WO2018018776A1 - 上下行数据处理方法、装置及计算机存储介质 - Google Patents

上下行数据处理方法、装置及计算机存储介质 Download PDF

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WO2018018776A1
WO2018018776A1 PCT/CN2016/104766 CN2016104766W WO2018018776A1 WO 2018018776 A1 WO2018018776 A1 WO 2018018776A1 CN 2016104766 W CN2016104766 W CN 2016104766W WO 2018018776 A1 WO2018018776 A1 WO 2018018776A1
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stti
timing
interval
subframe
sttis
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石靖
夏树强
左志松
陈冬雷
张雯
韩祥辉
梁春丽
任敏
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中兴通讯股份有限公司
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    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
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    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • H04L5/1469Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex using time-sharing

Definitions

  • the present invention relates to the field of mobile communication technologies, and in particular, to an uplink and downlink data processing method, apparatus, and computer storage medium.
  • next-generation mobile communication systems should have features such as ultra-high speed, ultra-high capacity, ultra-high reliability, and ultra-low-latency transmission characteristics.
  • ultra-low latency index in 5G systems it is currently recognized that the air interface delay is on the order of 1 ms.
  • a method for effectively implementing the ultra-low latency is to reduce the processing delay unit by reducing the Transmission Time Interval (TTI) of the LTE system to support the characteristic requirement of the 1 ms air interface delay.
  • TTI Transmission Time Interval
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the scheduling timing of the existing LTE system adopts a fixed scheduling timing relationship, and the Physical Downlink Control Channel (PDCCH) carries a downlink grant (DL grant) to schedule a physical downlink data service channel in the same subframe (Physical Downlink Shared Channel). , referred to as PDSCH).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • a synchronous timing relationship is adopted, that is, a positive acknowledgement or a negative acknowledgement (ACK/NACK) is fed back in the subframe n+k for the PDSCH in the subframe n.
  • ACK/NACK negative acknowledgement
  • the shortened TTI with fewer OFDM symbols as a new granularity of short TTI can support multiple sTTIs of different lengths in the uplink and downlink.
  • the original scheduling timing and feedback timing method are no longer applicable when the uplink and downlink sTTIs are not aligned.
  • the DL sTTI is not equal to the UL sTTI, and the time units corresponding to n and k are different in meaning;
  • the actual time interval may be different because the sTTI length in the subframe may not be equal in length or there is a legacy PDCCH region that is not programmed into the sTTI;
  • the timing is not aligned due to the uplink pilot sharing.
  • the uplink and downlink use sTTI of 2 OFDM symbols.
  • the UL sTTI is more than DL sTTI, and the uplink and downlink sTTI timings are not aligned.
  • the embodiments of the present invention provide an uplink and downlink data processing method, apparatus, and computer storage medium.
  • an uplink and downlink data processing method including: determining a timing interval; wherein the timing interval includes an uplink scheduling time interval or downlink data feedback a time interval; when the determined timing interval is one, the timing interval is a non-integer multiple of a transmission time interval (TTI); when the determined timing interval is a group, the determined group of the timing intervals There is at least one TTI in which the timing interval is not an integer multiple; and uplink scheduling or downlink data feedback is performed according to the determined timing interval.
  • TTI transmission time interval
  • the TTI includes at least one of the following: a short transmission time interval sTTI, a downlink short transmission time interval DL sTTI, an uplink short transmission time interval UL sTTI, a subframe, a downlink transmission portion, or an uplink transmission portion.
  • a short transmission time interval sTTI a short transmission time interval sTTI, a downlink short transmission time interval DL sTTI, an uplink short transmission time interval UL sTTI, a subframe, a downlink transmission portion, or an uplink transmission portion.
  • the timing interval is determined by using at least one of the following manners: Mode 1: when the uplink grant UL grant is the smallest between the physical uplink service channel sPUSCH in the sTTI or the DL sTTI and sPUSCH where the UL grant is located.
  • the timing reference start point of the timing interval is a complete one DL with the smallest interval between the one or more DL sTTIs with the timing interval greater than or equal to the minimum interval and the timing reference end point of the timing interval.
  • the timing reference end point is the start position of the UL sTTI where the sPUSCH is located;
  • Mode 2 The minimum interval between the UL grant and the sPUSCH or the DL sTTI and the sPUSCH of the UL grant is p UL sTTI
  • the timing reference start point of the timing interval is the end position of the complete DL sTTI whose timing interval is greater than or equal to the minimum interval, and the timing reference end point of the timing interval is the UL sTTI where the sPUSCH is located; wherein each timing reference in the determined set of timing intervals
  • the starting point is evenly distributed in the subframe;
  • mode 3 when the UL grant and the sPUSCH or the UL grant is located in the DL s
  • the timing reference start point of the timing interval is the end position of the complete DL sTTI whose timing interval is greater
  • the timing reference end point is the starting position of the UL sTTI where the sPUSCH is located; mode 5: when the minimum interval between the physical downlink traffic channel sPDSCH in the sTTI and the channel carrying the sPDSCH feedback acknowledgement/non-acknowledgment ACK/NACK is p DL sTTI
  • the timing reference end point of the timing interval is one or more ULs whose timing interval is greater than or equal to the minimum interval
  • the complete one UL sTTI with the smallest interval between the timing reference start of the timing interval in the sTTI, the timing reference start point is the DL sTTI where the sPDSCH is located; and the sixth interval: the minimum interval between the sPDSCH and the channel carrying the ACK/NACK feedback sPDSCH is p
  • the timing reference end point of the timing interval is a complete UL sTTI whose timing interval is greater than or equal to the minimum interval
  • the timing reference start point of the timing interval is the timing reference start point of
  • the UL sTTI, the timing reference start point of the timing interval is the DL sTTI where the sPDSCH is located, wherein the timing reference end point in the determined set of timing intervals is continuously distributed in the subframe; wherein p and q are natural numbers.
  • a set of timing intervals is determined when the following conditions are met: the boundary of the downlink subframe n is aligned with the boundary of the uplink subframe n, where n is a natural number.
  • the timing interval is determined by determining a timing interval by k1 subframes and/or k2 DL sTTIs and/or k3 UL sTTIs; And determining a timing interval by using k1 subframes and/or k2 DL sTTIs and/or k3 UL sTTIs; wherein the minimum interval is at least one of: between UL grant and sPUSCH or between DL sTTI and sPUSCH where the UL grant is located The minimum interval between the sPDSCH and the channel carrying its feedback acknowledgement/non-acknowledgment ACK/NACK; wherein at least one of k1, k2, k3 is indicated by physical layer signaling or higher layer signaling, k1, k2 And k3 are all natural numbers.
  • the timing reference start point of the timing interval is at least one of: a UL grant or a subframe end position where the sPDSCH is located; a subframe where the UL grant or the sPDSCH is located; a DL sTTI where the UL grant or the sPDSCH is located; where the UL grant or the sPDSCH is located UL sTTI corresponding to DL sTTI.
  • the UL sTTI corresponding to the DL sTTI is determined by using at least one of the following: a UL sTTI corresponding to a start symbol or an end symbol in the DL sTTI m as a UL sTTI corresponding to the DL sTTI; a start symbol in the DL sTTI m or The next UL sTTI of the UL sTTI where the end symbol is located is the UL sTTI corresponding to the DL sTTI; where DL sTTI m is the DL sTTI of the DL sTTI sequence number m, and m is a natural number.
  • the start symbol or the end symbol is located in the DL sTTI m
  • the end symbol or the start symbol in the DL sTTI m a plurality of UL sTTIs including UL sTTIs of all OFDM symbols in DL sTTI m or UL sTTIs of UL sTTIs including all OFDM symbols in the DL sTTI m as UL sTTIs corresponding to DL
  • the minimum interval determining manner includes at least one of the following: a minimum interval is k DL sTTIs after the legacy PDCCH region is excluded; and the minimum interval includes legacy PDCCH region and kh DL sTTIs; where h is a natural number less than k.
  • the value of h is determined according to the size of the legacy PDCCH region and the size of the DL sTTI.
  • the size of h is proportional to the size of the legacy PDCCH region; when the DL sTTI size is 2, h is a fixed value, where h is 0, 1 or 2; in DL sTTI When the size is 7, h is a fixed value, where h is 0 or 1.
  • determining that the minimum interval is p UL sTTIs includes at least one of the following manners:
  • the shared RS symbols are not counted in the p UL sTTIs;
  • the shared RS symbols are counted in p UL sTTIs.
  • the shared RS symbol included in the UL sTTI is included in the minimum interval
  • the shared RS symbol included in the UL sTTI is not included in the minimum interval.
  • an uplink and downlink data processing apparatus including: a determining module, configured to determine a timing interval; wherein the timing interval includes an uplink scheduling time interval or a downlink data feedback timing interval; When the timing interval is one, the timing interval is a non-integer multiple of the transmission time interval TTI; when the determined timing interval is a group, at least one of the determined one of the determined timing intervals is A non-integer multiple TTI; the processing module configured to perform uplink scheduling or downlink data feedback according to the determined timing interval.
  • the TTI includes at least one of the following: a short transmission time interval sTTI, and a downlink short transmission.
  • a computer storage medium is also provided.
  • the computer storage medium is configured to store program code for performing a step of determining a timing interval, wherein the timing interval comprises an uplink scheduling time interval or a downlink data feedback timing interval; when the determined timing interval is one, the timing The interval is a non-integer multiple of the transmission time interval TTI; when the determined timing interval is a group, at least one of the determined group of the timing intervals has a TTI that is not a multiple of the timing interval; according to the determined timing Perform uplink scheduling or downlink data feedback at intervals.
  • the embodiment of the present invention further provides a computer storage medium, the computer storage medium comprising a set of instructions, when executed, causing at least one processor to execute the above-mentioned uplink and downlink data processing method.
  • the timing interval when the determined timing interval is one, the timing interval is a non-integer multiple of the TTI.
  • the determined timing interval is a group, at least one of the determined timing intervals is a non-integer.
  • the multiple TTIs perform uplink scheduling or downlink data feedback according to the determined timing interval, and can solve the problem that the timing relationship is determined when the uplink and downlink sTTIs are not aligned in the short TTIs with fewer OFDM symbols.
  • FIG. 1 is a flowchart of a method for processing uplink and downlink data according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a structural block diagram of an uplink and downlink data processing apparatus according to an embodiment of the present invention
  • 17 is an uplink adjustment when the DL sTTI and the UL sTTI are not aligned and are not aligned according to an embodiment of the present invention. Schematic diagram of fixed timing;
  • FIG. 18 is a schematic diagram of uplink scheduling dynamic timing when DL sTTI and UL sTTI are not aligned and are not aligned according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 19 is a schematic diagram of uplink scheduling fixed timing when the DL sTTI and the UL sTTI are equal but not aligned according to an embodiment of the present invention.
  • 20 is a schematic diagram of a downlink feedback fixed timing when the DL sTTI and the UL sTTI are not aligned and are not aligned according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 21 is a schematic diagram of a downlink feedback fixed timing when a DL sTTI does not include a legacy PDCCH region and is not aligned with a UL sTTI according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 1 is a flowchart of a method for processing uplink and downlink data according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 1 , the process includes the following steps:
  • Step S102 determining a timing interval, where the timing interval includes an uplink scheduling time interval or a downlink data feedback timing interval; when the determined timing interval is one, the timing interval is a non-integer multiple transmission time interval TTI; When the timing interval is a group, at least one of the determined timing intervals is a non-integer multiple TTI;
  • Step S104 Perform uplink scheduling or downlink data feedback according to the determined timing interval.
  • the timing interval when the determined timing interval is one, the timing interval is a non-integer multiple of the TTI.
  • the determined timing interval is a group, at least one timing interval of the determined one of the determined timing intervals is a non-integer multiple.
  • the TTI performs uplink scheduling or downlink data feedback according to the determined timing interval, and can solve the problem that the timing relationship is determined when the uplink and downlink sTTIs are not aligned in the short TTIs with fewer OFDM symbols.
  • the foregoing TTI includes at least one of the following: a short transmission time interval sTTI, a downlink short transmission time interval DL sTTI, an uplink short transmission time interval UL sTTI, a subframe, a downlink transmission part (DL transmission part), or an uplink transmission part. (UL transmission part).
  • the set of timing intervals may be a set of timing intervals of multiple sTTIs that are divided into one subframe, for example, four OFDM symbols are divided into one sTTI, and then one subframe is divided. 4 sTTIs, and each sTTI of the 4 sTTIs corresponds to a time interval, and the set of time intervals corresponding to each sTTI of the 4 sTTIs is the above-mentioned set of timing intervals; but is not limited thereto.
  • the timing interval passes at least the following A mode is determined: mode 1: when the minimum interval between the uplink grant UL grant and the physical uplink traffic channel sPUSCH in the sTTI or the DL sTTI and the sPUSCH of the UL grant is p UL sTTI or q OFDM symbols, the timing interval timing reference The starting point is the ending position of the complete one DL sTTI or the ending position of the UL grant of the one or more DL sTTIs with the timing interval greater than or equal to the minimum interval and the timing reference end point of the timing interval, and the timing reference end point is the UL of the sPUSCH Start position of the sTTI; Mode 2: When the minimum interval between the UL grant and the sPUSCH or the DL sTTI and the sPUSCH of the UL grant is p UL sTTI, the timing reference start point of the timing interval is the complete interval of the timing interval greater than or equal to
  • the point is the end position of the complete DL sTTI whose timing interval is greater than or equal to the minimum interval, and the timing reference end point of the timing interval is the UL sTTI where the sPUSCH is located; wherein each of the determined timing reference starting points in the set of timing intervals is continuously distributed in the subframe Method 4:
  • the timing reference start point of the timing interval is one with a timing interval greater than or equal to the minimum interval.
  • the timing reference end point of the timing interval is the interval of the timing reference start point of the timing interval from the one or more UL sTTIs whose timing interval is greater than or equal to the minimum interval.
  • the timing reference starting point is the DL sTTI where sPDSCH is located; mode 6: when sPDSCH and bearing
  • the timing reference end point of the timing interval is a complete UL sTTI with a timing interval greater than or equal to the minimum interval, and the timing reference start point of the timing interval is the DL of the sPDSCH.
  • the determined timing reference endpoints in a set of timing intervals are evenly distributed or equally spaced in the subframe;
  • mode 7 the minimum interval between the sPDSCH and the channel carrying the ACK/NACK feedback sPDSCH is p DL sTTI
  • the timing reference end point of the timing interval is a complete UL sTTI with a timing interval greater than or equal to the minimum interval, and the timing reference starting point of the timing interval is sPDSCH DL sTTI, wherein the determined timing reference end point in a set of timing intervals is continuously distributed in the subframe; wherein p and q are natural numbers.
  • determining that the minimum interval is p UL sTTIs includes at least one of the following manners:
  • the shared RS symbols may not be counted in the p UL sTTIs;
  • the shared RS symbols need to be counted in p UL sTTIs.
  • the shared RS symbol included in the UL sTTI may be included in a minimum interval
  • the shared RS symbol included in the UL sTTI is not included in the minimum interval.
  • the end position of the DL sTTI refers to the location of the last OFDM symbol in the DL sTTI
  • the end position of the UL grant may be the location of the last OFDM symbol corresponding to the UL grant occupied resource, but is not limited thereto.
  • the channel carrying the ACK/NACK may be sPUCCH, sPUSCH, PUCCH or PUSCH, but is not limited thereto.
  • a set of timing intervals is determined when the following conditions are met: the boundary of the downlink subframe n is aligned with the boundary of the uplink subframe n, where n is a natural number.
  • the UL sTTI number in n+floor(j/x) is the UL sTTI of jmodx, and x is included in each subframe.
  • the number of UL sTTIs, floor() is a rounding function, mod is a remainder function; i, j, n, m, i', r are all natural numbers.
  • the sequence number is from 0 to 30, but the calculated j is At 5 o'clock, the timing reference end point is UL sTTI with the UL sTTI sequence number of 5; and if the correspondence with the subframe is considered, if one subframe is divided into 4 UL sTTIs, the sequence numbers of the 4 UL sTTIs are 0. 1, 2, 3; then the determined timing reference end point should be the second UL sTTI in subframe n+1, that is, it should be the UL sTTI with the UL sTTI sequence number 1 in subframe n+1.
  • the timing interval is determined by determining a timing interval by k1 subframes and/or k2 DL sTTIs and/or k3 UL sTTIs; Determining a timing interval by k1 subframes and/or k2 DL sTTIs and/or k3 UL sTTIs; wherein the minimum interval is at least one of: UL grant and sPUSCH The minimum interval between the DL sTTI and the sPUSCH where the UL grant is located; the minimum interval between the sPDSCH and the channel carrying its feedback acknowledgement/non-acknowledgment ACK/NACK; wherein at least one of k1, k2, k3 is by the physical layer Signaling or higher layer signaling indicates that k1, k2, and k3 are all natural numbers.
  • the timing reference start point of the foregoing timing interval is at least one of the following: a UL grant or a subframe ending position where the sPDSCH is located; a subframe where the UL grant or the sPDSCH is located; a DL sTTI where the UL grant or the sPDSCH is located; a UL grant or The UL sTTI corresponding to the DL sTTI where the sPDSCH is located.
  • the UL sTTI corresponding to the DL sTTI may be determined by using at least one of the following: the UL sTTI in which the start symbol or the end symbol in the DL sTTI m is located as the UL sTTI corresponding to the DL sTTI; starting in the DL sTTI m The next UL sTTI of the UL sTTI where the symbol or the end symbol is located is the UL sTTI corresponding to the DL sTTI; wherein DL sTTI m is the DL sTTI of the DL sTTI sequence number m, and m is a natural number.
  • the UL sTTI corresponding to the DL sTTI is determined by at least one of the following: the end symbol or the start symbol in the DL sTTI m
  • the minimum interval determination manner includes at least one of the following: the minimum interval is to exclude legacy k DL sTTIs after the PDCCH region; the minimum interval includes a legacy PDCCH region and k-h DL sTTIs; where h is a natural number less than k.
  • h is determined according to the size of the legacy PDCCH region and the size of the DL sTTI.
  • the size of h is proportional to the size of the legacy PDCCH region; when the DL sTTI size is 2, h is a fixed value, where h is 0, 1, or 2; When the sTTI size is 7, h is a fixed value, where h is 0 or 1.
  • the method according to the above embodiment can be implemented by means of software plus a necessary general hardware platform, and of course, by hardware, but in many cases, the former is A better implementation.
  • the technical solution of the present invention which is essential or contributes to the prior art, may be embodied in the form of a software product stored in a storage medium (such as ROM/RAM, disk,
  • the optical disc includes a number of instructions for causing a terminal device (which may be a cell phone, a computer, a server, or a network device, etc.) to perform the methods described in various embodiments of the present invention.
  • an uplink and downlink data processing device is also provided, which is used to implement the foregoing embodiments and preferred embodiments, and details are not described herein.
  • the term "module” may implement a combination of software and/or hardware of a predetermined function.
  • the apparatus described in the following embodiments is preferably implemented in software, hardware, or a combination of software and hardware, is also possible and contemplated.
  • FIG. 2 is a structural block diagram of an uplink and downlink data processing apparatus according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 2, the apparatus includes:
  • the determining module 22 is configured to determine a timing interval, where the timing interval includes an uplink scheduling time interval or a downlink data feedback timing interval; when the determined timing interval is one, the timing interval is a non-integer multiple transmission time interval TTI When the determined timing interval is a group, at least one of the determined timing intervals is a non-integer multiple TTI;
  • the processing module 24 is configured to perform uplink scheduling or downlink data according to the determined timing interval. Feedback.
  • the timing interval determined by the determining module 22 is one, the timing interval is a non-integer multiple of the TTI, and when the determined timing interval is a group, at least one of the determined timing intervals is a non-integer.
  • the multi-time TTI, the processing module 24 performs the uplink scheduling or the downlink data feedback by using the determined timing interval, and can solve the problem that the timing relationship is determined when the uplink and downlink sTTIs are not aligned in the short TTI including fewer OFDM symbols.
  • the TTI includes at least one of the following: a short transmission time interval sTTI, a downlink short transmission time interval DL sTTI, an uplink short transmission time interval UL sTTI, a subframe, a downlink transmission portion, or an uplink transmission portion.
  • the timing interval is determined by at least one of the following manners: Mode 1: between the uplink grant UL grant and the physical uplink traffic channel sPUSCH in the sTTI or between the DL sTTI and the sPUSCH where the UL grant is located.
  • the minimum interval is p UL sTTIs or q OFDM symbols
  • the timing reference start point of the timing interval is a complete one of the one or more DL sTTIs with a timing interval greater than or equal to the minimum interval and the timing reference end point of the timing interval is the smallest.
  • the timing reference end point is the start position of the UL sTTI where the sPUSCH is located;
  • Mode 2 The minimum interval between the UL grant and the sPUSCH or the DL sTTI and the sPUSCH of the UL grant is p UL
  • the timing reference start point of the timing interval is the end position of the complete DL sTTI whose timing interval is greater than or equal to the minimum interval
  • the timing reference end point of the timing interval is the UL sTTI where the sPUSCH is located; wherein each timing in the determined set of timing intervals
  • the reference starting point is evenly distributed or equally spaced in the subframe;
  • mode 3 when UL grant and sPUSCH When the minimum interval between the DL sTTI and the sPUSCH of the UL grant is p UL sTTI, the timing reference start of the timing interval is the end position of the complete DL sTTI whose timing interval is
  • the minimum interval between the UL grant and the sPUSCH or the DL sTTI and the sPUSCH of the UL grant is p UL
  • the timing reference start point of the timing interval is the end position of the complete plurality of DL sTTIs with the smallest interval of the timing reference end point of the timing interval among the one or more DL sTTIs whose timing intervals are greater than or equal to the minimum interval.
  • the timing reference end point is sPUSCH The starting position of the UL sTTI; mode 5: when the minimum interval between the physical downlink traffic channel sPDSCH in the sTTI and the channel carrying the sPDSCH feedback acknowledgement/non-acknowledgment ACK/NACK is p DL sTTI, the timing reference end of the timing interval For a complete UL sTTI with the smallest interval between the one or more UL sTTIs with a timing interval greater than or equal to the minimum interval and the timing reference start point of the timing interval, the timing reference start point is the DL sTTI where the sPDSCH is located; mode 6: when the sPDSCH and the bearer pair When the minimum interval between the channels of the sPDSCH feedback ACK/NACK is p DL sTTI, the timing reference end point of the timing interval is a complete UL sTTI with a timing interval greater than or equal to the minimum interval, and the timing reference start point
  • determining that the minimum interval is p UL sTTIs includes at least one of the following manners:
  • the shared RS symbols may not be counted in the p UL sTTIs;
  • the shared RS symbols need to be counted in p UL sTTIs.
  • the shared RS symbol included in the UL sTTI may be included in a minimum interval
  • the shared RS symbol included in the UL sTTI is not included in the minimum interval.
  • a set of timing intervals is determined when the following conditions are met: the boundary of the downlink subframe n is aligned with the boundary of the uplink subframe n, where n is a natural number.
  • the determining module 22 determines the timing interval by determining a timing interval by k1 subframes and/or k2 DL sTTIs and/or k3 UL sTTIs; The timing interval is determined by a minimum interval and k1 subframes and/or k2 DL sTTIs and/or k3 UL sTTIs; wherein the minimum interval is at least one of: DL sTTI and sPUSCH between the UL grant and the sPUSCH or the UL grant Minimum interval between; sPDSCH and minimum interval between channels carrying its feedback acknowledgement/non-acknowledgment ACK/NACK; wherein at least one of k1, k2, k3 is indicated by physical layer signaling or higher layer signaling, k1 , k2, k3 are all natural numbers.
  • the timing reference start point of the foregoing timing interval is at least one of the following: a UL grant or a subframe ending position where the sPDSCH is located; a subframe where the UL grant or the sPDSCH is located; a DL sTTI where the UL grant or the sPDSCH is located; a UL grant or The UL sTTI corresponding to the DL sTTI where the sPDSCH is located.
  • the foregoing determining module 22 may also be determined by at least one of the following manners.
  • UL sTTI corresponding to the DL sTTI the UL sTTI in which the start symbol or the end symbol in the DL sTTI m is located as the UL sTTI corresponding to the DL sTTI; the next UL sTTI of the UL sTTI in which the start symbol or the end symbol in the DL sTTI m is located The UL sTTI corresponding to the DL sTTI; wherein DL sTTI m is a DL sTTI with a DL sTTI number of m, and m is a natural number.
  • the determining module 22 may further determine the UL sTTI corresponding to the DL sTTI by using at least one of the following: DL sTTI m The UL sTTI aligned with the DL sTTI m or the next UL sTTI of the UL sTTI aligned with the DL sTTI m as the UL sTTI corresponding to the DL sTTI in the plurality of UL sTTIs in which the end symbol or the start symbol is located; the DL sTTI m The UL sTTI of all OFDM symbols in the DL sTTI m or the next UL sTTI of the UL sTTI including all OFDM symbols in the DL sTTI m in the plurality of UL sTTIs in which the end symbol or the
  • the minimum interval determining manner includes at least one of the following: the minimum interval is k DL sTTIs after the legacy PDCCH region is excluded from the timing interval;
  • the interval is a timing interval including a legacy PDCCH region and kh DL sTTIs; where h is a natural number less than k.
  • h is determined according to the size of the legacy PDCCH region and the size of the DL sTTI.
  • the size of h is proportional to the size of the legacy PDCCH region; when the DL sTTI size is 2, h is a fixed value, where h is 0, 1, or 2; When the sTTI size is 7, h is a fixed value, where h is 0 or 1.
  • each of the above modules can be implemented by software or hardware.
  • the latter can be implemented in the following manner, but is not limited thereto: the above modules are all located in the same processor; or, the above modules are respectively located in different processors in any combination.
  • Embodiments of the present invention also provide a storage medium.
  • the above storage medium may be set to store program code for executing the steps of the method in Embodiment 1.
  • the foregoing storage medium may include, but not limited to, a USB flash drive, a Read-Only Memory (ROM), a Random Access Memory (RAM), a mobile hard disk, and a magnetic memory.
  • ROM Read-Only Memory
  • RAM Random Access Memory
  • a mobile hard disk e.g., a hard disk
  • magnetic memory e.g., a hard disk
  • the processor performs the steps of the method in Embodiment 1 according to the stored program code in the storage medium. That is, an embodiment of the present invention further provides a computer storage medium, the computer storage medium comprising a set of instructions, when executed, causing at least one processor to perform the uplink and downlink data processing described in Embodiment 1. method.
  • the present invention proposes a timing method suitable for supporting sTTIs of different lengths in uplink and downlink, and supports Different scheduling timings and feedback timings are determined for different sTTI lengths to ensure consistent timing requirements for both parties.
  • a method of determining a timing interval can be used by both the base station side and the terminal side.
  • All possible values for a set of timing intervals from the start of the timing reference to the end of the timing reference include: a non-integer multiple of at least one TTI.
  • the TTI is an sTTI or a DL sTTI or a UL sTTI or a subframe or a downlink transmission part or an uplink transmission part.
  • the timing interval includes an uplink scheduling timing interval and a downlink data feedback timing interval. At least one.
  • the selection principle of the timing reference starting point or the timing reference ending point includes at least one of the following manners: wherein the timing reference starting point of the uplink scheduling timing is the DL of the UL grant. sTTI, the timing reference end point is the UL sTTI where the sPUSCH is located; wherein the downlink data feedback timing reference starting point is the DL sTTI where the sPDSCH is located, and the timing reference end point is the UL sTTI where the ACK/NACK (sPUCCH) is located.
  • the timing reference start point is the most recent complete DL sTTI that satisfies the minimum interval or greater.
  • the end position or the end position of the UL grant, and the timing reference end point is the starting position of the UL sTTI where the sPUSCH is located.
  • Mode 1 can also be expressed as follows (A):
  • the timing reference start point is the latest DL sTTI that satisfies the minimum interval between the UL grant and the sPUSCH or the DL sTTI and the sPUSCH where the UL grant is located, and the timing reference end point is the UL sTTI where the sPUSCH is located.
  • the DL sTTIs #1, 2, 4, and 6 in the subframe n where the UL grant is located respectively schedule the four groups of UL sTTI #2, 3, and UL sTTI #0, 1 in the subframe n+1 where the sPUSCH is located.
  • the symbol, the sPUSCH of the UL sTTI#0, 1 in the DL sTTI#0 scheduling subframe n+1 in the subframe n, the DL sTTI#1 scheduling subframe n+1 in the subframe n where the UL sTTI#2, 3 sPUSCH, the four sets of timing relationships satisfy the minimum interval between the UL grant and the sPUSCH k 3 UL sTTIs.
  • the timing reference start point is an end position of the complete DL sTTI that satisfies the minimum interval and is evenly distributed or equally spaced in the subframe, timing The reference end point is the UL sTTI where the sPUSCH is located;
  • Mode 2 can also be expressed by (B).
  • the timing reference starting point is a DL sTTI that satisfies a minimum interval between the UL grant and the sPUSCH and is evenly distributed or equally spaced in the subframe, and the timing reference end point is the UL sTTI where the sPUSCH is located;
  • the relationship is shown in FIG. 12, where DL sTTI #0, 2, 4, and 6 in the subframe n where the UL grant is located respectively schedule four sets of timing relationships of UL sTTI #0, 1, 2, and 3 in the subframe n+1 where the sPUSCH is located.
  • the minimum interval k 3 UL sTTIs is satisfied and the DL sTTI used is a uniform distribution or an equally spaced distribution.
  • the timing reference start point is the end position of the complete DL sTTI that satisfies the minimum interval and is consecutive in the subframe, and the timing reference end point is the sPUSCH UL sTTI;
  • Mode 3 can also be expressed by (C):
  • the timing reference start point is a DL sTTI that satisfies a minimum interval between the UL grant and the sPUSCH and is contiguous DL sTTI in the subframe, and the timing reference end point is the UL sTTI where the sPUSCH is located;
  • the timing reference starting point is the most recent complete multiple that meets the minimum interval or greater
  • the end position of the DL sTTI or the end position of the plurality of UL grants, and the timing reference end point is the start position of the UL sTTI where the sPUSCH is located.
