency domain resource of the PRACH resource used by the first UE is the same as the frequency domain resource of the PRACH resource used by the second UE.
  • the baseband processing bandwidth of the second UE is greater than the foregoing preset bandwidth, that is, the second UE is a common UE in the prior art, and the base station may use the frequency domain resource of the PRACH resource used by the first UE by using the prior art.
  • the random access parameter is sent to the first UE, and the location of the PRACH resource time domain resource may be sent to the first UE by using the first random access parameter, for example: indicating which subframes can be configured with PRACH resources, and the odd number of each frame
  • a PRACH resource may be configured on the frame, or a PRACH resource may be configured on the 0th and 5th subframes of each frame.
  • FIG. 5 is a second schematic diagram of a time-frequency resource location of a PRACH resource used by a first UE and a second UE according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 5, the time-frequency resource location shown in FIG. The location of the time-frequency resource. In this embodiment, the baseband processing bandwidth of the first UE may be determined by the location of the time domain resource of the PRACH resource.
  • the configuration condition of the PRACH resource includes the location of the time-frequency resource of the PRACH resource, and the time-frequency resource of the PRACH resource used by the first UE is not the time-frequency resource of the PRACH resource used by the second UE.
  • the baseband processing bandwidth of the second UE is greater than the foregoing preset bandwidth, that is, the second UE is a normal UE in the prior art, and the base station may use the first random time of the PRACH resource used by the first UE.
  • the access parameters are sent to the first UE.
  • the baseband processing bandwidth of the first UE may be determined by the location of the time-frequency resource of the PRACH resource.
  • the baseband processing bandwidth of the second UE is greater than the preset bandwidth. That is, the second UE is a normal UE in the prior art, and the base station can send the time-frequency resource of the PRACH resource used by the first UE to the first UE by using the random access parameter in the prior art, so The time-frequency resource location of the PRACH resource used by the first UE is separately notified by the first random access parameter.
  • the baseband processing bandwidth of the first UE may be determined by using a preamble.
  • the form of the specific information of the first random access parameter notification is not limited to the embodiment of the present invention.
  • the essence is to notify the first random access parameter to notify the first UE of available PRACH resources and/or preamble set information.
  • the first UE receives the first random access parameter sent by the base station. S303. The first UE acquires a configuration condition of a PRACH resource of the first random access parameter and/or a configuration condition of the preamble set.
  • the first UE receives the first random access parameter sent by the base station, and determines, according to the second indication information in the first random access parameter, the configuration condition that the PRACH resource in the first random access parameter can be obtained. And the configuration condition of the preamble set, and the first UE may acquire the configuration condition of the PRACH resource and/or the configuration condition of the preamble set.
  • the first UE determines the first PRACH resource and the first preamble according to the first random access parameter.
  • the first UE after receiving the first random access parameter, performs a random access procedure. Specifically, the first UE determines the first PRACH resource and the first preamble according to the first random access parameter.
  • the first UE determines the first PRACH resource according to the configuration condition of the PRACH resource in the first random access parameter, so that the first PRACH resource meets the PARCH in the first random access parameter.
  • the resource configuration condition for example, the location of the frequency domain resource of the first PRACH resource is the location of the frequency domain resource of the PRACH resource included in the first random access parameter; or the location of the time domain resource of the first PRACH resource is the first The location of the time domain resource of the PRACH resource included in the random access parameter; or the location of the time-frequency resource of the first PRACH resource is the location of the time-frequency resource of the PRACH resource included in the first random access parameter.
  • the first preamble may be a preamble determined by the first UE in the prior art.
  • the first UE determines, according to a configuration condition of the preamble set in the first random access parameter, the first preamble, so that the first preamble meets the first random access parameter.
  • the preamble set configuration condition for example: the first preamble belongs to the preamble set indicated in the first random access parameter.
  • the first PRACH resource is a PRACH resource determined by the first UE of the prior art.
  • the first UE determines the first PRACH resource according to the configuration condition of the PRACH resource in the first random access parameter; and according to the configuration condition of the preamble set in the first random access parameter, Determine the first preamble. For example, when there are PRACH resources on subframes 0, 2, 4, 6, and 8, the available preamble set on subframe 0 is the preamble whose preamble identifier is 3 4 ⁇ 48 respectively.
  • the set of available preambles on subframe 2 is a set of preambles represented by preamble identifiers 34 to 50 respectively, and available on subframe 4
  • the set of preambles is a set of preambles whose preamble identifiers are 34 ⁇ 40 respectively; this can make different preamble sets on different PRACH resources.
  • the first UE sends a first preamble to the base station on the first PRACH resource.
  • the base station receives the first preamble sent by the first UE on the first PRACH resource.
  • the first UE sends the first preamble to the base station on the first PRACH resource in the process of performing the random access, and correspondingly, the base station receives the first UE sent on the first PRACH resource.
  • a preamble is a preamble.
  • the base station determines, according to the first PRACH resource and/or the first preamble, a baseband processing bandwidth of the first UE.
  • the base station may determine the baseband processing bandwidth of the first UE according to the first PRACH resource and/or the first preamble.
  • the base station may determine the baseband processing bandwidth of the first UE according to the configuration condition that the first PRACH resource meets the PRACH resource in the first random access parameter.
  • the location of the frequency domain resource of the first PRACH resource is the location of the frequency domain resource of the PRACH resource included in the first random access parameter; or the location of the time domain resource of the first PRACH resource is the first random access parameter.
  • the location of the time domain resource of the PRACH resource included in the first random access parameter is the location of the time-frequency resource of the PRACH resource included in the first random access parameter.
  • the base station may determine the baseband processing bandwidth of the first UE according to the configuration condition that the first preamble meets the preamble set in the first random access parameter. For example: The first preamble belongs to the preamble set indicated in the first random access parameter.
  • the base station may meet the configuration condition of the PRACH resource in the first random access parameter according to the first PRACH resource, and the first preamble conforms to the preamble set in the first random access parameter.
  • the configuration condition determines a baseband processing bandwidth of the first UE.
  • the base station sends the first information to the first UE according to the baseband processing bandwidth of the first UE.
  • the specific implementation process of S308 is similar to the specific implementation process of S103 in the first embodiment of the present invention. For details, refer to the related description in the foregoing method embodiments, and details are not described herein again.
  • the first UE receives first information that is sent by the base station according to a baseband processing bandwidth of the first UE.
  • the specific implementation process of S309 is the same as S202 in the second embodiment of the method of the present invention. The specific implementation process is similar. For details, refer to related descriptions in the foregoing method embodiments, and details are not described herein again.
  • the information transmission method provided by the third embodiment of the present invention obtains the configuration condition of the PRACH resource sent by the base station and/or the configuration condition of the preamble set by the UE; the UE determines according to the configuration condition of the PRACH resource and/or the configuration condition of the preamble set.
  • a first preamble is sent by the UE to the base station according to the first PRACH resource; the base station conforms to the configuration condition of the PRACH resource according to the first PRACH resource, and/or, according to the first preamble, the preamble set is met.
  • the configuration condition determines the baseband processing bandwidth of the UE; the base station sends the first information to the UE according to the baseband processing bandwidth of the UE, where the bandwidth occupied by the physical resource of the first information is less than or equal to the baseband processing bandwidth of the UE, so that the UE can completely decode
  • the PDSCH acquires the information sent by the base station, and ensures the data receiving capability of the UE.
  • FIG. 6 is a flowchart of Embodiment 6 of the information transmission method of the present invention. As shown in FIG. 6, the method in this embodiment may include:
  • the first UE sends a message to the base station, where the message 3 includes first indication information.
  • the base station receives the message 3 sent by the first UE.
  • the base station determines, according to the first indication information, a baseband processing bandwidth of the first UE.
  • the first UE may report the type of the UE to the base station through the message 3 in the random access process, that is, the baseband processing bandwidth of the UE, and the message 3 is the message 3 in the prior art, and the message 3 may be the RRC.
  • the message 3 includes first indication information, where the first indication information is used to indicate the baseband processing bandwidth of the UE.
  • the base station obtains the first indication information in the message 3 according to the message 3, and determines the baseband processing bandwidth of the first UE according to the first indication information.
  • the message 3 in this embodiment is an RRC connection setup request message
  • the first indication information included in the message 3 is an RRC connection setup request cause in the RRC connection setup request message
  • the RRC The connection establishment request reason is used to indicate the baseband processing bandwidth of the first UE.
  • the first indication information in the message 3 in this embodiment is a Media Access Control (MAC) layer protocol data unit (Protocol Data Unit) header.
  • the MAC layer PDU header is used to indicate the baseband processing bandwidth of the first UE.
  • the MAC layer PDU header includes a preset bit indicator bit, and the preset bit indicator bit is used to indicate the first UE.
  • the baseband processing bandwidth for example: when the preset bit indication bit is 1, may indicate the baseband processing bandwidth of the first UE.
  • the first indication information in the message 3 of the embodiment is the preset medium access control MAC control element CE in the message 3, and the MAC CE is used to indicate the baseband processing of the first UE.
  • Bandwidth for example: A MAC CE can be added to the message 3. The newly added MAC CE can be used to indicate the baseband processing bandwidth of the first UE.
  • the MAC CE includes a preset logical channel identifier LCID, where the preset logical channel identifier is used to indicate a baseband processing bandwidth of the first UE, for example, an LCID value may be selected from the reserved LCID values. Indicates the baseband processing bandwidth of the first UE.
  • the base station sends the first information to the first UE according to the baseband processing bandwidth of the first UE.
  • the specific implementation process of S404 is similar to the specific implementation process of S103 in the first embodiment of the present invention. For details, refer to the related description in the foregoing method embodiments, and details are not described herein again.
  • the first UE receives the first information that is sent by the base station according to the baseband processing bandwidth of the first UE.
  • the specific implementation process of S405 is similar to the specific implementation process of S202 in the second embodiment of the present invention. For details, refer to the related description in the foregoing method embodiments, and details are not described herein again.
  • the information transmission method provided by the fourth embodiment of the present invention sends a message 3 to the base station by using the first UE; the base station determines the baseband processing bandwidth of the first UE according to the first indication information in the message 3; and the base station processes the bandwidth according to the baseband of the first UE.
  • the first UE sends the first information, and the bandwidth occupied by the physical resources of the first information is less than or equal to the baseband processing bandwidth of the UE, so that the UE can completely decode the PDSCH and acquire the information sent by the base station, so as to ensure the data receiving capability of the UE.
  • FIG. 7 is a flowchart of Embodiment 5 of the information transmission method of the present invention. As shown in FIG. 7, the method in this embodiment may include:
  • the UE determines whether the bandwidth occupied by the physical resource of the first information sent by the base station is greater than
  • the UE may determine whether the bandwidth occupied by the physical resource of the first information sent by the base station is greater than the baseband processing bandwidth of the UE, where the first information is information sent by the base station through the PDSCH, such as data, RAR, or other signaling. and many more. If the UE determines that the bandwidth occupied by the physical resource of the first information sent by the base station is greater than the baseband processing bandwidth of the UE, the UE cannot completely receive the base station. The first information is sent, thereby affecting the UE's reception of the information, so the UE may perform S602. If the UE determines that the bandwidth occupied by the physical resource of the first information sent by the base station is not greater than the baseband processing bandwidth of the UE, the UE may completely receive the first information sent by the base station, and therefore the UE may perform S603.
  • the method further includes: receiving, by the UE, downlink control information (Downlink Control Information, DCI for short)
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI is used to schedule the physical resource of the first information; the UE determines the bandwidth occupied by the physical resource of the first signal according to the DCI.
  • the DCI may be received by the UE through the PDCCH, or may be received by using the EPDCCH.
  • the UE stops receiving the first information sent by the base station.
  • the UE determines that the bandwidth occupied by the physical resource of the first information sent by the base station is greater than
  • the UE cannot completely decode the PDSCH signal and acquire the first information sent by the base station, so the UE may choose to stop receiving the first information sent by the base station. Since the UE does not receive the information, the UE does not cause the information received by the UE. influences.
  • the UE stops receiving the first information sent by the base station, including: if the UE has received the first part of the first information, the UE discards the first part of the first information; The second part of the first part of the information. Specifically, after receiving the DCI, the UE starts receiving the PDSCH signal carrying the first information of the DCI scheduling, and receives the received
  • the PDSCH signal is buffered.
  • the UE determines that the bandwidth occupied by the physical resource of the first information is greater than the baseband processing bandwidth of the UE according to the DCI, the UE has received all the PDSCH signals carrying the first information, and the UE directly discards the cached first information. All PDSCH signals, so that the UE does not receive the first signal sent by the base station.
  • the UE determines that the bandwidth occupied by the physical resource of the first information is greater than the baseband processing bandwidth of the UE, the UE has received a part of the PDSCH signal carrying the first information, and the UE directly discards the part of the cached first information.
  • the PDSCH signal then stops receiving and buffering another part of the PDSCH signal carrying the first information, so that the UE does not receive the first signal sent by the base station. That is, if there is still no PDCCH or EPDCCH scheduled PDSCH data, the UE does not receive or buffer the PDCCH or EPDCCH scheduled PDSCH data. If some or all of the PDSCH data of the PDCCH or EPDCCH scheduling has been received and buffered, The PDCCH or EPDCCH scheduled PDSCH data that has been received and buffered is discarded.
  • the UE receives the first signal sent by the base station.
  • the UE determines that the bandwidth occupied by the physical resource of the first information sent by the base station is not greater than the baseband processing bandwidth of the UE, and the UE can completely decode the PDSCH signal and obtain the first information sent by the base station, so the UE can receive the base station.
  • the first signal sent is not greater than the baseband processing bandwidth of the UE.
  • the information transmission method provided by the fifth embodiment of the present invention determines whether the bandwidth occupied by the physical resource of the first information sent by the base station is greater than the baseband processing bandwidth of the UE, and if yes, the UE stops receiving the first information sent by the base station, thereby defining The processing mode after the UE receives the first signal does not affect the UE's ability to receive information because the UE does not receive the first information sent by the base station.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of Embodiment 1 of a base station according to the present invention.
  • the base station in this embodiment may include: a receiving unit 11, a determining unit 12, and a sending unit 13, where the receiving unit 11 is configured to receive the first user.
  • the first indication information sent by the UE, the first indication information is used to indicate a baseband processing bandwidth of the first UE, and the baseband processing bandwidth of the first UE is less than or equal to a preset bandwidth.
  • the first indication information is used to determine a baseband processing bandwidth of the first UE, and the sending unit 13 is configured to send first information to the first UE according to the baseband processing bandwidth of the first UE, where the first information is The information that the base station sends to the first UE by using the physical downlink shared channel (PDSCH), the bandwidth occupied by the physical resource of the first information is less than or equal to the baseband processing bandwidth of the first UE.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the base station in this embodiment may be used to perform the technical solution of the foregoing method embodiment of the present invention.
  • the implementation principle and the technical effect are similar.
  • the base station in this embodiment is based on the structure of the base station shown in FIG. 8.
  • the receiving unit 11 is specifically configured to be in the first physical random connection.
  • the first preamble sent by the first UE is received on an inbound channel PRACH resource, where the first PRACH resource and/or the first preamble is used to indicate a baseband processing bandwidth of the first UE; 12 is specifically configured to determine a baseband processing bandwidth of the first UE according to the first PRACH resource and/or the first preamble.
  • the sending unit 13 is further configured to: the receiving unit 11 send the first random access to the at least one UE, before receiving the first preamble sent by the first UE, on the first physical random access channel PRACH resource.
  • a parameter the at least one UE includes the first UE, and the first random access parameter includes second indication information, a configuration condition of a PRACH resource, and/or a preamble set.
  • the determining unit 12 is specifically configured to determine a baseband processing bandwidth of the first UE according to a configuration condition that the first PRACH resource meets a PRACH resource in the first random access parameter; and/or, according to The first preamble conforms to a configuration condition of the preamble set in the first random access parameter, and determines a baseband processing bandwidth of the first UE.
  • the configuration condition of the preamble set is a preamble number and/or a preamble identifier of the preamble set.
  • the configuration condition of the PRACH resource includes a location of a time-frequency resource of the PRACH resource or a location of a time domain resource of the PRACH resource or a location of a frequency domain resource of the PRACH resource.
  • the receiving unit 11 is specifically configured to receive the message 3 sent by the first UE, where the message 3 includes the first indication information.
  • the first indication information is a radio resource control RRC connection setup request cause, and the RRC connection setup request reason is used to indicate a baseband processing bandwidth of the first UE.
  • the first indication information is a medium access control MAC layer protocol data unit PDU header in the message 3, and the MAC layer PDU header is used to indicate a baseband processing bandwidth of the first UE.
  • the MAC layer PDU header includes a preset bit indication bit, and the preset bit indication bit is used to indicate a baseband processing bandwidth of the first UE.
  • the first indication information is a preset medium access control MAC control element CE in the message 3, where the MAC CE is used to indicate a baseband processing bandwidth of the first UE.
  • the MAC CE includes a preset logical channel identifier LCID, where the preset LCID is used to indicate a baseband processing bandwidth of the first UE.
  • the base station in this embodiment may be used to perform the technical solution of the foregoing method embodiment of the present invention.
  • the implementation principle and the technical effect are similar.
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of Embodiment 3 of a base station according to the present invention.
  • the base station in this embodiment may include: a receiver 21, a processor 22, and a transmitter 23, where the processor 22 is configured to control the receiver 21.
  • the baseband processing bandwidth of the first UE is used to indicate the baseband processing bandwidth of the first UE, and the baseband processing bandwidth of the first UE is less than or equal to a preset bandwidth.
  • the processor 22 is configured to determine, according to the first indication information, baseband processing of the first UE.
  • the processor 22 is configured to control the transmitter 23 to send first information to the first UE according to the baseband processing bandwidth of the first UE, where the first information is that the base station sends the physical downlink shared channel PDSCH to the The information sent by the first UE, the bandwidth occupied by the physical resources of the first information is less than or equal to the baseband processing bandwidth of the first UE.
  • the processor 22 is specifically configured to control, by the receiver 21, the first preamble sent by the first UE by using the first physical random access channel PRACH resource, where the first The PRACH resource and/or the first preamble is used to indicate a baseband processing bandwidth of the first UE; the processor 22 is specifically configured to determine, according to the first PRACH resource and/or the first preamble, The baseband processing bandwidth of the first UE.
  • the processor 22 is further configured to control the transmitter 23 to the at least one UE before the control receiver 21 receives the first preamble sent by the first UE on the first physical random access channel PRACH resource. Transmitting a first random access parameter, the at least one UE includes the first UE, and the first random access parameter includes second indication information, a configuration condition of a PRACH resource, and/or a configuration condition of a preamble set, where The second indication information is used to indicate that the first UE acquires a configuration condition of a PRACH resource in the first random access parameter and/or a configuration condition of a preamble set, where the preamble set includes at least one preamble;
  • the processor 22 is specifically configured to determine a baseband processing bandwidth of the first UE according to a configuration condition that the first PRACH resource meets a PRACH resource in the first random access parameter; and/or according to the first preamble
  • the code conforms to a configuration condition of the preamble set in the first random access parameter, and determines a baseband
  • the configuration condition of the preamble set is a preamble number and/or a preamble identifier of the preamble set.
  • the configuration condition of the PRACH resource includes a location of a time-frequency resource of the PRACH resource or a location of a time domain resource of the PRACH resource or a location of a frequency domain resource of the PRACH resource.
  • the processor 22 is specifically configured to control the receiver 21 to receive the message 3 sent by the first UE, where the message 3 includes the first indication information.
  • the first indication information is a radio resource control RRC connection setup request cause, and the RRC connection setup request cause is used to indicate a baseband processing bandwidth of the first UE.
  • the first indication information is a medium access control MAC layer protocol data unit PDU header in the message 3, and the MAC layer PDU header is used to indicate a baseband processing bandwidth of the first UE.
  • the MAC layer PDU header includes a preset bit indication bit, and the preset bit indication bit is used to indicate a baseband processing bandwidth of the first UE.
  • the first indication information is a preset medium access control MAC control element CE in the message 3, where the MAC CE is used to indicate a baseband processing bandwidth of the first UE.
  • the MAC CE includes a preset logical channel identifier LCID, where the preset LCID is used to indicate a baseband processing bandwidth of the first UE.
  • the base station in this embodiment may be used to perform the technical solution of the foregoing method embodiment of the present invention.
  • the implementation principle and the technical effect are similar.
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of Embodiment 1 of a UE according to the present invention.
  • the UE in this embodiment may include: a sending unit 31 and a receiving unit 32, where the sending unit 31 is configured to send a first indication to the base station.
  • Information the first indication information is used to indicate a baseband processing bandwidth of the UE, and the baseband processing bandwidth of the UE is less than or equal to a preset bandwidth.
  • the receiving unit 32 is configured to receive, by the base station, a baseband processing bandwidth according to the UE.
  • the first information that is sent, the first information is information that is sent by the base station by using the physical downlink shared channel (PDSCH), and the bandwidth occupied by the physical resource of the first information is less than or equal to the baseband processing bandwidth of the UE.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the UE in this embodiment may be used to perform the technical solution of the foregoing method embodiment of the present invention.
  • the principle and the technical effect are similar.
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of Embodiment 2 of a UE according to the present invention.
  • the UE in this embodiment is based on the UE structure shown in FIG. 10, and further, in the first feasible implementation manner, the sending unit is The specific preamble is sent to the base station on the first physical random access channel PRACH resource, where the first PRACH resource and/or the first preamble is used to indicate the baseband processing bandwidth of the UE.
  • the UE in this embodiment may further include: an obtaining unit 33 and a determining unit 34.
  • the receiving unit 32 is further configured to: before the transmitting unit 31 sends the first indication information to the base station, receive the first random An access parameter, where the first random access parameter includes second indication information, a configuration condition of the PRACH resource and/or a configuration condition of the preamble set, where the second indication information is used to indicate that the first UE acquires a configuration condition and/or a preamble set of the PRACH resource of the first random access parameter a configuration condition, the preamble set includes at least one preamble;
  • the obtaining unit 33 is configured to acquire a configuration condition of a PRACH resource of the first random access parameter and/or a configuration condition of a preamble set;
  • the sending unit 31 determines the first PRACH resource and the first preamble according to the first random access parameter, before sending the first preamble to the base station on the first physical random access channel PRACH resource,
  • the first PRACH is consistent with a configuration
  • the configuration condition of the preamble set is a preamble number and/or a preamble set identifier of the preamble set.
  • the configuration condition of the PRACH resource includes a location of a time-frequency resource of the PRACH resource or a location of a time domain resource of the PRACH resource or a location of a frequency domain resource of the PRACH resource.
  • the sending unit 31 is specifically configured to send a message to the base station.
  • the message 3 includes the first indication information.
  • the first indication information is a radio resource control RRC connection setup request cause
  • the RRC connection setup request cause is used to indicate a baseband processing bandwidth of the UE.
  • the first indication information is a media access control MAC layer user data unit header PDU header in the message 3, and the MAC layer PDU header is used to indicate a baseband processing band of the UE, optionally,
  • the MAC layer PDU header includes a preset bit indication bit, and the preset bit indication bit is used to indicate a baseband processing bandwidth of the UE.
  • the first indication information is a preset medium access control MAC control element CE in the message 3, where the MAC CE is used to indicate a baseband processing bandwidth of the UE.
  • the MAC CE includes a preset logical channel identifier, where the preset logical channel identifier is used to indicate a baseband processing bandwidth of the UE.
  • FIG. 12 is a schematic structural diagram of Embodiment 3 of a UE according to the present invention.
  • the UE in this embodiment may include: a transmitter 41, a receiver 42 and a processor 43, wherein the processor 43 is configured to control the transmitter 41.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the processor 43 is specifically configured to control the transmitter 41 to send a first preamble to the base station on the first physical random access channel (PRACH) resource, where the first PRACH resource is used. And/or the first preamble is used to indicate the baseband processing bandwidth of the UE.
  • PRACH physical random access channel
  • the processor 43 is further configured to control the receiver 42 to receive the first random access parameter sent by the base station, where the first random access is performed.
  • the parameter includes a second indication information, a configuration condition of the PRACH resource, and/or a configuration condition of the preamble set, where the second indication information is used to indicate that the first UE acquires the configuration of the PRACH resource of the first random access parameter.
  • a condition and/or a configuration condition of the preamble set where the preamble set includes at least one preamble; the processor 43 is further configured to acquire a configuration condition of the PRACH resource of the first random access parameter and/or a preamble set.
  • the control transmitter 41 sends the first preamble to the base station on the first physical random access channel PRACH resource a first preamble, where the first PRACH meets a configuration condition of a PRACH resource in the first random access parameter, and the first preamble conforms to the first preamble Arrangement condition of the access preamble set parameters.
  • the configuration condition of the preamble set is a preamble number and/or a preamble set identifier of the preamble set.
  • the configuration condition of the PRACH resource includes a location of a time-frequency resource of the PRACH resource or a location of a time domain resource of the PRACH resource or a location of a frequency domain resource of the PRACH resource.
  • the processor 43 is specifically configured to control the transmitter 41 to send a message 3 to the base station, where the message 3 includes the first indication information.
  • the first indication information is a radio resource control RRC connection setup request cause, and the RRC connection setup request cause is used to indicate a baseband processing bandwidth of the UE.
  • the first indication information is a media access control MAC layer user data unit header PDU header in the message 3, and the MAC layer PDU header is used to indicate a baseband processing band of the UE, optionally,
  • the MAC layer PDU header includes a preset bit indication bit, and the preset bit indication bit is used to indicate a baseband processing bandwidth of the UE.
  • the first indication information is a preset medium access control MAC control element CE in the message 3, where the MAC CE is used to indicate a baseband processing bandwidth of the UE.
  • the MAC CE includes a preset logical channel identifier, where the preset logical channel identifier is used to indicate a baseband processing bandwidth of the UE.
  • the UE in this embodiment may be used to perform the technical solution of the foregoing method embodiment of the present invention.
  • the principle and the technical effect are similar.
  • FIG. 13 is a schematic structural diagram of Embodiment 4 of a UE according to the present invention.
  • the UE in this embodiment may include: a determining unit 51 and a processing unit 52, where the determining unit 51 is configured to determine the first information sent by the base station. Whether the bandwidth occupied by the physical resource is greater than the baseband processing bandwidth of the UE, the first information is information that is sent by the base station through the physical downlink shared channel PDSCH; and the processing unit 52 is configured to determine, by the determining unit 51, that the base station sends the first If the bandwidth occupied by the physical resource of the information is greater than the baseband processing bandwidth of the UE, the first information sent by the base station is stopped.
  • the UE in this embodiment may be used to perform the technical solution of the foregoing method embodiment of the present invention.
  • the principle and the technical effect are similar.