  • Mode 4 can also be expressed by (D).
  • the timing reference start point is the most recent DL sTTI that satisfies the minimum interval between the UL grant and the sPUSCH or the DL sTTI and the sPUSCH where the UL grant is located, and the timing reference end point is the sPUSCH.
  • the timing relationship determined according to principle (D) is as shown in FIG. 13 , where DL sTTI #0 in subframe n where the UL grant is located or 1 scheduling UL sTTI#0 in the subframe n+1 where the sPUSCH is located, DL sTTI#2 in the subframe n where the UL grant is located, and UL sTTI#1 in the subframe n+1 where the sPUSCH is located, and DL sTTI# in the subframe n where the UL grant is located 3 or 4 scheduling UL sTTI#2 in the subframe n+1 where the sPUSCH is located, DL sTTI#5 in the subframe n where the UL grant is located, or UL sTTI#3 in the subframe n+1 where the sPUSCH is located, and the timing relationship of each group satisfies the
  • Method 5 can also be expressed by (a).
  • the timing reference end point is the latest UL sTTI that satisfies the minimum interval between the sPDSCH and the sPUCCH of k DL sTTIs, and the timing reference start point is the DL sTTI where the sPDSCH is located;
  • the timing relationship determined according to principle (a) is as shown in FIG. 14 , where DL sTTI #0, 1 in subframe n where sPDSCH is located
  • the corresponding feedback ACK/NACK (sPUCCH) is in the subframe s of the sTTI#3, in the subframe n where the sPDSCH is located, the ACK sTTI #2, 3 corresponding to the feedback ACK/NACK (sPUCCH) in the subframe n+1 in the UL sTTI# 0, the UL sTTI#1 in the subframe n+1 where the feedback ACK/NACK (sPUCCH) corresponding to the DL sTTI#4, 5 in the subframe n where the sPDSCH is located, and the feedback ACK corresponding to the DL sTTI#6 in the subframe n where the sPDSCH is located
  • the subframe sTTI #0, 1 in subframe n where sPDSCH is located The corresponding feedback ACK/N
  • the UL sTTI#0, the UL sTTI#1 in the subframe n+1 where the feedback ACK/NACK (sPUCCH) corresponding to the DL sTTI#2 in the subframe n where the sPDSCH is located, and the feedback corresponding to the DL sTTI#3 and 4 in the subframe n where the sPDSCH is located UL sTTI#2 in the subframe n+1 where the ACK/NACK (sPUCCH) is located, UL sTTI#3 in the subframe n+1 where the feedback ACK/NACK (sPUCCH) corresponding to the DL sTTI#5, 6 in the subframe n where the sPDSCH is located Seven sets of timing relationships satisfy the minimum interval k 5 DL sTTIs.
  • the remaining uplink and downlink sTTI partitioning scenarios are the same as those described in (A).
  • the downlink data feedback timing can be obtained according to principle (a), and will not be described again.
  • the timing reference end point is a complete UL sTTI that satisfies the minimum interval or is evenly distributed or equally spaced in the subframe,
  • the timing reference starting point is the DL sTTI where the sPDSCH is located;
  • Mode 6 can also be expressed by (b).
  • the timing reference end point is that the minimum interval between sPDSCH and sPUCCH is k.
  • the timing relationship determined according to principle (b) is: where DL sTTI#0, 1 in subframe n where sPDSCH is located
  • Mode 7 can also be expressed by (c).
  • the timing reference end point is a UL sTTI that satisfies a minimum interval between sPDSCH and sPUCCH of k DL sTTIs and is continuous in a subframe, and a timing reference start point is a DL sTTI where sPDSCH is located;
  • the manner of determining the timing end point of the fixed timing includes at least one of the following:
  • the timing reference starting point is subframe n, DL sTTI i, and the timing reference end point is subframe m, UL sTTI j, and the timing reference end point is directly obtained from the correspondence table of (n, i) to (m, j);
  • Table 3 is a table for determining DL sTTI i and UL sTTI i' in the same subframe n, as shown in Table 3:
  • the timing reference start point is subframe n, DL sTTI i.
  • DL sTTI is first calculated according to the minimum timing interval n+4, and the downlink data feedback timing sPDSCH (DL sTTI i) to sPUCCH (UL sTTI j)
  • Table 4 is a comparison table for determining DL sTTI i' and UL sTTI j, as shown in Table 4:
  • the k DL sTTI determination manners include at least one of the following manners.
  • k DL sTTIs are the number of k DL sTTIs after the legacy PDCCH region is excluded;
  • k DL sTTIs include a legacy PDCCH region and k-i DL sTTIs;
  • the value of the i is determined according to a legacy PDCCH region size and a DL sTTI size, and includes at least one of the following manners:
  • i is a fixed value, preferably one of 0 or 1 or 2;
  • i is a fixed value, preferably one of 0 or 1.
  • the DL sTTI partition excludes the legacy PDCCH region.
  • the DL sTTI in one subframe is 0-5.
  • the legacy PDCCH region needs to be taken into consideration, that is, the timing relationship is DL sTTI i+4 when the legacy PDCCH is not crossed, and the DL sTTI i+4-1 when the legacy PDCCH is crossed. (The black dotted line in the figure and the timing relationship on the right side consider k-1)
  • the determining method of the timing interval includes at least one of the following manners:
  • the timing interval is composed of k1 subframes or k2 DL sTTIs or k3 UL sTTIs;
  • the timing interval is based on a fixed timing interval, and is further composed of k1 subframes or k2 DL sTTIs or k3 UL sTTIs;
  • At least one of k1, k2, and k3 is notified by physical layer signaling or higher layer signaling.
  • the timing relationship includes an uplink scheduling timing interval UL grant->sPUSCH, a downlink data feedback timing interval sPDSCH->ACK/NACK (sPUCCH), a downlink scheduling timing interval DL grant->sPDSCH, and an uplink data feedback timing interval sPUSCH->ACK/ At least one of NACK (UL grant or PHICH).
  • timing relationships can be uniformly represented as the timing relationship of A->B.
  • A is located in subframe n, sTTI m
  • the timing start is determined by the timing relationship A+k1*subframe+k2*DL sTTI+k3*UL sTTI. time. Where ki is 0, indicating that the corresponding parameter is not used for timing relationship determination.
  • the timing interval is a fixed timing interval
  • k1, k2, and k3 are fixed values; when the timing interval is a non-fixed timing interval, at least one of k1, k2, and k3 is performed by physical layer signaling (DCI) or higher layer signaling ( RRC) indication.
  • DCI physical layer signaling
  • RRC higher layer signaling
  • timing reference starting point determining manner includes at least one of the following:
  • the uplink scheduling timing interval and the downlink data feedback timing interval (DL sTTI to UL sTTI) timing reference starting point include at least one of: a subframe ending position where the DL sTTI is located, a subframe starting position where the DL sTTI is located, and a current location of the DL sTTI, The UL sTTI location corresponding to the DL sTTI.
  • the timing reference starting point includes at least one of the following: the end position of the subframe where the UL grant is located, the starting position of the subframe where the UL grant is located, the DL sTTI where the UL grant is located, and the DL sTTI where the UL grant is located. Corresponding UL sTTI location.
  • the timing reference start point includes at least one of the following: the end position of the subframe where the sPDSCH is located, the start position of the subframe where the sPDSCH is located, the DL sTTI where the sPDSCH is located, and the DL where the sPDSCH is located.
  • the UL sTTI location corresponding to the sTTI.
  • the downlink scheduling timing interval DL grant->sPDSCH timing reference starting point includes at least one of the following: the end position of the subframe where the DL grant is located, and the DL sTTI where the DL grant is located;
  • the uplink data feedback timing interval sPUSCH->ACK/NACK (UL grant) timing reference start point includes at least one of the following: the end position of the subframe where the sPUSCH is located, the start position of the subframe where the sPUSCH is located, the UL sTTI where the sPUSCH is located, and the UL sTTI where the sPUSCH is located. Corresponding DL sTTI.
  • timing endpoint is determined by at least one of the following:
  • the uplink scheduling timing interval is UL grant->sPUSCH
  • the timing endpoint includes at least one of the following: the UL sTTI where the sPUSCH is located, the DL sTTI where the UL grant is located, and the UL sTTI corresponding to the DL sTTI after the k DL sTTIs.
  • the timing endpoint includes at least one of the following: the UL sTTI where the sPUCCH is located, the DL sTTI where the sPDSCH is located, and the UL sTTI corresponding to the DL sTTI after the k DL sTTIs .
  • the UL sTTI location determining method corresponding to the DL sTTI includes at least one of the following: (Similarly, the modes 1-4 are also applicable to the determination that the timing end point DL sTTI corresponds to the UL sTTI) (DL sTTI#m determines the corresponding UL sTTI#m1)
  • DL sTTI m start symbol is located in UL sTTI m1;
  • Mode 3 the next UL sTTI m1 of the UL sTTI where the DL sTTI m start symbol is located; or
  • Mode 4 The next UL sTTI m1 of the UL sTTI where the DL sTTI m end symbol is located.
  • the corresponding UL sTTI#m1 is determined for the DL sTTI#m, for example, the UL grant scheduling sPUSCH, where the DL sTTI m of the UL grant corresponds to the UL sTTI#m1, and k2 represents the number of UL sTTIs, when the scheduling timing is only
  • the sTTI determines that the scheduling timing of the UL grant scheduling sPUSCH is m1+k2*sTTI, where sTTI is UL sTTI.
  • the manner in which the DL sTTI m of the UL grant corresponds to the UL sTTI#m1 may be one of the modes 1-4.
  • the downlink data feedback timing interval sPDSCH->ACK/NACK (sPUCCH)
  • DL sTTI sTTI m which corresponds to UL sTTI m1
  • feeds back ACK/NACK (sPUCCH) in UL sTTI m1 (when fixed timing relationship) or after UL sTTI (when non-fixed timing relationship).
  • the manner in which DL sTTI m corresponds to UL sTTI#m1 may be one of modes 1-4.
  • the DL sTTI location determining method corresponding to the UL sTTI includes at least one of the following:
  • Mode 2 DL sTTI m1 where the UL sTTI m end symbol is located; or
  • Mode 3 the next DL sTTI m1 of the DL sTTI where the UL sTTI m start symbol is located; or
  • Mode 4 The next DL sTTI m1 of the DL sTTI where the UL sTTI m end symbol is located.
  • the corresponding DL sTTI#m1 is determined for the UL sTTI#m.
  • the uplink data feedback timing interval sPUSCH->ACK/NACK (UL grant) when the feedback timing is determined only by the sTTI, the UL sTTI of the sPUSCH is added.
  • the manner in which the UL sTTI m corresponds to the DL sTTI#m1 may be one of the modes 1-4.
  • the UL sTTI determined by the DL sTTI m is a plurality of UL sTTIs by using the methods 1-4 (more than or equal to 2, that is, not only one UL sTTI), the following At least one of the formulas determines one of them:
  • Selecting a plurality of UL sTTIs may include more of all OFDM symbols of the DL sTTI;
  • the UL sTTI has overlapping sTTIs, for example, two UL sTTIs share the same OFDM symbol, if there are two UL sTTIs corresponding to the mode 1-4, for example, corresponding to overlapping symbols, the overlapping symbols are two.
  • the sTTI shared UL RS in which case the one aligned with the DL sTTI is preferentially selected as the UL sTTI m1; or the one of the plurality of UL sTTIs that may include all OFDM symbols of the DL sTTI is selected as the UL sTTI m1; or multiple
  • the UL sTTI may include more of the DL sTTI OFDM symbols as the UL sTTI m1; or select the first one of the overlapping sTTIs, for example, considering that the DL sTTI can be aligned with the UL sTTI, or the minimum timing requirement can be the fastest.
  • the last one of the overlapping sTTIs is preferentially selected, for example, considering that the DL sTTI can be aligned with the UL sTTI, or sufficient preparation time is provided on the premise of satisfying the minimum timing requirement.
  • the Legacy PDCCH is the physical downlink control channel in the LTE system
  • the SPDCCH indicates the physical downlink control channel in the sTTI, which may be referred to as the SPDCCH (Short PDCCH).
  • the physical downlink traffic channel in the sTTI may be referred to as For the SPDSCH (Short PDSCH)
  • the physical uplink traffic channel in the sTTI may be referred to as SPUSCH (Short PUSCH)
  • SPUCCH Short PUCCH
  • the SPDCCH carries the DL grant (downlink grant) scheduling sPDSCH, and the SPDCCH carries the UL grant scheduling sPUSCH, and the sPUSCH is fed back to the sPDSCH by using the ACK/NACK, and the sPUSCH is fed back by the UL grant (uplink grant).
  • the sTTI is a TTI that is less than 1 ms in time.
  • the short TTI is composed of N OFDM symbols, and the number N of OFDM symbols included is ⁇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ⁇ . At least one of them.
  • the SPDCCH occupies X OFDM symbols in the time domain, X ⁇ N, and X preferably takes a value of 1 or 2.
  • X OFDM symbols The first X OFDM symbols in the N OFDM symbols of the sTTI.
  • the value of X can be fixed or configured by the base station.
  • the downlink sTTI length includes 2 OFDM symbols, one time slot (7 OFDM symbols in normal CP, 6 OFDM symbols in Extended CP), and the uplink sTTI length includes 2 OFDM symbols and 4 OFDM symbols.
  • the DL sTTI is 2 OFDM symbols, and the UL sTTI is 4 OFDM symbols.
  • the UL sTTI 1 also includes the last OFDM symbol of the UL sTTI 0, that is, the normal CP. The most intermediate OFDM symbol in one slot, the fourth OFDM symbol is shared by the two UL sTTIs.
  • the relationship between the UL sTTIs is satisfied with a minimum interval of 3 UL sTTIs.
  • first DL sTTI 1 corresponds to UL sTTI 0 (principle: the latest DL sTTI with a minimum interval of 3 UL sTTIs between UL sTTIs), and then determined as a subframe by UL sTTI timing 0+4 n+1, UL sTTI0.
  • the scheduling relationship (including the process) can be embodied in the form of the following 1 or 2 or 3.
  • the problem that the timing relationship of the uplink and downlink sTTIs in the short TTIs with fewer OFDM symbols is not aligned is determined, especially In the fixed timing relationship, the uplink sTTI misalignment problem is avoided by determining the nearest DL sTTI that satisfies the minimum timing, avoiding the inconsistency between the uplink and downlink sTTIs, and ensuring low latency communication requirements.
  • the DL sTTI is 2 OFDM symbols, and the UL sTTI is 4 OFDM symbols.
  • the UL sTTI 1 also includes the last OFDM symbol of the UL sTTI 0, that is, the normal CP. The most intermediate OFDM symbol in one slot, the fourth OFDM symbol is shared by the two UL sTTIs.
  • the relationship between the UL sTTIs is satisfied with a minimum interval of 5 UL sTTIs.
  • first DL sTTI 1 corresponds to UL sTTI 0 (Principle: the minimum interval between UL sTTIs is 5 UL sTTIs)
  • the nearest DL sTTI is determined by the UL sTTI timing 0+6 as subframe n+1, UL sTTI0.
  • the scheduling relationship (including the process) can be embodied in the form of the following 1 or 2 or 3.
  • the problem that the timing relationship of the uplink and downlink sTTIs in the short TTIs with fewer OFDM symbols is not aligned is determined, especially In the fixed timing relationship, the uplink sTTI misalignment problem is avoided by determining the nearest DL sTTI that satisfies the minimum timing, avoiding the inconsistency between the uplink and downlink sTTIs, and ensuring low latency communication requirements.
  • the DL sTTI is 2 OFDM symbols, and the UL sTTI is 4 OFDM symbols.
  • the UL sTTI 1 also includes the last OFDM symbol of the UL sTTI 0, that is, the normal CP. The most intermediate OFDM symbol in one slot, the fourth OFDM symbol is shared by the two UL sTTIs.
  • the scheduling relationship is indicated by the solid arrow.
  • the process is two dashed arrows: the nearest DL sTTI with a minimum interval of 3 UL sTTIs between UL sTTIs is satisfied, and the DL sTTI is evenly distributed.
  • the scheduling relationship (including the process) can be embodied in the form of the following 1 or 2 or 3.
  • the problem that the timing relationship of the uplink and downlink sTTIs in the short TTIs with fewer OFDM symbols is not aligned is determined, especially When determining the nearest DL sTTI that satisfies the minimum timing and the DL sTTI is evenly distributed in the fixed timing relationship, the uplink and downlink sTTI misalignment problem is avoided, the inconsistency between the uplink and downlink sTTIs is avoided, and the low latency communication requirement is guaranteed.
  • the DL sTTI is 2 OFDM symbols, and the UL sTTI is 4 OFDM symbols.
  • the UL sTTI 1 also includes the last OFDM symbol of UL sTTI 0, that is, normal CP. The most intermediate OFDM symbol in one slot, the fourth OFDM symbol is shared by the two UL sTTIs.
  • the scheduling relationship is indicated by the solid arrow.
  • the process is two dashed arrows: the latest DL sTTI with a minimum interval of 3 UL sTTIs between UL sTTIs is satisfied, and each DL sTTI can schedule sPUSCH.
  • the scheduling relationship (including the process) can be embodied in the form of the following 1 or 2 or 3.
  • the problem that the timing relationship of the uplink and downlink sTTIs in the short TTIs with fewer OFDM symbols is not aligned is determined, especially When determining the sPUSCH that meets the minimum timing and the sPUSCH can be scheduled for each DL sTTI in a fixed timing relationship, the uplink and downlink sTTI misalignment problem is avoided, the inconsistency between the uplink and downlink sTTIs is avoided, and the low latency communication requirement is guaranteed.
  • the DL sTTI is 2 OFDM symbols, and the UL sTTI is 4 OFDM symbols.
  • the UL sTTI 1 also includes the last OFDM symbol of UL sTTI 0, that is, normal CP. The most intermediate OFDM symbol in one slot, the fourth OFDM symbol is shared by the two UL sTTIs.
  • the dynamic timing of the k UL sTTIs is additionally indicated on the basis of the fixed scheduling, wherein the fixed timing relationship is exemplified in Embodiment 4, and the scheduling relationship is indicated by a solid arrow.
  • the process is two dashed arrows: the minimum interval between UL sTTIs is 3 UL sTTIs
  • the nearest DL sTTI, and each DL sTTI can schedule sPUSCH.
  • the dynamic scheduling timing is to indicate the bit field by the timing interval in the UL grant, indicating that the offset value offset is additionally indicated on the basis of the fixed timing (minimum timing). For example, 2 bits indicate 4 offset offset values, such as 0, 2, 4, and 6 UL sTTIs.
  • the problem that the timing relationship of the uplink and downlink sTTIs in the short TTIs with fewer OFDM symbols is not aligned is determined, especially In the dynamic timing relationship, the UL sTTI location of the sPUSCH that is scheduled to be flexibly indicated on the basis of the minimum timing is determined, so that the uplink and downlink sTTI misalignment problems are avoided, and the inconsistency between the uplink and downlink sTTIs is avoided.
  • the DL sTTI is 2 OFDM symbols
  • the UL sTTI is 7 OFDM symbols for uplink and downlink sTTI allocation. It should be noted that this is the case when the normal CP is used.
  • the relationship between the UL sTTIs is satisfied with a minimum interval of 3 UL sTTIs.
  • first DL sTTI 2 corresponds to UL sTTI 0 (Principle: the minimum interval between UL sTTIs is 3 UL sTTIs)
  • the nearest DL sTTI) is determined by the UL sTTI timing 0+4 as subframe n+2, UL sTTI0.
  • the scheduling relationship (including the process) can be embodied in the form of the following 1 or 2 or 3.
  • the determining side of a timing relationship proposed by the present invention is used.
  • the method can accurately solve the problem that the timing relationship is not determined when the uplink and downlink sTTIs are not aligned in the short TTIs with fewer OFDM symbols, especially when determining the timing relationship, the latest DL sTTI that satisfies the minimum timing is avoided to avoid the uplink and downlink sTTI. Align the problem to avoid inconsistency between the upstream and downstream sTTIs and ensure low-latency communication requirements.
  • the DL sTTI is 7 OFDM symbols, and the UL sTTI is 4 OFDM symbols.
  • the UL sTTI 1 also includes the last OFDM symbol of the UL sTTI 0, that is, the normal CP. The most intermediate OFDM symbol in one slot, the fourth OFDM symbol is shared by the two UL sTTIs.
  • the relationship between the UL sTTIs is satisfied with a minimum interval of 3 UL sTTIs.
  • the scheduling relationship is indicated by the solid arrow.
  • the process is two dashed arrows.
  • the latest DL sTTI with a minimum interval of 3 UL sTTIs between UL sTTIs is satisfied, and the UL grant is located in the first two OFDM symbols of the DL sTTI, and the UL grant end position is at least 3 ULs from the scheduled UL sTTI start position. sTTI.
  • the scheduling relationship (including the process) can be embodied in the following manner 1 or 2 or 3.
  • the problem that the timing relationship of the uplink and downlink sTTIs in the short TTIs with fewer OFDM symbols is not aligned is determined, especially In the fixed timing relationship, the uplink sTTI misalignment problem is avoided by determining the nearest DL sTTI that satisfies the minimum timing, avoiding the inconsistency between the uplink and downlink sTTIs, and ensuring low latency communication requirements.
  • the DL sTTI is 7 OFDM symbols, and the UL sTTI is 4 OFDM symbols.
  • the UL sTTI 1 also includes the last OFDM symbol of the UL sTTI 0, that is, the normal CP. The most intermediate OFDM symbol in one slot, the fourth OFDM symbol is shared by the two UL sTTIs.
  • the relationship between the UL sTTIs is satisfied with a minimum interval of 3 UL sTTIs.
  • the scheduling relationship is indicated by the solid arrow.
  • the process is two dashed arrows.
  • the latest DL sTTI with a minimum interval of 3 UL sTTIs between UL sTTIs is satisfied, and the UL grant is located in the first two OFDM symbols of the DL sTTI, and the DL sTTI where the UL grant is located ends the OFDM symbol end position to the scheduled UL sTTI start
  • the position is separated by a minimum of 3 UL sTTIs.
  • the scheduling relationship (including the process) can be embodied in the following manner 1 or 2 or 3.
  • the DL sTTIs are to schedule two UL sTTIs, so the UL index is introduced as a distinction), as shown in Table 18,
  • the problem that the timing relationship of the uplink and downlink sTTIs in the short TTIs with fewer OFDM symbols is not aligned is determined, especially In the fixed timing relationship, the uplink sTTI misalignment problem is avoided by determining the nearest DL sTTI that satisfies the minimum timing, avoiding the inconsistency between the uplink and downlink sTTIs, and ensuring low latency communication requirements.
  • the DL sTTI is 7 OFDM symbols
  • the UL sTTI is the uplink and downlink sTTI division when the OFDM symbols are 2 OFDM symbols. It should be noted that the UL sTTIs do not overlap at this time.
  • the relationship between the UL sTTIs is satisfied with a minimum interval of 3 UL sTTIs.
  • the scheduling relationship is indicated by the solid arrow.
  • the process is two dashed arrows. It is assumed that the UL grant is located in the first two OFDM symbols of the DL sTTI, and the minimum interval of the UL grant end position to the scheduled UL sTTI start position is 3 UL sTTIs.
  • the scheduling relationship (including the process) can be embodied in the following manner 1 or 2 or 3.
  • the timing relationship determined between the UL grant and the sPUSCH is as shown in FIG. 8, where the UL grant is located in the first 2 OFDM symbols in the sTTI, and the DL sTTI# in the subframe n where the UL grant is located 0 in UL subframe sTTI #5, 6 in subframe n, sPUSCH in UL sTTI #0, 1 in subframe n+1, DL sTTI#1 in subframe n where UL grant is located, UL sTTI# in subframe n+1
  • the sPUSCH in 2, 3, and 4, the seven sets of timing relationships satisfy the minimum interval between the UL grant and the sPUSCH k 3 UL sTTIs.
  • the DL sTTI is to schedule two UL sTTIs, so the UL index is introduced as a distinction), as shown in Table 21,
  • First First determine the DL sTTI i and UL sTTI i' comparison table in the same subframe n shown in Table 23;
  • the problem that the timing relationship of the uplink and downlink sTTIs in the short TTIs with fewer OFDM symbols is not aligned is determined, especially In the fixed timing relationship, the uplink sTTI misalignment problem is avoided by determining the nearest DL sTTI that satisfies the minimum timing, avoiding the inconsistency between the uplink and downlink sTTIs, and ensuring low latency communication requirements.
  • the DL sTTI is 7 OFDM symbols
  • the UL sTTI is the uplink and downlink sTTI division when the OFDM symbols are 2 OFDM symbols. It should be noted that the UL sTTIs do not overlap at this time.
  • the relationship between the UL sTTIs is satisfied with a minimum interval of 3 UL sTTIs.
  • the scheduling relationship is indicated by the solid arrow.
  • the process is two dashed arrows. It is assumed that the UL grant is located in the first two OFDM symbols of the DL sTTI, and the minimum interval between the DL sTTI end position of the UL grant and the scheduled UL sTTI start position is 3 UL sTTIs.
  • the scheduling relationship (including the process) can be embodied in the following manner 1 or 2 or 3.
  • the DL sTTI and sPUSCH of the UL grant are located.
  • the determined timing relationship is as shown in FIG. 9.
  • the sPUSCH in the UL sTTI#0, 1, 2, and 3 in the DL sTTI#0 scheduling subframe n+1 in the subframe n where the UL grant is located the subframe in which the UL grant is located n
  • the sPUSCH in the UL sTTI #4, 5, and 6 in the DL sTTI #1 scheduling subframe n+1, the seven groups of timing relationships satisfy the minimum interval between the DL sTTI and the sPUSCH where the UL grant is located, k 3 UL sTTIs.
  • the DL sTTI is to schedule two UL sTTIs, so the UL index is introduced as a distinction), as shown in Table 24,
  • the problem that the timing relationship of the uplink and downlink sTTIs in the short TTIs with fewer OFDM symbols is not aligned is determined, especially In the fixed timing relationship, the uplink sTTI misalignment problem is avoided by determining the nearest DL sTTI that satisfies the minimum timing, avoiding the inconsistency between the uplink and downlink sTTIs, and ensuring low latency communication requirements.
  • the DL sTTI is 2 OFDM symbols
  • the UL sTTI is 2 OFDM symbols and can be divided by uplink and downlink sTTI.
  • the scheduling relationship is indicated by the solid arrow.
  • the process is two dashed arrows.
  • the minimum interval between the UL sTTIs that satisfy the DL sTTI scheduling is 3 sTTIs.
  • the UL RS is shared at this time, that is, at least 5 OFDM symbols are allocated between the UL grant and the sPUSCH at this time.
  • the scheduling relationship (including the process) can be embodied in the form of the following 1 or 2 or 3.
  • the timing relationship when the minimum interval is k UL sTTIs is as shown in FIG. 10, and DL sTTI#3, 4, 5 in the subframe n where the UL grant is located, 6 sPUSCH in UL sTTI #0, 1, 2, 3 in subframe n+1, sPUSCH in UL sTTI#4 in DL sTTI#0 scheduling subframe n+1 in subframe n+1 where UL grant is located DL sTTI #1 in the sub-frame n+1 where the UL grant is located, the sPUSCH in the UL sTTI #5, 6 in the subframe n+1, the DL sTTI#2 scheduling subframe n+1 in the subframe n+1 where the UL grant is located In the sPUSCH in the UL sTTI #7, the eight sets of timing relationships satisfy the minimum interval between the
  • the method for determining the timing relationship of the present invention by using the method for determining the timing relationship of the present invention, it is possible to solve the problem that the timing relationship is accurate when the uplink and downlink sTTIs in the short TTIs with fewer OFDM symbols are equal but the UL sTTIs overlap.
  • the problem is determined, especially when the fixed timing relationship is determined to satisfy the minimum and the minimum interval is k UL sTTIs, avoiding the uplink and downlink sTTI misalignment problem, avoiding inconsistency between the uplink and downlink sTTIs, and ensuring low latency communication requirements.
  • the DL sTTI is 2 OFDM symbols
  • the UL sTTI is 2 OFDM symbols and can be divided by uplink and downlink sTTI.
  • the scheduling relationship is indicated by the solid arrow.
  • the process is two dashed arrows.
  • the minimum interval between the DL sTTI scheduling UL sTTIs is 2*k OFDM symbols, that is, k UL sTTIs whose intervals do not overlap. That is, at this time, the UL grant to the sPUSCH are separated by at least 6 OFDM symbols.
  • the scheduling relationship (including the process) can be embodied in the form of the following 1 or 2 or 3.
  • the method for determining the timing relationship of the present invention by using the method for determining the timing relationship of the present invention, it is possible to solve the problem that the timing relationship is accurate when the uplink and downlink sTTIs in the short TTIs with fewer OFDM symbols are equal but the UL sTTIs overlap.
  • the problem is determined, especially when the fixed timing relationship is determined to satisfy the minimum and the minimum interval is k UL sTTIs, avoiding the uplink and downlink sTTI misalignment problem, avoiding inconsistency between the uplink and downlink sTTIs, and ensuring low latency communication requirements.
  • the DL sTTI is 2 OFDM symbols, and the UL sTTI is 4 OFDM symbols.
  • the UL sTTI 1 also includes the last OFDM symbol of the UL sTTI 0, that is, the normal CP. The most intermediate OFDM symbol in one slot, the fourth OFDM symbol is shared by the two UL sTTIs.
  • the relationship between the sPDSCH and the sPUCCH is satisfied to be a minimum interval of 3 DL sTTIs.