  • FIG. 14 is a schematic structural diagram of Embodiment 5 of the UE according to the present invention.
  • the UE in this embodiment further includes: a receiving unit 53 and a determining unit 54 according to the UE structure shown in FIG.
  • the receiving unit 53 is configured to determine, by the determining unit 51, whether the bandwidth occupied by the physical resource of the first information sent by the base station is greater than the baseband processing bandwidth of the UE, and receive the downlink control information DCI sent by the base station, where the DCI is used. Scheduling the physical resource of the first information; determining unit 54 is configured to determine, according to the DCI, a bandwidth occupied by a physical resource of the first signal.
  • the processing unit 52 is specifically configured to: if the UE has received the first part of the first information, discard the first part of the first information; and stop receiving the first information except the The second part of the first part of the information.
  • the UE in this embodiment may be used to perform the technical solution of the foregoing method embodiment of the present invention.
  • the principle and the technical effect are similar.
  • FIG. 15 is a schematic structural diagram of Embodiment 6 of a UE according to the present invention. As shown in FIG. 15, the embodiment is
  • the UE may include: a processor 61 and a receiver 62, where the processor 61 is configured to determine whether a bandwidth occupied by a physical resource of the first information sent by the base station is greater than a baseband processing bandwidth of the UE, where the first information is The information that is sent by the base station through the physical downlink shared channel (PDSCH) is determined. If it is determined that the bandwidth occupied by the physical resource of the first information sent by the base station is greater than the baseband processing bandwidth of the UE, the first information sent by the base station is stopped.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the processor 61 is further configured to: after determining whether the bandwidth occupied by the physical resource of the first information sent by the base station is greater than the baseband processing bandwidth of the UE, the control receiver 62 receives the downlink control information DCI sent by the base station.
  • the DCI is configured to schedule a physical resource of the first information.
  • the processor 61 is further configured to determine, according to the DCI, a bandwidth occupied by a physical resource of the first signal.
  • the processor 61 is specifically configured to: if the UE has received the first part of the first information, discard the first part of the first information; and stop receiving the first information except the first part The second part of the information is outside the first part.
  • the UE in this embodiment may be used to perform the technical solution of the foregoing method embodiment of the present invention.
  • the principle and the technical effect are similar.

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Abstract

本发明实施例提供一种信息传输方法和装置,其中,该方法包括:基站接收第一用户设备UE发送的第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第一UE的基带处理带宽,所述第一UE的基带处理带宽小于或等于预设带宽;所述基站根据所述第一指示信息,确定所述第一UE的基带处理带宽;所述基站根据所述第一UE的基带处理带宽向所述第一UE发送第一信息,所述第一信息为所述基站通过物理下行共享信道PDSCH向所述第一UE发送的信息,所述第一信息的物理资源所占用的带宽小于或等于所述第一UE的基带处理带宽。从而使得UE可以完全解码PDSCH并获取基站发送的信息,从保证了UE的数据接收能力。

Description

信息传输方法和装置
技术领域
本发明实施例涉及通信技术领域, 尤其涉及一种信息传输方法和装置。 背景技术
长期演进 (Long Time Evolution, 简称: LTE) 及 LTE 的演进 (LTE Advanced, 简称: LTE-A) ***中, 基站使用在物理下行控制信道 (Physical Downlink Control Channel, 简称: PDCCH) 或解调增强的物理下行控制信道 (Enhance Physical Downlink Control Channel, 简称为 EPDCCH)上传输的调 度信令来调度上下行信息,其中,调度信息中包括:用户设备(User Equipment, 简称: UE) 在物理下行共享信道 (Physical Downlink Shared Channel, 简称: PDSCH 信道上接收下行信息或在物理上行链路共享信道 (Physical Uplink Shared Channel,简称: PUSCH)上发送上行信息所使用的物理资源块(Physical Resource Block, 简称: PRB )、信息传输所使用的调制编码方式(Modulation and Coding Scheme, 简称: MCS )、信息传输所使用的冗余版本(Redundancy Version, 简称: RV)等信息。 PDCCH占用 LTE***带宽的全部, EPDCCH、 PDSCH和 PUSCH占用 LTE***带宽的部分或全部,通常, LTE***的带宽 可以为 1.4MHz、 5MHz、 10MHz、 20MHz等。 目前, 为了降低机器类型通信 (Machine Type Communication, 简称: MTC) 设备 (例如: 电表或水表等) 的成本, 需要限制其信息处理的能力, 这类通信设备可以称为低成本 (Low Cost) MTC UE, 因此, 通常这类 UE处理 PDSCH的带宽只能达到 1.4MHz。
然而, 由于这类 UE处理 PDSCH的带宽较窄, 从而对该 UE从基站处接 收信息的能力造成影响。 发明内容
本发明实施例提供的信息传输方法和装置, 用于使 UE 可以完全解码 PDSCH并获取基站发送的信息, 从提高了 UE的数据接收能力。
第一方面, 本发明实施例提供一种信息传输方法, 包括: 基站接收第一 用户设备 UE发送的第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第一 UE 的基带处理带宽, 所述第一 UE的基带处理带宽小于或等于预设带宽;
所述基站根据所述第一指示信息, 确定所述第一 UE的基带处理带宽; 所述基站根据所述第一 UE的基带处理带宽向所述第一 UE发送第一信 息, 所述第一信息为所述基站通过物理下行共享信道 PDSCH向所述第一 UE 发送的信息,所述第一信息的物理资源所占用的带宽小于或等于所述第一 UE 的基带处理带宽。
在第一方面的第一种可能的实现方式中,所述基站接收用户设备第一 UE 发送的第一指示信息, 包括:
所述基站在第一物理随机接入信道 PRACH资源上接收所述第一 UE发送 的所述第一前导码, 所述第一 PRACH资源和 /或所述第一前导码用于指示所 述第一 UE的基带处理带宽;
所述基站根据所述指示信息, 确定所述第一 UE的基带处理带宽, 包括: 所述基站根据所述第一 PRACH资源和 /或所述第一前导码, 确定所述第 一 UE的基带处理带宽。
结合第一方面的第一种可能的实现方式, 在第一方面的第二种可能的实 现方式中, 所述基站在第一物理随机接入信道 PRACH资源上接收所述第一 UE发送的所述第一前导码之前, 还包括:
所述基站向至少一个 UE发送第一随机接入参数,所述至少一个 UE包括 所述第一 UE, 所述第一随机接入参数包括第二指示信息、 PRACH资源的配 置条件和 /或前导码集合的配置条件, 所述第二指示信息用于指示所述第一 UE获取所述第一随机接入参数中的 PRACH资源的配置条件和 /或前导码集 合的配置条件, 所述前导码集合包括至少一个前导码;
所述基站根据所述第一 PRACH资源,确定所述第一 UE的基带处理带宽, 包括:
所述基站根据所述第一 PRACH 资源符合所述第一随机接入参数中 PRACH资源的配置条件, 确定所述第一 UE的基带处理带宽;
所述基站根据所述第一前导码, 确定所述第一 UE的基带处理带宽, 包 括:
所述基站根据所述第一前导码符合所述第一随机接入参数中前导码集合 的配置条件, 确定所述第一 UE的基带处理带宽。
结合第一方面的第二种可能的实现方式, 在第一方面的第三种可能的实 现方式中, 所述前导码集合的配置条件为所述前导码集合的前导码个数和 /或 前导码标识。
结合第一方面的第二种可能的实现方式, 在第一方面的第四种可能的实 现方式中,所述 PRACH资源的配置条件包括所述 PRACH资源的时频资源的 位置或者所述 PRACH资源的时域资源的位置或者所述 PRACH资源的频域资 源的位置。
在第一方面的第五种可能的实现方式中,所述基站接收第一用户设备 UE 发送的第一指示信息, 包括:
所述基站接收所述第一 UE发送的消息 3,所述消息 3包括所述第一指示 信息。
结合第一方面的第五种可能的实现方式, 在第一方面的第六种可能的实 现方式中, 所述第一指示信息为无线资源控制 RRC连接建立请求原因, 所述 RRC连接建立请求原因用于指示所述第一 UE的基带处理带宽。
结合第一方面的第五种可能的实现方式,在第一方面的第七种可能的实现 方式中, 所述第一指示信息为所述消息 3中的媒体接入控制 MAC层协议数据 单元 PDU头, 所述 MAC层 PDU头用于指示所述第一 UE的基带处理带宽。
结合第一方面的第七种可能的实现方式, 在第一方面的第八种可能的实 现方式中, 所述 MAC层 PDU头包括预设比特指示位, 所述预设比特指示位 用于指示所述第一 UE的基带处理带宽。
结合第一方面的第五种可能的实现方式, 在第一方面的第九种可能的实 现方式中, 所述第一指示信息为所述消息 3 中的预设的媒体接入控制 MAC 控制元素 CE, 所述 MAC CE用于指示所述第一 UE的基带处理带宽。
结合第一方面的第九种可能的实现方式, 在第一方面的第十种可能的实 现方式中, 所述 MAC CE包括预设的逻辑信道标识 LCID, 所述预设的 LCID 用于指示所述第一 UE的基带处理带宽。
第二方面, 本发明实施例还提供一种信息传输方法, 包括: 用户设备 UE 向所述基站发送第一指示信息, 所述第一指示信息用于指示所述 UE 的基带 处理带宽, 所述 UE的基带处理带宽小于或等于预设带宽; 所述 UE接收所述基站根据所述 UE的基带处理带宽发送的第一信息,所 述第一信息为所述基站通过物理下行共享信道 PDSCH发送的信息, 所述第 一信息的物理资源所占用的带宽小于或等于所述 UE的基带处理带宽。
在第二方面的第一种可能的实现方式中, 所述用户设备 UE 向所述基站 发送第一指示信息, 包括:
所述 UE在第一物理随机接入信道 PRACH资源上向所述基站发送第一前 导码, 所述第一 PRACH资源和 /或第一前导码用于指示所述 UE的基带处理 带宽。
结合第二方面的第一种可能的实现方式, 在第二方面的第二种可能的实 现方式中, 所述用户设备 UE向所述基站发送第一指示信息之前, 还包括: 所述 UE接收所述基站发送的第一随机接入参数, 所述第一随机接入参 数包括第二指示信息、 PRACH资源的配置条件和 /或前导码集合的配置条件, 所述第二指示信息用于指示所述第一 UE 获取所述第一随机接入参数的 PRACH 资源的配置条件和 /或前导码集合的配置条件, 所述前导码集合包括 至少一个前导码;
所述 UE获取所述第一随机接入参数的 PRACH资源的配置条件和 /或前 导码集合的配置条件;
所述 UE在第一物理随机接入信道 PRACH资源上向所述基站发送第一前 导码之前, 还包括:
所述 UE根据所述第一随机接入参数,确定所述第一 PRACH资源和所述 第一前导码,所述第一 PRACH符合所述第一随机接入参数中的 PRACH资源 的配置条件, 所述第一前导码符合所述第一随机接入参数中前导码集合的配 置条件。
结合第二方面的第二种可能的实现方式, 在第二方面的第三种可能的实 现方式中, 所述前导码集合的配置条件为所述前导码集合的前导码个数和 /或 前导码集合标识。
结合第二方面的第二种可能的实现方式, 在第二方面的第四种可能的实 现方式中,所述 PRACH资源的配置条件包括所述 PRACH资源的时频资源的 位置或者所述 PRACH资源的时域资源的位置或者所述 PRACH资源的频域资 源的位置。 在第二方面的第五种可能的实现方式中, 所述用户设备 UE 向所述基站 发送第一指示信息, 包括:
所述 UE向所述基站发送消息 3, 所述消息 3包括所述第一指示信息。 结合第二方面的第五种可能的实现方式, 在第二方面的第六种可能的实 现方式中, 所述第一指示信息为无线资源控制 RRC连接建立请求原因, 所述 RRC连接建立请求原因用于指示所述 UE的基带处理带宽。
结合第二方面的第五种可能的实现方式, 在第二方面的第七种可能的实 现方式中, 所述第一指示信息为所述消息 3中的媒体接入控制 MAC层用户 数据单元头 PDU头,所述 MAC层 PDU头用于指示所述 UE的基带处理带宽。
结合第二方面的第七种可能的实现方式, 在第二方面的第八种可能的实 现方式中, 所述 MAC层 PDU头包括预设比特指示位, 所述预设比特指示位 用于指示所述 UE的基带处理带宽。
结合第二方面的第五种可能的实现方式, 在第二方面的第九种可能的实 现方式中, 所述第一指示信息为所述消息 3 中的预设的媒体接入控制 MAC 控制元素 CE, 所述 MAC CE用于指示所述 UE的基带处理带宽。
结合第二方面的第九种可能的实现方式, 在第二方面的第十种可能的实 现方式中, 所述 MAC CE包括预设的逻辑信道标识, 所述预设的逻辑信道标 识用于指示所述 UE的基带处理带宽。
第三方面, 本发明实施例还提供一种信息传输方法, 包括: 用户设备 UE 判断基站发送的第一信息的物理资源所占用的带宽是否大于所述 UE的基带 处理带宽, 所述第一信息为所述基站通过物理下行共享信道 PDSCH发送的 信息;
若是, 则所述 UE停止接收所述基站发送的所述第一信息。
在第三方面的第一种可能的实现方式中, 所述用户设备 UE判断基站发 送的第一信息的物理资源所占用的带宽是否大于所述 UE的基带处理带宽之 前, 还包括 Γ
所述 UE接收所述基站发送的下行控制信息 DCI, 所述 DCI用于调度所 述第一信息的物理资源;
所述 UE根据所述 DCI, 确定所述第一信号的物理资源所占用的带宽。 结合第三方面或第三方面的第一种可能的实现方式, 在第三方面的第二 种可能的实现方式中, 所述 UE停止接收所述基站发送的所述第一信息, 包 括:
若所述 UE已接收所述第一信息的第一部分,则所述 UE丢弃所述第一信 息的第一部分;
所述 UE停止接收所述第一信息中除所述第一信息的第一部分之外的第 二部分。
第四方面, 本发明实施例提供一种基站, 包括: 接收单元, 用于接收第 一用户设备 UE发送的第一指示信息, 所述第一指示信息用于指示所述第一 UE的基带处理带宽, 所述第一 UE的基带处理带宽小于或等于预设带宽; 确定单元, 用于根据所述第一指示信息, 确定所述第一 UE的基带处理 带宽;
发送单元,用于根据所述第一 UE的基带处理带宽向所述第一 UE发送第 一信息, 所述第一信息为所述基站通过物理下行共享信道 PDSCH 向所述第 一 UE发送的信息, 所述第一信息的物理资源所占用的带宽小于或等于所述 第一 UE的基带处理带宽。
在第四方面的第一种可能的实现方式中, 所述接收单元具体用于在第一 物理随机接入信道 PRACH资源上接收所述第一 UE发送的所述第一前导码, 所述第一 PRACH资源和 /或所述第一前导码用于指示所述第一 UE的基带处 理带宽;
所述确定单元具体用于根据所述第一 PRACH 资源和 /或所述第一前导 码, 确定所述第一 UE的基带处理带宽。
结合第四方面的第一种可能的实现方式, 在第四方面的第二种可能的实 现方式中, 所述发送单元还用于所述接收单元在第一物理随机接入信道 PRACH 资源上接收所述第一 UE发送的所述第一前导码之前, 向至少一个 UE发送第一随机接入参数, 所述至少一个 UE包括所述第一 UE, 所述第一 随机接入参数包括第二指示信息、 PRACH 资源的配置条件和 /或前导码集合 的配置条件, 所述第二指示信息用于指示所述第一 UE获取所述第一随机接 入参数中的 PRACH资源的配置条件和 /或前导码集合的配置条件, 所述前导 码集合包括至少一个前导码;
所述确定单元具体用于根据所述第一 PRACH资源符合所述第一随机接 入参数中 PRACH资源的配置条件, 确定所述第一 UE的基带处理带宽; 和 / 或, 根据所述第一前导码符合所述第一随机接入参数中前导码集合的配置条 件, 确定所述第一 UE的基带处理带宽。
结合第四方面的第二种可能的实现方式, 在第四方面的第三种可能的实 现方式中, 所述前导码集合的配置条件为所述前导码集合的前导码个数和 /或 前导码标识。
结合第四方面的第二种可能的实现方式, 在第四方面的第四种可能的实 现方式中,所述 PRACH资源的配置条件包括所述 PRACH资源的时频资源的 位置或者所述 PRACH资源的时域资源的位置或者所述 PRACH资源的频域资 源的位置。
在第四方面的第五种可能的实现方式中, 所述接收单元具体用于接收所 述第一 UE发送的消息 3, 所述消息 3包括所述第一指示信息。
结合第四方面的第五种可能的实现方式, 在第四方面的第六种可能的实 现方式中, 所述第一指示信息为无线资源控制 RRC连接建立请求原因, 所述 RRC连接建立请求原因用于指示所述第一 UE的基带处理带宽。
结合第四方面的第五种可能的实现方式,在第四方面的第七种可能的实现 方式中, 所述第一指示信息为所述消息 3中的媒体接入控制 MAC层协议数据 单元 PDU头, 所述 MAC层 PDU头用于指示所述第一 UE的基带处理带宽。
结合第四方面的第七种可能的实现方式, 在第四方面的第八种可能的实 现方式中, 所述 MAC层 PDU头包括预设比特指示位, 所述预设比特指示位 用于指示所述第一 UE的基带处理带宽。
结合第四方面的第五种可能的实现方式, 在第四方面的第九种可能的实 现方式中, 所述第一指示信息为所述消息 3 中的预设的媒体接入控制 MAC 控制元素 CE, 所述 MAC CE用于指示所述第一 UE的基带处理带宽。
结合第四方面的第九种可能的实现方式, 在第四方面的第十种可能的实 现方式中, 所述 MAC CE包括预设的逻辑信道标识 LCID, 所述预设的 LCID 用于指示所述第一 UE的基带处理带宽。
第五方面, 本发明实施例提供一种 UE, 包括: 发送单元, 用于向所述基 站发送第一指示信息, 所述第一指示信息用于指示所述 UE的基带处理带宽, 所述 UE的基带处理带宽小于或等于预设带宽; 接收单元, 用于接收所述基站根据所述 UE的基带处理带宽发送的第一 信息, 所述第一信息为所述基站通过物理下行共享信道 PDSCH发送的信息, 所述第一信息的物理资源所占用的带宽小于或等于所述 UE的基带处理带宽。
在第五方面的第一种可能的实现方式中, 所述发送单元具体用于在第一 物理随机接入信道 PRACH 资源上向所述基站发送第一前导码, 所述第一 PRACH资源和 /或第一前导码用于指示所述 UE的基带处理带宽。
结合第五方面的第一种可能的实现方式, 在第五方面的第二种可能的实 现方式中, 还包括: 获取单元和确定单元;
所述接收单元还用于所述发送单元向所述基站发送第一指示信息之前, 接收所述基站发送的第一随机接入参数, 所述第一随机接入参数包括第二指 示信息、 PRACH 资源的配置条件和 /或前导码集合的配置条件, 所述第二指 示信息用于指示所述第一 UE获取所述第一随机接入参数的 PRACH资源的配 置条件和 /或前导码集合的配置条件, 所述前导码集合包括至少一个前导码; 所述获取单元, 用于获取所述第一随机接入参数的 PRACH资源的配置 条件和 /或前导码集合的配置条件;
所述确定单元, 用于所述发送单元在第一物理随机接入信道 PRACH资 源上向所述基站发送第一前导码之前, 根据所述第一随机接入参数, 确定所 述第一 PRACH资源和所述第一前导码,所述第一 PRACH符合所述第一随机 接入参数中的 PRACH资源的配置条件, 所述第一前导码符合所述第一随机 接入参数中前导码集合的配置条件。
结合第五方面的第二种可能的实现方式, 在第五方面的第三种可能的实 现方式中, 所述前导码集合的配置条件为所述前导码集合的前导码个数和 /或 前导码集合标识。
结合第五方面的第二种可能的实现方式, 在第五方面的第四种可能的实 现方式中,所述 PRACH资源的配置条件包括所述 PRACH资源的时频资源的 位置或者所述 PRACH资源的时域资源的位置或者所述 PRACH资源的频域资 源的位置。
在第五方面的第五种可能的实现方式中, 所述发送单元具体用于向所述 基站发送消息 3, 所述消息 3包括所述第一指示信息。
结合第五方面的第五种可能的实现方式, 在第五方面的第六种可能的实 现方式中, 所述第一指示信息为无线资源控制 RRC连接建立请求原因, 所述 RRC连接建立请求原因用于指示所述 UE的基带处理带宽。
结合第五方面的第五种可能的实现方式, 在第五方面的第七种可能的实 现方式中, 所述第一指示信息为所述消息 3中的媒体接入控制 MAC层用户 数据单元头 PDU头,所述 MAC层 PDU头用于指示所述 UE的基带处理带宽。
结合第五方面的第七种可能的实现方式, 在第五方面的第八种可能的实 现方式中, 所述 MAC层 PDU头包括预设比特指示位, 所述预设比特指示位 用于指示所述 UE的基带处理带宽。
结合第五方面的第五种可能的实现方式, 在第五方面的第九种可能的实 现方式中, 所述第一指示信息为所述消息 3 中的预设的媒体接入控制 MAC 控制元素 CE, 所述 MAC CE用于指示所述 UE的基带处理带宽。
结合第五方面的第九种可能的实现方式, 在第五方面的第十种可能的实 现方式中, 所述 MAC CE包括预设的逻辑信道标识, 所述预设的逻辑信道标 识用于指示所述 UE的基带处理带宽。
第六方面, 本发明实施例提供一种 UE, 包括: 判断单元, 用于判断基站 发送的第一信息的物理资源所占用的带宽是否大于所述 UE的基带处理带宽, 所述第一信息为所述基站通过物理下行共享信道 PDSCH发送的信息;
处理单元, 用于若所述判断单元判断基站发送的第一信息的物理资源所 占用的带宽大于所述 UE 的基带处理带宽, 则停止接收所述基站发送的所述 第一信息。
在第六方面的第一种可能的实现方式中, 还包括:
接收单元, 用于所述判断单元判断基站发送的第一信息的物理资源所占 用的带宽是否大于所述 UE的基带处理带宽之前, 接收所述基站发送的下行 控制信息 DCI, 所述 DCI用于调度所述第一信息的物理资源;
确定单元, 用于根据所述 DCI, 确定所述第一信号的物理资源所占用的 带宽。
结合第六方面或第六方面的第一种可能的实现方式, 在第六方面的第二 种可能的实现方式中, 所述处理单元具体用于若所述 UE 已接收所述第一信 息的第一部分, 则丢弃所述第一信息的第一部分; 并停止接收所述第一信息 中除所述第一信息的第一部分之外的第二部分。 本发明实施例提供的信息传输方法和装置, 通过基站接收第一 UE发送 的第一指示信息, 根据第一指示信息, 确定第一 UE的基带处理带宽, 并根 据第一 UE的基带处理带宽向第一 UE发送第一信息,第一信息的物理资源所 占用的带宽不大于第一 UE 的基带处理带宽, 从而使得 UE 可以完全解码 PDSCH并获取基站发送的信息, 从而提高了 UE的数据接收能力。 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 不付出创造性劳动的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
图 1为本发明信息传输方法实施例一的流程图;
图 2为本发明信息传输方法实施例二的流程图;
图 3为本发明信息传输方法实施例三的流程图;