  • the process is two dashed arrows: first DL sTTI 0 corresponds to DL sTTI 4 by spacing 3 DL sTTIs, and the corresponding UL sTTI is transmitted to transmit sPUCCH (Principle: the latest UL sTTI with a minimum interval of 3 DL sTTIs between DL sTTIs is satisfied) ).
  • the scheduling relationship (including the process) can be embodied in the form of 1 or 2 or 3 or 4 below.
  • the timing relationship is as shown in FIG. 12, where the feedback ACK/NACK (sPUCCH) corresponding to DL sTTI #0, 1 in the subframe n where the sPDSCH is located In the subframe n where UL sTTI#3, the subframe where sPDSCH is located n
  • the feedback ACK/NACK (sPUCCH) corresponding to the DL sTTI #4, 5 in the subframe n where the sPDSCH is located is the UL sTTI#0 in the subframe n+1 where the feedback ACK/NACK (sPUCCH) corresponding to the DL sTTIs #2 and 3 is located.
  • UL sTTI#1 in subframe n+1, UL sTTI#2 in subframe n+1 where feedback ACK/NACK (sPUCCH) corresponding to DL sTTI#6 in subframe n where sPDSCH is located, and seven groups of timing relationships satisfy minimum interval k 3 DL sTTIs.
  • Table 33 is a timing relationship table between downlink data feedback timing (subframe n, DL sTTI i) (sPDSCH) to (subframe n+k UL sTTI i+j) (sPUCCH), as shown in Table 33,
  • the problem that the timing relationship of the uplink and downlink sTTIs in the short TTIs with fewer OFDM symbols is not aligned is determined, especially When the fixed timing relationship is determined, the uplink and downlink sTTI misalignment problem is avoided by determining the latest UL sTTI that satisfies the minimum timing, and the inconsistency between the uplink and downlink sTTIs is avoided, and the low latency communication requirement is ensured.
  • the DL sTTI is 2 OFDM symbols, and the UL sTTI is 4 OFDM symbols.
  • the UL sTTI 1 also includes the last OFDM symbol of the UL sTTI 0, that is, the normal CP. The most intermediate OFDM symbol in one slot, the fourth OFDM symbol is shared by the two UL sTTIs.
  • the relationship between the sPDSCH and the sPUCCH is satisfied to be a minimum interval of 5 DL sTTIs.
  • the process is two dashed arrows: first DL sTTI 0 corresponds to DL sTTI 4 by spacing 3 DL sTTIs, and the corresponding UL sTTI is transmitted to transmit sPUCCH (Principle: the latest UL sTTI with a minimum interval of 5 DL sTTIs between DL sTTIs is satisfied) ).
  • the scheduling relationship (including the process) can be embodied in the form of 1 or 2 or 3 or 4 below.
  • Table 36 is a timing relationship table between downlink data feedback timing (subframe n, DL sTTI i) (sPDSCH) to (subframe n+k UL sTTI i+j) (sPUCCH), as shown in Table 36,
  • the problem that the timing relationship of the uplink and downlink sTTIs in the short TTIs with fewer OFDM symbols is not aligned is determined, especially When the fixed timing relationship is determined, the uplink and downlink sTTI misalignment problem is avoided by determining the latest UL sTTI that satisfies the minimum timing, and the inconsistency between the uplink and downlink sTTIs is avoided, and the low latency communication requirement is ensured.
  • the DL sTTI is 2 OFDM symbols, and the UL sTTI is 4 OFDM symbols.
  • the UL sTTI 1 also includes the last OFDM symbol of UL sTTI 0, that is, normal CP. The most intermediate OFDM symbol in one slot, the fourth OFDM symbol is shared by the two UL sTTIs. It should be noted that the DL sTTI partition does not include the legacy PDCCH region.
  • the relationship between the sPDSCH and the sPUCCH is satisfied to be a minimum interval of 3 DL sTTIs.
  • the DL sTTI is 0-5.
  • the analysis is performed in the timing relationship DL sTTI i+k.
  • Meet the minimum between DL sTTI The nearest UL sTTI with an interval of 3 DL sTTIs.
  • the legacy PDCCH region is taken into consideration, that is, the timing relationship is DL sTTI i+k when the legacy PDCCH is not crossed, and the timing relationship is DL sTTI i+k-1 when the legacy PDCCH is crossed. (The black dotted line in Figure 16 and its right timing relationship consider k-1).
  • the scheduling relationship (including the process) can be embodied in the form of 1 or 2 or 3 or 4 below.
  • the DL sTTI partition excludes the legacy PDCCH region.
  • the DL sTTI in one subframe is 0-5.
  • the minimum interval k DL sTTI is considered.
  • there are two cases after DL sTTI i+4, which does not cross the legacy PDCCH and crosses the legacy PDCCH. The principle at this time is to satisfy the nearest UL sTTI with a minimum interval of k 3 DL sTTIs between DL sTTIs.
  • the legacy PDCCH region needs to be taken into consideration, that is, the timing relationship is DL sTTI i+4 when the legacy PDCCH is not crossed, and the DL sTTI i+4-1 when the legacy PDCCH is crossed. (The black dotted line in the figure and the timing relationship on the right side consider k-1)
  • Table 40 is a timing relationship table between downlink data feedback timing (subframe n, DL sTTI i) (sPDSCH) to (subframe n+k UL sTTI i+j) (sPUCCH), as shown in Table 40,
  • the uplink and downlink sTTIs are not aligned in the short TTIs with fewer OFDM symbols, and the DL sTTI partition does not include the legacy PDCCH region.
  • the problem of accurately determining the timing relationship avoids the up-down sTTI misalignment problem by determining the nearest UL sTTI that satisfies the minimum timing, avoids inconsistency between the uplink and downlink sTTIs, and ensures low-latency communication requirements.
  • the DL sTTI is 2 OFDM symbols, and the UL sTTI is 4 OFDM symbols.
  • the UL sTTI 1 also includes the last OFDM symbol of the UL sTTI 0, that is, the normal CP. The most intermediate OFDM symbol in a time slot No. The 4th OFDM symbol is shared by the two UL sTTIs.
  • a fixed k sTTIs are spaced from the start of the timing reference.
  • scheduling the sPUSCH for the UL grant first determine the timing reference starting point, and use the UL sTTI location corresponding to the DL sTTI where the UL grant is located.
  • the UL grant is located in the DL sTTI2 of the subframe n and needs to be corresponding to the UL sTTI, for example, determined by the UL sTTI m1 where the mode 2: DL sTTI m end symbol is located, and the DL sTTI 2 corresponds to the UL sTTI 1 at this time.
  • the problem that the timing relationship of the uplink and downlink sTTIs in the short TTIs with fewer OFDM symbols is not aligned is determined, especially When the timing relationship is fixed, the problem of the uplink and downlink sTTI misalignment is avoided by determining the timing reference starting point, so as to avoid inconsistency between the uplink and downlink sTTIs and ensure low-latency communication requirements.
  • the DL sTTI is 2 OFDM symbols, and the UL sTTI is 4 OFDM symbols.
  • the UL sTTI 1 also includes the last OFDM symbol of the UL sTTI 0, that is, the normal CP. The most intermediate OFDM symbol in one slot, the fourth OFDM symbol is shared by the two UL sTTIs.
  • the timing interval is composed of k1 subframes or k2 sTTIs;
  • the timing interval is composed of k1 subframes or k2 sTTIs based on the minimum timing interval; wherein, when the timing interval is a fixed timing interval, k1 and k2 are fixed values, and when the timing interval is At the non-fixed timing interval, at least one of k1 and k2 is notified by physical layer signaling or higher layer signaling.
  • the timing interval is composed of k1 subframes or k2 sTTIs from the start of the timing reference.
  • scheduling the sPUSCH for the UL grant first determine the timing reference starting point. (Example 1)
  • the reference point selects the DL sTTI where the UL grant is located
  • the UL grant is located in the subframe n DL sTTI 6, and needs to correspond to the UL sTTI, for example, adopt mode 2: DL sTTI m end symbol It is determined at UL sTTI m1 that DL sTTI 2 corresponds to UL sTTI 3 at this time.
  • the timing relationship is determined according to the subframe interval and the UL sTTI time dimension k1*subframe+k2*sTTI, that is, k1, k2 is indicated by DCI at this time.
  • Example 3 When the reference point selects the end position of the subframe where the UL grant is located, it is aligned with the boundary of the subframe where the UL sTTI is located. Secondly, the timing relationship is determined according to the subframe interval and the UL sTTI time dimension k1*subframe+k2*sTTI, that is, k1, k2 is indicated by DCI at this time.
  • the timing interval is composed of k1 subframes or k2 sTTIs on the basis of the minimum timing interval.
  • the sPUSCH for the UL grant first determine the timing reference starting point. (Example 1) When the reference point selects the DL sTTI where the UL grant is located, the UL grant is located in the subframe n DL sTTI 6, and needs to correspond to the UL sTTI, for example, adopt mode 2: DL The UL sTTI m1 of the sTTI m end symbol is determined, and DL sTTI2 corresponds to UL sTTI 3 at this time.
  • k2 is indicated by DCI.
  • the reference point selects the start position of the subframe where the UL grant is located, it is aligned with the boundary of the subframe where the UL sTTI is located.
  • the timing relationship is determined according to the two time dimensions k1*subframe+k2*sTTI of the subframe and the UL sTTI, that is, k1, k2 are indicated by DCI at this time.
  • the timing reference start point avoids the problem of uplink/downlink sTTI misalignment, or selects multiple time units to determine the timing interval to avoid inconsistency between the uplink and downlink sTTIs and ensure low latency communication requirements.
  • the DL sTTI is 2 OFDM symbols
  • the UL sTTI is 2 OFDM symbols
  • the uplink and downlink sTTI partitions are shared when the UL RS is shared.
  • the UL sTTI 1 and the 2 are shared.
  • One OFDM symbol, that is, the most intermediate OFDM symbol in one slot of normal CP, and the fourth OFDM symbol is shared by two UL sTTIs before and after.
  • the UL sTTI 5 in the same subframe is scheduled.
  • a fixed timing interval is used, a fixed k sTTIs are spaced from the start of the timing reference.
  • the UL grant is located in the DL sTTI 2 of the subframe n, and needs to be corresponding to the UL sTTI, for example, determined by the UL sTTI m1 where the mode 2: DL sTTI m end symbol is located, and the DL sTTI 2 corresponds to the UL sTTIs 1 and 2. It is further required to determine one of the plurality of UL sTTIs that is aligned with the DL sTTI, or select one of the plurality of UL sTTIs that may include all OFDM symbols of the DL sTTI, or select multiple UL sTTIs.
  • the UL sTTI 0 in the next subframe is scheduled.
  • a fixed timing interval is used, a fixed k sTTIs are spaced from the start of the timing reference.
  • the problem that the timing relationship of the uplink and downlink sTTIs in the short TTIs with fewer OFDM symbols is not aligned is determined, especially In the fixed timing relationship, the sTTI misalignment problem is avoided by determining the timing reference starting point, and the DL sTTI is matched with the unique UL sTTI to avoid inconsistency between the uplink and downlink sTTIs and to ensure low latency communication requirements.
  • the DL sTTI is 2 OFDM symbols, and the UL sTTI is 4 OFDM symbols.
  • the UL sTTI 1 also includes the last OFDM symbol of the UL sTTI 0, that is, the normal CP. The most intermediate OFDM symbol in one slot, the fourth OFDM symbol is shared by the two UL sTTIs.
  • a fixed k sTTIs are spaced from the start of the timing reference.
  • sPDSCH is fed back ACK/NACK (beared by sPUCCH)
  • the timing reference starting point is first determined, and the DL sTTI position in the subframe n is used in the DL sTTI position in the subframe n.
  • the determined DL sTTI is 2+k*sTTI, and is located in subframe n DL sTTI 6.
  • the DL sTTI needs to be corresponding to the UL sTTI, for example, the UL sTTI m1 where the mode 1: DL sTTI m start symbol is located, or the UL sTTI m1 where the mode 2: DL sTTI m end symbol is located, where DL sTTI 2 corresponds to UL sTTI 3, that is, feedback ACK/NACK (by The UL sTTI of the sPUCCH bearer is UL sTTI 3 in subframe n.
  • the problem that the timing relationship of the uplink and downlink sTTIs in the short TTIs with fewer OFDM symbols is not aligned is determined, especially When the timing relationship is fixed, the problem of the uplink and downlink sTTI misalignment is avoided by determining the timing endpoint, which avoids the inconsistency between the upstream and downstream sTTIs and ensures low-latency communication requirements.
  • the DL sTTI is 2 OFDM symbols, and the UL sTTI is 4 OFDM symbols.
  • the UL sTTI 1 also includes the last OFDM symbol of the UL sTTI 0, that is, the normal CP. The most intermediate OFDM symbol in one slot, the fourth OFDM symbol is shared by the two UL sTTIs.
  • a fixed k sTTIs are spaced from the start of the timing reference.
  • the determined DL sTTI is located in the subframe n+1 DL sTTI 3 .
  • the DL sTTI needs to be corresponding to the UL sTTI, for example, the UL sTTI m1 where the mode 1: DL sTTI m start symbol is located, or the UL sTTI m1 where the mode 2: DL sTTI m end symbol is located, where DL sTTI 3 corresponds to UL sTTI 2, that is, the UL sTTI of the feedback ACK/NACK (beared by the sPUCCH) is the UL sTTI 2 in the subframe n+1.
  • the determined DL sTTI is located in the subframe n+1 DL sTTI 2 .
  • the DL sTTI needs to be corresponding to the UL sTTI, for example, the UL sTTI m1 where the DL sTTI m end symbol is located or the next UL sTTI m1 of the UL sTTI where the DL sTTI m start symbol is located, where DL sTTI is determined.
  • 2 corresponds to UL sTTI 2, that is, the UL sTTI of the feedback ACK/NACK (beared by the sPUCCH) is UL sTTI 2 in the subframe n+1.
  • the problem that the timing relationship of the uplink and downlink sTTIs in the short TTIs with fewer OFDM symbols is not aligned is determined, especially When the legacy PDCCH region is not included in the sTTI partitioning, it is determined whether the legacy PDCCH region is included in the timing interval to avoid the inconsistency between the uplink and downlink sTTI timings, and the low-latency communication requirement is ensured.
  • the DL sTTI is 2 OFDM symbols, and is specifically divided into 6 DL sTTIs in one subframe, and includes 2, 2, 3, 2, 2, and 3 OFDM symbols, respectively.
  • the uplink sTTI is divided.
  • the UL sTTI 1 also includes the last OFDM symbol of the UL sTTI 0, that is, the most intermediate OFDM symbol in one slot of the normal CP.
  • the four OFDM symbols are shared by the two UL sTTIs before and after, and the second time slot is the same.
  • the relationship between the UL sTTIs is the minimum interval p UL sTTIs.
  • first DL sTTI 1 corresponds to UL sTTI 0.
  • the RS may not be counted in the p UL sTTIs. It is further determined to be subframe n+1, UL sTTI 2 by UL sTTI timing 0+6.
  • the scheduling relationship (including the process) can be embodied in the form of the following 1 or 2 or 3.
  • the problem that the timing relationship of the uplink and downlink sTTIs in the short TTIs with fewer OFDM symbols is not aligned is determined, especially In the fixed timing relationship, the uplink sTTI misalignment problem is avoided by determining the nearest DL sTTI that satisfies the minimum timing, avoiding the inconsistency between the uplink and downlink sTTIs, and ensuring low latency communication requirements.
  • the DL sTTI is 2 OFDM symbols, and is specifically divided into 6 DL sTTIs in one subframe, and includes 2, 2, 3, 2, 2, and 3 OFDM symbols, respectively.
  • the uplink sTTI is divided.
  • the UL sTTI 1 also includes the last OFDM symbol of the UL sTTI 0, that is, the most intermediate OFDM symbol in one slot of the normal CP.
  • the four OFDM symbols are shared by the two UL sTTIs before and after, and the second time slot is the same.
  • the relationship between the UL sTTIs is the minimum interval p UL sTTIs.
  • first DL sTTI 0 corresponds to UL sTTI 0.
  • the RS needs to be counted in the p UL sTTIs. It is further determined to be subframe n+1, UL sTTI 2 by UL sTTI timing 0+6.
  • the scheduling relationship (including the process) can be embodied in the form of the following 1 or 2 or 3.
  • the problem that the timing relationship of the uplink and downlink sTTIs in the short TTIs with fewer OFDM symbols is not aligned is determined, especially In the fixed timing relationship, the uplink sTTI misalignment problem is avoided by determining the nearest DL sTTI that satisfies the minimum timing, avoiding the inconsistency between the uplink and downlink sTTIs, and ensuring low latency communication requirements.
  • the DL sTTI is 2 OFDM symbols, and is specifically divided into 6 DL sTTIs in one subframe, and includes 2, 2, 3, 2, 2, and 3 OFDM symbols, respectively.
  • the uplink sTTI is divided.
  • the UL sTTI 1 also includes the last OFDM symbol of the UL sTTI 0, that is, the most intermediate OFDM symbol in one slot of the normal CP.
  • the four OFDM symbols are shared by the two UL sTTIs before and after, and the second time slot is the same.
  • the relationship between the UL sTTIs is the minimum interval p UL sTTIs.
  • the scheduling relationship is indicated by the solid arrow.
  • the process is two dashed arrows: the latest DL sTTI with a minimum interval of p UL sTTIs between UL sTTIs is satisfied.
  • the RS may not be counted in the p UL sTTIs.
  • the scheduling relationship (including the process) can be embodied in the form of the following 1 or 2 or 3.
  • the problem that the timing relationship of the uplink and downlink sTTIs in the short TTIs with fewer OFDM symbols is not aligned is determined, especially When determining the sPUSCH that meets the minimum timing and the sPUSCH can be scheduled for each DL sTTI in a fixed timing relationship, the uplink and downlink sTTI misalignment problem is avoided, the inconsistency between the uplink and downlink sTTIs is avoided, and the low latency communication requirement is guaranteed.
  • the DL sTTI is 2 OFDM symbols, and is specifically divided into 6 DL sTTIs in one subframe, and includes 3, 2, 2, 2, and 2 OFDM symbols, respectively.
  • the uplink sTTI is divided.
  • the UL sTTI 1 also includes the last OFDM symbol of the UL sTTI 0, that is, the most intermediate OFDM symbol in one slot of the normal CP.
  • the four OFDM symbols are shared by the two UL sTTIs before and after, and the second time slot is the same.
  • the relationship between the UL sTTIs is the minimum interval p UL sTTIs.
  • the scheduling relationship is indicated by the solid arrow.
  • each DL sTTI can schedule sPUSCH.
  • the RS may not be counted in the p UL sTTIs.
  • the scheduling relationship (including the process) can be embodied in the form of the following 1 or 2 or 3.
  • the problem that the timing relationship of the uplink and downlink sTTIs in the short TTIs with fewer OFDM symbols is not aligned is determined, especially When determining the sPUSCH that meets the minimum timing and the sPUSCH can be scheduled for each DL sTTI in a fixed timing relationship, the uplink and downlink sTTI misalignment problem is avoided, the inconsistency between the uplink and downlink sTTIs is avoided, and the low latency communication requirement is guaranteed.
  • the DL sTTI is 2 OFDM symbols, and is specifically divided into 6 DL sTTIs in one subframe, and includes 2, 2, 3, 2, 2, and 3 OFDM symbols, respectively.
  • the UL sTTI is 7 OFDM symbols, the uplink and downlink sTTIs are divided. It should be noted that this is the case when the normal CP is used.
  • the relationship between the UL sTTIs and the minimum interval is p UL sTTIs.
  • first DL sTTI 2 corresponds to UL sTTI 0 (principle: the latest DL sTTI with a minimum interval of 3 UL sTTIs between UL sTTIs), and then determined as a subframe by UL sTTI timing 0+4 n+2, UL sTTI0.
  • the scheduling relationship (including the process) can be embodied in the form of the following 1 or 2 or 3.
  • the problem that the timing relationship of the uplink and downlink sTTIs in the short TTIs with fewer OFDM symbols is not aligned is determined, especially In the fixed timing relationship, the uplink sTTI misalignment problem is avoided by determining the nearest DL sTTI that satisfies the minimum timing, avoiding the inconsistency between the uplink and downlink sTTIs, and ensuring low latency communication requirements.
  • the DL sTTI is 2 OFDM symbols, and is specifically divided into 6 DL sTTIs in one subframe, and includes 2, 2, 3, 2, 2, and 3 OFDM symbols, respectively.
  • the uplink sTTI is divided.
  • the UL sTTI 1 also includes the last OFDM symbol of the UL sTTI 0, that is, the most intermediate OFDM symbol in one slot of the normal CP. 4 OFDM symbols are shared by the two UL sTTIs before and after, and the second is the same. Time slot.
  • the relationship between the sPDSCH and the sPUCCH is the minimum interval p DL sTTI.
  • the selection principle is that the nearest UL sTTI with a minimum interval of p DL sTTIs between DL sTTIs is satisfied. That is, UL sTTI#0 in subframe n+1 is selected.
  • the shared RS symbol included in the UL sTTI may be included in the minimum interval.
  • the scheduling relationship (including the process) can be embodied in the form of 1 or 2 or 3 or 4 below.
  • the UL sTTI#0 in the frame n+1, the UL sTTI#1 in the subframe n+1 where the feedback ACK/NACK (sPUCCH) corresponding to the DL sTTI#1 and 2 in the subframe n where the sPDSCH is located, and the DL in the subframe n where the sPDSCH is located sTTI#3 corresponds to the feedback ACK/NACK (sPUCCH) in the subframe n+1 in the UL sTTI#2, in the subframe n where the sPDSCH is located, the ACK sTTI#4, 5 corresponding feedback ACK/NACK (sPUCCH) is in the subframe n+ 1 in UL sTTI#3, the set of timing relationships satisfies the minimum interval k 5 DL sTTIs.
  • Table 59 is a timing relationship table between downlink data feedback timing (subframe n, DL sTTI i) (sPDSCH) to (subframe n+k1UL sTTI i+k2) (sPUCCH).
  • the problem that the timing relationship of the uplink and downlink sTTIs in the short TTIs with fewer OFDM symbols is not aligned is determined, especially When the fixed timing relationship is determined, the uplink and downlink sTTI misalignment problem is avoided by determining the latest UL sTTI that satisfies the minimum timing, and the inconsistency between the uplink and downlink sTTIs is avoided, and the low latency communication requirement is ensured.
  • the DL sTTI is 2 OFDM symbols, and is specifically divided into 6 DL sTTIs in one subframe, and includes 2, 2, 3, 2, 2, and 3 OFDM symbols, respectively.
  • the uplink sTTI is divided.
  • the UL sTTI 1 also includes the last OFDM symbol of the UL sTTI 0, that is, the most intermediate OFDM symbol in one slot of the normal CP.
  • the four OFDM symbols are shared by the two UL sTTIs before and after, and the second time slot is the same.
  • the relationship between the sPDSCH and the sPUCCH is the minimum interval p DL sTTI.
  • the selection principle is that the nearest UL sTTI with a minimum interval of p DL sTTIs between DL sTTIs is satisfied. That is, UL sTTI#0 in subframe n+1 is selected.
  • the scheduling relationship (including the process) can be embodied in the form of the following 1 or 2 or 3.
  • Table 63 is the downlink data feedback timing (subframe n, DL sTTI i) (sPDSCH) Timing relationship table between (subframe n+k1UL sTTI i+k2) (sPUCCH)
  • DL sTTI i' i+6; a table of DL sTTI i' and UL sTTI j as shown in Table 66 is determined.
  • the problem that the timing relationship of the uplink and downlink sTTIs in the short TTIs with fewer OFDM symbols is not aligned is determined, especially When the fixed timing relationship is determined, the uplink and downlink sTTI misalignment problem is avoided by determining the latest UL sTTI that satisfies the minimum timing, and the inconsistency between the uplink and downlink sTTIs is avoided, and the low latency communication requirement is ensured.
  • the DL sTTI is 2 OFDM symbols, and is specifically divided into 6 DL sTTIs in one subframe, and includes 3, 2, 2, 2, and 2 OFDM symbols, respectively.
  • the uplink sTTI is divided.
  • the UL sTTI 1 also includes the last OFDM symbol of the UL sTTI 0, that is, the most intermediate OFDM symbol in one slot of the normal CP.
  • the four OFDM symbols are shared by the two UL sTTIs before and after, and the second time slot is the same.
  • the relationship between the sPDSCH and the sPUCCH is the minimum interval p DL sTTI.
  • the selection principle is that the nearest UL sTTI with a minimum interval of p DL sTTIs between DL sTTIs is satisfied. That is, UL sTTI#0 in subframe n+1 is selected.
  • the shared RS symbol included in the UL sTTI may be included in the minimum interval.
  • the RS is not included in the minimum interval and will not be described again.
  • the scheduling relationship (including the process) can be embodied in the form of 1 or 2 or 3 or 4 below.
  • UL sTTI#0 in frame n+1, UL sTTI#1 in subframe n+1 where feedback ACK/NACK (sPUCCH) corresponding to DL sTTI#1 in subframe n where sPDSCH is located, DL sTTI# in subframe n where sPDSCH is located 2, 3 corresponding to the feedback ACK/NACK (sPUCCH) in the subframe n+1 in the UL sTTI#2, in the subframe n where the sPDSCH is located, the ACK sTTI#4, 5 corresponding to the feedback ACK/NACK (sPUCCH) subframe n+ 1 in UL sTTI#3, the set of timing relationships satisfies the minimum interval k 5 DL sTTIs.
  • Table 67 is the downlink data feedback timing (subframe n, DL sTTI i) (sPDSCH) A timing relationship table between (subframe n+k1UL sTTI i+k2) (sPUCCH).
  • the problem that the timing relationship of the uplink and downlink sTTIs in the short TTIs with fewer OFDM symbols is not aligned is determined, especially When the fixed timing relationship is determined, the uplink and downlink sTTI misalignment problem is avoided by determining the latest UL sTTI that satisfies the minimum timing, and the inconsistency between the uplink and downlink sTTIs is avoided, and the low latency communication requirement is ensured.
  • modules or steps of the present invention described above can be implemented by a general-purpose computing device that can be centralized on a single computing device or distributed across a network of multiple computing devices. Alternatively, they may be implemented by program code executable by the computing device such that they may be stored in the storage device by the computing device and, in some cases, may be different from the order herein.
  • the steps shown or described are performed, or they are separately fabricated into individual integrated circuit modules, or a plurality of modules or steps thereof are fabricated as a single integrated circuit module.
  • the invention is not limited to any specific combination of hardware and software.
  • the timing interval when the determined timing interval is one, the timing interval is a non-integer multiple of the TTI.
  • the determined timing interval is a group, at least one of the determined timing intervals is a non-integer.
  • the multiple TTIs perform uplink scheduling or downlink data feedback according to the determined timing interval, and can determine the timing relationship when the uplink and downlink sTTIs are not aligned in the short TTIs including fewer OFDM symbols.

Landscapes

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Abstract

本发明提供了一种上下行数据处理方法、装置及计算机存储介质;其中,所述方法包括:确定定时间隔;其中,定时间隔包括上行调度时间间隔或下行数据反馈定时间隔;在确定的定时间隔为一个时,定时间隔为非整数倍的发送时间间隔(TTI);在确定的定时间隔为一组时,确定的一组定时间隔中至少存在一个定时间隔为非整数倍的TTI;根据确定的定时间隔进行上行调度或者下行数据反馈。

Description

上下行数据处理方法、装置及计算机存储介质 技术领域
本发明涉及移动通信技术领域,具体而言,涉及一种上下行数据处理方法、装置及计算机存储介质。
背景技术
随着***移动通信技术(the 4th Generation mobile communication technology,简称4G)长期演进(Long-Term Evolution,简称LTE)/高级长期演进(Long-Term Evolution Advance,简称LTE-Advance/LTE-A)***商用的日益完善,对第五代移动通信技术(the 5th Generation mobile communication technology,简称5G)的技术指标要求也越来越高。业内普遍认为,下一代移动通信***应具有超高速率、超高容量、超高可靠性、以及超低延时传输特性等特征。对于5G***中超低时延的指标目前公认的为空口时延约1ms的数量级。
一种有效实现超低时延的方法是通过减少LTE***的发送时间间隔(Transmission Time Interval,简称TTI),充分缩短处理时延单元,以支持上述1ms空口时延的特性需求。目前存在两种缩小TTI的方法,一种是通过扩大正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,简称OFDM)***的子载波间隔来缩小单个OFDM符号的时长,该方法在5G的高频通信***和超密集网络中均有涉及;另一种方法是目前3GPP所讨论的通过减少单个TTI中OFDM符号的数量来减小TTI长度,该方法的好处是可以和现有的LTE***完全兼容。
现有LTE***中调度定时采用固定调度定时关系,由物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,简称PDCCH)承载下行授权(DL grant)在同一子帧中调度物理下行数据业务信道(Physical Downlink Shared Channel,简称PDSCH)。由位于子帧n的PDCCH承载上行授权(UL grant) 调度位于子帧n+k上的物理上行数据业务信道(Physical Uplink Shared Channel,简称PDSCH),其中频分双工(Frequency Division Duplex,简称FDD)***时k=4,时分双工(Time Division Duplex,简称TDD)时,k≥4且取决于上下行子帧配置。
相应的,对于PDSCH的反馈定时,采用同步定时关系,即对于子帧n中的PDSCH在子帧n+k中反馈肯定应答或否定应答(ACK/NACK)。其中FDD时k=4,TDD时k≥4且取决于上下行子帧配置。
相对于现有1ms TTI长度的子帧,含有较少OFDM符号的缩短TTI作为一种新粒度的短TTI(sTTI,short TTI),在上行和下行链路中可以支持多种不同长度的sTTI。此时原有的调度定时和反馈定时方法在上下行sTTI不对齐时不再适用。
现有方式n+k*sTTI存在问题:
(1)DL sTTI与UL sTTI不相等,此时n与k对应的时间单位不同造成歧义;
(2)由于子帧内sTTI长度可能不等长或存在未编入sTTI的legacy PDCCH区域,导致实际时间间隔不等;
(3)DL sTTI与UL sTTI相等时,由于上行导频共享,导致定时不对齐。例如上下行都使用2个OFDM符号的sTTI,采用上行导频共享时,UL sTTI多于DL sTTI,出现上下行sTTI定时不对齐。
需要考虑适用于DL sTTI与UL sTTI不对齐时的调度定时和反馈定时方法。
针对相关技术中的上述技术问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例提供了一种上下行数据处理方法、装置及计算机存储介质。
根据本发明的一个实施例,提供了一种上下行数据处理方法,包括:确定定时间隔;其中,定时间隔包括上行调度时间间隔或下行数据反馈定 时间隔;在确定的所述定时间隔为一个时,所述定时间隔为非整数倍的发送时间间隔(TTI);在确定的所述定时间隔为一组时,确定的一组所述定时间隔中至少存在一个所述定时间隔为非整数倍的TTI;根据确定的定时间隔进行上行调度或者下行数据反馈。
可选地,TTI包括以下至少之一:短发送时间间隔sTTI、下行短发送时间间隔DL sTTI、上行短发送时间间隔UL sTTI、子帧、下行传输部分或上行传输部分。
可选地,在时间间隔为固定定时时,定时间隔通过以下至少之一方式确定:方式一:当上行授权UL grant与sTTI中物理上行业务信道sPUSCH之间或UL grant所在DL sTTI与sPUSCH之间最小间隔为p个UL sTTI或q个OFDM符号时,定时间隔的定时参考起点为定时间隔大于或等于最小间隔的一个或者多个DL sTTI中与定时间隔的定时参考终点的间隔最小的完整的一个DL sTTI的结束位置或UL grant的结束位置,定时参考终点为sPUSCH所在UL sTTI的起始位置;方式二:当UL grant与sPUSCH之间或UL grant所在DL sTTI与sPUSCH之间最小间隔为p个UL sTTI时,定时间隔的定时参考起点为定时间隔大于或等于最小间隔的完整的DL sTTI的结束位置,定时间隔的定时参考终点为sPUSCH所在UL sTTI;其中,确定的一组定时间隔中的各个定时参考起点在子帧中均匀分布;方式三:当UL grant与sPUSCH之间或UL grant所在DL sTTI与sPUSCH之间最小间隔为p个UL sTTI时,定时间隔的定时参考起点为定时间隔大于或等于最小间隔的完整的DL sTTI的结束位置,定时间隔的定时参考终点为sPUSCH所在UL sTTI;其中,确定的一组定时间隔中的各个定时参考起点在子帧中连续分布;方式四:当UL grant与sPUSCH之间或UL grant所在DL sTTI与sPUSCH之间最小间隔为p个UL sTTI或q个OFDM符号时,定时间隔的定时参考起点为定时间隔大于或等于最小间隔的一个或者多个DL sTTI中与定时间隔的定时参考终点的间隔最小的完整的多个DL sTTI的结束位置或UL grant的结束位置,定时参考终点为sPUSCH所在UL sTTI的起始位置;方式五:当sTTI中物理下行业务信道sPDSCH与承载对sPDSCH反馈确认/非确认ACK/NACK的信道之间最小间隔为p个DL sTTI时,定时间隔的定时参考终点为定时间隔大于或等于最小间隔的一个或者多个UL  sTTI中与定时间隔的定时参考起点的间隔最小的完整的一个UL sTTI,定时参考起点为sPDSCH所在DL sTTI;方式六:当sPDSCH与承载对sPDSCH反馈ACK/NACK的信道之间最小间隔为p个DL sTTI时,定时间隔的定时参考终点为定时间隔大于或等于最小间隔的完整的UL sTTI,定时间隔的定时参考起点为sPDSCH所在DL sTTI;其中,确定的一组定时间隔中的定时参考终点在子帧中均匀分布或等间隔分布;方式七:当sPDSCH与承载对sPDSCH反馈ACK/NACK的信道最小间隔为p个DL sTTI时,定时间隔的定时参考终点为定时间隔大于或等于最小间隔的完整的UL sTTI,定时间隔的定时参考起点为sPDSCH所在DL sTTI,其中,确定的一组定时间隔中的定时参考终点在子帧中连续分布;其中,p、q为自然数。
可选地,在满足以下条件时,确定一组定时间隔:下行子帧n的边界与上行子帧n的边界是对齐的,其中,n为自然数。
可选地,通过以下至少之一方式确定定时间隔的定时参考终点:确定方式一:由(n,i)至(m,j)对应关系表确定定时参考终点;确定方式二:由(n,i)与同一子帧中的UL sTTI(n,i’)的对应关系和表达式j=i’+k确定定时参考终点(n+floor(j/x),jmodx),其中,UL sTTI(n,i’)表示子帧n中UL sTTI序号为i’的UL sTTI;确定方式三:由表达式r=i+k确定满足最小间隔的DL sTTI r后,再由(m,r)对应至同一子帧中的UL sTTI(m,j)确定定时参考终点(m,j),其中,DL sTTI r表示序号为r的DL sTTI,i为定时参考起点的DL sTTI序号,(m,r)表示子帧m中DL sTTI序号为r的DL sTTI,UL sTTI(m,j)为子帧m中UL sTTI序号为j的UL sTTI;确定方式四:由函数j=f(i)或j=f(k,i)确定定时参考终点(n+floor(j/x),jmodx);其中,(n,i)表示定时参考起点为子帧n中DL sTTI序号为i的DL sTTI,(m,j)表示定时参考终点为子帧m中UL sTTI序号为j的UL sTTI;(n+floor(j/x),jmodx)表示定时参考终点为子帧n+floor(j/x)中UL sTTI序号为jmodx的UL sTTI,x为每个子帧中包含的UL sTTI的个数,floor()为取整函数,mod为取余函数;i,j,n,m,i’,r都为自然数。
可选地,在定时间隔为动态定时时,通过以下方式确定定时间隔:由k1个子帧和/或k2个DL sTTI和/或k3个UL sTTI确定定时间隔;由最小间 隔以及k1个子帧和/或k2个DL sTTI和/或k3个UL sTTI确定定时间隔;其中,所述最小间隔为以下至少之一:UL grant与sPUSCH之间或UL grant所在DL sTTI与sPUSCH之间的最小间隔;sPDSCH与承载对其反馈确认/非确认ACK/NACK的信道之间的最小间隔;其中,k1、k2、k3中至少之一由物理层信令或高层信令指示,k1、k2、k3都为自然数。
可选地,定时间隔的定时参考起点为以下至少之一:UL grant或sPDSCH所在子帧结束位置;UL grant或sPDSCH所在子帧起始位置;UL grant或sPDSCH所在DL sTTI;UL grant或sPDSCH所在DL sTTI对应的UL sTTI。
可选地,通过以下至少之一方式确定DL sTTI对应的UL sTTI:将DL sTTI m中起始符号或结束符号所在的UL sTTI作为DL sTTI对应的UL sTTI;将DL sTTI m中起始符号或结束符号所在的UL sTTI的下一个UL sTTI作为DL sTTI对应的UL sTTI;其中,DL sTTI m为DL sTTI序号为m的DL sTTI,m为自然数。
可选地,在DL sTTI m中起始符号或结束符号所在的UL sTTI为多个时,通过以下至少之一方式确定DL sTTI对应的UL sTTI:将DL sTTI m中结束符号或起始符号所在的多个UL sTTI中与DL sTTI m对齐的UL sTTI或者与所述DL sTTI m对齐的UL sTTI的下一个UL sTTI作为DL sTTI对应的UL sTTI;将DL sTTI m中结束符号或起始符号所在的多个UL sTTI中包含DL sTTI m中的所有OFDM符号的UL sTTI或者包含所述DL sTTI m中的所有OFDM符号的UL sTTI的下一个UL sTTI作为DL sTTI对应的UL sTTI;将DL sTTI m中结束符号或起始符号所在的多个UL sTTI中包含DL sTTI m中的OFDM符号最多的UL sTTI或者包含所述DL sTTI m中的OFDM符号最多的UL sTTI的下一个UL sTTI作为DL sTTI对应的UL sTTI;将DL sTTI m中结束符号或起始符号所在的多个UL sTTI中的第一个UL sTTI或者所述第一个UL sTTI的下一个UL sTTI作为DL sTTI对应的UL sTTI;将DL sTTI m中结束符号或起始符号所在的多个UL sTTI中的倒数第一个UL sTTI或者所述倒数第一个UL sTTI的下一个UL sTTI作为DL sTTI对应的UL sTTI。
可选地,当最小间隔中包含未划分为DL sTTI的legacy PDCCH区域时,最小间隔确定方式包括以下至少之一:最小间隔为排除掉legacy PDCCH区域后的k个DL sTTI;最小间隔为包括legacy PDCCH区域和k-h个DL sTTI;其中,h为小于k的自然数。
可选地,h的取值根据legacy PDCCH区域的大小和DL sTTI的大小确定。
可选地,在DL sTTI大小为2时,h的大小与legacy PDCCH区域的大小成正比;在DL sTTI大小为2时,h为固定值,其中,h为0、1或2;在DL sTTI大小为7时,h为固定值,其中,h为0或1。
可选地,在上行调度时,确定最小间隔为p个UL sTTI包括以下方式至少之一:
p个UL sTTI中,若只包含共享参考信号(RS,Reference Signal)符号前后UL sTTI其中之一时,所述共享RS符号不统计在p个UL sTTI中;
p个UL sTTI中,若只包含共享RS符号前后UL sTTI其中之一时,所述共享RS符号统计在p个UL sTTI中。
可选地,在下行数据反馈时,确定大于或等于所述最小间隔的完整的UL sTTI时,包含以下方式至少之一:
确定大于或等于所述最小间隔的完整的UL sTTI时,UL sTTI包含的共享RS符号被包含在最小间隔内;
确定大于或等于所述最小间隔的完整的UL sTTI时,UL sTTI包含的共享RS符号不被包含在最小间隔内。
根据本发明的另一个实施例,提供了一种上下行数据处理装置,包括:确定模块,配置为确定定时间隔;其中,定时间隔包括上行调度时间间隔或下行数据反馈定时间隔;在确定的所述定时间隔为一个时,所述定时间隔为非整数倍的发送时间间隔TTI;在确定的所述定时间隔为一组时,确定的一组所述定时间隔中至少存在一个所述定时间隔为非整数倍的TTI;处理模块,配置为根据确定的定时间隔进行上行调度或者下行数据反馈。
可选地,TTI包括以下至少之一:短发送时间间隔sTTI、下行短发送 时间间隔DL sTTI、上行短发送时间间隔UL sTTI、子帧、下行传输部分或上行传输部分。
根据本发明的又一个实施例,还提供了一种计算机存储介质。该计算机存储介质设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:确定定时间隔;其中,定时间隔包括上行调度时间间隔或下行数据反馈定时间隔;在确定的所述定时间隔为一个时,所述定时间隔为非整数倍的发送时间间隔TTI;在确定的所述定时间隔为一组时,确定的一组所述定时间隔中至少存在一个所述定时间隔为非整数倍的TTI;根据确定的定时间隔进行上行调度或者下行数据反馈。也就是说,本发明实施例还提供了一种计算机存储介质,所述计算机存储介质包括一组指令,当执行所述指令时,引起至少一个处理器执行上述的上下行数据处理方法。
通过本发明实施例,通过确定的定时间隔为一个时,该定时间隔为非整数倍的TTI,在确定的定时间隔为一组时,确定的一组定时间隔中至少存在一个定时间隔为非整数倍的TTI,根据确定的上述定时间隔进行上行调度或下行数据反馈,可以解决包含较少OFDM符号的短TTI中上下行sTTI划分后不对齐时定时关系确定的问题。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据本发明实施例的上下行数据处理方法的流程图;
图2是根据本发明实施例的上下行数据处理装置的结构框图;
图3为本发明实施例所述DL sTTI与UL sTTI不等(DL sTTI=2符号,UL sTTI=4符号)且不对齐时上行调度固定定时的示意图;
图4为本发明实施例所述DL sTTI与UL sTTI不等(DL sTTI=2符号,UL sTTI=4符号)且不对齐时上行调度固定定时的示意图;
图5为本发明实施例所述DL sTTI与UL sTTI不等(DL sTTI=2符号, UL sTTI=7符号)且不对齐时上行调度固定定时的示意图;
图6为本发明实施例所述DL sTTI与UL sTTI不等(DL sTTI=7符号,UL sTTI=4符号)且不对齐时上行调度固定定时的示意图;
图7为本发明实施例所述DL sTTI与UL sTTI不等(DL sTTI=7符号,UL sTTI=4符号)且不对齐时上行调度固定定时的示意图;
图8为本发明实施例所述DL sTTI与UL sTTI不等(DL sTTI=7符号,UL sTTI=2符号)且不对齐时上行调度固定定时的示意图;
图9为本发明实施例所述DL sTTI与UL sTTI不等(DL sTTI=7符号,UL sTTI=2符号)且不对齐时上行调度固定定时的示意图;
图10为本发明实施例所述DL sTTI与UL sTTI相等(DL sTTI=2符号,UL sTTI=2符号)且由于UL RS共享导致不对齐时上行调度固定定时的示意图;
图11为本发明实施例所述DL sTTI与UL sTTI相等(DL sTTI=2符号,UL sTTI=2符号)且由于UL RS共享导致不对齐时上行调度固定定时的示意图;
图12为本发明实施例所述DL sTTI与UL sTTI不等(DL sTTI=2符号,UL sTTI=4符号)且不对齐时上行调度固定定时的示意图;
图13为本发明实施例所述DL sTTI与UL sTTI不等(DL sTTI=2符号,UL sTTI=4符号)且不对齐时上行调度固定定时且每个DL sTTI均可调度上行数据的示意图;
图14为本发明实施例所述DL sTTI与UL sTTI不等(DL sTTI=2符号,UL sTTI=4符号)且不对齐时下行数据反馈固定定时的示意图;
图15为本发明实施例所述DL sTTI与UL sTTI不等(DL sTTI=2符号,UL sTTI=4符号)且不对齐时下行数据反馈固定定时的示意图;
图16为本发明实施例所述DL sTTI与UL sTTI不等(DL sTTI=2符号且DL sTTI划分时排除legacy PDCCH区域,UL sTTI=4符号)且不对齐时下行数据反馈固定定时的示意图;
图17为本发明实施例所述DL sTTI与UL sTTI不等且不对齐时上行调 度固定定时的示意图;
图18为本发明实施例所述DL sTTI与UL sTTI不等且不对齐时上行调度动态定时的示意图;
图19为本发明实施例所述DL sTTI与UL sTTI相等但不对齐时上行调度固定定时的示意图;
图20为本发明实施例所述DL sTTI与UL sTTI不等且不对齐时下行反馈固定定时的示意图;
图21为本发明实施例所述DL sTTI未包含legacy PDCCH区域且与UL sTTI不对齐时下行反馈固定定时的示意图;
图22为本发明实施例所述DL sTTI与UL sTTI不等(DL sTTI=2符号,UL sTTI=4符号)且不对齐时上行调度固定定时的示意图;
图23为本发明实施例所述DL sTTI与UL sTTI不等(DL sTTI=2符号,UL sTTI=4符号)且不对齐时上行调度固定定时的示意图;
图24为本发明实施例所述DL sTTI与UL sTTI不等(DL sTTI=2符号,UL sTTI=4符号)且不对齐时上行调度固定定时且每个DL sTTI均可调度上行数据的示意图;
图25为本发明实施例所述DL sTTI与UL sTTI不等(DL sTTI=2符号,UL sTTI=4符号)且不对齐时上行调度固定定时且每个DL sTTI均可调度上行数据的示意图;
图26为本发明实施例所述DL sTTI与UL sTTI不等(DL sTTI=2符号,UL sTTI=7符号)且不对齐时上行调度固定定时的示意图;
图27为本发明实施例所述DL sTTI与UL sTTI不等(DL sTTI=2符号,UL sTTI=4符号)且不对齐时下行数据反馈固定定时的示意图;
图28为本发明实施例所述DL sTTI与UL sTTI不等(DL sTTI=2符号,UL sTTI=4符号)且不对齐时下行数据反馈固定定时的示意图;
图29为本发明实施例所述DL sTTI与UL sTTI不等(DL sTTI=2符号,UL sTTI=4符号)且不对齐时下行数据反馈固定定时的示意图。
具体实施方式
下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。
实施例1
在本实施例中提供了一种上下行数据处理方法,图1是根据本发明实施例的上下行数据处理方法的流程图,如图1所示,该流程包括如下步骤:
步骤S102,确定定时间隔;其中,定时间隔包括上行调度时间间隔或下行数据反馈定时间隔;在确定的所述定时间隔为一个时,所述定时间隔为非整数倍的发送时间间隔TTI;在确定的所述定时间隔为一组时,确定的一组所述定时间隔中至少存在一个所述定时间隔为非整数倍的TTI;
步骤S104,根据确定的定时间隔进行上行调度或者下行数据反馈。
通过上述步骤,通过确定的定时间隔为一个时,该定时间隔为非整数倍的TTI,在确定的定时间隔为一组时,确定的一组定时间隔中至少存在一个定时间隔为非整数倍的TTI,根据确定的上述定时间隔进行上行调度或下行数据反馈,可以解决包含较少OFDM符号的短TTI中上下行sTTI划分后不对齐时定时关系确定的问题。
需要说明的是,上述TTI包括以下至少之一:短发送时间间隔sTTI、下行短发送时间间隔DL sTTI、上行短发送时间间隔UL sTTI、子帧、下行传输部分(DL transmission part)或上行传输部分(UL transmission part)。
需要说明的是,以上行调度为例,上述一组定时间隔可以为1个子帧中划分出的多个sTTI的定时间隔集合,例如以4个OFDM符号划分为一个sTTI,那么一个子帧划分出4个sTTI,而4个sTTI中的每一个sTTI对应一个时间间隔,那么4个sTTI中每个sTTI对应的时间间隔的集合即为上述一组定时间隔;但并不限于此。
需要说明的是,在时间间隔为固定定时时,定时间隔通过以下至少之 一方式确定:方式一:当上行授权UL grant与sTTI中物理上行业务信道sPUSCH之间或UL grant所在DL sTTI与sPUSCH之间最小间隔为p个UL sTTI或q个OFDM符号时,定时间隔的定时参考起点为定时间隔大于或等于最小间隔的一个或者多个DL sTTI中与定时间隔的定时参考终点的间隔最小的完整的一个DL sTTI的结束位置或UL grant的结束位置,定时参考终点为sPUSCH所在UL sTTI的起始位置;方式二:当UL grant与sPUSCH之间或UL grant所在DL sTTI与sPUSCH之间最小间隔为p个UL sTTI时,定时间隔的定时参考起点为定时间隔大于或等于最小间隔的完整的DL sTTI的结束位置,定时间隔的定时参考终点为sPUSCH所在UL sTTI;其中,确定的一组定时间隔中的各个定时参考起点在子帧中均匀分布;方式三:当UL grant与sPUSCH之间或UL grant所在DL sTTI与sPUSCH之间最小间隔为p个UL sTTI时,定时间隔的定时参考起点为定时间隔大于或等于最小间隔的完整的DL sTTI的结束位置,定时间隔的定时参考终点为sPUSCH所在UL sTTI;其中,确定的一组定时间隔中的各个定时参考起点在子帧中连续分布;方式四:当UL grant与sPUSCH之间或UL grant所在DL sTTI与sPUSCH之间最小间隔为p个UL sTTI或q个OFDM符号时,定时间隔的定时参考起点为定时间隔大于或等于最小间隔的一个或者多个DL sTTI中与定时间隔的定时参考终点的间隔最小的完整的多个DL sTTI的结束位置或UL grant的结束位置;方式五:当sTTI中物理下行业务信道sPDSCH与承载对sPDSCH反馈确认/非确认ACK/NACK的信道之间最小间隔为p个DL sTTI时,定时间隔的定时参考终点为定时间隔大于或等于最小间隔的一个或者多个UL sTTI中与定时间隔的定时参考起点的间隔最小的完整的一个UL sTTI,定时参考起点为sPDSCH所在DL sTTI;方式六:当sPDSCH与承载对sPDSCH反馈ACK/NACK的信道之间最小间隔为p个DL sTTI时,定时间隔的定时参考终点为定时间隔大于或等于最小间隔的完整的UL sTTI,定时间隔的定时参考起点为sPDSCH所在DL sTTI;其中,确定的一组定时间隔中的定时参考终点在子帧中均匀分布或等间隔分布;方式七:当sPDSCH与承载对sPDSCH反馈ACK/NACK的信道之间最小间隔为p个DL sTTI时,定时间隔的定时参考终点为定时间隔大于或等于最小间隔的完整的UL sTTI,定时间隔的定时参考起点为sPDSCH所在 DL sTTI,其中,确定的一组定时间隔中的定时参考终点在子帧中连续分布;其中,p、q为自然数。
在本发明的一个优选实施例中,上述p的取值可以为大于0的正整数,优选地,可以为2至30中任意整数,优选地,可以为1、3、5或7;但并不限于此;上述q可以为大于0的正整数,具体的,可以是大于0的偶数。在本发明的一个实施例中,上述q可以为p的两倍,即q=2p,但并不限于此。
其中,在上行调度时,确定最小间隔为p个UL sTTI包括以下方式至少之一:
p个UL sTTI中,若只包含共享RS符号前后UL sTTI其中之一时,所述共享RS符号可以不统计在p个UL sTTI中;
p个UL sTTI中,若只包含共享RS符号前后UL sTTI其中之一时,所述共享RS符号需要统计在p个UL sTTI中。
其中,在下行数据反馈时,确定大于或等于所述最小间隔的完整的UL sTTI时,包含以下方式至少之一:
确定大于或等于所述最小间隔的完整的UL sTTI时,UL sTTI包含的共享RS符号可以被包含在最小间隔内;
确定大于或等于所述最小间隔的完整的UL sTTI时,UL sTTI包含的共享RS符号不被包含在最小间隔内。
需要说明的是,上述DL sTTI的结束位置是指DL sTTI中最后一个OFDM符号的位置,UL grant的结束位置可以是UL grant占用资源对应的最后一个OFDM符号的位置,但并不限于此。
需要说明的是,承载ACK/NACK的信道可以为sPUCCH、sPUSCH、PUCCH或PUSCH,但并不限于此。
在本发明的一个实施例中,在满足以下条件时,确定一组定时间隔:下行子帧n的边界与上行子帧n的边界是对齐的,其中,n为自然数。
需要说明的是,可以通过以下至少之一方式确定定时间隔的定时参考终点:确定方式一:由(n,i)至(m,j)对应关系表确定定时参考终点; 确定方式二:由(n,i)与同一子帧中的UL sTTI(n,i’)的对应关系和表达式j=i’+k确定定时参考终点(n+floor(j/x),jmodx),其中,UL sTTI(n,i’)表示子帧n中UL sTTI序号为i’的UL sTTI;确定方式三:由表达式r=i+k确定满足最小间隔的DL sTTI i’后,再由(m,r)对应至同一子帧中的UL sTTI(m,j)确定定时参考终点(m,j),其中,DL sTTI r表示序号为r的DL sTTI,i为定时参考起点的DL sTTI序号,(m,r)表示子帧m中DL sTTI序号为r的DL sTTI,UL sTTI(m,j)为子帧m中UL sTTI序号为j的UL sTTI;确定方式四:由函数j=f(i)或j=f(k,i)确定定时参考终点(n+floor(j/x),jmodx);其中,(n,i)表示定时参考起点为子帧n中DL sTTI序号为i的DL sTTI,(m,j)表示定时参考终点为子帧m中UL sTTI序号为j的UL sTTI;(n+floor(j/x),jmodx)表示定时参考终点为子帧n+floor(j/x)中UL sTTI序号为jmodx的UL sTTI,x为每个子帧中包含的UL sTTI的个数,floor()为取整函数,mod为取余函数;i,j,n,m,i’,r都为自然数。
需要说明的是,上述k的取值可以是时间间隔值加1,即k=p+1,或者优选地,k=2、3、4、5、6、7、8;但并不限于此。
需要说明的是,对于上述方式二和方式四,只要确定出j的值即可,可以不用对应于子帧中,比如,UL sTTI进行排序,序号从0至30,而但计算出的j为5时,可以直接确定定时参考终点为UL sTTI序号为5的UL sTTI;而如果考虑与子帧的对应关系,那么如果一个子帧划分为4个UL sTTI,4个UL sTTI的序号依次为0、1、2、3;那么确定的定时参考终点应当为子帧n+1中的第二个UL sTTI,即应当是子帧n+1中的UL sTTI序号为1的UL sTTI。
需要说明的是,上述函数j=f(i)或j=f(k,i)具体为什么函数,可以按照实际情况进行设定,但并不限于此。
在本发明的一个实施例中,在定时间隔为动态定时时,通过以下方式确定定时间隔:由k1个子帧和/或k2个DL sTTI和/或k3个UL sTTI确定定时间隔;由最小间隔以及k1个子帧和/或k2个DL sTTI和/或k3个UL sTTI确定定时间隔;其中,所述最小间隔为以下至少之一:UL grant与sPUSCH 之间或UL grant所在DL sTTI与sPUSCH之间的最小间隔;sPDSCH与承载对其反馈确认/非确认ACK/NACK的信道之间的最小间隔;其中,k1、k2、k3中至少之一由物理层信令或高层信令指示,k1、k2、k3都为自然数。
需要说明的是,上述定时间隔的定时参考起点为以下至少之一:UL grant或sPDSCH所在子帧结束位置;UL grant或sPDSCH所在子帧起始位置;UL grant或sPDSCH所在DL sTTI;UL grant或sPDSCH所在DL sTTI对应的UL sTTI。
需要说明的是,可以通过以下至少之一方式确定DL sTTI对应的UL sTTI:将DL sTTI m中起始符号或结束符号所在的UL sTTI作为DL sTTI对应的UL sTTI;将DL sTTI m中起始符号或结束符号所在的UL sTTI的下一个UL sTTI作为DL sTTI对应的UL sTTI;其中,DL sTTI m为DL sTTI序号为m的DL sTTI,m为自然数。
需要说明的是,在DL sTTI m中起始符号或结束符号所在的UL sTTI为多个时,通过以下至少之一方式确定DL sTTI对应的UL sTTI:将DL sTTI m中结束符号或起始符号所在的多个UL sTTI中与DL sTTI m对齐的UL sTTI或者与所述DL sTTI m对齐的UL sTTI的下一个UL sTTI作为DL sTTI对应的UL sTTI;将DL sTTI m中结束符号或起始符号所在的多个UL sTTI中包含DL sTTI m中的所有OFDM符号的UL sTTI或者包含所述DL sTTI m中的所有OFDM符号的UL sTTI的下一个UL sTTI作为DL sTTI对应的UL sTTI;将DL sTTI m中结束符号或起始符号所在的多个UL sTTI中包含DL sTTI m中的OFDM符号最多的UL sTTI或者包含所述DL sTTI m中的OFDM符号最多的UL sTTI的下一个UL sTTI作为DL sTTI对应的UL sTTI;将DL sTTI m中结束符号或起始符号所在的多个UL sTTI中的第一个UL sTTI或者所述第一个UL sTTI的下一个UL sTTI作为DL sTTI对应的UL sTTI;将DL sTTI m中结束符号或起始符号所在的多个UL sTTI中的倒数第一个UL sTTI或者所述倒数第一个UL sTTI的下一个UL sTTI作为DL sTTI对应的UL sTTI。
需要说明的是,当最小间隔中包含未划分为DL sTTI的legacy PDCCH区域时,最小间隔确定方式包括以下至少之一:最小间隔为排除掉legacy  PDCCH区域后的k个DL sTTI;最小间隔为包括legacy PDCCH区域和k-h个DL sTTI;其中,h为小于k的自然数。