图 4为本发明实施例提供的第一 UE与第二 UE使用的 PRACH资源的时 频资源位置的第一种示意图
图 5为本发明实施例提供的第一 UE与第二 UE使用的 PRACH资源的时 频资源位置的第二种示意图
图 6为本发明信息传输方法实施例四的流程图;
图 7为本发明信息传输方法实施例五的流程图;
图 8为本发明基站实施例一的结构示意图;
图 9为本发明基站实施例三的结构示意图;
图 10为本发明 UE实施例一的结构示意图;
图 11为本发明 UE实施例二的结构示意图;
图 12为本发明 UE实施例三的结构示意图;
图 13为本发明 UE实施例四的结构示意图;
图 14为本发明 UE实施例五的结构示意图;
图 15为本发明 UE实施例六的结构示意图。 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。
图 1为本发明信息传输方法实施例一的流程图, 如图 1所示, 本实施例 的方法可以包括:
5101、 基站接收第一 UE发送的第一指示信息。
本实施例中, 基站可以接收第一 UE发送的第一指示信息, 其中, 第一 指示信息用于指示第一 UE的基带处理带宽,第一 UE的基带处理带宽小于或 等于预设带宽, 例如: 第一 UE的基带处理带宽可以为 1.4MHz。 预设带宽可 以为 1.4MHz, 本实施例在此不做限制, 第一 UE可以为 Low cost MTC UE。 具体的, 例如, 所述基带处理带宽可以是下行数据信道的基带处理带宽。
5102、 基站根据第一指示信息, 确定第一 UE的基带处理带宽。
基站可以第一指示信息, 确定第一 UE的基带处理带宽, 也就是确定第 一 UE的基带处理带宽不大于预设带宽。
5103、 基站根据第一 UE的基带处理带宽向第一 UE发送第一信息。 本实施例中, 基站在确定第一 UE的基带处理带宽后, 可以根据第一 UE 的基带处理带宽向第一 UE发送第一信息,第一信息为基站通过 PDSCH向第 一 UE发送的信息, 例如为数据, 随机接入响应 (Random access Response, 简称: RAR) , 或者其它信令等等, 为了保证第一 UE接收到 PDSCH信号之 后可以解码获取通过 PDSCH发送的第一信息, 那么第一信息的物理资源所 占用的带宽不大于第一 UE的基带处理带宽, 即第一信息的物理资源所占用 的带宽小于第一 UE的基带处理带宽,或者等于第一 UE的基带处理带宽,从 而第一 UE可以通过 PDSCH信号可以接收到第一信号,由于第一信号的物理 资源所占用的带宽小于或等于第一 UE的基带处理带宽,第一 UE可以完全解 码 PDSCH并获取该第一信号, 从而保证了 UE从基站处获取信息的能力。
本发明实施例一提供的信息传输方法, 通过基站接收第一 UE发送的第 一指示信息, 根据第一指示信息, 确定第一 UE的基带处理带宽, 并根据第 一 UE的基带处理带宽向第一 UE发送第一信息,第一信息的物理资源所占用 的带宽不大于第一 UE的基带处理带宽, 从而使得 UE可以完全解码 PDSCH 并获取基站发送的信息, 从而提高了 UE的数据接收能力。
图 2为本发明信息传输方法实施例二的流程图, 如图 2所示, 本实施例 的方
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本实施例中, UE可以向基站发送第一指示信息, 第一指示信息用于指示 UE的基带处理带宽, 以通知基站 UE的基带处理带宽, 该 UE的基带处理带 宽小于或等于预设带宽。
S202、 UE接收基站根据 UE的基带处理带宽发送的第一信息。
本实施例中, 基站接收到 UE的第一指示信息, 根据第一指示信息确定
UE的基带处理带宽, 基站可以根据 UE的基带处理带宽通过 PDSCH向 UE 发送第一信息,第一信息为基站通过 PDSCH发送的信息,例如为数据, RAR, 或者其它信令等等, 并且第一信息的物理资源所占用的带宽小于或等于 UE 的基带处理带宽,这样 UE接收到基站发送的第一信息,可以完全解码 PDSCH 并获取第一信息, 从而保证了 UE从基站处获取信息的能力。
本发明实施例二提供的数据传输方法, 通过 UE向基站发送第一指示信 息, 接收基站根据 UE的基带处理带宽发送的第一信息, 第一信息的物理资 源所占用的带宽小于或等于 UE的基带处理带宽,从而使得 UE可以完全解码 PDSCH并获取基站发送的信息, 从保证了 UE的数据接收能力。
图 3为本发明信息传输方法实施例三的流程图, 如图 3所示, 本实施例 的方法可以包括:
S301、 基站向至少一个 UE发送第一随机接入参数。
本实施例中, 基站可以向至少一个 UE发送第一随机接入参数, 该至少 一个 UE包括第一 UE, 第一 UE的基带处理带宽不大于预设带宽, 第一随机 接入参数包括第二指示信息, 该第二指示信息用于指示第一 UE获取第一随 机接入参数中的物理随机接入信道 (Physical Random Access Channel, 简称: PRACH)资源的配置条件和 /或前导码集合的配置条件, 前导码集合包括至少 一个前导码。基站向至少一个 UE发送第一随机接入参数是 UE进行随机接入 过程之前执行的。 基站向至少一个 UE发送第一随机接入参数所使用的消息 可以是***广播消息, 或者是无线资源控制 (Radio Resource Control, 简称: RRC) 消息, 或者其它消息, 本发明实施例在此不做限制。 可选的, 该至少 一个 UE根据第二指示信息确定是否获取 PRACH资源的配置条件和 /或前导 码集合的配置条件,若 UE的基带处理带宽大于预设带宽,那么 UE则停止获 取 PRACH资源的配置条件和 /或前导码集合的配置条件。
可选地, 前导码集合的配置条件可以为前导码个数, 该前导码个数为第 一 UE可用的前导码个数, 通过前导码个数来表示前导码标识, 例如, 小区 可用的前导码总数为 64, Group A的前导码个数为 20, Group B的前导码个 数为 10, 第一随机接入参数中的前导码个数为 15, 那么第一随机接入参数中 指示的前导码标识为 (64-20-10) =34~ (34+15-1 ) =48, 也就是第一随机接 入参数中指示的前导码集合为前导码标识为 34~48所表示的前导码的集合。
可选地, 前导码集合的配置条件可以为前导码标识, 本实施例可以通过 前导码标识所对应的前导码来确定第一 UE的基带处理带宽, 例如: 第一接 随接入参数中包括前导码标识为 34~48。
可选地, 前导码集合的配置条件可以为前导码集合标识, 前导码集合标 识可以为组(Group) A的标识或者组 B的标识或者组 C的标识, Group A为 现在技术中前导码组成的 Group A, Group B为现有技术中前导码组成的 Group B, Group C为现有技术中除 Group A, Group B之外的前导码的集合, 本发明实施例在此不再赘述。 本实施例可以通过 Group A或者 Group B中的 前导码来确定第一 UE的基带处理带宽。
在第一种可行的实现方式中, PRACH资源的配置条件包括 PRACH资 源的频域资源的位置, 若第一 UE使用的 PRACH资源的时域资源与第二 UE 使用的 PRACH资源的时域资源相同,第二 UE的基带处理带宽大于上述的预 设带宽, 也就是第二 UE为现有技术中的普通 UE, 那么基站可以将第一 UE 使用的 PRACH资源的时域资源可以通过现有技术的随机接入参数发送给第 一 UE, 而 PRACH资源频域资源的位置可以通过第一随机接入参数发送给第 一 UE, 图 4为本发明实施例提供的第一 UE与第二 UE使用的 PRACH资源 的时频资源位置的第一种示意图, 如图 4所示, 图 5所示的时频资源位置为 在一个传输时间间隔(Transmission Time Interval, 简称: ΤΉ) 中的时频资源 位置。本实施例可以通过 PRACH资源的频域资源的位置来确定第一 UE的基 带处理带宽。 在第二种可行的实现方式中, PRACH资源的配置条件包括 PRACH资源 的时域资源的位置,若第一 UE使用的 PRACH资源的频域资源与第二 UE使 用的 PRACH资源的频域资源相同,第二 UE的基带处理带宽大于上述的预设 带宽, 也就是第二 UE为现有技术中的普通 UE, 那么基站可以将第一 UE使 用的 PRACH资源的频域资源可以通过现有技术的随机接入参数发送给第一 UE, 而 PRACH资源时域资源的位置可以通过第一随机接入参数发送给第一 UE, 例如: 指示哪些子帧上可以配置 PRACH资源, 每个帧的奇数子帧上可 以配置有 PRACH资源,或者每个帧的 0号和 5号子帧上可以配置有 PRACH 资源等等。图 5为本发明实施例提供的第一 UE与第二 UE使用的 PRACH资 源的时频资源位置的第二种示意图, 如图 5所示, 图 5所示的时频资源位置 为在一个 ΤΉ中的时频资源位置。 本实施例可以通过 PRACH资源的时域资 源的位置来确定第一 UE的基带处理带宽。
在第三种可行的实现方式中, PRACH资源的配置条件包括 PRACH资源 的时频资源的位置,若第一 UE使用的 PRACH资源的时频资源与第二 UE使 用的 PRACH资源的时频资源不相同,第二 UE的基带处理带宽大于上述的预 设带宽, 也就是第二 UE为现有技术中的普通 UE, 那么基站可以将第一 UE 使用的 PRACH资源的时频资源可以通过第一随机接入参数发送给第一 UE。 本实施例可以通过 PRACH资源的时频资源的位置来确定第一 UE的基带处理 带宽。
在第四种可行的实现方式中,若第一 UE使用的 PRACH资源的时频资源 与第二 UE使用的 PRACH资源的时频资源相同,第二 UE的基带处理带宽大 于上述的预设带宽, 也就是第二 UE为现有技术中的普通 UE, 那么基站可以 将第一 UE使用的 PRACH资源的时频资源可以通过现有技术中的随机接入参 数发送给第一 UE,那么就不需要通过第一随机接入参数单独通知第一 UE使 用的 PRACH资源的时频资源位置。本实施例可以通过前导码来确定第一 UE 的基带处理带宽。
可以理解的, 上述第一随机接入参数通知的具体信息的形式对本发明实 施例不构成限制。 其实质是通知第一随机接入参数通知所述第一 UE可用的 PRACH资源和 /或前导码集合信息。
S302、 第一 UE接收基站发送的第一随机接入参数。 5303、 第一 UE获取第一随机接入参数的 PRACH资源的配置条件和 /或 前导码集合的配置条件。
本实施例中, 第一 UE接收到基站发送的第一随机接入参数, 根据第一 随机接入参数中的第二指示信息, 确定可以获取第一随机接入参数中的 PRACH资源的配置条件和 /或前导码集合的配置条件,那么第一 UE就可以获 取 PRACH资源的配置条件和 /或前导码集合的配置条件。
5304、 第一 UE根据第一随机接入参数, 确定第一 PRACH资源和第一 前导码。
本实施例中, 第一 UE在接收到第一随机接入参数之后, 执行随机接入 过程。具体地, 第一 UE根据第一随机接入参数, 确定第一 PRACH资源和第 一前导码。
在第一种可行的实现方式中, 第一 UE根据第一随机接入参数中的 PRACH资源的配置条件, 确定第一 PRACH资源, 以使第一 PRACH资源符 合第一随机接入参数中的 PARCH资源配置条件,例如:第一 PRACH资源的 频域资源的位置为第一随机接入参数中包括的 PRACH资源的频域资源的位 置; 或者, 第一 PRACH资源的时域资源的位置为第一随机接入参数中包括 的 PRACH资源的时域资源的位置;或者,第一 PRACH资源的时频资源的位 置为第一随机接入参数中包括的 PRACH资源的时频资源的位置。 可选地, 第一前导码可以为现有技术中第一 UE所确定的前导码。
在第二种可行的实现方式中, 第一 UE根据第一随机接入参数中的前导 码集合的配置条件, 确定第一前导码, 以使第一前导码符合第一随机接入参 数中的前导码集合配置条件, 例如: 第一前导码属于第一随机接入参数中所 指示的前导码集合。可选地,第一 PRACH资源为现有技术第一 UE所确定的 PRACH资源。
第三种可行的实现方式中,第一 UE根据第一随机接入参数中的 PRACH 资源的配置条件, 确定第一 PRACH资源; 并且根据第一随机接入参数中的 前导码集合的配置条件, 确定第一前导码。 例如: 当 0号、 2号、 4号、 6号 和 8号子帧上有 PRACH资源时, 0号子帧上的可用前导码集合为前导码标识 为 34~48分别所表示的前导码组成的集合, 2号子帧上的可用前导码集合为 前导码标识为 34~50分别所表示的前导码组成的集合, 4号子帧上的可用前 导码集合为前导码标识为 34~40分别所表示的前导码组成的集合; 这样可以 使得不同的 PRACH资源上可以有不同的前导码集合。
5305、 第一 UE在第一 PRACH资源上向基站发送第一前导码。
5306、 基站在第一 PRACH资源上接收第一 UE发送的第一前导码。 本实施例中, 第一 UE在进行随机接入过程中, 第一 UE在第一 PRACH 资源上向基站发送第一前导码, 相应地, 基站在第一 PRACH资源上接收第 一 UE发送的第一前导码。
5307、 基站根据第一 PRACH资源和 /或第一前导码, 确定第一 UE的基 带处理带宽。
本实施例中, 基站可以根据第一 PRACH资源和 /或第一前导码, 确定第 一 UE的基带处理带宽。
在第一种可行的实现方式中, 基站可以根据第一 PRACH资源符合第一 随机接入参数中的 PRACH资源的配置条件, 确定第一 UE的基带处理带宽。 例如: 第一 PRACH资源的频域资源的位置为第一随机接入参数中包括的 PRACH资源的频域资源的位置; 或者, 第一 PRACH资源的时域资源的位置 为第一随机接入参数中包括的 PRACH资源的时域资源的位置; 或者, 第一 PRACH资源的时频资源的位置为第一随机接入参数中包括的 PRACH资源的 时频资源的位置。
在第二种可行的实现方式中, 基站可以根据第一前导码符合第一随机接 入参数中的前导码集合的配置条件, 确定第一 UE的基带处理带宽。 例如: 第一前导码属于第一随机接入参数中所指示的前导码集合。