需要说明的是,h的取值根据legacy PDCCH区域的大小和DL sTTI的大小确定。
需要说明的是,在DL sTTI大小为2时,h的大小与legacy PDCCH区域的大小成正比;在DL sTTI大小为2时,h为固定值,其中,h为0、1或2;在DL sTTI大小为7时,h为固定值,其中,h为0或1。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到根据上述实施例的方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
实施例2
在本实施例中还提供了一种上下行数据处理装置,该装置用于实现上述实施例及优选实施方式,已经进行过说明的不再赘述。如以下所使用的,术语“模块”可以实现预定功能的软件和/或硬件的组合。尽管以下实施例所描述的装置较佳地以软件来实现,但是硬件,或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。
图2是根据本发明实施例的上下行数据处理装置的结构框图,如图2所示,该装置包括:
确定模块22,配置为确定定时间隔;其中,定时间隔包括上行调度时间间隔或下行数据反馈定时间隔;在确定的所述定时间隔为一个时,所述定时间隔为非整数倍的发送时间间隔TTI;在确定的所述定时间隔为一组时,确定的一组所述定时间隔中至少存在一个所述定时间隔为非整数倍的TTI;
处理模块24,配置为根据确定的定时间隔进行上行调度或者下行数据 反馈。
通过上述装置,通过确定模块22确定的定时间隔为一个时,该定时间隔为非整数倍的TTI,确定的定时间隔为一组时,确定的一组定时间隔中至少存在一个定时间隔为非整数倍的TTI,处理模块24利用确定的上述定时间隔进行上行调度或下行数据反馈,可以解决包含较少OFDM符号的短TTI中上下行sTTI划分后不对齐时定时关系确定的问题。
需要说明的是,TTI包括以下至少之一:短发送时间间隔sTTI、下行短发送时间间隔DL sTTI、上行短发送时间间隔UL sTTI、子帧、下行传输部分或上行传输部分。
需要说明的是,在时间间隔为固定定时时,定时间隔通过以下至少之一方式确定:方式一:当上行授权UL grant与sTTI中物理上行业务信道sPUSCH之间或UL grant所在DL sTTI与sPUSCH之间最小间隔为p个UL sTTI或q个OFDM符号时,定时间隔的定时参考起点为定时间隔大于或等于最小间隔的一个或者多个DL sTTI中与定时间隔的定时参考终点的间隔最小的完整的一个DL sTTI的结束位置或UL grant的结束位置,定时参考终点为sPUSCH所在UL sTTI的起始位置;方式二:当UL grant与sPUSCH之间或UL grant所在DL sTTI与sPUSCH之间最小间隔为p个UL sTTI时,定时间隔的定时参考起点为定时间隔大于或等于最小间隔的完整的DL sTTI的结束位置,定时间隔的定时参考终点为sPUSCH所在UL sTTI;其中,确定的一组定时间隔中的各个定时参考起点在子帧中均匀分布或等间隔分布;方式三:当UL grant与sPUSCH之间或UL grant所在DL sTTI与sPUSCH之间最小间隔为p个UL sTTI时,定时间隔的定时参考起点为定时间隔大于或等于最小间隔的完整的DL sTTI的结束位置,定时间隔的定时参考终点为sPUSCH所在UL sTTI;其中,确定的一组定时间隔中的各个定时参考起点在子帧中连续分布;方式四:当UL grant与sPUSCH之间或UL grant所在DL sTTI与sPUSCH之间最小间隔为p个UL sTTI或q个OFDM符号时,定时间隔的定时参考起点为定时间隔大于或等于最小间隔的一个或者多个DL sTTI中与定时间隔的定时参考终点的间隔最小的完整的多个DL sTTI的结束位置或UL grant的结束位置,定时参考终点为sPUSCH所 在UL sTTI的起始位置;方式五:当sTTI中物理下行业务信道sPDSCH与承载对sPDSCH反馈确认/非确认ACK/NACK的信道之间最小间隔为p个DL sTTI时,定时间隔的定时参考终点为定时间隔大于或等于最小间隔的一个或者多个UL sTTI中与定时间隔的定时参考起点的间隔最小的完整的一个UL sTTI,定时参考起点为sPDSCH所在DL sTTI;方式六:当sPDSCH与承载对sPDSCH反馈ACK/NACK的信道之间最小间隔为p个DL sTTI时,定时间隔的定时参考终点为定时间隔大于或等于最小间隔的完整的UL sTTI,定时间隔的定时参考起点为sPDSCH所在DL sTTI;其中,确定的一组定时间隔中的定时参考终点在子帧中均匀分布或等间隔分布;方式七:当sPDSCH与承载对sPDSCH反馈ACK/NACK的信道之间最小间隔为p个DL sTTI时,定时间隔的定时参考终点为定时间隔大于或等于最小间隔的完整的UL sTTI,定时间隔的定时参考起点为sPDSCH所在DL sTTI,其中,确定的一组定时间隔中的定时参考终点在子帧中连续分布;其中,p、q为自然数。
其中,其中,在上行调度时,确定最小间隔为p个UL sTTI包括以下方式至少之一:
p个UL sTTI中,若只包含共享RS符号前后UL sTTI其中之一时,所述共享RS符号可以不统计在p个UL sTTI中;
p个UL sTTI中,若只包含共享RS符号前后UL sTTI其中之一时,所述共享RS符号需要统计在p个UL sTTI中。
其中,在下行数据反馈时,确定大于或等于所述最小间隔的完整的UL sTTI时,包含以下方式至少之一:
确定大于或等于所述最小间隔的完整的UL sTTI时,UL sTTI包含的共享RS符号可以被包含在最小间隔内;
确定大于或等于所述最小间隔的完整的UL sTTI时,UL sTTI包含的共享RS符号不被包含在最小间隔内。
在本发明的一个实施例中,在满足以下条件时,确定一组定时间隔:下行子帧n的边界与上行子帧n的边界是对齐的,其中,n为自然数。
需要说明的是,上述确定模块22还可以通过以下至少之一方式确定定时间隔的定时参考终点:确定方式一:由(n,i)至(m,j)对应关系表确定定时参考终点;确定方式二:由(n,i)与同一子帧中的UL sTTI(n,i’)的对应关系和表达式j=i’+k确定定时参考终点(n+floor(j/x),jmodx),其中,UL sTTI(n,i’)表示子帧n中UL sTTI序号为i’的UL sTTI;确定方式三:由表达式r=i+k确定满足最小间隔的DL sTTI r后,再由(m,r)对应至同一子帧中的UL sTTI(m,j)确定定时参考终点(m,j),其中,DL sTTI r表示序号为r的DL sTTI,i为定时参考起点的DL sTTI序号,(m,r)表示子帧m中DL sTTI序号为r的DL sTTI,UL sTTI(m,j)为子帧m中UL sTTI序号为j的UL sTTI;确定方式四:由函数j=f(i)或j=f(k,i)确定定时参考终点(n+floor(j/x),jmodx);其中,(n,i)表示定时参考起点为子帧n中DL sTTI序号为i的DL sTTI,(m,j)表示定时参考终点为子帧m中UL sTTI序号为j的UL sTTI;(n+floor(j/x),jmodx)表示定时参考终点为子帧n+floor(j/x)中UL sTTI序号为jmodx的UL sTTI,x为每个子帧中包含的UL sTTI的个数,floor()为取整函数,mod为取余函数;i,j,n,m,i’,r都为自然数。
在本发明的一个实施例中,在定时间隔为动态定时时,上述确定模块22通过以下方式确定定时间隔:由k1个子帧和/或k2个DL sTTI和/或k3个UL sTTI确定定时间隔;由最小间隔以及k1个子帧和/或k2个DL sTTI和/或k3个UL sTTI确定定时间隔;其中,所述最小间隔为以下至少之一:UL grant与sPUSCH之间或UL grant所在DL sTTI与sPUSCH之间的最小间隔;sPDSCH与承载对其反馈确认/非确认ACK/NACK的信道之间的最小间隔;其中,k1、k2、k3中至少之一由物理层信令或高层信令指示,k1、k2、k3都为自然数。
需要说明的是,上述定时间隔的定时参考起点为以下至少之一:UL grant或sPDSCH所在子帧结束位置;UL grant或sPDSCH所在子帧起始位置;UL grant或sPDSCH所在DL sTTI;UL grant或sPDSCH所在DL sTTI对应的UL sTTI。
需要说明的是,上述确定模块22还可以通过以下至少之一方式确定 DL sTTI对应的UL sTTI:将DL sTTI m中起始符号或结束符号所在的UL sTTI作为DL sTTI对应的UL sTTI;将DL sTTI m中起始符号或结束符号所在的UL sTTI的下一个UL sTTI作为DL sTTI对应的UL sTTI;其中,DL sTTI m为DL sTTI序号为m的DL sTTI,m为自然数。
需要说明的是,在DL sTTI m中起始符号或结束符号所在的UL sTTI为多个时,上述确定模块22还可以通过以下至少之一方式确定DL sTTI对应的UL sTTI:将DL sTTI m中结束符号或起始符号所在的多个UL sTTI中与DL sTTI m对齐的UL sTTI或者与所述DL sTTI m对齐的UL sTTI的下一个UL sTTI作为DL sTTI对应的UL sTTI;将DL sTTI m中结束符号或起始符号所在的多个UL sTTI中包含DL sTTI m中的所有OFDM符号的UL sTTI或者包含所述DL sTTI m中的所有OFDM符号的UL sTTI的下一个UL sTTI作为DL sTTI对应的UL sTTI;将DL sTTI m中结束符号或起始符号所在的多个UL sTTI中包含DL sTTI m中的OFDM符号最多的UL sTTI或者包含所述DL sTTI m中的OFDM符号最多的UL sTTI的下一个UL sTTI作为DL sTTI对应的UL sTTI;将DL sTTI m中结束符号或起始符号所在的多个UL sTTI中的第一个UL sTTI或者所述第一个UL sTTI的下一个UL sTTI作为DL sTTI对应的UL sTTI;将DL sTTI m中结束符号或起始符号所在的多个UL sTTI中的倒数第一个UL sTTI或者所述倒数第一个UL sTTI的下一个UL sTTI作为DL sTTI对应的UL sTTI。
需要说明的是,当最小间隔中包含未划分为DL sTTI的legacy PDCCH区域时,最小间隔确定方式包括以下至少之一:最小间隔为定时间隔中排除掉legacy PDCCH区域后的k个DL sTTI;最小间隔为定时间隔包括legacy PDCCH区域和k-h个DL sTTI;其中,h为小于k的自然数。
需要说明的是,h的取值根据legacy PDCCH区域的大小和DL sTTI的大小确定。
需要说明的是,在DL sTTI大小为2时,h的大小与legacy PDCCH区域的大小成正比;在DL sTTI大小为2时,h为固定值,其中,h为0、1或2;在DL sTTI大小为7时,h为固定值,其中,h为0或1。
需要说明的是,上述各个模块是可以通过软件或硬件来实现的,对于 后者,可以通过以下方式实现,但不限于此:上述模块均位于同一处理器中;或者,上述各个模块以任意组合的形式分别位于不同的处理器中。
实施例3
本发明的实施例还提供了一种存储介质。可选地,在本实施例中,上述存储介质可以被设置为存储用于执行实施例1中的方法的步骤的程序代码。
可选地,在本实施例中,上述存储介质可以包括但不限于:U盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
可选地,在本实施例中,处理器根据存储介质中已存储的程序代码执行实施例1中的方法的步骤。也就是说,本发明实施例还提供了一种计算机存储介质,所述计算机存储介质包括一组指令,当执行所述指令时,引起至少一个处理器执行实施例1所描述的上下行数据处理方法。
可选地,本实施例中的具体示例可以参考上述实施例及可选实施方式中所描述的示例,本实施例在此不再赘述。
为了更好地理解本发明,以下结合优选的实施例对本发明做进一步解释。
为了解决下行sTTI与上行sTTI划分不对齐时现有定时方法不能精确的确定定时间隔的问题,本发明提出了一种适用于上行和下行链路中支持多种不同长度的sTTI的定时方法,支持不同sTTI长度时确定精确的调度定时和反馈定时,保证通信双方定时一致的需求。
一种确定定时间隔的方法,基站侧和终端侧均可使用该方法。
从定时参考起点开始至定时参考终点之间的一组定时间隔的所有可能取值包括:至少一个TTI的非整数倍取值。
其中所述TTI为sTTI或DL sTTI或UL sTTI或子帧或下行传输部分或上行传输部分。
其中所述定时间隔包括上行调度定时间隔、下行数据反馈定时间隔中 至少之一。
进一步,所述上行调度定时或下述数据反馈定时为固定定时时,所述定时参考起点或定时参考终点的选取原则包括以下方式至少之一:其中上行调度定时的定时参考起点为UL grant所在DL sTTI,定时参考终点为sPUSCH所在UL sTTI;其中下行数据反馈定时参考起点为sPDSCH所在DL sTTI,定时参考终点为ACK/NACK(sPUCCH)所在UL sTTI。
方式一:当UL grant与sPUSCH之间或UL grant所在DL sTTI与sPUSCH之间最小间隔为k个UL sTTI或2k个OFDM符号时,定时参考起点为满足大于或等于最小间隔的最近的完整的DL sTTI的结束位置或UL grant的结束位置,定时参考终点为sPUSCH所在UL sTTI的起始位置。
方式一也可以通过如下(A)表述:
(A)定时参考起点为满足UL grant与sPUSCH之间或者UL grant所在DL sTTI与sPUSCH之间最小间隔为k个UL sTTI或2k个OFDM符号的最近的DL sTTI,定时参考终点为sPUSCH所在UL sTTI;
(例A-1)具体的,当DL sTTI=2(OFDM符号)UL sTTI=4(OFDM符号)时,按照原则(A)确定的定时关系为图3所示,其中UL grant所在子帧n中DL sTTI#1、2、4、6分别调度sPUSCH所在子帧n+1中UL sTTI#0、1、2、3的四组定时关系满足最小间隔k=3个UL sTTI。对应的,此时当DL sTTI=UL sTTI=4时定时关系满足间隔k=3个UL sTTI,即定时关系满足sTTI j=i+4,其中i为定时起点sTTI序号,j为定时终点sTTI序号。
若考虑定时间隔最小为k=5个UL sTTI,则如图4所示。其中UL grant所在子帧n中DL sTTI#1、2、4、6分别调度sPUSCH所在子帧n+1中UL sTTI#2、3、子帧n+2中UL sTTI#0、1的四组定时关系满足最小间隔k=5个UL sTTI。对应的,此时当DL sTTI=UL sTTI=4时定时关系满足间隔k=5个UL sTTI,即定时关系满足sTTI j=i+6,其中i为定时起点sTTI序号,j为定时终点sTTI序号。更多的k取值不再赘述。
(例A-2)具体的,当DL sTTI=2(OFDM符号)UL sTTI=7(OFDM 符号)=1时隙slot时,按照原则(A)确定的定时关系为图5所示,其中UL grant所在子帧n中DL sTTI#2、6分别调度sPUSCH所在子帧n+2中UL sTTI#0、1的两组定时关系满足最小间隔k=3个UL sTTI。对应的,此时当DL sTTI=UL sTTI=7时定时关系满足间隔k=3个UL sTTI,即定时关系满足sTTI j=i+4,其中i为定时起点sTTI序号,j为定时终点sTTI序号。
(例A-3)具体的,当DL sTTI=7UL sTTI=4时,按照原则(A)UL grant与sPUSCH之间确定的定时关系为图6所示,其中UL grant位于sTTI中前2个OFDM符号,所在子帧n中DL sTTI#0调度子帧n+1中UL sTTI#0、1的sPUSCH,所在子帧n中DL sTTI#1调度子帧n+1中UL sTTI#2、3的sPUSCH,四组定时关系满足UL grant与sPUSCH之间最小间隔k=3个UL sTTI。对应的,此时当DL sTTI=UL sTTI=4时定时关系满足间隔k=3个UL sTTI,即定时关系满足sTTI j=i+4,其中i为定时起点sTTI序号,j为定时终点sTTI序号。
(例A-4)具体的,当DL sTTI=7UL sTTI=4时,按照原则(A)UL grant所在DL sTTI与sPUSCH之间确定的定时关系为如图7所示,其中UL grant所在子帧n中DL sTTI#0调度子帧n+1中UL sTTI#1、2的sPUSCH,所在子帧n中DL sTTI#1调度子帧n+1中UL sTTI#3、子帧n+2中UL sTTI#0的sPUSCH,四组定时关系满足UL grant所在DL sTTI与sPUSCH之间最小间隔k=3个UL sTTI。对应的,此时当DL sTTI=UL sTTI=4时定时关系满足间隔k=3个UL sTTI,即定时关系满足sTTI j=i+4,其中i为定时起点sTTI序号,j为定时终点sTTI序号。
(例A-5)具体的,当DL sTTI=7UL sTTI=2时,按照原则(A)UL grant与sPUSCH之间确定的定时关系为如图8所示,其中UL grant位于sTTI中前2个OFDM符号,UL grant所在子帧n中DL sTTI#0调度子帧n中UL sTTI#5、6、子帧n+1中UL sTTI#0、1中的sPUSCH,UL grant所在子帧n中DL sTTI#1调度子帧n+1中UL sTTI#2、3、4中的sPUSCH,七组定时关系满足UL grant与sPUSCH之间最小间隔k=3个UL sTTI。对应的,此时当DL sTTI=UL sTTI=2时定时关系满足间隔k=3个UL sTTI,即定时关系 满足sTTI j=i+4,其中i为定时起点sTTI序号,j为定时终点sTTI序号。
(例A-6)具体的,当DL sTTI=7UL sTTI=2时,按照原则(A)UL grant所在DL sTTI与sPUSCH之间确定的定时关系为如图9所示,UL grant所在子帧n中DL sTTI#0调度子帧n+1中UL sTTI#0、1、2、3中的sPUSCH,UL grant所在子帧n中DL sTTI#1调度子帧n+1中UL sTTI#4、5、6中的sPUSCH,七组定时关系满足UL grant所在DL sTTI与sPUSCH之间最小间隔k=3个UL sTTI。对应的,此时当DL sTTI=UL sTTI=2时定时关系满足间隔k=3个UL sTTI,即定时关系满足sTTI j=i+4,其中i为定时起点sTTI序号,j为定时终点sTTI序号。
(例A-7)具体的,当DL sTTI=2UL sTTI=2且UL sTTI重叠部分OFDM符号时,按照原则(A)最小间隔k个UL sTTI时定时关系为如图10所示,UL grant所在子帧n中DL sTTI#3、4、5、6分别调度子帧n+1中UL sTTI#0、1、2、3中的sPUSCH,UL grant所在子帧n+1中DL sTTI#0调度子帧n+1中UL sTTI#4中的sPUSCH,UL grant所在子帧n+1中DL sTTI#1调度子帧n+1中UL sTTI#5、6中的sPUSCH,UL grant所在子帧n+1中DL sTTI#2调度子帧n+1中UL sTTI#7中的sPUSCH,八组定时关系满足UL grant与sPUSCH之间最小间隔k=3个UL sTTI。对应的,此时当DL sTTI=UL sTTI=2时且不重叠定时关系满足间隔k=3个UL sTTI,即定时关系满足sTTI j=i+4,其中i为定时起点sTTI序号,j为定时终点sTTI序号。
(例A-8)具体的,当DL sTTI=2UL sTTI=2且重叠时,按照原则(A)最小间隔2k个OFDM符号时定时关系为如图11所示,UL grant所在子帧n中DL sTTI#3调度子帧n+1中UL sTTI#0中的sPUSCH,UL grant所在子帧n中DL sTTI#4调度子帧n+1中UL sTTI#1、2中的sPUSCH,UL grant所在子帧n中DL sTTI#5、6、子帧n+1中DL sTTI#0、1、2分别调度子帧n+1中UL sTTI#3、4、5、6、7中的sPUSCH,八组定时关系满足UL grant与sPUSCH之间最小间隔2k=2*3=6个OFDM符号。对应的,此时当DL sTTI=UL sTTI=2时且不重叠定时关系满足间隔k=3个UL sTTI或2k=6个 OFDM符号,即定时关系满足sTTI j=i+4,其中i为定时起点sTTI序号,j为定时终点sTTI序号。
方式二:当UL grant与sPUSCH之间最小间隔为k个UL sTTI时,定时参考起点为满足大于或等于最小间隔并且在子帧中均匀分布或等间隔分布的完整的DL sTTI的结束位置,定时参考终点为sPUSCH所在UL sTTI;
方式二也可以通过(B)表述。
(B)定时参考起点为满足UL grant与sPUSCH之间最小间隔为k个UL sTTI并且在子帧中均匀分布或等间隔分布的DL sTTI,定时参考终点为sPUSCH所在UL sTTI;
具体的,仅以(A)中(例A-1)当DL sTTI=2(OFDM符号)UL sTTI=4(OFDM符号)时的上下行sTTI划分为例说明,按照原则(B)确定的定时关系为图12所示,其中UL grant所在子帧n中DL sTTI#0、2、4、6分别调度sPUSCH所在子帧n+1中UL sTTI#0、1、2、3的四组定时关系满足最小间隔k=3个UL sTTI且所使用的DL sTTI为均匀分布或等间隔分布。对应的,此时当DL sTTI=UL sTTI=4时定时关系满足间隔k=3个UL sTTI,即定时关系满足sTTI j=i+4,其中i为定时起点sTTI序号,j为定时终点sTTI序号。
方式三:当UL grant与sPUSCH之间最小间隔为k个UL sTTI时,定时参考起点为满足大于或等于最小间隔并且在子帧中连续的完整的DL sTTI的结束位置,定时参考终点为sPUSCH所在UL sTTI;
方式三也可以通过(C)表述:
(C)定时参考起点为满足UL grant与sPUSCH之间最小间隔为k个UL sTTI并且在子帧中连续的DL sTTI,定时参考终点为sPUSCH所在UL sTTI;
具体的,仅以(A)中(例A-1)当DL sTTI=2(OFDM符号)UL sTTI=4(OFDM符号)时的上下行sTTI划分为例说明,按照原则(C)确定的定时关系具体为:UL grant所在子帧n中DL sTTI#1、2、3、4分别调度sPUSCH所在子帧n+1中UL sTTI#0、1、2、3的四组定时关系满足最小间隔k=3 个UL sTTI且所使用的DL sTTI为连续的DL sTTI。对应的,此时当DL sTTI=UL sTTI=4时定时关系满足间隔k=3个UL sTTI,即定时关系满足sTTI j=i+4,其中i为定时起点sTTI序号,j为定时终点sTTI序号。
方式四:当UL grant与sPUSCH之间或UL grant所在DL sTTI与sPUSCH之间最小间隔为k个UL sTTI或2k个OFDM符号时,定时参考起点为满足大于或等于最小间隔的最近的完整的多个DL sTTI的结束位置或多个UL grant的结束位置,定时参考终点为sPUSCH所在UL sTTI的起始位置。
方式四也可以通过(D)表述。
(D)定时参考起点为满足UL grant与sPUSCH之间或者UL grant所在DL sTTI与sPUSCH之间最小间隔为k个UL sTTI或2k个OFDM符号的最近的多个DL sTTI,定时参考终点为sPUSCH所在UL sTTI;
具体的,当DL sTTI=2(OFDM符号)UL sTTI=4(OFDM符号)时,按照原则(D)确定的定时关系为图13所示,其中UL grant所在子帧n中DL sTTI#0或1调度sPUSCH所在子帧n+1中UL sTTI#0,UL grant所在子帧n中DL sTTI#2调度sPUSCH所在子帧n+1中UL sTTI#1,UL grant所在子帧n中DL sTTI#3或4调度sPUSCH所在子帧n+1中UL sTTI#2,UL grant所在子帧n中DL sTTI#5或6调度sPUSCH所在子帧n+1中UL sTTI#3,各组定时关系满足最小间隔k=3个UL sTTI,但允许每个DL sTTI均可以调度sPUSCH。对应的,此时当DL sTTI=UL sTTI=4时定时关系满足间隔k=3个UL sTTI,即定时关系满足sTTI j=i+4,其中i为定时起点sTTI序号,j为定时终点sTTI序号。
方式五:当sPDSCH与ACK/NACK(sPUCCH)之间最小间隔为k个UL sTTI时,定时参考终点为满足大于或等于最小间隔的最近的完整的UL sTTI,定时参考起点为sPDSCH所在DL sTTI;
方式五也可以通过(a)表述。
(a)定时参考终点为满足sPDSCH与sPUCCH之间最小间隔为k个DL sTTI的最近的UL sTTI,定时参考起点为sPDSCH所在DL sTTI;
具体的,当DL sTTI=2(OFDM符号)UL sTTI=4(OFDM符号)时,按照原则(a)确定的定时关系为图14所示,其中sPDSCH所在子帧n中DL sTTI#0、1对应的反馈ACK/NACK(sPUCCH)所在子帧n中UL sTTI#3,sPDSCH所在子帧n中DL sTTI#2、3对应的反馈ACK/NACK(sPUCCH)所在子帧n+1中UL sTTI#0,sPDSCH所在子帧n中DL sTTI#4、5对应的反馈ACK/NACK(sPUCCH)所在子帧n+1中UL sTTI#1,sPDSCH所在子帧n中DL sTTI#6对应的反馈ACK/NACK(sPUCCH)所在子帧n+1中UL sTTI#2,七组定时关系满足最小间隔k=3个DL sTTI。对应的,此时当DL sTTI=UL sTTI=2时定时关系满足间隔k=3个DL sTTI,即定时关系满足sTTI j=i+4,其中i为定时起点sTTI序号,j为定时终点sTTI序号。
若考虑定时间隔最小为k=5个UL sTTI,则如图15所示,其中sPDSCH所在子帧n中DL sTTI#0、1对应的反馈ACK/NACK(sPUCCH)所在子帧n+1中UL sTTI#0,sPDSCH所在子帧n中DL sTTI#2对应的反馈ACK/NACK(sPUCCH)所在子帧n+1中UL sTTI#1,sPDSCH所在子帧n中DL sTTI#3、4对应的反馈ACK/NACK(sPUCCH)所在子帧n+1中UL sTTI#2,sPDSCH所在子帧n中DL sTTI#5、6对应的反馈ACK/NACK(sPUCCH)所在子帧n+1中UL sTTI#3,七组定时关系满足最小间隔k=5个DL sTTI。对应的,此时当DL sTTI=UL sTTI=2时定时关系满足间隔k=5个DL sTTI,即定时关系满足sTTI j=i+6,其中i为定时起点sTTI序号,j为定时终点sTTI序号。
其余上下行sTTI划分场景同(A)中所述,均可按照原则(a)得出下行数据反馈定时,不再赘述。
方式六:当sPDSCH与ACK/NACK(sPUCCH)之间最小间隔为k个UL sTTI时,定时参考终点为满足大于或等于最小间隔并且在子帧中均匀分布或等间隔分布的完整的UL sTTI,定时参考起点为sPDSCH所在DL sTTI;
方式六也可以通过(b)表述。
(b)定时参考终点为满足sPDSCH与sPUCCH之间最小间隔为k个 DL sTTI并且在子帧中均匀分布或等间隔分布的UL sTTI,定时参考起点为sPDSCH所在DL sTTI;
具体的,以DL sTTI=7(OFDM符号)UL sTTI=4(OFDM符号)时为例,按照原则(b)确定的定时关系为:其中sPDSCH所在子帧n中DL sTTI#0、1对应的反馈ACK/NACK(sPUCCH)所在子帧n+2中UL sTTI#0、2,两组定时关系满足最小间隔k=3个DL sTTI且UL sTTI为等间隔分布。对应的,此时当DL sTTI=UL sTTI=7时定时关系满足间隔k=3个DL sTTI,即定时关系满足sTTI j=i+4,其中i为定时起点sTTI序号,j为定时终点sTTI序号。
方式七:当sPDSCH与ACK/NACK(sPUCCH)之间最小间隔为k个UL sTTI时,定时参考终点为满足大于或等于最小间隔并且在子帧中连续的完整的UL sTTI,定时参考起点为sPDSCH所在DL sTTI;
方式七也可以通过(c)表述。
(c)定时参考终点为满足sPDSCH与sPUCCH之间最小间隔为k个DL sTTI并且在子帧中连续的UL sTTI,定时参考起点为sPDSCH所在DL sTTI;
具体的,以DL sTTI=7(OFDM符号)UL sTTI=4(OFDM符号)时为例,按照原则(c)确定的定时关系为:其中sPDSCH所在子帧n中DL sTTI#0、1对应的反馈ACK/NACK(sPUCCH)所在子帧n+2中UL sTTI#1、2,两组定时关系满足最小间隔k=3个DL sTTI且UL sTTI为连续的。对应的,此时当DL sTTI=UL sTTI=7时定时关系满足间隔k=3个DL sTTI,即定时关系满足sTTI j=i+4,其中i为定时起点sTTI序号,j为定时终点sTTI序号。
进一步,所述固定定时的定时终点的确定方式包括以下至少之一:
定时参考起点为子帧n,DL sTTI i,定时参考终点为子帧m,UL sTTI j,此时定时参考终点直接由(n,i)至(m,j)对应关系表获得;
具体的,以例(A-1)为基础进行说明。当DL sTTI=2(OFDM符号)UL sTTI=4(OFDM符号)时:可以由方式(1)或(2)描述。
(1)表1为上行调度定时(subframe n,DL sTTI i)(UL grant)至(subframe  m=n+k1UL sTTI j=i+k2)(sPUSCH)之间定时关系表,如表1所示,
表1
i 0 1 2 3 4 5 6
(k1,k2) - (1,-1) (1,-1) - (1,-2) - (1,-3)
(2)表2为上行调度定时(subframe n,DL sTTI i)(UL grant)至(subframe m=n+k1UL sTTI j)(sPUSCH)之间定时关系表,如表2所示,
表2
i 0 1 2 3 4 5 6
(k1,j) - (1,0) (1,1) - (1,2) - (1,3)
定时参考起点为子帧n,DL sTTI i,此时首先由(n,i)对应至同一子帧中的UL sTTI(n,i’),再由j=i’+k2确定定时参考终点;
具体的,以例(A-1)为基础进行说明。当DL sTTI=2(OFDM符号)UL sTTI=4(OFDM符号)时:表3是确定同一子帧n中DL sTTI i与UL sTTI i'对照表,如表3如下:
表3
DL sTTI i 0 1 2 3 4 5 6
UL sTTI i' 0 0 1 1或2(优选2) 2 3 3
上行调度定时UL grant(DL sTTI i)至sPUSCH(UL sTTI j)之间定时关系为j=i'+4;进一步,i=1、2、4、6。
定时参考起点为子帧n,DL sTTI i,此时首先由i’=i+k2确定满足最小间隔的DL sTTI i’,再由(m,i’)对应至同一子帧中的UL sTTI(m,j)确定定时参考终点;
具体的,以例(A-1)为基础进行说明。当DL sTTI=2(OFDM符号)UL sTTI=4(OFDM符号)时:首先按照最小定时间隔n+4计算DL sTTI,下行数据反馈定时sPDSCH(DL sTTI i)至sPUCCH(UL sTTI j)之间定时关系首先以DL sTTI为参考计算为DL sTTI i'=i+4;表4是确定DL sTTI i'与UL sTTI j对照表,如表4所示:
表4
Figure PCTCN2016104766-appb-000001
下行数据反馈定时sPDSCH(DL sTTI i)至sPUCCH(UL sTTI j)中j由查表得到;进一步,i=0、1、2、3、4、5、6。
定时参考起点为子帧n,DL sTTI i,此时通过函数(j)=f(i)或(j)=f(k,i)确定定时参考终点;
(优选的函数f,DL sTTI=2,UL sTTI=4时,
Figure PCTCN2016104766-appb-000002
i=1、2、4、6)
(优选的函数f,DL sTTI=2,UL sTTI=7时,
Figure PCTCN2016104766-appb-000003
i=2、6)
具体的,以例(A-1)图示为基础进行说明。当DL sTTI=2(OFDM符号)UL sTTI=4(OFDM符号)时:确定使用的函数
Figure PCTCN2016104766-appb-000004
Figure PCTCN2016104766-appb-000005
Figure PCTCN2016104766-appb-000006
则上行调度定时UL grant(DL sTTI i)至sPUSCH(UL sTTI j)之间定时关系为
Figure PCTCN2016104766-appb-000007
进一步,i=1、2、4、6。
进一步,当定时间隔中包含未划分为DL sTTI的legacy PDCCH区域时,所述k个DL sTTI确定方式包括以下方式至少之一
k个DL sTTI为排除掉legacy PDCCH区域后的k个DL sTTI个数;
k个DL sTTI为包含legacy PDCCH区域和k-i个DL sTTI;
更进一步,所述i取值根据legacy PDCCH区域大小和DL sTTI大小确定,包括以下方式至少之一:
DL sTTI=2时,i值大小与legacy PDCCH区域大小成正比;
DL sTTI=2时,i为固定值,优选0或1或2中的一个值;
DL sTTI=7时,i为固定值,优选0或1中的一个值;
具体的,以legacy PDCCH=2(OFDM符号),DL sTTI=2(OFDM符号)UL sTTI=4(OFDM符号)时为例,如图16所示,DL sTTI划分排除掉legacy PDCCH区域。此时一个子帧中DL sTTI为0-5。仍以原则(a)最小间隔k个DL sTTI考虑,此时DL sTTI i+4之后存在两种情况,不跨越 legacy PDCCH,跨越legacy PDCCH。此时原则为满足DL sTTI之间最小间隔为k=3个DL sTTI的最近的UL sTTI。此时需要将legacy PDCCH区域考虑在内,即不跨越legacy PDCCH时定时关系为DL sTTI i+4,而跨越legacy PDCCH时定时关系为DL sTTI i+4-1。(图中黑色点划线及其右侧定时关系均考虑k-1)
进一步,所述调度定时或反馈定时为通过信令指示方式时,所述定时间隔的确定方法包括以下方式至少之一:
从定时参考起点开始,定时间隔由k1个子帧和或k2个DL sTTI和或k3个UL sTTI组成;
从定时参考起点开始,定时间隔在固定定时间隔的基础上,再通过k1个子帧和或k2个DL sTTI和或k3个UL sTTI组成;
其中,k1、k2、k3中至少之一由物理层信令或高层信令通知。
所述定时关系包括上行调度定时间隔UL grant->sPUSCH,下行数据反馈定时间隔sPDSCH->ACK/NACK(sPUCCH),下行调度定时间隔DL grant->sPDSCH,上行数据反馈定时间隔sPUSCH->ACK/NACK(UL grant或PHICH)中至少之一。
这几种定时关系可以统一表示为A->B的定时关系,A位于子帧n,sTTI m,则通过定时关系A+k1*subframe+k2*DL sTTI+k3*UL sTTI确定B定时起始时刻。其中当ki为0表示相应的参数不用于定时关系确定,例如当k1、k2、k3中k1为0时,表示仅根据DL sTTI和UL sTTI确定;当k1=k2=0时,表示仅根据UL sTTI确定;当k3=0时,表示仅根据subframe和DL sTTI确定;其余不再赘述。其中当定时间隔为固定定时间隔时,k1、k2、k3为固定值;当定时间隔为非固定定时间隔时,k1、k2、k3至少之一由物理层信令(DCI)或高层信令(RRC)指示。
进一步,所述定时参考起点确定方式包括以下至少之一:
UL grant或sPDSCH所在子帧结束位置;UL grant或sPDSCH所在子帧起始位置;UL grant或sPDSCH所在DL sTTI;UL grant或sPDSCH所在DL sTTI对应的UL sTTI位置;UL sTTI所在子帧结束位置;UL sTTI所在 子帧起始位置;UL sTTI当前位置;UL sTTI对应的DL sTTI位置;
所述上行调度定时间隔、下行数据反馈定时间隔(DL sTTI至UL sTTI)定时参考起点包括以下至少之一:DL sTTI所在子帧结束位置,DL sTTI所在子帧起始位置,DL sTTI当前位置,DL sTTI对应的UL sTTI位置。具体的,上行调度定时间隔UL grant->PUSCH,定时参考起点包括以下至少之一:UL grant所在子帧结束位置,UL grant所在子帧起始位置,UL grant所在DL sTTI,UL grant所在DL sTTI对应的UL sTTI位置。具体的,下行数据反馈定时间隔sPDSCH->ACK/NACK(sPUCCH),定时参考起点包括以下至少之一:sPDSCH所在子帧结束位置,sPDSCH所在子帧起始位置,sPDSCH所在DL sTTI,sPDSCH所在DL sTTI对应的UL sTTI位置。
所述下行调度定时间隔DL grant->sPDSCH定时参考起点包括以下至少之一:DL grant所在子帧结束位置,DL grant所在DL sTTI;
所述上行数据反馈定时间隔sPUSCH->ACK/NACK(UL grant)定时参考起点包括以下至少之一:sPUSCH所在子帧结束位置,sPUSCH所在子帧起始位置,sPUSCH所在UL sTTI,sPUSCH所在UL sTTI对应的DL sTTI。
更进一步,所述定时终点确定方式为以下至少之一:
DL sTTI当前位置,DL sTTI对应的UL sTTI位置,UL sTTI当前位置,UL sTTI对应的DL sTTI位置。
具体的,上行调度定时间隔UL grant->sPUSCH,定时终点包括以下至少之一:sPUSCH所在UL sTTI,UL grant所在DL sTTI再加上k个DL sTTI之后的DL sTTI对应的UL sTTI。具体的,下行数据反馈定时间隔sPDSCH->ACK/NACK(sPUCCH),定时终点包括以下至少之一:sPUCCH所在UL sTTI,sPDSCH所在DL sTTI再加上k个DL sTTI之后的DL sTTI对应的UL sTTI。
更进一步,所述DL sTTI对应的UL sTTI位置确定方法包括以下至少之一:(类似的,方式1-4也适用于定时终点DL sTTI与UL sTTI对应的确定)(DL sTTI#m确定对应的UL sTTI#m1)
方式1:DL sTTI m起始符号所在UL sTTI m1;或
方式2:DL sTTI m结束符号所在UL sTTI m1;或
方式3:DL sTTI m起始符号所在UL sTTI的下一个UL sTTI m1;或
方式4:DL sTTI m结束符号所在UL sTTI的下一个UL sTTI m1。
具体的,对DL sTTI#m确定对应的UL sTTI#m1,例如,UL grant调度sPUSCH,UL grant所在DL sTTI m对应UL sTTI#m1,k2表示UL sTTI的个数,当此时调度定时仅由sTTI决定,UL grant调度sPUSCH的调度定时为m1+k2*sTTI,其中sTTI为UL sTTI。其中UL grant所在DL sTTI m对应UL sTTI#m1的方式可以方式1-4中的一种。例如,下行数据反馈定时间隔sPDSCH->ACK/NACK(sPUCCH),当此时反馈定时仅由sTTI决定,sPDSCH所在DL sTTI加上最小反馈时间间隔k(如k=4)个DL sTTI后的DL sTTI m,其对应UL sTTI m1,在UL sTTI m1(固定定时关系时)或之后的UL sTTI(非固定定时关系时)反馈承载ACK/NACK(sPUCCH)。其中DL sTTI m对应UL sTTI#m1的方式可以方式1-4中的一种。
更进一步,所述UL sTTI对应的DL sTTI位置确定方法包括以下至少之一:
方式1:UL sTTI m起始符号所在DL sTTI m1;或
方式2:UL sTTI m结束符号所在DL sTTI m1;或
方式3:UL sTTI m起始符号所在DL sTTI的下一个DL sTTI m1;或
方式4:UL sTTI m结束符号所在DL sTTI的下一个DL sTTI m1。
具体的,对UL sTTI#m确定对应的DL sTTI#m1,例如,对于上行数据反馈定时间隔sPUSCH->ACK/NACK(UL grant),当此时反馈定时仅由sTTI决定,sPUSCH所在UL sTTI加上最小反馈时间间隔k(如k=4)个UL sTTI后的UL sTTI m,其对应DL sTTI m1,在DL sTTI m1或之后的DL sTTI反馈承载ACK/NACK(UL grant)。其中UL sTTI m对应DL sTTI#m1的方式可以方式1-4中的一种。
更进一步,若通过所述方式1-4将所述DL sTTI m确定出的UL sTTI为多个UL sTTI时(大于等于2,即不是唯一一个UL sTTI),通过以下方 式至少之一确定其中之一:
选择多个UL sTTI中与所述DL sTTI对齐的那一个;
选择多个UL sTTI中可以包含DL sTTI所有OFDM符号的那一个;
选择多个UL sTTI中可以包含DL sTTI所有OFDM符号中较多的那一个;
选择多个UL sTTI中最后一个;
选择多个UL sTTI中最前一个;
具体的,由于UL sTTI存在重叠的sTTI,例如两个UL sTTI共享同一个OFDM符号的UL RS,如果通过方式1-4对应的UL sTTI有两个,例如对应至重叠符号,重叠符号上为两个sTTI共享的UL RS,则此时优先选择与DL sTTI对齐的那一个作为UL sTTI m1;或者选择多个UL sTTI中可以包含DL sTTI所有OFDM符号的那一个作为UL sTTI m1;或者选择多个UL sTTI中可以包含DL sTTI所有OFDM符号中较多的那一个作为UL sTTI m1;或者选择重叠sTTI中最前一个,例如考虑DL sTTI与UL sTTI能够对齐,或者满足最小定时要求的前提下可以最快传输;则此时优先选择重叠sTTI中最后一个,例如考虑DL sTTI与UL sTTI能够对齐,或者满足最小定时要求的前提下提供充分的准备时间。
相关补充说明。在LTE***支持short TTI时,Legacy PDCCH为LTE***中的物理下行控制信道,SPDCCH表示sTTI中的物理下行控制信道,可简称为SPDCCH(Short PDCCH),类似的,sTTI中物理下行业务信道可简称为SPDSCH(Short PDSCH),sTTI中物理上行业务信道可简称为SPUSCH(Short PUSCH),sTTI中物理上行控制信道可简称为SPUCCH(Short PUCCH)。SPDCCH承载DL grant(下行授权)调度sPDSCH,SPDCCH承载UL grant调度sPUSCH,通过sPUCCH承载ACK/NACK对sPDSCH进行反馈,通过UL grant(上行授权)对sPUSCH进行反馈。所述sTTI为时间上小于1ms的TTI,对于应用于LTE***而言,短TTI由N个OFDM符号组成,包含的OFDM符号数目N为{1、2、3、4、5、6、7}中的至少一种。其中,若sTTI包含N个OFDM符号,SPDCCH在时域上占用X个OFDM符号,X≤N,X优选取值为1或2。并且X个OFDM符号 位于sTTI的N个OFDM符号中前X个OFDM符号。X取值可以固定或由基站配置。优选的,下行sTTI长度包括2个OFDM符号、一个时隙(在normal CP时为7个OFDM符号,在Extended CP时为6个OFDM符号),上行sTTI长度包括2个OFDM符号、4个OFDM符号、一个时隙(在normal CP时为7个OFDM符号,在Extended CP时为6个OFDM符号)。
具体实施例1
如图3所示DL sTTI为2个OFDM符号,UL sTTI为4个OFDM符号时的上下行sTTI划分,需要说明的是此时UL sTTI 1也包括UL sTTI 0的最后一个OFDM符号,即normal CP时一个时隙中的最中间的OFDM符号,第4个OFDM符号是前后两个UL sTTI共享的。
对于上行调度定时UL grant->sPUSCH,满足UL sTTI之间关系为最小间隔3个UL sTTI。
此时采用固定调度定时,即7个DL sTTI仅选出4个DL sTTI分别调度4个UL sTTI。
说明,调度关系为实线箭头所示。过程为两条虚线箭头:首先DL sTTI 1对应至UL sTTI 0(原则:满足UL sTTI之间最小间隔为3个UL sTTI的最近的DL sTTI),再通过UL sTTI定时0+4确定为子帧n+1,UL sTTI0。调度关系(含过程)可以通过下述方式1或2或3的形式体现。
即当DL sTTI=2(OFDM符号)UL sTTI=4(OFDM符号)时,其中UL grant所在子帧n中DL sTTI#1、2、4、6分别调度sPUSCH所在子帧n+1中UL sTTI#0、1、2、3的四组定时关系满足最小间隔k=3个UL sTTI。对应的,此时当DL sTTI=UL sTTI=4时定时关系满足间隔k=3个UL sTTI,即定时关系满足sTTI j=i+4,其中i为定时起点sTTI序号,j为定时终点sTTI序号。
方式1:则上行调度定时(subframe n,DL sTTI i)(UL grant)至(subframe m=n+k1UL sTTI j=i+k2)(sPUSCH)之间定时关系如上述表1所述。或者,上行调度定时(subframe n,DL sTTI i)(UL grant)至(subframe m=n+k1UL  sTTI j)(sPUSCH)之间定时关系为如上述表2所述。
方式2:定时参考起点为子帧n,DL sTTI i,此时首先由(n,i)对应至同一子帧中的UL sTTI(n,i’),再由j=i’+k2确定定时参考终点。即如上述表3所述确定的同一子帧n中DL sTTI i与UL sTTI i'对照表上行调度定时UL grant(DL sTTI i)至sPUSCH(UL sTTI j)之间定时关系为j=i'+4;进一步,i=1、2、4、6。
方式3:定时参考起点为子帧n,DL sTTI i,此时通过函数(j)=f(i)或(j)=f(k,i)确定定时参考终点;确定使用的函数j=f(i)=+4或j=f(k,i)=,则上行调度定时UL grant(DL sTTI i)至sPUSCH(UL sTTI j)之间定时关系为j=+4;进一步,i=1、2、4、6。
通过本实施例的方案,通过使用本发明所提出的一种定时关系的确定方法,可以解决包含较少OFDM符号的短TTI中上下行sTTI划分后不对齐时定时关系准确确定的问题,尤其是在固定定时关系时通过确定满足最小定时的最近的DL sTTI避免上下行sTTI不对齐问题,避免上下行sTTI理解不一致问题,保证低时延通信需求。
具体实施例2
如图4所示DL sTTI为2个OFDM符号,UL sTTI为4个OFDM符号时的上下行sTTI划分,需要说明的是此时UL sTTI 1也包括UL sTTI 0的最后一个OFDM符号,即normal CP时一个时隙中的最中间的OFDM符号,第4个OFDM符号是前后两个UL sTTI共享的。
对于上行调度定时UL grant->sPUSCH,满足UL sTTI之间关系为最小间隔5个UL sTTI。
此时采用固定调度定时,即7个DL sTTI仅选出4个DL sTTI分别调度4个UL sTTI。
说明,调度关系为实线箭头所示。过程为两条虚线箭头:首先DL sTTI 1对应至UL sTTI 0(原则:满足UL sTTI之间最小间隔为5个UL sTTI 的最近的DL sTTI),再通过UL sTTI定时0+6确定为子帧n+1,UL sTTI0。调度关系(含过程)可以通过下述方式1或2或3的形式体现。
即当DL sTTI=2(OFDM符号)UL sTTI=4(OFDM符号)时,其中UL grant所在子帧n中DL sTTI#1、2、4、6分别调度sPUSCH所在子帧n+1中UL sTTI#2、3、子帧n+2中UL sTTI#0、1的四组定时关系满足最小间隔k=5个UL sTTI。对应的,此时当DL sTTI=UL sTTI=4时定时关系满足间隔k=5个UL sTTI,即定时关系满足sTTI j=i+6,其中i为定时起点sTTI序号,j为定时终点sTTI序号。(更多的k取值不再赘述。)
方式1:表5是上行调度定时(subframe n,DL sTTI i)(UL grant)至(subframe m=n+k1UL sTTI j=i+k2)(sPUSCH)之间定时关系表二,如表5所示,
表5
i 0 1 2 3 4 5 6
(k1,k2) - (1,1) (1,1) - (2,-4) - (2,-5)
或者,表6是上行调度定时(subframe n,DL sTTI i)(UL grant)至(subframe m=n+k1UL sTTI j)(sPUSCH)之间定时关系表二,如表6所示,
表6
i 0 1 2 3 4 5 6
(k1,j) - (1,2) (1,3) - (2,0) - (2,1)
同一子帧中的UL sTTI(n,i’),再由j=i’+k2确定定时参考终点。即首先确定上述表3所示的同一子帧n中DL sTTI i与UL sTTI i'对照表;上行调度定时UL grant(DL sTTI i)至sPUSCH(UL sTTI j)之间定时关系为j=i'+6;进一步,i=1、2、4、6。
方式3:定时参考起点为子帧n,DL sTTI i,此时通过函数(j)=f(i)或(j)=f(k,i)确定定时参考终点;确定使用的函数j=f(i)=+6或j=f(k,i)=+k,则上行调度定时UL grant(DL sTTI i)至sPUSCH(UL sTTI j)之间定时关系为j=+6;进一步,i=1、2、4、6。
通过本实施例的方案,通过使用本发明所提出的一种定时关系的确定方法,可以解决包含较少OFDM符号的短TTI中上下行sTTI划分后不对齐时定时关系准确确定的问题,尤其是在固定定时关系时通过确定满足最小定时的最近的DL sTTI避免上下行sTTI不对齐问题,避免上下行sTTI理解不一致问题,保证低时延通信需求。
具体实施例3
如图12所示DL sTTI为2个OFDM符号,UL sTTI为4个OFDM符号时的上下行sTTI划分,需要说明的是此时UL sTTI 1也包括UL sTTI 0的最后一个OFDM符号,即normal CP时一个时隙中的最中间的OFDM符号,第4个OFDM符号是前后两个UL sTTI共享的。
对于上行调度定时UL grant->sPUSCH,满足UL sTTI之间关系为最小间隔k=3个UL sTTI。(更多的k取值不再赘述。)
此时采用固定调度定时,即7个DL sTTI仅选出4个DL sTTI分别调度4个UL sTTI。
说明,调度关系为实线箭头所示。过程为两条虚线箭头:满足UL sTTI之间最小间隔为3个UL sTTI的最近的DL sTTI,且DL sTTI为均匀分布。调度关系(含过程)可以通过下述方式1或2或3的形式体现。
即当DL sTTI=2(OFDM符号)UL sTTI=4(OFDM符号)时,其中UL grant所在子帧n中DL sTTI#0、2、4、6分别调度sPUSCH所在子帧n+1中UL sTTI#0、1、2、3的四组定时关系满足最小间隔k=3个UL sTTI且DL sTTI均匀分布。对应的,此时当DL sTTI=UL sTTI=4时定时关系满足间隔k=3个UL sTTI,即定时关系满足sTTI j=i+4,其中i为定时起点sTTI序号,j为定时终点sTTI序号。
方式1:表7是上行调度定时(subframe n,DL sTTI i)(UL grant)至(subframe m=n+k1UL sTTI j=i+k2)(sPUSCH)之间定时关系表,如表7所示,
表7
i 0 1 2 3 4 5 6
(k1,k2) (1,0) - (1,-1) - (1,-2) - (1,-3)
或者,表8是上行调度定时(subframe n,DL sTTI i)(UL grant)至(subframe m=n+k1UL sTTI j)(sPUSCH)之间定时关系表,如表8所示,
表8
i 0 1 2 3 4 5 6
(k1,j) (1,0) - (1,1) - (1,2) - (1,3)
方式2:定时参考起点为子帧n,DL sTTI i,此时首先由(n,i)对应至同一子帧中的UL sTTI(n,i’),再由j=i’+k2确定定时参考终点。即首先确定如表3所示的同一子帧n中DL sTTI i与UL sTTI i'对照表;上行调度定时UL grant(DL sTTI i)至sPUSCH(UL sTTI j)之间定时关系为j=i'+4;进一步,i=0、2、4、6。
方式3:定时参考起点为子帧n,DL sTTI i,此时通过函数(j)=f(i)或(j)=f(k,i)确定定时参考终点;确定使用的函数
Figure PCTCN2016104766-appb-000008
Figure PCTCN2016104766-appb-000009
Figure PCTCN2016104766-appb-000010
则上行调度定时UL grant(DL sTTI i)至sPUSCH(UL sTTI j)之间定时关系为
Figure PCTCN2016104766-appb-000011
进一步,i=0、2、4、6。
通过本实施例的方案,通过使用本发明所提出的一种定时关系的确定方法,可以解决包含较少OFDM符号的短TTI中上下行sTTI划分后不对齐时定时关系准确确定的问题,尤其是在固定定时关系时通过确定满足最小定时的最近的DL sTTI且DL sTTI均匀分布时,避免上下行sTTI不对齐问题,避免上下行sTTI理解不一致问题,保证低时延通信需求。
具体实施例4
如图13所示DL sTTI为2个OFDM符号,UL sTTI为4个OFDM符号时的上下行sTTI划分,需要说明的是此时UL sTTI 1也包括UL sTTI 0的最后一个OFDM符号,即normal CP时一个时隙中的最中间的OFDM符号,第4个OFDM符号是前后两个UL sTTI共享的。
对于上行调度定时UL grant->sPUSCH,满足UL sTTI之间关系为最小间隔k=3个UL sTTI。(更多的k取值不再赘述。)
此时采用固定调度定时且每个DL sTTI均可调度sPUSCH。
说明,调度关系为实线箭头所示。过程为两条虚线箭头:满足UL sTTI之间最小间隔为3个UL sTTI的最近的DL sTTI,且每个DL sTTI均可调度sPUSCH。调度关系(含过程)可以通过下述方式1或2或3的形式体现。
即当DL sTTI=2(OFDM符号)UL sTTI=4(OFDM符号)时,其中UL grant所在子帧n中DL sTTI#0或1调度sPUSCH所在子帧n+1中UL sTTI#0,UL grant所在子帧n中DL sTTI#2调度sPUSCH所在子帧n+1中UL sTTI#1,UL grant所在子帧n中DL sTTI#3或4调度sPUSCH所在子帧n+1中UL sTTI#2,UL grant所在子帧n中DL sTTI#5或6调度sPUSCH所在子帧n+1中UL sTTI#3,各组定时关系满足最小间隔k=3个UL sTTI,并且允许每个DL sTTI均可以调度sPUSCH。对应的,此时当DL sTTI=UL sTTI=4时定时关系满足间隔k=3个UL sTTI,即定时关系满足sTTI j=i+4,其中i为定时起点sTTI序号,j为定时终点sTTI序号。
方式1:表9是上行调度定时(subframe n,DL sTTI i)(UL grant)至(subframe m=n+k1UL sTTI j=i+k2)(sPUSCH)之间定时关系表,如表9所示,
表9
i 0 1 2 3 4 5 6
(k1,k2) (1,0) (1,-1) (1,-1) (1,-1) (1,-2) (1,-2) (1,-3)
或者,表10是上行调度定时(subframe n,DL sTTI i)(UL grant)至(subframe m=n+k1UL sTTI j)(sPUSCH)之间定时关系表,如表10所示,
表10
i 0 1 2 3 4 5 6
(k1,j) (1,0) (1,0) (1,1) (1,2) (1,2) (1,3) (1,3)
方式2:定时参考起点为子帧n,DL sTTI i,此时首先由(n,i)对应至同一子帧中的UL sTTI(n,i’),再由j=i’+k2确定定时参考终点。即首先确定表11所示的同一子帧n中DL sTTI i与UL sTTI i'对照表,
表11
DL sTTI i 0 1 2 3 4 5 6
UL sTTI i' 0 0 1 2 2 3 3
上行调度定时UL grant(DL sTTI i)至sPUSCH(UL sTTI j)之间定时关系为j=i'+4;进一步,i=0、1、2、3、4、5、6。
方式3:定时参考起点为子帧n,DL sTTI i,此时通过函数(j)=f(i)或(j)=f(k,i)确定定时参考终点;确定使用的函数
Figure PCTCN2016104766-appb-000012
Figure PCTCN2016104766-appb-000013
Figure PCTCN2016104766-appb-000014
则上行调度定时UL grant(DL sTTI i)至sPUSCH(UL sTTI j)之间定时关系为
Figure PCTCN2016104766-appb-000015
进一步,i=0、1、2、3、4、5、6。
通过本实施例的方案,通过使用本发明所提出的一种定时关系的确定方法,可以解决包含较少OFDM符号的短TTI中上下行sTTI划分后不对齐时定时关系准确确定的问题,尤其是在固定定时关系时通过确定满足最小定时的最近的DL sTTI且每个DL sTTI均可以调度sPUSCH时,避免上下行sTTI不对齐问题,避免上下行sTTI理解不一致问题,保证低时延通信需求。
具体实施例5
如图13所示DL sTTI为2个OFDM符号,UL sTTI为4个OFDM符号时的上下行sTTI划分,需要说明的是此时UL sTTI 1也包括UL sTTI 0的最后一个OFDM符号,即normal CP时一个时隙中的最中间的OFDM符号,第4个OFDM符号是前后两个UL sTTI共享的。
对于上行调度定时UL grant->sPUSCH,满足UL sTTI之间关系为最小间隔k=3个UL sTTI。此时采用在固定调度定的基础上额外指示k个UL sTTI的动态定时,其中固定定时关系以实施例4为例,调度关系为实线箭头所示。过程为两条虚线箭头:满足UL sTTI之间最小间隔为3个UL sTTI 的最近的DL sTTI,且每个DL sTTI均可调度sPUSCH。即当DL sTTI=2(OFDM符号)UL sTTI=4(OFDM符号)时,其中UL grant所在子帧n中DL sTTI#0或1调度sPUSCH所在子帧n+1中UL sTTI#0,UL grant所在子帧n中DL sTTI#2调度sPUSCH所在子帧n+1中UL sTTI#1,UL grant所在子帧n中DL sTTI#3或4调度sPUSCH所在子帧n+1中UL sTTI#2,UL grant所在子帧n中DL sTTI#5或6调度sPUSCH所在子帧n+1中UL sTTI#3,各组定时关系满足最小间隔k=3个UL sTTI,并且允许每个DL sTTI均可以调度sPUSCH。对应的,此时当DL sTTI=UL sTTI=4时定时关系满足间隔k=3个UL sTTI,即定时关系满足sTTI j=i+4,其中i为定时起点sTTI序号,j为定时终点sTTI序号。
动态调度定时为通过UL grant中定时间隔指示比特域,指示在固定定时(最小定时)的基础上额外指示偏移值offset。例如2bit指示4种offset偏移值,如0、2、4、6个UL sTTI。
通过本实施例的方案,通过使用本发明所提出的一种定时关系的确定方法,可以解决包含较少OFDM符号的短TTI中上下行sTTI划分后不对齐时定时关系准确确定的问题,尤其是在动态定时关系时通过确定满足最小定时的基础上灵活指示调度的sPUSCH所在UL sTTI位置,避免上下行sTTI不对齐问题,避免上下行sTTI理解不一致问题。
具体实施例6
如图5所示DL sTTI为2个OFDM符号,UL sTTI为7个OFDM符号时的上下行sTTI划分,需要说明的是此时是normal CP时的情况。
对于上行调度定时UL grant->sPUSCH,满足UL sTTI之间关系为最小间隔3个UL sTTI。
此时采用固定调度定时,即7个DL sTTI仅选出2个DL sTTI分别调度2个UL sTTI。
说明,调度关系为实线箭头所示。过程为两条虚线箭头:首先DL sTTI 2对应至UL sTTI 0(原则:满足UL sTTI之间最小间隔为3个UL sTTI 的最近的DL sTTI),再通过UL sTTI定时0+4确定为子帧n+2,UL sTTI0。调度关系(含过程)可以通过下述方式1或2或3的形式体现。
即当DL sTTI=2(OFDM符号)UL sTTI=7(OFDM符号)时,UL grant所在子帧n中DL sTTI#2、6分别调度sPUSCH所在子帧n+2中UL sTTI#0、1的两组定时关系满足最小间隔k=3个UL sTTI。对应的,此时当DL sTTI=UL sTTI=7时定时关系满足间隔k=3个UL sTTI,即定时关系满足sTTI j=i+4,其中i为定时起点sTTI序号,j为定时终点sTTI序号。
方式1:表12是上行调度定时(subframe n,DL sTTI i)(UL grant)至(subframe m=n+k1UL sTTI j=i+k2)(sPUSCH)之间定时关系表,如表12所示,
表12
i 0 1 2 3 4 5 6
(k1,k2) - - (2,-2) - - - (2,-5)
或者,表13是上行调度定时(subframe n,DL sTTI i)(UL grant)至(subframe m=n+k1UL sTTI j)(sPUSCH)之间定时关系表,如表13所示,
表13
i 0 1 2 3 4 5 6
(k1,j) - - (2,0) - - - (2,1)
方式2:定时参考起点为子帧n,DL sTTI i,此时首先由(n,i)对应至同一子帧中的UL sTTI(n,i’),再由j=i’+k2确定定时参考终点。即首先确定如表14的同一子帧n中DL sTTI i与UL sTTI i'对照表,
表14
DL sTTI i 0 1 2 3 4 5 6
UL sTTI i' 0 0 0 0或1(优选1) 1 1 1
上行调度定时UL grant(DL sTTI i)至sPUSCH(UL sTTI j)之间定时关系为j=i'+4;进一步,i=2、6。
方式3:定时参考起点为子帧n,DL sTTI i,此时通过函数(j)=f(i)或(j)=f(k,i)确定定时参考终点;确定使用的函数