在第三种可行的实现方式中, 基站可以根据第一 PRACH资源符合第一 随机接入参数中的 PRACH资源的配置条件, 并且第一前导码符合第一随机 接入参数中的前导码集合的配置条件, 确定第一 UE的基带处理带宽。
S308、 基站根据第一 UE的基带处理带宽向第一 UE发送第一信息。 本实施例中, S308的具体实现过程与本发明方法实施例一中的 S103的 具体实现过程类似, 详细可以参见上述方法实施例中的相关记载, 本发明实 施例在此不再赘述。
S309、 第一 UE接收基站根据第一 UE的基带处理带宽发送的第一信息。 本实施例中, S309的具体实现过程与本发明方法实施例二中的 S202的 具体实现过程类似, 详细可以参见上述方法实施例中的相关记载, 本发明实 施例在此不再赘述。
本发明实施例三提供的信息传输方法,通过 UE获取基站发送的 PRACH 资源的配置条件和 /或前导码集合的配置条件; UE根据 PRACH资源的配置条 件和 /或前导码集合的配置条件, 确定第一 PRACH资源和第一前导码; UE 根据第一 PRACH资源向基站发送第一前导码;基站根据第一 PRACH资源符 合 PRACH资源的配置条件, 和 /或, 根据第一前导码符合前导码集合的配置 条件, 确定 UE的基带处理带宽; 基站根据 UE的基带处理带宽向 UE发送第 一信息, 第一信息的物理资源所占用的带宽小于或等于 UE的基带处理带宽, 从而使得 UE可以完全解码 PDSCH并获取基站发送的信息, 从保证了 UE的 数据接收能力。
图 6为本发明信息传输方法实施例六的流程图, 如图 6所示, 本实施例 的方法可以包括:
S401、 第一 UE向基站发送消息 3, 消息 3包括第一指示信息。
S402、 基站接收第一 UE发送的消息 3。
S403、 基站根据第一指示信息, 确定第一 UE的基带处理带宽。
本实施例中,第一 UE可以通过随机接入过程中的消息 3向基站上报 UE 的类型, 也就是上报 UE的基带处理带宽, 消息 3为现有技术中的消息 3, 消 息 3可以为 RRC连接建立请求消息或者缓存状态报告。消息 3中包括有第一 指示信息, 第一指示信息用于指示 UE的基带处理带宽。基站根据消息 3, 获 取消息 3中的第一指示信息, 并根据第一指示信息确定第一 UE的基带处理 带宽。
在第一种可行的实现方式中,本实施例中的消息 3为 RRC连接建立请求 消息,那么消息 3中包括的第一指示信息为 RRC连接建立请求消息中的 RRC 连接建立请求原因, 该 RRC连接建立请求原因用于指示第一 UE的基带处理 带宽。
在第二种可行的实现方式中, 本实施例中的消息 3中的第一指示信息为 媒体接入控制(Media Access Control,简称: MAC)层协议数据单元(Protocol Data Unit) 头。 MAC层 PDU头用于指示第一 UE的基带处理带宽。 可选地, MAC层 PDU头包括预设比特指示位, 预设比特指示位用于指示第一 UE的 基带处理带宽, 例如: 预设比特指示位为 1时可以指示第一 UE的基带处理 带宽。
在第三种可行的实现方式中, 本实施例的消息 3中的第一指示信息为消 息 3中的预设的媒体接入控制 MAC控制元素 CE, MAC CE用于指示第一 UE的基带处理带宽, 例如: 可以在消息 3中新增一个 MAC CE, 该新增加的 MAC CE可以用于表示第一 UE的基带处理带宽。 可选地, MAC CE包括预 设的逻辑信道标识 LCID, 预设的逻辑信道标识用于指示所述第一 UE的基带 处理带宽,例如:可以从预留的 LCID取值中选择一个 LCID值用于表示第一 UE的基带处理带宽。
S404、 基站根据第一 UE的基带处理带宽向第一 UE发送第一信息。 本实施例中, S404的具体实现过程与本发明方法实施例一中的 S103的 具体实现过程类似, 详细可以参见上述方法实施例中的相关记载, 本发明实 施例在此不再赘述。
S405、 第一 UE接收基站根据第一 UE的基带处理带宽发送的第一信息。 本实施例中, S405的具体实现过程与本发明方法实施例二中的 S202的 具体实现过程类似, 详细可以参见上述方法实施例中的相关记载, 本发明实 施例在此不再赘述。
本发明实施例四提供的信息传输方法, 通过第一 UE向基站发送消息 3; 基站根据消息 3中的第一指示信息确定第一 UE的基带处理带宽; 基站根据 第一 UE的基带处理带宽向第一 UE发送第一信息,第一信息的物理资源所占 用的带宽小于或等于 UE的基带处理带宽,从而使得 UE可以完全解码 PDSCH 并获取基站发送的信息, 从保证了 UE的数据接收能力。
图 7为本发明信息传输方法实施例五的流程图, 如图 7所示, 本实施例 的方法可以包括:
S501、 UE判断基站发送的第一信息的物理资源所占用的带宽是否大于
UE的基带处理带宽。 若是, 则执行 S502, 若否, 则执行 S503。
本实施例中, UE可以判断基站发送的第一信息的物理资源所占用的带宽 是否大于 UE的基带处理带宽, 第一信息为基站通过 PDSCH发送的信息, 例 如为数据, RAR, 或者其它信令等等。 若 UE判断基站发送的第一信息的物 理资源所占用的带宽大于 UE的基带处理带宽,则说明 UE不能完全接收基站 发送的第一信息, 从而影响 UE对信息的接收, 因此 UE可以执行 S602。 若 UE判断基站发送的第一信息的物理资源所占用的带宽不大于 UE的基带处理 带宽,则说明 UE可以完全接收基站发送的第一信息,因此 UE可以执行 S603。
可选地,UE判断基站发送的第一信息是否的物理资源所占用的带宽是否 大于所述 UE的基带处理带宽之前, 还包括: UE接收基站发送的下行控制信 息 (Downlink Control Information, 简称: DCI) , DCI用于调度第一信息的 物理资源; UE根据 DCI, 确定第一信号的物理资源所占用的带宽。 其中, DCI可以为 UE通过 PDCCH接收的, 也可以是通过 EPDCCH接收的。
S502、 UE停止接收基站发送的第一信息。
本实施例中, UE判断基站发送的第一信息的物理资源所占用的带宽大于
UE的基带处理带宽, 则 UE不能完全解码 PDSCH信号和获取基站发送的第 一信息,所以 UE可以选择停止接收基站发送的第一信息, 由于 UE没有接收 信息, 所以不会对 UE接收的信息造成影响。
可选地, UE停止接收基站发送的所述第一信息, 包括: 若 UE已接收第 一信息的第一部分, 则 UE丢弃所述第一信息的第一部分; UE停止接收第一 信息中除第一信息的第一部分之外的第二部分。 具体地, UE接收到 DCI之 后就开始接收承载 DCI调度的第一信息的 PDSCH信号, 并将接收到的
PDSCH信号缓存,当 UE根据 DCI确定第一信息的物理资源所占用的带宽大 于 UE的基带处理带宽时, UE已经接收承载第一信息的全部 PDSCH信号, 则 UE直接丢弃缓存的承载第一信息的全部 PDSCH信号, 从而实现 UE没有 接收基站发送的第一信号。 或者, 当 UE根据 DCI确定第一信息的物理资源 所占用的带宽大于 UE的基带处理带宽时, UE已经接收承载第一信息的一部 分 PDSCH信号, 则 UE直接丢弃缓存的承载第一信息的该一部分 PDSCH信 号, 然后停止接收和缓存承载第一信息的另一部分 PDSCH信号, 从而实现 UE没有接收基站发送的第一信号。 也就是, 如果还有 PDCCH或 EPDCCH 调度的 PDSCH数据没有接收、缓存,则 UE不再接收、缓存 PDCCH或 EPDCCH 调度的 PDSCH数据; 如果已经接收、 缓存了 PDCCH或 EPDCCH调度的部 分或全部 PDSCH数据, 则丢弃已经接收并缓存的 PDCCH或 EPDCCH调度 的 PDSCH数据。
S503、 UE接收基站发送的第一信号。 本实施例中, UE判断基站发送的第一信息的物理资源所占用的带宽不大 于 UE的基带处理带宽, 则 UE可以完全解码 PDSCH信号和获取基站发送的 第一信息, 那么 UE就可以接收基站发送的第一信号。
本发明实施例五提供的信息传输方法, 通过 UE判断基站发送的第一信 息的物理资源所占用的带宽是否大于 UE的基带处理带宽,若是,则 UE停止 接收基站发送的第一信息, 从而定义了 UE接收到第一信号后的处理方式, 由于 UE没有接收基站发送的第一信息,那么也不会影响 UE对信息的接收能 力。
图 8为本发明基站实施例一的结构示意图, 如图 8所示, 本实施例的基 站可以包括: 接收单元 11、 确定单元 12和发送单元 13, 其中, 接收单元 11 用于接收第一用户设备 UE发送的第一指示信息, 所述第一指示信息用于指 示所述第一 UE的基带处理带宽,所述第一 UE的基带处理带宽小于或等于预 设带宽; 确定单元 12用于根据所述第一指示信息, 确定所述第一 UE的基带 处理带宽; 发送单元 13 用于根据所述第一 UE 的基带处理带宽向所述第一 UE发送第一信息, 所述第一信息为所述基站通过物理下行共享信道 PDSCH 向所述第一 UE发送的信息, 所述第一信息的物理资源所占用的带宽小于或 等于所述第一 UE的基带处理带宽。
本实施例的基站, 可以用于执行本发明上述方法实施例的技术方案, 其 实现原理和技术效果类似, 详细可以参见上述方法实施例中的相关记载, 此 处不再赘述。
在本发明基站实施例二中, 本实施例的基站在图 8所示基站结构的基础 上, 进一步地, 在第一种可行的实现方式中, 接收单元 11具体用于在第一物 理随机接入信道 PRACH资源上接收所述第一 UE发送的所述第一前导码,所 述第一 PRACH资源和 /或所述第一前导码用于指示所述第一 UE的基带处理 带宽;确定单元 12具体用于根据所述第一 PRACH资源和 /或所述第一前导码, 确定所述第一 UE的基带处理带宽。
可选地, 发送单元 13 还用于接收单元 11 在第一物理随机接入信道 PRACH 资源上接收所述第一 UE发送的所述第一前导码之前, 向至少一个 UE发送第一随机接入参数, 所述至少一个 UE包括所述第一 UE, 所述第一 随机接入参数包括第二指示信息、 PRACH 资源的配置条件和 /或前导码集合 的配置条件, 所述第二指示信息用于指示所述第一 UE获取所述第一随机接 入参数中的 PRACH资源的配置条件和 /或前导码集合的配置条件, 所述前导 码集合包括至少一个前导码; 确定单元 12具体用于根据所述第一 PRACH资 源符合所述第一随机接入参数中 PRACH资源的配置条件, 确定所述第一 UE 的基带处理带宽; 和 /或, 根据所述第一前导码符合所述第一随机接入参数中 前导码集合的配置条件, 确定所述第一 UE的基带处理带宽。
可选地, 所述前导码集合的配置条件为所述前导码集合的前导码个数和 / 或前导码标识。
可选地,所述 PRACH资源的配置条件包括所述 PRACH资源的时频资源 的位置或者所述 PRACH资源的时域资源的位置或者所述 PRACH资源的频域 资源的位置。
在第二种可行的实现方式中, 接收单元 11具体用于接收所述第一 UE发 送的消息 3, 所述消息 3包括所述第一指示信息。
可选地, 所述第一指示信息为无线资源控制 RRC连接建立请求原因, 所 述 RRC连接建立请求原因用于指示所述第一 UE的基带处理带宽。
可选地, 所述第一指示信息为所述消息 3中的媒体接入控制 MAC层协 议数据单元 PDU头,所述 MAC层 PDU头用于指示所述第一 UE的基带处理 带宽。
可选地, 所述 MAC层 PDU头包括预设比特指示位, 所述预设比特指示 位用于指示所述第一 UE的基带处理带宽。
可选地,所述第一指示信息为所述消息 3中的预设的媒体接入控制 MAC 控制元素 CE, 所述 MAC CE用于指示所述第一 UE的基带处理带宽。
可选地,所述 MAC CE包括预设的逻辑信道标识 LCID,所述预设的 LCID 用于指示所述第一 UE的基带处理带宽。
本实施例的基站, 可以用于执行本发明上述方法实施例的技术方案, 其 实现原理和技术效果类似, 详细可以参见上述方法实施例中的相关记载, 此 处不再赘述。
图 9为本发明基站实施例三的结构示意图, 如图 9所示, 本实施例的基 站可以包括: 接收器 21、 处理器 22和发送器 23, 其中, 处理器 22用于控制 接收器 21接收第一用户设备 UE发送的第一指示信息, 所述第一指示信息用 于指示所述第一 UE的基带处理带宽,所述第一 UE的基带处理带宽小于或等 于预设带宽; 处理器 22用于根据所述第一指示信息, 确定所述第一 UE的基 带处理带宽; 处理器 22用于控制发送器 23根据所述第一 UE的基带处理带 宽向所述第一 UE发送第一信息, 所述第一信息为所述基站通过物理下行共 享信道 PDSCH向所述第一 UE发送的信息,所述第一信息的物理资源所占用 的带宽小于或等于所述第一 UE的基带处理带宽。
在第一种可行的实现方式中, 处理器 22具体用于控制接收器 21在第一 物理随机接入信道 PRACH资源上接收所述第一 UE发送的所述第一前导码, 所述第一 PRACH资源和 /或所述第一前导码用于指示所述第一 UE的基带处 理带宽;处理器 22具体用于根据所述第一 PRACH资源和 /或所述第一前导码, 确定所述第一 UE的基带处理带宽。
可选地, 处理器 22在控制接收器 21在第一物理随机接入信道 PRACH 资源上接收所述第一 UE发送的所述第一前导码之前, 还用于控制发送器 23 向至少一个 UE发送第一随机接入参数,所述至少一个 UE包括所述第一 UE, 所述第一随机接入参数包括第二指示信息、 PRACH 资源的配置条件和 /或前 导码集合的配置条件, 所述第二指示信息用于指示所述第一 UE获取所述第 一随机接入参数中的 PRACH资源的配置条件和 /或前导码集合的配置条件, 所述前导码集合包括至少一个前导码; 处理器 22 具体用于根据所述第一 PRACH资源符合所述第一随机接入参数中 PRACH资源的配置条件,确定所 述第一 UE的基带处理带宽; 和 /或, 根据所述第一前导码符合所述第一随机 接入参数中前导码集合的配置条件, 确定所述第一 UE的基带处理带宽。
可选地, 所述前导码集合的配置条件为所述前导码集合的前导码个数和 / 或前导码标识。