Figure PCTCN2016104766-appb-000016
Figure PCTCN2016104766-appb-000017
Figure PCTCN2016104766-appb-000018
则上行调度定时UL grant(DL sTTI i)至sPUSCH(UL sTTI j)之间定时关系为
Figure PCTCN2016104766-appb-000019
进一步,i=2、6。
通过本实施例的方案,通过使用本发明所提出的一种定时关系的确定方 法,可以解决包含较少OFDM符号的短TTI中上下行sTTI划分后不对齐时定时关系准确确定的问题,尤其是在固定定时关系时通过确定满足最小定时的最近的DL sTTI避免上下行sTTI不对齐问题,避免上下行sTTI理解不一致问题,保证低时延通信需求。
具体实施例7
如图6所示DL sTTI为7个OFDM符号,UL sTTI为4个OFDM符号时的上下行sTTI划分,需要说明的是此时UL sTTI 1也包括UL sTTI 0的最后一个OFDM符号,即normal CP时一个时隙中的最中间的OFDM符号,第4个OFDM符号是前后两个UL sTTI共享的。
对于上行调度定时UL grant->sPUSCH,满足UL sTTI之间关系为最小间隔3个UL sTTI。
此时采用固定调度定时,即2个DL sTTI需要调度4个UL sTTI。
说明,调度关系为实线箭头所示。过程为两条虚线箭头。满足UL sTTI之间最小间隔为3个UL sTTI的最近的DL sTTI,并且假设UL grant位于DL sTTI的前两个OFDM符号,UL grant结束位置至所调度的UL sTTI起始位置最小间隔3个UL sTTI。调度关系(含过程)可以通过下述方式1或2或3形式体现。
即当DL sTTI=7(OFDM符号)UL sTTI=4(OFDM符号)时,其中UL grant位于sTTI中前2个OFDM符号,所在子帧n中DL sTTI#0调度子帧n+1中UL sTTI#0、1的sPUSCH,所在子帧n中DL sTTI#1调度子帧n+1中UL sTTI#2、3的sPUSCH,四组定时关系满足UL grant与sPUSCH之间最小间隔k=3个UL sTTI。对应的,此时当DL sTTI=UL sTTI=4时定时关系满足间隔k=3个UL sTTI,即定时关系满足sTTI j=i+4,其中i为定时起点sTTI序号,j为定时终点sTTI序号。
方式1:表15是上行调度定时(subframe n,DL sTTI i)(UL grant)至(subframe m=n+k1UL sTTI j=i+k2)(sPUSCH)之间定时关系表(说明,由 于1个DL sTTI要调度两个UL sTTI,因此引入UL index作为区分),如表15所示,
表15
Figure PCTCN2016104766-appb-000020
或者,表16是上行调度定时(subframe n,DL sTTI i)(UL grant)至(subframe m=n+k1UL sTTI j)(sPUSCH)之间定时关系表,如表16所示,
表16
Figure PCTCN2016104766-appb-000021
方式2:定时参考起点为子帧n,DL sTTI i,此时首先由(n,i)对应至同一子帧中的UL sTTI(n,i’),再由j=i’+k2确定定时参考终点。即首先确定如表17所示的同一子帧n中DL sTTI i与UL sTTI i'对照表,如表17所示:
表17
DL sTTI i 0UL index=0 0UL index=1 1UL index=0 1UL index=1
UL sTTI i' 0 1 2 3
上行调度定时UL grant(DL sTTI i)至sPUSCH(UL sTTI j)之间定时关系为j=i'+4;进一步,i=0、1。
方式3:定时参考起点为子帧n,DL sTTI i,此时通过函数(j)=f(i)或(j)=f(k,i)确定定时参考终点;确定使用的函数j=f(i)=2i+UL index+4或j=f(k,i)=2i+UL index+k,则上行调度定时UL grant(DL sTTI i)至sPUSCH(UL sTTI j)之间定时关系为j=2i+UL index+4;进一步,i=0、1。
通过本实施例的方案,通过使用本发明所提出的一种定时关系的确定方法,可以解决包含较少OFDM符号的短TTI中上下行sTTI划分后不对齐时定时关系准确确定的问题,尤其是在固定定时关系时通过确定满足最小定时的最近的DL sTTI避免上下行sTTI不对齐问题,避免上下行sTTI理解不一致问题,保证低时延通信需求。
具体实施例8
如图7所示DL sTTI为7个OFDM符号,UL sTTI为4个OFDM符号时的上下行sTTI划分,需要说明的是此时UL sTTI 1也包括UL sTTI 0的最后一个OFDM符号,即normal CP时一个时隙中的最中间的OFDM符号,第4个OFDM符号是前后两个UL sTTI共享的。
对于上行调度定时UL grant->sPUSCH,满足UL sTTI之间关系为最小间隔3个UL sTTI。
此时采用固定调度定时,即2个DL sTTI需要调度4个UL sTTI。
说明,调度关系为实线箭头所示。过程为两条虚线箭头。满足UL sTTI之间最小间隔为3个UL sTTI的最近的DL sTTI,并且假设UL grant位于DL sTTI的前两个OFDM符号,UL grant所在DL sTTI结束OFDM符号结束位置至所调度的UL sTTI起始位置最小间隔3个UL sTTI。调度关系(含过程)可以通过下述方式1或2或3形式体现。
当DL sTTI=7UL sTTI=4时,按照原则(A)UL grant所在DL sTTI与sPUSCH之间确定的定时关系为如图7所示,其中UL grant所在子帧n中DL sTTI#0调度子帧n+1中UL sTTI#1、2的sPUSCH,所在子帧n中DL sTTI#1调度子帧n+1中UL sTTI#3、子帧n+2中UL sTTI#0的sPUSCH,四组定时关系满足UL grant所在DL sTTI与sPUSCH之间最小间隔k=3个UL sTTI。对应的,此时当DL sTTI=UL sTTI=4时定时关系满足间隔k=3个UL sTTI,即定时关系满足sTTI j=i+4,其中i为定时起点sTTI序号,j为定时终点sTTI序号。
方式1:表18是上行调度定时(subframe n,DL sTTI i)(UL grant)至(subframe m=n+k1UL sTTI j=i+k2)(sPUSCH)之间定时关系表,(说明,由于1个DL sTTI要调度两个UL sTTI,因此引入UL index作为区分),如表18所示,
表18
Figure PCTCN2016104766-appb-000022
或者,表19是上行调度定时(subframe n,DL sTTI i)(UL grant)至 (subframe m=n+k1UL sTTI j)(sPUSCH)之间定时关系表,如表19所示,
表19
Figure PCTCN2016104766-appb-000023
方式2:定时参考起点为子帧n,DL sTTI i,此时首先由(n,i)对应至同一子帧中的UL sTTI(n,i’),再由j=i’+k2确定定时参考终点。即首先确定表20所示的同一子帧n中DL sTTI i与UL sTTI i'对照表,如表20所示,
表20
DL sTTI i 0UL index=0 0UL index=1 1UL index=0 1UL index=1
UL sTTI i' 1 2 3 0(子帧n+1)
上行调度定时UL grant(DL sTTI i)至sPUSCH(UL sTTI j)之间定时关系为j=i'+4;进一步,i=0、1。
方式3:定时参考起点为子帧n,DL sTTI i,此时通过函数(j)=f(i)或(j)=f(k,i)确定定时参考终点;确定使用的函数j=f(i)=(2i+UL index+1)mod4+4或j=f(k,i)=(2i+UL index+1)mod4+k,则上行调度定时UL grant(DL sTTI i)至sPUSCH(UL sTTI j)之间定时关系为j=(2i+UL index+1)mod4+4;进一步,i=0、1。
通过本实施例的方案,通过使用本发明所提出的一种定时关系的确定方法,可以解决包含较少OFDM符号的短TTI中上下行sTTI划分后不对齐时定时关系准确确定的问题,尤其是在固定定时关系时通过确定满足最小定时的最近的DL sTTI避免上下行sTTI不对齐问题,避免上下行sTTI理解不一致问题,保证低时延通信需求。
具体实施例9
如图8所示DL sTTI为7个OFDM符号,UL sTTI为2个OFDM符号时的上下行sTTI划分,需要说明的是此时UL sTTI之间不重叠。
对于上行调度定时UL grant->sPUSCH,满足UL sTTI之间关系为最小间隔3个UL sTTI。
此时采用固定调度定时,即2个DL sTTI需要调度7个UL sTTI。
说明,调度关系为实线箭头所示。过程为两条虚线箭头。假设UL grant位于DL sTTI的前两个OFDM符号,满足UL grant结束位置至所调度的UL sTTI起始位置最小间隔3个UL sTTI。调度关系(含过程)可以通过下述方式1或2或3形式体现。
即当DL sTTI=7UL sTTI=2时,UL grant与sPUSCH之间确定的定时关系为如图8所示,其中UL grant位于sTTI中前2个OFDM符号,UL grant所在子帧n中DL sTTI#0调度子帧n中UL sTTI#5、6、子帧n+1中UL sTTI#0、1中的sPUSCH,UL grant所在子帧n中DL sTTI#1调度子帧n+1中UL sTTI#2、3、4中的sPUSCH,七组定时关系满足UL grant与sPUSCH之间最小间隔k=3个UL sTTI。对应的,此时当DL sTTI=UL sTTI=2时定时关系满足间隔k=3个UL sTTI,即定时关系满足sTTI j=i+4,其中i为定时起点sTTI序号,j为定时终点sTTI序号。
方式1:表21是上行调度定时(subframe n,DL sTTI i)(UL grant)至(subframe m=n+k1UL sTTI j=i+k2)(sPUSCH)之间定时关系表(说明,由于1个DL sTTI要调度两个UL sTTI,因此引入UL index作为区分),如表21所示,
表21
Figure PCTCN2016104766-appb-000024
或者,表22是上行调度定时(subframe n,DL sTTI i)(UL grant)至(subframe m=n+k1UL sTTI j)(sPUSCH)之间定时关系表,如表22所示,
表22
Figure PCTCN2016104766-appb-000025
方式2:定时参考起点为子帧n,DL sTTI i,此时首先由(n,i)对应至同一子帧中的UL sTTI(n,i’),再由j=i’+k2确定定时参考终点。即首 先确定表23所示的同一子帧n中DL sTTI i与UL sTTI i'对照表;
表23
Figure PCTCN2016104766-appb-000026
上行调度定时UL grant(DL sTTI i)至sPUSCH(UL sTTI j)之间定时关系为j=i'+4;进一步,i=0、1。
方式3:定时参考起点为子帧n,DL sTTI i,此时通过函数(j)=f(i)或(j)=f(k,i)确定定时参考终点;确定使用的函数j=f(i)=(4i+UL index+5)mod7+4或j=f(k,i)=(4i+UL index+5)mod7+k,则上行调度定时UL grant(DL sTTI i)至sPUSCH(UL sTTI j)之间定时关系为j=(4i+UL index+5)mod7+4;进一步,i=0、1。
通过本实施例的方案,通过使用本发明所提出的一种定时关系的确定方法,可以解决包含较少OFDM符号的短TTI中上下行sTTI划分后不对齐时定时关系准确确定的问题,尤其是在固定定时关系时通过确定满足最小定时的最近的DL sTTI避免上下行sTTI不对齐问题,避免上下行sTTI理解不一致问题,保证低时延通信需求。
具体实施例10
如图8所示DL sTTI为7个OFDM符号,UL sTTI为2个OFDM符号时的上下行sTTI划分,需要说明的是此时UL sTTI之间不重叠。
对于上行调度定时UL grant->sPUSCH,满足UL sTTI之间关系为最小间隔3个UL sTTI。
此时采用固定调度定时,即2个DL sTTI需要调度7个UL sTTI。
说明,调度关系为实线箭头所示。过程为两条虚线箭头。假设UL grant位于DL sTTI的前两个OFDM符号,满足UL grant所在DL sTTI结束位置至所调度的UL sTTI起始位置最小间隔3个UL sTTI。调度关系(含过程)可以通过下述方式1或2或3形式体现。
即当DL sTTI=7UL sTTI=2时,UL grant所在DL sTTI与sPUSCH之 间确定的定时关系为如图9所示,UL grant所在子帧n中DL sTTI#0调度子帧n+1中UL sTTI#0、1、2、3中的sPUSCH,UL grant所在子帧n中DL sTTI#1调度子帧n+1中UL sTTI#4、5、6中的sPUSCH,七组定时关系满足UL grant所在DL sTTI与sPUSCH之间最小间隔k=3个UL sTTI。对应的,此时当DL sTTI=UL sTTI=2时定时关系满足间隔k=3个UL sTTI,即定时关系满足sTTI j=i+4,其中i为定时起点sTTI序号,j为定时终点sTTI序号。
方式1:表24是上行调度定时(subframe n,DL sTTI i)(UL grant)至(subframe m=n+k1UL sTTI j=i+k2)(sPUSCH)之间定时关系表(说明,由于1个DL sTTI要调度两个UL sTTI,因此引入UL index作为区分),如表24所示,
表24
Figure PCTCN2016104766-appb-000027
或者,表25是上行调度定时(subframe n,DL sTTI i)(UL grant)至(subframe m=n+k1UL sTTI j)(sPUSCH)之间定时关系表,如表25所示,
表25
Figure PCTCN2016104766-appb-000028
方式2:定时参考起点为子帧n,DL sTTI i,此时首先由(n,i)对应至同一子帧中的UL sTTI(n,i’),再由j=i’+k2确定定时参考终点。即首先确定表26所示的同一子帧n中DL sTTI i与UL sTTI i'对照表;
表26
Figure PCTCN2016104766-appb-000029
上行调度定时UL grant(DL sTTI i)至sPUSCH(UL sTTI j)之间定时关系 为j=i'+4;进一步,i=0、1。
方式3:定时参考起点为子帧n,DL sTTI i,此时通过函数(j)=f(i)或(j)=f(k,i)确定定时参考终点;确定使用的函数j=f(i)=(4i+UL index)mod7+4或j=f(k,i)=(4i+UL index)mod7+k,则上行调度定时UL grant(DL sTTI i)至sPUSCH(UL sTTI j)之间定时关系为j=(4i+UL index)mod7+4;进一步,i=0、1。
通过本实施例的方案,通过使用本发明所提出的一种定时关系的确定方法,可以解决包含较少OFDM符号的短TTI中上下行sTTI划分后不对齐时定时关系准确确定的问题,尤其是在固定定时关系时通过确定满足最小定时的最近的DL sTTI避免上下行sTTI不对齐问题,避免上下行sTTI理解不一致问题,保证低时延通信需求。
具体实施例11
如图10所示DL sTTI为2个OFDM符号,UL sTTI为2个OFDM符号并且可以重叠时的上下行sTTI划分。
此时采用固定调度定时,即7个DL sTTI需要调度8个UL sTTI。
说明,调度关系为实线箭头所示。过程为两条虚线箭头。满足DL sTTI调度UL sTTI之间最小间隔为3个sTTI。由于此时UL RS存在共享,即此时UL grant至sPUSCH之间至少间隔5个OFDM符号。调度关系(含过程)可以通过下述方式1或2或3的形式体现。
即当DL sTTI=2UL sTTI=2且UL sTTI重叠部分OFDM符号时,最小间隔k个UL sTTI时定时关系为如图10所示,UL grant所在子帧n中DL sTTI#3、4、5、6分别调度子帧n+1中UL sTTI#0、1、2、3中的sPUSCH,UL grant所在子帧n+1中DL sTTI#0调度子帧n+1中UL sTTI#4中的sPUSCH,UL grant所在子帧n+1中DL sTTI#1调度子帧n+1中UL sTTI#5、6中的sPUSCH,UL grant所在子帧n+1中DL sTTI#2调度子帧n+1中UL sTTI#7中的sPUSCH,八组定时关系满足UL grant与sPUSCH之间最小间隔k=3个UL sTTI。对应的,此时当DL sTTI=UL sTTI=2时且 不重叠定时关系满足间隔k=3个UL sTTI,即定时关系满足sTTI j=i+4,其中i为定时起点sTTI序号,j为定时终点sTTI序号。
方式1:表27是上行调度定时(subframe n,DL sTTI i)(UL grant)至(subframe m=n+k1UL sTTI j=i+k2)(sPUSCH)之间定时关系表,如表27所示,
表27
Figure PCTCN2016104766-appb-000030
或者,表28是上行调度定时(subframe n,DL sTTI i)(UL grant)至(subframe m=n+k1UL sTTI j)(sPUSCH)之间定时关系表,如表28所示,
表28
Figure PCTCN2016104766-appb-000031
方式2:定时参考起点为子帧n,DL sTTI i,此时首先由(n,i)对应至同一子帧中的UL sTTI(n,i’),再由j=i’+k2确定定时参考终点。即首先确定如表29所示的同一子帧n中DL sTTI i与UL sTTI i'对照表;
表29
Figure PCTCN2016104766-appb-000032
上行调度定时UL grant(DL sTTI i)至sPUSCH(UL sTTI j)之间定时关系为j=i'+4;进一步,i=0、1、2、3、4、5、6。
方式3:定时参考起点为子帧n,DL sTTI i,此时通过函数(j)=f(i)或(j)=f(k,i)确定定时参考终点;确定使用的函数
Figure PCTCN2016104766-appb-000033
Figure PCTCN2016104766-appb-000034
Figure PCTCN2016104766-appb-000035
则上行调度定时UL grant(DL sTTI i)至sPUSCH (UL sTTI j)之间定时关系为
Figure PCTCN2016104766-appb-000036
进一步,i=0、1、2、3、4、5、6。
通过本实施例的方案,通过使用本发明所提出的一种定时关系的确定方法,可以解决包含较少OFDM符号的短TTI中上下行sTTI相等但UL sTTI重叠时划分后不对齐时定时关系准确确定的问题,尤其是在固定定时关系时通过确定满足最小定且最小间隔为k个UL sTTI时,避免上下行sTTI不对齐问题,避免上下行sTTI理解不一致问题,保证低时延通信需求。
具体实施例12
如图11所示DL sTTI为2个OFDM符号,UL sTTI为2个OFDM符号并且可以重叠时的上下行sTTI划分。
此时采用固定调度定时,即7个DL sTTI需要调度8个UL sTTI。
说明,调度关系为实线箭头所示。过程为两条虚线箭头。满足DL sTTI调度UL sTTI之间最小间隔为2*k个OFDM符号,即间隔不重叠的k个UL sTTI。即此时UL grant至sPUSCH之间至少间隔6个OFDM符号。调度关系(含过程)可以通过下述方式1或2或3的形式体现。
即当DL sTTI=2UL sTTI=2且重叠时,最小间隔2k个OFDM符号时定时关系为如图11所示,UL grant所在子帧n中DL sTTI#3调度子帧n+1中UL sTTI#0中的sPUSCH,UL grant所在子帧n中DL sTTI#4调度子帧n+1中UL sTTI#1、2中的sPUSCH,UL grant所在子帧n中DL sTTI#5、6、子帧n+1中DL sTTI#0、1、2分别调度子帧n+1中UL sTTI#3、4、5、6、7中的sPUSCH,八组定时关系满足UL grant与sPUSCH之间最小间隔2k=2*3=6个OFDM符号。对应的,此时当DL sTTI=UL sTTI=2时且不重叠定时关系满足间隔k=3个UL sTTI或2k=6个OFDM符号,即定时关系满足sTTI j=i+4,其中i为定时起点sTTI序号,j为定时终点sTTI序号。
方式1:表30是上行调度定时(subframe n,DL sTTI i)(UL grant)至 (subframe m=n+k1UL sTTI j=i+k2)(sPUSCH)之间定时关系表,如表30所示,
表30
Figure PCTCN2016104766-appb-000037
或者,表31是上行调度定时(subframe n,DL sTTI i)(UL grant)至(subframe m=n+k1UL sTTI j)(sPUSCH)之间定时关系表,如表31所示,
表31
Figure PCTCN2016104766-appb-000038
方式2:定时参考起点为子帧n,DL sTTI i,此时首先由(n,i)对应至同一子帧中的UL sTTI(n,i’),再由j=i’+k2确定定时参考终点。即首先确定表32所示的同一子帧n中DL sTTI i与UL sTTI i'对照表,如表32所示,
表32
Figure PCTCN2016104766-appb-000039
上行调度定时UL grant(DL sTTI i)至sPUSCH(UL sTTI j)之间定时关系为j=i'+4;进一步,i=0、1、2、3、4、5、6。
方式3:定时参考起点为子帧n,DL sTTI i,此时通过函数(j)=f(i)或(j)=f(k,i)确定定时参考终点;确定使用的函数
Figure PCTCN2016104766-appb-000040
Figure PCTCN2016104766-appb-000041
Figure PCTCN2016104766-appb-000042
则上行调度定时UL grant(DL sTTI i)至sPUSCH (UL sTTI j)之间定时关系为
Figure PCTCN2016104766-appb-000043
进一步,i=0、1、2、3、4、5、6。
通过本实施例的方案,通过使用本发明所提出的一种定时关系的确定方法,可以解决包含较少OFDM符号的短TTI中上下行sTTI相等但UL sTTI重叠时划分后不对齐时定时关系准确确定的问题,尤其是在固定定时关系时通过确定满足最小定且最小间隔为k个UL sTTI时,避免上下行sTTI不对齐问题,避免上下行sTTI理解不一致问题,保证低时延通信需求。
具体实施例13
如图14所示DL sTTI为2个OFDM符号,UL sTTI为4个OFDM符号时的上下行sTTI划分,需要说明的是此时UL sTTI 1也包括UL sTTI 0的最后一个OFDM符号,即normal CP时一个时隙中的最中间的OFDM符号,第4个OFDM符号是前后两个UL sTTI共享的。
对于下行数据反馈定时sPDSCH->ACK/NACK(sPUCCH),满足sPDSCH与sPUCCH之间关系为最小间隔3个DL sTTI。
此时采用固定调度定时,即7个DL sTTI都需要分别确定1个UL sTTI反馈ACK/NACK。
说明,反馈关系为实线箭头所示。过程为两条虚线箭头:首先DL sTTI 0通过间隔3个DL sTTI对应至DL sTTI 4,选择对应的UL sTTI传输sPUCCH(原则:满足DL sTTI之间最小间隔为3个DL sTTI的最近的UL sTTI)。调度关系(含过程)可以通过下述方式1或2或3或4的形式体现。
即当DL sTTI=2(OFDM符号)UL sTTI=4(OFDM符号)时,定时关系为图12所示,其中sPDSCH所在子帧n中DL sTTI#0、1对应的反馈ACK/NACK(sPUCCH)所在子帧n中UL sTTI#3,sPDSCH所在子帧n 中DL sTTI#2、3对应的反馈ACK/NACK(sPUCCH)所在子帧n+1中UL sTTI#0,sPDSCH所在子帧n中DL sTTI#4、5对应的反馈ACK/NACK(sPUCCH)所在子帧n+1中UL sTTI#1,sPDSCH所在子帧n中DL sTTI#6对应的反馈ACK/NACK(sPUCCH)所在子帧n+1中UL sTTI#2,七组定时关系满足最小间隔k=3个DL sTTI。对应的,此时当DL sTTI=UL sTTI=2时定时关系满足间隔k=3个DL sTTI,即定时关系满足sTTI j=i+4,其中i为定时起点sTTI序号,j为定时终点sTTI序号。
方式1:表33是下行数据反馈定时(subframe n,DL sTTI i)(sPDSCH)至(subframe n+k UL sTTI i+j)(sPUCCH)之间定时关系表,如表33所示,
表33
i 0 1 2 3 4 5 6
(k1,k2) (0,3) (0,2) (1,-2) (1,-3) (1,-3) (1,-4) (1,-4)
或者,表34是下行数据反馈定时(subframe n,DL sTTI i)(sPDSCH)至(subframe m=n+k1UL sTTI j)(sPUCCH)之间定时关系表,如表34所示,
表34
i 0 1 2 3 4 5 6
(k1,j) (0,3) (0,3) (1,0) (1,0) (1,1) (1,1) (1,2)
方式2:定时参考起点为子帧n,DL sTTI i,此时首先由(n,i)对应至同一子帧中的UL sTTI(n,i’),再由j=i’+k2确定定时参考终点。即首先确定表35所示的同一子帧n中DL sTTI i与UL sTTI i'对照表;
表35
DL sTTI i 0 1 2 3 4 5 6
UL sTTI i' 0 0 1 1 2 2 3
下行数据反馈定时sPDSCH(DL sTTI i)至sPUCCH(UL sTTI j)之间定时关系为j=i'+3;进一步,i=0、1、2、3、4、5、6。
方案3:首先按照最小定时间隔n+4计算DL sTTI,下行数据反馈定时sPDSCH(DL sTTI i)至sPUCCH(UL sTTI j)之间定时关系首先以DL sTTI为参考计算为DL sTTI i'=i+4;确定如表4所示的DL sTTI i'与UL sTTI j对照表;
下行数据反馈定时sPDSCH(DL sTTI i)至sPUCCH(UL sTTI j)中j由查表得到;进一步,i=0、1、2、3、4、5、6。
方式4:定时参考起点为子帧n,DL sTTI i,此时通过函数(j)=f(i)或(j)=f(k,i)确定定时参考终点;确定使用的函数
Figure PCTCN2016104766-appb-000044
Figure PCTCN2016104766-appb-000045
Figure PCTCN2016104766-appb-000046
则下行数据反馈定时sPDSCH(DL sTTI i)至sPUCCH(UL sTTI j)之间定时关系为
Figure PCTCN2016104766-appb-000047
进一步,i=0、1、2、3、4、5、6。
通过本实施例的方案,通过使用本发明所提出的一种定时关系的确定方法,可以解决包含较少OFDM符号的短TTI中上下行sTTI划分后不对齐时定时关系准确确定的问题,尤其是在固定定时关系时通过确定满足最小定时的最近的UL sTTI避免上下行sTTI不对齐问题,避免上下行sTTI理解不一致问题,保证低时延通信需求。
具体实施例14
如图15所示DL sTTI为2个OFDM符号,UL sTTI为4个OFDM符号时的上下行sTTI划分,需要说明的是此时UL sTTI 1也包括UL sTTI 0的最后一个OFDM符号,即normal CP时一个时隙中的最中间的OFDM符号,第4个OFDM符号是前后两个UL sTTI共享的。
对于下行数据反馈定时sPDSCH->ACK/NACK(sPUCCH),满足sPDSCH与sPUCCH之间关系为最小间隔5个DL sTTI。
此时采用固定调度定时,即7个DL sTTI都需要分别确定1个UL sTTI反馈ACK/NACK。
说明,反馈关系为实线箭头所示。过程为两条虚线箭头:首先DL sTTI 0通过间隔3个DL sTTI对应至DL sTTI 4,选择对应的UL sTTI传输sPUCCH(原则:满足DL sTTI之间最小间隔为5个DL sTTI的最近的UL sTTI)。调度关系(含过程)可以通过下述方式1或2或3或4的形式体现。
即当DL sTTI=2(OFDM符号)UL sTTI=4(OFDM符号)时,定时关系为图15所示,其中sPDSCH所在子帧n中DL sTTI#0、1对应的反馈ACK/NACK(sPUCCH)所在子帧n+1中UL sTTI#0,sPDSCH所在子帧n 中DL sTTI#2对应的反馈ACK/NACK(sPUCCH)所在子帧n+1中UL sTTI#1,sPDSCH所在子帧n中DL sTTI#3、4对应的反馈ACK/NACK(sPUCCH)所在子帧n+1中UL sTTI#2,sPDSCH所在子帧n中DL sTTI#5、6对应的反馈ACK/NACK(sPUCCH)所在子帧n+1中UL sTTI#3,七组定时关系满足最小间隔k=5个DL sTTI。对应的,此时当DL sTTI=UL sTTI=2时定时关系满足间隔k=5个DL sTTI,即定时关系满足sTTI j=i+6,其中i为定时起点sTTI序号,j为定时终点sTTI序号。
方式1:表36是下行数据反馈定时(subframe n,DL sTTI i)(sPDSCH)至(subframe n+k UL sTTI i+j)(sPUCCH)之间定时关系表,如表36所示,
表36
i 0 1 2 3 4 5 6
(k1,k2) (1,0) (1,-1) (1,-1) (1,-1) (1,-2) (1,-2) (1,-3)
或者,表37是下行数据反馈定时(subframe n,DL sTTI i)(sPDSCH)至(subframe m=n+k1UL sTTI j)(sPUCCH)之间定时关系表,如表38所示,
表37
i 0 1 2 3 4 5 6
(k1,j) (1,0) (1,0) (1,1) (1,2) (1,2) (1,3) (1,3)
方式2:定时参考起点为子帧n,DL sTTI i,此时首先由(n,i)对应至同一子帧中的UL sTTI(n,i’),再由j=i’+k2确定定时参考终点。即首先确定如表38所示的同一子帧n中DL sTTI i与UL sTTI i'对照表;
表38
DL sTTI i 0 1 2 3 4 5 6
UL sTTI i' 0 0 1 2 2 3 3
下行数据反馈定时sPDSCH(DL sTTI i)至sPUCCH(UL sTTI j)之间定时关系为j=i'+4;进一步,i=0、1、2、3、4、5、6。
方案3:首先按照最小定时间隔n+4计算DL sTTI,下行数据反馈定时sPDSCH(DL sTTI i)至sPUCCH(UL sTTI j)之间定时关系首先以DL sTTI为参考计算为DL sTTI i'=i+4;确定如表39所示的DL sTTI i'与UL sTTI j对照表;