可选地,所述 PRACH资源的配置条件包括所述 PRACH资源的时频资源 的位置或者所述 PRACH资源的时域资源的位置或者所述 PRACH资源的频域 资源的位置。
在第二种可行的实现方式中, 处理器 22具体用于控制接收器 21接收所 述第一 UE发送的消息 3, 所述消息 3包括所述第一指示信息。
可选地, 所述第一指示信息为无线资源控制 RRC连接建立请求原因, 所 述 RRC连接建立请求原因用于指示所述第一 UE的基带处理带宽。 可选地, 所述第一指示信息为所述消息 3中的媒体接入控制 MAC层协 议数据单元 PDU头,所述 MAC层 PDU头用于指示所述第一 UE的基带处理 带宽。
可选地, 所述 MAC层 PDU头包括预设比特指示位, 所述预设比特指示 位用于指示所述第一 UE的基带处理带宽。
可选地,所述第一指示信息为所述消息 3中的预设的媒体接入控制 MAC 控制元素 CE, 所述 MAC CE用于指示所述第一 UE的基带处理带宽。
可选地,所述 MAC CE包括预设的逻辑信道标识 LCID,所述预设的 LCID 用于指示所述第一 UE的基带处理带宽。
本实施例的基站, 可以用于执行本发明上述方法实施例的技术方案, 其 实现原理和技术效果类似, 详细可以参见上述方法实施例中的相关记载, 此 处不再赘述。
图 10为本发明 UE实施例一的结构示意图, 如图 10所示, 本实施例的 UE可以包括: 发送单元 31和接收单元 32, 其中, 发送单元 31用于向所述 基站发送第一指示信息, 所述第一指示信息用于指示所述 UE的基带处理带 宽, 所述 UE的基带处理带宽小于或等于预设带宽; 接收单元 32用于接收所 述基站根据所述 UE的基带处理带宽发送的第一信息, 所述第一信息为所述 基站通过物理下行共享信道 PDSCH发送的信息, 所述第一信息的物理资源 所占用的带宽小于或等于所述 UE的基带处理带宽。
本实施例的 UE, 可以用于执行本发明上述方法实施例的技术方案, 其实 现原理和技术效果类似, 详细可以参见上述方法实施例中的相关记载, 此处 不再赘述。
图 11为本发明 UE实施例二的结构示意图, 如图 11所示, 本实施例的 UE在图 10所示 UE结构的基础上, 进一步地, 在第一种可行的实现方式中, 发送单元 31具体用于在第一物理随机接入信道 PRACH资源上向所述基站发 送第一前导码, 所述第一 PRACH资源和 /或第一前导码用于指示所述 UE的 基带处理带宽。
可选地, 本实施例的 UE还可以包括: 获取单元 33和确定单元 34; 接收 单元 32还用于发送单元 31向所述基站发送第一指示信息之前, 接收所述基 站发送的第一随机接入参数, 所述第一随机接入参数包括第二指示信息、 PRACH 资源的配置条件和 /或前导码集合的配置条件, 所述第二指示信息用 于指示所述第一 UE获取所述第一随机接入参数的 PRACH资源的配置条件和 /或前导码集合的配置条件, 所述前导码集合包括至少一个前导码; 获取单元 33用于获取所述第一随机接入参数的 PRACH资源的配置条件和 /或前导码集 合的配置条件; 确定单元 34 用于发送单元 31 在第一物理随机接入信道 PRACH 资源上向所述基站发送第一前导码之前, 根据所述第一随机接入参 数,确定所述第一 PRACH资源和所述第一前导码,所述第一 PRACH符合所 述第一随机接入参数中的 PRACH资源的配置条件, 所述第一前导码符合所 述第一随机接入参数中前导码集合的配置条件。
可选地, 所述前导码集合的配置条件为所述前导码集合的前导码个数和 / 或前导码集合标识。
可选地,所述 PRACH资源的配置条件包括所述 PRACH资源的时频资源 的位置或者所述 PRACH资源的时域资源的位置或者所述 PRACH资源的频域 资源的位置。
在第二种可行的实现方式中,发送单元 31具体用于向所述基站发送消息
3, 所述消息 3包括所述第一指示信息。
可选地, 所述第一指示信息为无线资源控制 RRC连接建立请求原因, 所 述 RRC连接建立请求原因用于指示所述 UE的基带处理带宽。
可选地, 所述第一指示信息为所述消息 3中的媒体接入控制 MAC层用 户数据单元头 PDU头,所述 MAC层 PDU头用于指示所述 UE的基带处理带 可选地, 所述 MAC层 PDU头包括预设比特指示位, 所述预设比特指示 位用于指示所述 UE的基带处理带宽。
可选地,所述第一指示信息为所述消息 3中的预设的媒体接入控制 MAC 控制元素 CE, 所述 MAC CE用于指示所述 UE的基带处理带宽。
可选地, 所述 MAC CE包括预设的逻辑信道标识, 所述预设的逻辑信道 标识用于指示所述 UE的基带处理带宽。
本实施例的 UE, 可以用于执行本发明上述方法实施例的技术方案, 其实 现原理和技术效果类似, 详细可以参见上述方法实施例中的相关记载, 此处 不再赘述。 图 12为本发明 UE实施例三的结构示意图, 如图 12所示, 本实施例的 UE可以包括: 发送器 41、 接收器 42和处理器 43, 其中, 处理器 43用于控 制发送器 41向所述基站发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述 UE的基带处理带宽, 所述 UE的基带处理带宽小于或等于预设带宽; 处理器 43用于控制接收器 42接收所述基站根据所述 UE的基带处理带宽发送的第一 信息, 所述第一信息为所述基站通过物理下行共享信道 PDSCH发送的信息, 所述第一信息的物理资源所占用的带宽小于或等于所述 UE的基带处理带宽。
进一步地, 在第一种可行的实现方式中, 处理器 43具体用于控制发送器 41在第一物理随机接入信道 PRACH资源上向所述基站发送第一前导码, 所 述第一 PRACH资源和 /或第一前导码用于指示所述 UE的基带处理带宽。
可选地,处理器 43在控制发送器 41向所述基站发送第一指示信息之前, 还用于控制接收器 42接收所述基站发送的第一随机接入参数,所述第一随机 接入参数包括第二指示信息、 PRACH 资源的配置条件和 /或前导码集合的配 置条件, 所述第二指示信息用于指示所述第一 UE获取所述第一随机接入参 数的 PRACH资源的配置条件和 /或前导码集合的配置条件, 所述前导码集合 包括至少一个前导码;处理器 43还用于获取所述第一随机接入参数的 PRACH 资源的配置条件和 /或前导码集合的配置条件; 并在控制发送器 41 在第一物 理随机接入信道 PRACH资源上向所述基站发送第一前导码之前, 根据所述 第一随机接入参数, 确定所述第一 PRACH资源和所述第一前导码, 所述第 一 PRACH符合所述第一随机接入参数中的 PRACH资源的配置条件,所述第 一前导码符合所述第一随机接入参数中前导码集合的配置条件。
可选地, 所述前导码集合的配置条件为所述前导码集合的前导码个数和 / 或前导码集合标识。
可选地,所述 PRACH资源的配置条件包括所述 PRACH资源的时频资源 的位置或者所述 PRACH资源的时域资源的位置或者所述 PRACH资源的频域 资源的位置。
在第二种可行的实现方式中, 处理器 43具体用于控制发送器 41向所述 基站发送消息 3, 所述消息 3包括所述第一指示信息。
可选地, 所述第一指示信息为无线资源控制 RRC连接建立请求原因, 所 述 RRC连接建立请求原因用于指示所述 UE的基带处理带宽。 可选地, 所述第一指示信息为所述消息 3中的媒体接入控制 MAC层用 户数据单元头 PDU头,所述 MAC层 PDU头用于指示所述 UE的基带处理带 可选地, 所述 MAC层 PDU头包括预设比特指示位, 所述预设比特指示 位用于指示所述 UE的基带处理带宽。
可选地,所述第一指示信息为所述消息 3中的预设的媒体接入控制 MAC 控制元素 CE, 所述 MAC CE用于指示所述 UE的基带处理带宽。
可选地, 所述 MAC CE包括预设的逻辑信道标识, 所述预设的逻辑信道 标识用于指示所述 UE的基带处理带宽。
本实施例的 UE, 可以用于执行本发明上述方法实施例的技术方案, 其实 现原理和技术效果类似, 详细可以参见上述方法实施例中的相关记载, 此处 不再赘述。
图 13为本发明 UE实施例四的结构示意图, 如图 13所示, 本实施例的 UE可以包括: 判断单元 51和处理单元 52, 其中, 判断单元 51用于判断基 站发送的第一信息的物理资源所占用的带宽是否大于所述 UE的基带处理带 宽, 所述第一信息为所述基站通过物理下行共享信道 PDSCH发送的信息; 处理单元 52用于若判断单元 51判断基站发送的第一信息的物理资源所占用 的带宽大于所述 UE的基带处理带宽, 则停止接收所述基站发送的所述第一 信息。
本实施例的 UE, 可以用于执行本发明上述方法实施例的技术方案, 其实 现原理和技术效果类似, 详细可以参见上述方法实施例中的相关记载, 此处 不再赘述。
图 14为本发明 UE实施例五的结构示意图, 如图 14所示, 本实施例的 UE在图 13所示 UE结构的基础上, 进一步地, 还包括: 接收单元 53和确定 单元 54, 其中, 接收单元 53用于判断单元 51判断基站发送的第一信息的物 理资源所占用的带宽是否大于所述 UE的基带处理带宽之前, 接收所述基站 发送的下行控制信息 DCI, 所述 DCI用于调度所述第一信息的物理资源; 确 定单元 54用于根据所述 DCI, 确定所述第一信号的物理资源所占用的带宽。
可选地, 处理单元 52具体用于若所述 UE已接收所述第一信息的第一部 分, 则丢弃所述第一信息的第一部分; 并停止接收所述第一信息中除所述第 一信息的第一部分之外的第二部分。
本实施例的 UE, 可以用于执行本发明上述方法实施例的技术方案, 其实 现原理和技术效果类似, 详细可以参见上述方法实施例中的相关记载, 此处 不再赘述。
图 15为本发明 UE实施例六的结构示意图, 如图 15所示, 本实施例的
UE可以包括: 处理器 61和接收器 62, 其中, 处理器 61用于判断基站发送 的第一信息的物理资源所占用的带宽是否大于所述 UE 的基带处理带宽, 所 述第一信息为所述基站通过物理下行共享信道 PDSCH发送的信息; 若判断 基站发送的第一信息的物理资源所占用的带宽大于所述 UE的基带处理带宽, 则停止接收所述基站发送的所述第一信息。
可选地,处理器 61还用于在判断基站发送的第一信息的物理资源所占用 的带宽是否大于所述 UE的基带处理带宽之前, 控制接收器 62接收所述基站 发送的下行控制信息 DCI, 所述 DCI用于调度所述第一信息的物理资源; 处 理器 61还用于根据所述 DCI, 确定所述第一信号的物理资源所占用的带宽。
可选地,处理器 61具体用于若所述 UE已接收所述第一信息的第一部分, 则丢弃所述第一信息的第一部分; 并停止接收所述第一信息中除所述第一信 息的第一部分之外的第二部分。
本实施例的 UE, 可以用于执行本发明上述方法实施例的技术方案, 其实 现原理和技术效果类似, 详细可以参见上述方法实施例中的相关记载, 此处 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

权 利 要 求 书
1、 一种信息传输方法, 其特征在于, 包括:
基站接收第一用户设备 UE发送的第一指示信息, 所述第一指示信息用 于指示所述第一 UE的基带处理带宽,所述第一 UE的基带处理带宽小于或等 于预设带宽;
所述基站根据所述第一指示信息, 确定所述第一 UE的基带处理带宽; 所述基站根据所述第一 UE的基带处理带宽向所述第一 UE发送第一信 息, 所述第一信息为所述基站通过物理下行共享信道 PDSCH向所述第一 UE 发送的信息,所述第一信息的物理资源所占用的带宽小于或等于所述第一 UE 的基带处理带宽。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述基站接收用户设备第 一 UE发送的第一指示信息, 包括:
所述基站在第一物理随机接入信道 PRACH资源上接收所述第一 UE发送 的所述第一前导码, 所述第一 PRACH资源和 /或所述第一前导码用于指示所 述第一 UE的基带处理带宽;
所述基站根据所述指示信息, 确定所述第一 UE的基带处理带宽, 包括: 所述基站根据所述第一 PRACH资源和 /或所述第一前导码, 确定所述第 一 UE的基带处理带宽。
3、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述基站在第一物理随机 接入信道 PRACH资源上接收所述第一 UE发送的所述第一前导码之前,还包 括:
所述基站向至少一个 UE发送第一随机接入参数,所述至少一个 UE包括 所述第一 UE, 所述第一随机接入参数包括第二指示信息、 PRACH资源的配 置条件和 /或前导码集合的配置条件, 所述第二指示信息用于指示所述第一 UE获取所述第一随机接入参数中的 PRACH资源的配置条件和 /或前导码集 合的配置条件, 所述前导码集合包括至少一个前导码;
所述基站根据所述第一 PRACH资源,确定所述第一 UE的基带处理带宽, 包括:
所述基站根据所述第一 PRACH 资源符合所述第一随机接入参数中 PRACH资源的配置条件, 确定所述第一 UE的基带处理带宽; 所述基站根据所述第一前导码, 确定所述第一 UE的基带处理带宽, 包 括:
所述基站根据所述第一前导码符合所述第一随机接入参数中前导码集合 的配置条件, 确定所述第一 UE的基带处理带宽。
4、 根据权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 所述前导码集合的配置条 件为所述前导码集合的前导码个数和 /或前导码标识。
5、 根据权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 所述 PRACH资源的配置 条件包括所述 PRACH资源的时频资源的位置或者所述 PRACH资源的时域资 源的位置或者所述 PRACH资源的频域资源的位置。
6、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述基站接收第一用户设 备 UE发送的第一指示信息, 包括:
所述基站接收所述第一 UE发送的消息 3,所述消息 3包括所述第一指示 信息。
7、 根据权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 所述第一指示信息为无线 资源控制 RRC连接建立请求原因, 所述 RRC连接建立请求原因用于指示所 述第一 UE的基带处理带宽。
8、 根据权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 所述第一指示信息为所述 消息 3中的媒体接入控制 MAC层协议数据单元 PDU头, 所述 MAC层 PDU 头用于指示所述第一 UE的基带处理带宽。
9、 根据权利要求 8所述的方法, 其特征在于, 所述 MAC层 PDU头包 括预设比特指示位, 所述预设比特指示位用于指示所述第一 UE的基带处理 带宽。
10、 根据权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 所述第一指示信息为所 述消息 3中的预设的媒体接入控制 MAC控制元素 CE,所述 MAC CE用于指 示所述第一 UE的基带处理带宽。
11、 根据权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 所述 MAC CE包括预 设的逻辑信道标识 LCID, 所述预设的 LCID用于指示所述第一 UE的基带处 理带宽。
12、 一种信息传输方法, 其特征在于, 包括:
用户设备 UE 向所述基站发送第一指示信息, 所述第一指示信息用于指 示所述 UE的基带处理带宽, 所述 UE的基带处理带宽小于或等于预设带宽; 所述 UE接收所述基站根据所述 UE的基带处理带宽发送的第一信息,所 述第一信息为所述基站通过物理下行共享信道 PDSCH发送的信息, 所述第 一信息的物理资源所占用的带宽小于或等于所述 UE的基带处理带宽。
13、 根据权利要求 12所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备 UE向所 述基站发送第一指示信息, 包括:
所述 UE在第一物理随机接入信道 PRACH资源上向所述基站发送第一前 导码, 所述第一 PRACH资源和 /或第一前导码用于指示所述 UE的基带处理 带宽。
14、 根据权利要求 13所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备 UE向所 述基站发送第一指示信息之前, 还包括:
所述 UE接收所述基站发送的第一随机接入参数, 所述第一随机接入参 数包括第二指示信息、 PRACH资源的配置条件和 /或前导码集合的配置条件, 所述第二指示信息用于指示所述第一 UE 获取所述第一随机接入参数的 PRACH 资源的配置条件和 /或前导码集合的配置条件, 所述前导码集合包括 至少一个前导码;
所述 UE获取所述第一随机接入参数的 PRACH资源的配置条件和 /或前 导码集合的配置条件;
所述 UE在第一物理随机接入信道 PRACH资源上向所述基站发送第一前 导码之前, 还包括:
所述 UE根据所述第一随机接入参数,确定所述第一 PRACH资源和所述 第一前导码,所述第一 PRACH符合所述第一随机接入参数中的 PRACH资源 的配置条件, 所述第一前导码符合所述第一随机接入参数中前导码集合的配 置条件。
15、 根据权利要求 14所述的方法, 其特征在于, 所述前导码集合的配置 条件为所述前导码集合的前导码个数和 /或前导码集合标识。
16、 根据权利要求 14所述的方法, 其特征在于, 所述 PRACH资源的配 置条件包括所述 PRACH资源的时频资源的位置或者所述 PRACH资源的时域 资源的位置或者所述 PRACH资源的频域资源的位置。
17、 根据权利要求 12所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备 UE向所 述基站发送第一指示信息, 包括:
所述 UE向所述基站发送消息 3, 所述消息 3包括所述第一指示信息。
18、 根据权利要求 17所述的方法, 其特征在于, 所述第一指示信息为无 线资源控制 RRC连接建立请求原因, 所述 RRC连接建立请求原因用于指示 所述 UE的基带处理带宽。
19、 根据权利要求 17所述的方法, 其特征在于, 所述第一指示信息为所 述消息 3中的媒体接入控制 MAC层用户数据单元头 PDU头, 所述 MAC层 PDU头用于指示所述 UE的基带处理带宽。
20、 根据权利要求 19所述的方法, 其特征在于, 所述 MAC层 PDU头 包括预设比特指示位, 所述预设比特指示位用于指示所述 UE的基带处理带
21、 根据权利要求 17所述的方法, 其特征在于, 所述第一指示信息为所 述消息 3中的预设的媒体接入控制 MAC控制元素 CE,所述 MAC CE用于指 示所述 UE的基带处理带宽。
22、 根据权利要求 21所述的方法, 其特征在于, 所述 MAC CE包括预 设的逻辑信道标识, 所述预设的逻辑信道标识用于指示所述 UE的基带处理 带宽。
23、 一种信息传输方法, 其特征在于, 包括:
用户设备 UE判断基站发送的第一信息的物理资源所占用的带宽是否大 于所述 UE的基带处理带宽, 所述第一信息为所述基站通过物理下行共享信 道 PDSCH发送的信息;
若是, 则所述 UE停止接收所述基站发送的所述第一信息。
24、 根据权利要求 23所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备 UE判断 基站发送的第一信息的物理资源所占用的带宽是否大于所述 UE的基带处理 带宽之前, 还包括:
所述 UE接收所述基站发送的下行控制信息 DCI, 所述 DCI用于调度所 述第一信息的物理资源;
所述 UE根据所述 DCI, 确定所述第一信号的物理资源所占用的带宽。
25、 根据权利要求 23或 24所述的方法, 其特征在于, 所述 UE停止接 收所述基站发送的所述第一信息, 包括: 若所述 UE已接收所述第一信息的第一部分,则所述 UE丢弃所述第一信 息的第一部分;
所述 UE停止接收所述第一信息中除所述第一信息的第一部分之外的第 二部分。
26、 一种基站, 其特征在于, 包括:
接收单元, 用于接收第一用户设备 UE发送的第一指示信息, 所述第一 指示信息用于指示所述第一 UE的基带处理带宽,所述第一 UE的基带处理带 宽小于或等于预设带宽;
确定单元, 用于根据所述第一指示信息, 确定所述第一 UE的基带处理 带宽;
发送单元,用于根据所述第一 UE的基带处理带宽向所述第一 UE发送第 一信息, 所述第一信息为所述基站通过物理下行共享信道 PDSCH 向所述第 一 UE发送的信息, 所述第一信息的物理资源所占用的带宽小于或等于所述 第一 UE的基带处理带宽。
27、 根据权利要求 26所述的基站, 其特征在于, 所述接收单元具体用于 在第一物理随机接入信道 PRACH资源上接收所述第一 UE发送的所述第一前 导码, 所述第一 PRACH资源和 /或所述第一前导码用于指示所述第一 UE的 基带处理带宽;
所述确定单元具体用于根据所述第一 PRACH 资源和 /或所述第一前导 码, 确定所述第一 UE的基带处理带宽。
28、 根据权利要求 27所述的基站, 其特征在于, 所述发送单元还用于所 述接收单元在第一物理随机接入信道 PRACH资源上接收所述第一 UE发送的 所述第一前导码之前, 向至少一个 UE发送第一随机接入参数, 所述至少一 个 UE包括所述第一 UE,所述第一随机接入参数包括第二指示信息、 PRACH 资源的配置条件和 /或前导码集合的配置条件, 所述第二指示信息用于指示所 述第一 UE获取所述第一随机接入参数中的 PRACH资源的配置条件和 /或前 导码集合的配置条件, 所述前导码集合包括至少一个前导码;
所述确定单元具体用于根据所述第一 PRACH资源符合所述第一随机接 入参数中 PRACH资源的配置条件, 确定所述第一 UE的基带处理带宽; 和 / 或, 根据所述第一前导码符合所述第一随机接入参数中前导码集合的配置条 件, 确定所述第一 UE的基带处理带宽。
29、 根据权利要求 28所述的基站, 其特征在于, 所述前导码集合的配置 条件为所述前导码集合的前导码个数和 /或前导码标识。
30、 根据权利要求 28所述的基站, 其特征在于, 所述 PRACH资源的配 置条件包括所述 PRACH资源的时频资源的位置或者所述 PRACH资源的时域 资源的位置或者所述 PRACH资源的频域资源的位置。
31、 根据权利要求 26所述的基站, 其特征在于, 所述接收单元具体用于 接收所述第一 UE发送的消息 3, 所述消息 3包括所述第一指示信息。
32、 根据权利要求 31所述的基站, 其特征在于, 所述第一指示信息为无 线资源控制 RRC连接建立请求原因, 所述 RRC连接建立请求原因用于指示 所述第一 UE的基带处理带宽。
33、 根据权利要求 31所述的基站, 其特征在于, 所述第一指示信息为所 述消息 3中的媒体接入控制 MAC层协议数据单元 PDU头,所述 MAC层 PDU 头用于指示所述第一 UE的基带处理带宽。
34、 根据权利要求 33所述的基站, 其特征在于, 所述 MAC层 PDU头 包括预设比特指示位, 所述预设比特指示位用于指示所述第一 UE的基带处 理带宽。
35、 根据权利要求 31所述的基站, 其特征在于, 所述第一指示信息为所 述消息 3中的预设的媒体接入控制 MAC控制元素 CE,所述 MAC CE用于指 示所述第一 UE的基带处理带宽。
36、 根据权利要求 35所述的基站, 其特征在于, 所述 MAC CE包括预 设的逻辑信道标识 LCID, 所述预设的 LCID用于指示所述第一 UE的基带处 理带宽。
37、 一种用户设备 UE, 其特征在于, 包括:
发送单元, 用于向所述基站发送第一指示信息, 所述第一指示信息用于 指示所述 UE的基带处理带宽,所述 UE的基带处理带宽小于或等于预设带宽; 接收单元, 用于接收所述基站根据所述 UE的基带处理带宽发送的第一 信息, 所述第一信息为所述基站通过物理下行共享信道 PDSCH发送的信息, 所述第一信息的物理资源所占用的带宽小于或等于所述 UE的基带处理带宽。
38、 根据权利要求 37所述的 UE, 其特征在于, 所述发送单元具体用于 在第一物理随机接入信道 PRACH资源上向所述基站发送第一前导码, 所述 第一 PRACH资源和 /或第一前导码用于指示所述 UE的基带处理带宽。
39、 根据权利要求 38所述的 UE, 其特征在于, 还包括: 获取单元和确 定单元;
所述接收单元还用于所述发送单元向所述基站发送第一指示信息之前, 接收所述基站发送的第一随机接入参数, 所述第一随机接入参数包括第二指 示信息、 PRACH 资源的配置条件和 /或前导码集合的配置条件, 所述第二指 示信息用于指示所述第一 UE获取所述第一随机接入参数的 PRACH资源的配 置条件和 /或前导码集合的配置条件, 所述前导码集合包括至少一个前导码; 所述获取单元, 用于获取所述第一随机接入参数的 PRACH资源的配置 条件和 /或前导码集合的配置条件;
所述确定单元, 用于所述发送单元在第一物理随机接入信道 PRACH资 源上向所述基站发送第一前导码之前, 根据所述第一随机接入参数, 确定所 述第一 PRACH资源和所述第一前导码,所述第一 PRACH符合所述第一随机 接入参数中的 PRACH资源的配置条件, 所述第一前导码符合所述第一随机 接入参数中前导码集合的配置条件。
40、 根据权利要求 39所述的 UE, 其特征在于, 所述前导码集合的配置 条件为所述前导码集合的前导码个数和 /或前导码集合标识。
41、 根据权利要求 39所述的 UE, 其特征在于, 所述 PRACH资源的配 置条件包括所述 PRACH资源的时频资源的位置或者所述 PRACH资源的时域 资源的位置或者所述 PRACH资源的频域资源的位置。
42、 根据权利要求 38所述的 UE, 其特征在于, 所述发送单元具体用于 向所述基站发送消息 3, 所述消息 3包括所述第一指示信息。
43、 根据权利要求 42所述的 UE, 其特征在于, 所述第一指示信息为无 线资源控制 RRC连接建立请求原因, 所述 RRC连接建立请求原因用于指示 所述 UE的基带处理带宽。
44、 根据权利要求 42所述的 UE, 其特征在于, 所述第一指示信息为所 述消息 3中的媒体接入控制 MAC层用户数据单元头 PDU头, 所述 MAC层 PDU头用于指示所述 UE的基带处理带宽。
45、 根据权利要求 44所述的 UE, 其特征在于, 所述 MAC层 PDU头包 括预设比特指示位, 所述预设比特指示位用于指示所述 UE的基带处理带宽。
46、 根据权利要求 42所述的 UE, 其特征在于, 所述第一指示信息为所 述消息 3中的预设的媒体接入控制 MAC控制元素 CE,所述 MAC CE用于指 示所述 UE的基带处理带宽。
47、 根据权利要求 46所述的 UE, 其特征在于, 所述 MAC CE包括预设 的逻辑信道标识, 所述预设的逻辑信道标识用于指示所述 UE的基带处理带
48、 一种用户设备 UE, 其特征在于, 包括:
判断单元, 用于判断基站发送的第一信息的物理资源所占用的带宽是否 大于所述 UE的基带处理带宽, 所述第一信息为所述基站通过物理下行共享 信道 PDSCH发送的信息;
处理单元, 用于若所述判断单元判断基站发送的第一信息的物理资源所 占用的带宽大于所述 UE 的基带处理带宽, 则停止接收所述基站发送的所述 第一信息。
49、 根据权利要求 48所述的 UE, 其特征在于, 还包括:
接收单元, 用于所述判断单元判断基站发送的第一信息的物理资源所占 用的带宽是否大于所述 UE的基带处理带宽之前, 接收所述基站发送的下行 控制信息 DCI, 所述 DCI用于调度所述第一信息的物理资源;
确定单元, 用于根据所述 DCI, 确定所述第一信号的物理资源所占用的 带宽。
50、 根据权利要求 48或 49所述的 UE, 其特征在于, 所述处理单元具体 用于若所述 UE 已接收所述第一信息的第一部分, 则丢弃所述第一信息的第 一部分; 并停止接收所述第一信息中除所述第一信息的第一部分之外的第二 部分。
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