表39
DL sTTI i' 0 1 2 3 4 5 6
UL sTTI j 0 1 2 2 3 3 0子帧n+1中
下行数据反馈定时sPDSCH(DL sTTI i)至sPUCCH(UL sTTI j)中j由查表得到;进一步,i=0、1、2、3、4、5、6。
方式4:定时参考起点为子帧n,DL sTTI i,此时通过函数(j)=f(i)或(j)=f(k,i)确定定时参考终点;确定使用的函数
Figure PCTCN2016104766-appb-000048
Figure PCTCN2016104766-appb-000049
Figure PCTCN2016104766-appb-000050
则下行数据反馈定时sPDSCH(DL sTTI i)至sPUCCH(UL sTTI j)之间定时关系为
Figure PCTCN2016104766-appb-000051
进一步,i=0、1、2、3、4、5、6。
通过本实施例的方案,通过使用本发明所提出的一种定时关系的确定方法,可以解决包含较少OFDM符号的短TTI中上下行sTTI划分后不对齐时定时关系准确确定的问题,尤其是在固定定时关系时通过确定满足最小定时的最近的UL sTTI避免上下行sTTI不对齐问题,避免上下行sTTI理解不一致问题,保证低时延通信需求。
具体实施例15
如图16所示DL sTTI为2个OFDM符号,UL sTTI为4个OFDM符号时的上下行sTTI划分,需要说明的是此时UL sTTI 1也包括UL sTTI 0的最后一个OFDM符号,即normal CP时一个时隙中的最中间的OFDM符号,第4个OFDM符号是前后两个UL sTTI共享的。需要说明的是,DL sTTI划分不包括legacy PDCCH区域。
对于下行数据反馈定时sPDSCH->ACK/NACK(sPUCCH),满足sPDSCH与sPUCCH之间关系为最小间隔3个DL sTTI。
此时采用固定调度定时,即6个DL sTTI都需要分别确定1个UL sTTI反馈ACK/NACK。
此时DL sTTI为0-5。以定时关系DL sTTI i+k进行分析,存在两种情况,不跨越legacy PDCCH,跨越legacy PDCCH。满足DL sTTI之间最小 间隔为3个DL sTTI的最近的UL sTTI。此时本实施例将legacy PDCCH区域考虑在内,即不跨越legacy PDCCH时定时关系为DL sTTI i+k,而跨越legacy PDCCH时定时关系为DL sTTI i+k-1。(图16中黑色点划线及其右侧定时关系均考虑k-1)。调度关系(含过程)可以通过下述方式1或2或3或4的形式体现。
具体的,以legacy PDCCH=2(OFDM符号),DL sTTI=2(OFDM符号)UL sTTI=4(OFDM符号)时为例,如图16所示,DL sTTI划分排除掉legacy PDCCH区域。此时一个子帧中DL sTTI为0-5。最小间隔k个DL sTTI考虑,此时DL sTTI i+4之后存在两种情况,不跨越legacy PDCCH,跨越legacy PDCCH。此时原则为满足DL sTTI之间最小间隔为k=3个DL sTTI的最近的UL sTTI。此时需要将legacy PDCCH区域考虑在内,即不跨越legacy PDCCH时定时关系为DL sTTI i+4,而跨越legacy PDCCH时定时关系为DL sTTI i+4-1。(图中黑色点划线及其右侧定时关系均考虑k-1)
方式1:表40是下行数据反馈定时(subframe n,DL sTTI i)(sPDSCH)至(subframe n+k UL sTTI i+j)(sPUCCH)之间定时关系表,如表40所示,
表40
i 0 1 2 3 4 5
(k1,k2) (0,3) (1,-1) (1,-2) (1,-2) (1,-3) (1,-3)
或者,表41是下行数据反馈定时(subframe n,DL sTTI i)(sPDSCH)至(subframe m=n+k1UL sTTI j)(sPUCCH)之间定时关系表,如表41所示,
表41
i 0 1 2 3 4 5
(k1,j) (0,3) (1,0) (1,0) (1,1) (1,1) (1,2)
方式2:定时参考起点为子帧n,DL sTTI i,此时首先由(n,i)对应至同一子帧中的UL sTTI(n,i’),再由j=i’+k2确定定时参考终点。即首先确定如表42所示的同一子帧n中DL sTTI i与UL sTTI i'对照表;
表42
DL sTTI i 0 1 2 3 4 5
UL sTTI i' 0 1 1 2 2 3
下行数据反馈定时sPDSCH(DL sTTI i)至sPUCCH(UL sTTI j)之间定时关系为j=i'+3;进一步,i=0、1、2、3、4、5。
方案3:首先按照最小定时间隔n+4计算DL sTTI,下行数据反馈定时sPDSCH(DL sTTI i)至sPUCCH(UL sTTI j)之间定时关系首先以DL sTTI为参考计算为DL sTTI i'=i+4(不跨越legacy PDCCH)或i'=i+4-1(跨越legacy PDCCH);确定表43所示的DL sTTI i'与UL sTTI j对照表;
表43
DL sTTI i' -1(PDCCH) 0 1 2 3 4 5
UL sTTI j 0 1 1 2 - 3 0子帧n+1中
下行数据反馈定时sPDSCH(DL sTTI i)至sPUCCH(UL sTTI j)中j由查表得到;进一步,i=0、1、2、3、4、5。
方式4:定时参考起点为子帧n,DL sTTI i,此时通过函数(j)=f(i)或(j)=f(k,i)确定定时参考终点;确定使用的函数
Figure PCTCN2016104766-appb-000052
Figure PCTCN2016104766-appb-000053
Figure PCTCN2016104766-appb-000054
则下行数据反馈定时sPDSCH(DL sTTI i)至sPUCCH(UL sTTI j)之间定时关系为
Figure PCTCN2016104766-appb-000055
进一步,i=0、1、2、3、4、5。
通过本实施例的方案,通过使用本发明所提出的一种定时关系的确定方法,可以解决包含较少OFDM符号的短TTI中上下行sTTI划分后不对齐时且DL sTTI划分不包含legacy PDCCH区域时定时关系准确确定的问题,尤其是在固定定时关系时通过确定满足最小定时的最近的UL sTTI避免上下行sTTI不对齐问题,避免上下行sTTI理解不一致问题,保证低时延通信需求。
具体实施例16
如图17所示DL sTTI为2个OFDM符号,UL sTTI为4个OFDM符号时的上下行sTTI划分,需要说明的是此时UL sTTI 1也包括UL sTTI 0的最后一个OFDM符号,即normal CP时一个时隙中的最中间的OFDM符 号,第4个OFDM符号是前后两个UL sTTI共享的。
当采用固定定时间隔时,从定时参考起点开始,间隔固定的k个sTTI。对UL grant调度sPUSCH时,首先确定定时参考起点,使用UL grant所在DL sTTI对应的UL sTTI位置。UL grant位于子帧n中DL sTTI2,需要对应至UL sTTI,例如采用方式2:DL sTTI m结束符号所在UL sTTI m1确定,此时DL sTTI 2对应UL sTTI 1。其次,通过固定定时间隔,确定调度的sPUSCH所在UL sTTI,如k=6,sPUSCH位于m1+6*sTTI,位于子帧n+1中UL sTTI 3。
通过本实施例的方案,通过使用本发明所提出的一种定时关系的确定方法,可以解决包含较少OFDM符号的短TTI中上下行sTTI划分后不对齐时定时关系准确确定的问题,尤其是在固定定时关系时通过确定定时参考起点避免上下行sTTI不对齐问题,避免上下行sTTI理解不一致问题,保证低时延通信需求。
具体实施例17
如图18所示DL sTTI为2个OFDM符号,UL sTTI为4个OFDM符号时的上下行sTTI划分,需要说明的是此时UL sTTI 1也包括UL sTTI 0的最后一个OFDM符号,即normal CP时一个时隙中的最中间的OFDM符号,第4个OFDM符号是前后两个UL sTTI共享的。
从定时参考起点开始,定时间隔由k1个子帧和或k2个sTTI组成;
从定时参考起点开始,定时间隔在最小定时间隔的基础上,再通过k1个子帧和或k2个sTTI组成;其中,当定时间隔为固定定时间隔时,k1、k2为固定值,当定时间隔为非固定定时间隔时,k1、k2至少之一由物理层信令或高层信令通知。
当采用动态定时间隔时,从定时参考起点开始,定时间隔由k1个子帧和或k2个sTTI组成。对UL grant调度sPUSCH时,首先确定定时参考起点,(例1)当参考点选择UL grant所在DL sTTI,UL grant位于子帧n中DL sTTI 6,需要对应至UL sTTI,例如采用方式2:DL sTTI m结束符号所 在UL sTTI m1确定,此时DL sTTI 2对应UL sTTI 3。其次,通过定时间隔指示,且仅根据UL sTTI即可,即此时k1=0,k2由DCI指示。确定调度的sPUSCH所在UL sTTI,如k=6,sPUSCH位于m1+6*sTTI,位于子帧n+2中UL sTTI 1。(例2)当参考点选择UL grant所在子帧开始位置时,此时与UL sTTI所在子帧边界对齐。其次,通过定时间隔指示,根据子帧和UL sTTI两种时间维度k1*subframe+k2*sTTI确定定时关系,即此时k1,k2由DCI指示。确定调度的sPUSCH所在UL sTTI,如k1=2,k2=2,sPUSCH位于n+2*subframe+2*sTTI,即位于子帧n+2中UL sTTI 2。或者仅根据UL sTTI确定定时关系k2*sTTI,k2由DCI指示,此时k2=10。(例3)当参考点选择UL grant所在子帧结束位置时,此时与UL sTTI所在子帧边界对齐。其次,通过定时间隔指示,根据子帧和UL sTTI两种时间维度k1*subframe+k2*sTTI确定定时关系,即此时k1,k2由DCI指示。确定调度的sPUSCH所在UL sTTI,如k1=1,k2=2,sPUSCH位于n+1+1*subframe+2*sTTI,即位于子帧n+2中UL sTTI 2。或者仅根据UL sTTI确定定时关系k2*sTTI,k2由DCI指示,此时k2=6。
或者当采用动态定时间隔时,从定时参考起点开始,定时间隔在最小定时间隔的基础上,再通过k1个子帧和或k2个sTTI组成。对UL grant调度sPUSCH时,首先确定定时参考起点,(例1)当参考点选择UL grant所在DL sTTI,UL grant位于子帧n中DL sTTI 6,需要对应至UL sTTI,例如采用方式2:DL sTTI m结束符号所在UL sTTI m1确定,此时DL sTTI2对应UL sTTI 3。其次,通过在最小定时间隔的基础上指示额外的定时间隔,且仅根据UL sTTI即可,即此时k1=0,k2由DCI指示。最小定时间隔为4*sTTI,指示调度的sPUSCH所在UL sTTI,如k2=2,sPUSCH位于m1+(4+k2)*sTTI,位于子帧n+2中UL sTTI 1。(例2)当参考点选择UL grant所在子帧开始位置时,此时与UL sTTI所在子帧边界对齐。其次,通过在最小定时间隔的基础上指示额外的定时间隔,根据子帧和UL sTTI两种时间维度k1*subframe+k2*sTTI确定定时关系,即此时k1,k2由DCI指示。最小定时间隔为1个子帧,或4个sTTI,指示调度的sPUSCH所在UL sTTI,如k1=1,k2=2,sPUSCH位于n+(1+k1)*subframe+k2*sTTI,即位于子帧n+2中UL sTTI 2。或者仅根据UL sTTI 确定定时关系(4+k2)*sTTI,k2由DCI指示,此时k2=6。(例3)当参考点选择UL grant所在子帧结束位置时,此时与UL sTTI所在子帧边界对齐。其次,通过在最小定时间隔的基础上指示额外的定时间隔,根据子帧和UL sTTI两种时间维度k1*subframe+k2*sTTI确定定时关系,即此时k1,k2由DCI指示。最小定时间隔为1个子帧,或4个sTTI,指示调度的sPUSCH所在UL sTTI,如k1=0,k2=2,sPUSCH位于n+1+(1+k1)*subframe+k2*sTTI,即位于子帧n+2中UL sTTI 2。或者仅根据UL sTTI确定定时关系(4+k2)*sTTI,k2由DCI指示,此时k2=2。
通过本实施例的方案,通过使用本发明所提出的一种定时关系的确定方法,可以解决包含较少OFDM符号的短TTI中上下行sTTI划分后不对齐时定时关系准确确定的问题,通过确定定时参考起点避免上下行sTTI不对齐问题,或者通过选取多种时间单位确定定时间隔避免上下行sTTI理解不一致问题,保证低时延通信需求。
具体实施例18
如图19所示DL sTTI为2个OFDM符号,UL sTTI为2个OFDM符号并且共享UL RS时的上下行sTTI划分,需要说明的是此时UL sTTI 1和2、UL sTTI 5和6共享了1个OFDM符号,即normal CP时一个时隙中的最中间的OFDM符号,第4个OFDM符号是前后两个UL sTTI共享的。
对于子帧n中DL sTTI 1中UL grant调度同一个子帧中UL sTTI 5。当采用固定定时间隔时,从定时参考起点开始,间隔固定的k个sTTI。对UL grant调度sPUSCH时,首先确定定时参考起点,使用UL grant所在DL sTTI对应的UL sTTI位置。UL grant位于子帧n中DL sTTI 2,需要对应至UL sTTI,例如采用方式2:DL sTTI m结束符号所在UL sTTI m1确定,此时DL sTTI 2对应UL sTTI 1和2。需要进一步确定其中之一,采用选择多个UL sTTI中与所述DL sTTI对齐的那一个,或选择多个UL sTTI中可以包含DL sTTI所有OFDM符号的那一个,或选择多个UL sTTI中可以包含DL sTTI所有OFDM符号中较多的那一个,或选择多个UL sTTI中最前一 个,确定对应的唯一UL sTTI m1为UL sTTI 1。其次,通过固定定时间隔,确定调度的sPUSCH所在UL sTTI,如k=4,sPUSCH位于m1+4*sTTI,位于子帧n中UL sTTI 5。
对于子帧n中DL sTTI 3中UL grant调度下一个子帧中UL sTTI 0。当采用固定定时间隔时,从定时参考起点开始,间隔固定的k个sTTI。对UL grant调度sPUSCH时,首先确定定时参考起点,使用UL grant所在DL sTTI对应的UL sTTI位置。UL grant位于子帧n中DL sTTI 2,需要对应至UL sTTI,例如采用方式2:DL sTTI m结束符号所在UL sTTI m1或方式3:DL sTTI m起始符号所在UL sTTI的下一个UL sTTI m1确定,此时DL sTTI 3对应UL sTTI 4。其次,通过固定定时间隔,确定调度的sPUSCH所在UL sTTI,如k=4,sPUSCH位于m1+4*sTTI,位于子帧n中UL sTTI 5。
通过本实施例的方案,通过使用本发明所提出的一种定时关系的确定方法,可以解决包含较少OFDM符号的短TTI中上下行sTTI划分后不对齐时定时关系准确确定的问题,尤其是在固定定时关系时通过确定定时参考起点避免上下行sTTI不对齐问题,保证DL sTTI与唯一一个UL sTTI对应,避免上下行sTTI理解不一致问题,保证低时延通信需求。
具体实施例19
如图20所示DL sTTI为2个OFDM符号,UL sTTI为4个OFDM符号时的上下行sTTI划分,需要说明的是此时UL sTTI 1也包括UL sTTI 0的最后一个OFDM符号,即normal CP时一个时隙中的最中间的OFDM符号,第4个OFDM符号是前后两个UL sTTI共享的。
当采用固定定时间隔时,从定时参考起点开始,间隔固定的k个sTTI。对sPDSCH反馈ACK/NACK(由sPUCCH承载)时,首先确定定时参考起点,使用sPDSCH所在DL sTTI位置,位于子帧n中DL sTTI 2。其次通过固定定时间隔,如k=4,即确定的DL sTTI为2+k*sTTI,位于子帧n中DL sTTI 6。最后需要将该DL sTTI对应至UL sTTI,例如采用方式1:DL sTTI m起始符号所在UL sTTI m1,或方式2:DL sTTI m结束符号所在UL sTTI m1确定,此时DL sTTI 2对应UL sTTI 3,即反馈ACK/NACK(由 sPUCCH承载)的UL sTTI为子帧n中UL sTTI 3。
通过本实施例的方案,通过使用本发明所提出的一种定时关系的确定方法,可以解决包含较少OFDM符号的短TTI中上下行sTTI划分后不对齐时定时关系准确确定的问题,尤其是在固定定时关系时通过确定定时终点避免上下行sTTI不对齐问题,避免上下行sTTI理解不一致问题,保证低时延通信需求。
具体实施例20
如图21所示DL sTTI为2个OFDM符号,UL sTTI为4个OFDM符号时的上下行sTTI划分,需要说明的是此时UL sTTI 1也包括UL sTTI 0的最后一个OFDM符号,即normal CP时一个时隙中的最中间的OFDM符号,第4个OFDM符号是前后两个UL sTTI共享的。
当采用固定定时间隔时,从定时参考起点开始,间隔固定的k个sTTI。对sPDSCH反馈ACK/NACK(由sPUCCH承载)时,首先确定定时参考起点,使用sPDSCH所在DL sTTI位置,位于子帧n中DL sTTI 5。其次通过固定定时间隔,如k=4,但是此时需要跨越legacy PDCCH区域。
(1)当此时采用排除legacy PDCCH区域后的k个DL sTTI时,即确定的DL sTTI为位于子帧n+1中DL sTTI 3。最后需要将该DL sTTI对应至UL sTTI,例如采用方式1:DL sTTI m起始符号所在UL sTTI m1,或方式2:DL sTTI m结束符号所在UL sTTI m1确定,此时DL sTTI 3对应UL sTTI 2,即反馈ACK/NACK(由sPUCCH承载)的UL sTTI为子帧n+1中UL sTTI 2。
(2)当此时采用包含legacy PDCCH区域和k2-1个DL sTTI时,即确定的DL sTTI为位于子帧n+1中DL sTTI 2。最后需要将该DL sTTI对应至UL sTTI,例如采用方式2:DL sTTI m结束符号所在UL sTTI m1或方式3:DL sTTI m起始符号所在UL sTTI的下一个UL sTTI m1确定,此时DL sTTI 2对应UL sTTI 2,即反馈ACK/NACK(由sPUCCH承载)的UL sTTI为子帧n+1中UL sTTI 2。
通过本实施例的方案,通过使用本发明所提出的一种定时关系的确定方法,可以解决包含较少OFDM符号的短TTI中上下行sTTI划分后不对齐时定时关系准确确定的问题,尤其是在sTTI划分时不包含legacy PDCCH区域时通过确定定时间隔中是否包含legacy PDCCH区域避免上下行sTTI定时理解不一致问题,保证低时延通信需求。
具体实施例21
如图22所示DL sTTI为2个OFDM符号,具体在1个子帧中划分为6个DL sTTI,分别包含2、2、3、2、2、3个OFDM符号。UL sTTI为4个OFDM符号时的上下行sTTI划分,需要说明的是此时UL sTTI 1也包括UL sTTI 0的最后一个OFDM符号,即normal CP时一个时隙中的最中间的OFDM符号,第4个OFDM符号是前后两个UL sTTI共享的,同理第二个时隙。
对于上行调度定时UL grant->sPUSCH,满足UL sTTI之间关系为最小间隔p个UL sTTI,本实施例以p=5为例,其余p值类似,可选的p值为4、5、6、7、8。
此时采用固定调度定时,即6个DL sTTI仅选出4个DL sTTI分别调度4个UL sTTI。
说明,调度关系为实线箭头所示。过程为两条虚线箭头:首先DL sTTI 1对应至UL sTTI 0。选择满足UL sTTI之间最小间隔为p个UL sTTI的最近的DL sTTI,此时以p=5为例。此时p个UL sTTI中,若只包含共享RS符号前后UL sTTI其中之一时,该RS可不统计在p个UL sTTI中。再通过UL sTTI定时0+6确定为子帧n+1,UL sTTI 2。调度关系(含过程)可以通过下述方式1或2或3的形式体现。
即当DL sTTI=2(OFDM符号)UL sTTI=4(OFDM符号)时,其中UL grant所在子帧n中DL sTTI#1、2、4、5分别调度sPUSCH所在子帧n+1中UL sTTI#2、3以及子帧n+2中UL sTTI#0、1的四组定时关系满足最小间隔k=5个UL sTTI。
方式1:则上行调度定时(subframe n,DL sTTI i)(UL grant)至(subframe m=n+k1UL sTTI j=i+k2)(sPUSCH)之间定时关系如表44所述。
表44
i 0 1 2 3 4 5
(k1,k2) - (1,1) (1,1) - (2,-4) (2,-4)
或者,上行调度定时(subframe n,DL sTTI i)(UL grant)至(subframe m=n+k1UL sTTI j)(sPUSCH)之间定时关系为如表45所示。
表45
i 0 1 2 3 4 5
(k1,j) - (1,2) (1,3) - (2,0) (2,1)
方式2:定时参考起点为子帧n,DL sTTI i,此时首先由(n,i)对应至同一子帧中的UL sTTI(n,i’),再由j=i’+k2确定定时参考终点。即表46所述确定的同一子帧n中DL sTTI i与UL sTTI i'对照表上行调度定时UL grant(DL sTTI i)至sPUSCH(UL sTTI j)之间定时关系为j=i’+6;进一步,i=1、2、4、5。
表46
DL sTTI i 0 1 2 3 4 5
UL sTTI i' 0 0 1 2 2 3
方式3:定时参考起点为子帧n,DL sTTI i,此时通过函数(j)=f(i)或(j)=f(k,i)确定定时参考终点;确定使用的函数
Figure PCTCN2016104766-appb-000056
Figure PCTCN2016104766-appb-000057
Figure PCTCN2016104766-appb-000058
则上行调度定时UL grant(DL sTTI i)至sPUSCH(UL sTTI j)之间定时关系为j=;进一步,i=1、2、4、5。
通过本实施例的方案,通过使用本发明所提出的一种定时关系的确定方法,可以解决包含较少OFDM符号的短TTI中上下行sTTI划分后不对齐时定时关系准确确定的问题,尤其是在固定定时关系时通过确定满足最小定时的最近的DL sTTI避免上下行sTTI不对齐问题,避免上下行sTTI理解不一致问题,保证低时延通信需求。
具体实施例22
如图23所示DL sTTI为2个OFDM符号,具体在1个子帧中划分为6个DL sTTI,分别包含2、2、3、2、2、3个OFDM符号。UL sTTI为4个OFDM符号时的上下行sTTI划分,需要说明的是此时UL sTTI 1也包括UL sTTI 0的最后一个OFDM符号,即normal CP时一个时隙中的最中间的OFDM符号,第4个OFDM符号是前后两个UL sTTI共享的,同理第二个时隙。
对于上行调度定时UL grant->sPUSCH,满足UL sTTI之间关系为最小间隔p个UL sTTI,本实施例以p=5为例,其余p值类似,可选的p值为4、5、6、7、8。
此时采用固定调度定时,即6个DL sTTI仅选出4个DL sTTI分别调度4个UL sTTI。
说明,调度关系为实线箭头所示。过程为两条虚线箭头:首先DL sTTI 0对应至UL sTTI 0。选择满足UL sTTI之间最小间隔为p个UL sTTI的最近的DL sTTI,此时以p=5为例。此时p个UL sTTI中,若只包含共享RS符号前后UL sTTI其中之一时,该RS需要统计在p个UL sTTI中。再通过UL sTTI定时0+6确定为子帧n+1,UL sTTI 2。调度关系(含过程)可以通过下述方式1或2或3的形式体现。
即当DL sTTI=2(OFDM符号)UL sTTI=4(OFDM符号)时,其中UL grant所在子帧n中DL sTTI#0、2、3、5分别调度sPUSCH所在子帧n+1中UL sTTI#2、3以及子帧n+2中UL sTTI#0、1的四组定时关系满足最小间隔k=5个UL sTTI。
方式1:则上行调度定时(subframe n,DL sTTI i)(UL grant)至(subframe m=n+k1UL sTTI j=i+k2)(sPUSCH)之间定时关系如表47所示。
表47
i 0 1 2 3 4 5
(k1,k2) (1,2) - (1,0) (2,-3) - (2,-4)
或者,上行调度定时(subframe n,DL sTTI i)(UL grant)至(subframe m=n+k1UL sTTI j)(sPUSCH)之间定时关系为如表48所示。
表48
i 0 1 2 3 4 5
(k1,j) (1,2) - (1,3) (2,0) - (2,1)
方式2:定时参考起点为子帧n,DL sTTI i,此时首先由(n,i)对应至同一子帧中的UL sTTI(n,i’),再由j=i’+k2确定定时参考终点。即如表49所述确定的同一子帧n中DL sTTI i与UL sTTI i'对照表上行调度定时UL grant(DL sTTI i)至sPUSCH(UL sTTI j)之间定时关系为j=i'+6;进一步,i=0、2、3、5。
表49
DL sTTI i 0 1 2 3 4 5
UL sTTI i' 0 0 1 2 2 3
方式3:定时参考起点为子帧n,DL sTTI i,此时通过函数(j)=f(i)或(j)=f(k,i)确定定时参考终点;确定使用的函数
Figure PCTCN2016104766-appb-000059
Figure PCTCN2016104766-appb-000060
Figure PCTCN2016104766-appb-000061
则上行调度定时UL grant(DL sTTI i)至sPUSCH(UL sTTI j)之间定时关系为
Figure PCTCN2016104766-appb-000062
进一步,i=0、2、3、5。
通过本实施例的方案,通过使用本发明所提出的一种定时关系的确定方法,可以解决包含较少OFDM符号的短TTI中上下行sTTI划分后不对齐时定时关系准确确定的问题,尤其是在固定定时关系时通过确定满足最小定时的最近的DL sTTI避免上下行sTTI不对齐问题,避免上下行sTTI理解不一致问题,保证低时延通信需求。
具体实施例23
如图24所示DL sTTI为2个OFDM符号,具体在1个子帧中划分为6个DL sTTI,分别包含2、2、3、2、2、3个OFDM符号。UL sTTI为4个OFDM符号时的上下行sTTI划分,需要说明的是此时UL sTTI 1也包括UL sTTI 0的最后一个OFDM符号,即normal CP时一个时隙中的最中间的OFDM符号,第4个OFDM符号是前后两个UL sTTI共享的,同理第二个时隙。
对于上行调度定时UL grant->sPUSCH,满足UL sTTI之间关系为最小间隔p个UL sTTI,本实施例以p=3为例,其余p值类似,可选的p值为3、4、5、6、7。
此时采用固定调度定时且每个DL sTTI均可调度sPUSCH。
说明,调度关系为实线箭头所示。过程为两条虚线箭头:满足UL sTTI之间最小间隔为p个UL sTTI的最近的DL sTTI,此时以p=3为例,且每个DL sTTI均可调度sPUSCH。此时p个UL sTTI中,若只包含共享RS符号前后UL sTTI其中之一时,该RS可以不统计在p个UL sTTI中。调度关系(含过程)可以通过下述方式1或2或3的形式体现。
即当DL sTTI=2(OFDM符号)UL sTTI=4(OFDM符号)时,其中UL grant所在子帧n中DL sTTI#0或1调度sPUSCH所在子帧n+1中UL sTTI#0,UL grant所在子帧n中DL sTTI#2调度sPUSCH所在子帧n+1中UL sTTI#1,UL grant所在子帧n中DL sTTI#3或4调度sPUSCH所在子帧n+1中UL sTTI#2,UL grant所在子帧n中DL sTTI#5调度sPUSCH所在子帧n+1中UL sTTI#3,各组定时关系满足最小间隔k=3个UL sTTI,并且允许每个DL sTTI均可以调度sPUSCH。
方式1:表50是上行调度定时(subframe n,DL sTTI i)(UL grant)至(subframe m=n+k1UL sTTI j=i+k2)(sPUSCH)之间定时关系表。
表50
i 0 1 2 3 4 5
(k1,k2) (1,0) (1,-1) (1,-1) (1,-1) (1,-2) (1,-2)
或者,表51是上行调度定时(subframe n,DL sTTI i)(UL grant)至(subframe m=n+k1UL sTTI j)(sPUSCH)之间定时关系表.
表51
i 0 1 2 3 4 5
(k1,j) (1,0) (1,0) (1,1) (1,2) (1,2) (1,3)
方式2:定时参考起点为子帧n,DL sTTI i,此时首先由(n,i)对应至同一子帧中的UL sTTI(n,i’),再由j=i’+k2确定定时参考终点。即首先确定表52所示的同一子帧n中DL sTTI i与UL sTTI i'对照表.
表52
DL sTTI i 0 1 2 3 4 5
UL sTTI i' 0 0 1 2 2 3
上行调度定时UL grant(DL sTTI i)至sPUSCH(UL sTTI j)之间定时关系为j=i'+4;进一步,i=0、1、2、3、4、5。
方式3:定时参考起点为子帧n,DL sTTI i,此时通过函数(j)=f(i)或(j)=f(k,i)确定定时参考终点;确定使用的函数
Figure PCTCN2016104766-appb-000063
Figure PCTCN2016104766-appb-000064
Figure PCTCN2016104766-appb-000065
则上行调度定时UL grant(DL sTTI i)至sPUSCH(UL sTTI j)之间定时关系为
Figure PCTCN2016104766-appb-000066
进一步,i=0、1、2、3、4、5。
通过本实施例的方案,通过使用本发明所提出的一种定时关系的确定方法,可以解决包含较少OFDM符号的短TTI中上下行sTTI划分后不对齐时定时关系准确确定的问题,尤其是在固定定时关系时通过确定满足最小定时的最近的DL sTTI且每个DL sTTI均可以调度sPUSCH时,避免上下行sTTI不对齐问题,避免上下行sTTI理解不一致问题,保证低时延通信需求。
具体实施例24
如图25所示DL sTTI为2个OFDM符号,具体在1个子帧中划分为6个DL sTTI,分别包含3、2、2、2、2、3个OFDM符号。UL sTTI为4个OFDM符号时的上下行sTTI划分,需要说明的是此时UL sTTI 1也包括UL sTTI 0的最后一个OFDM符号,即normal CP时一个时隙中的最中间的OFDM符号,第4个OFDM符号是前后两个UL sTTI共享的,同理第二个时隙。
对于上行调度定时UL grant->sPUSCH,满足UL sTTI之间关系为最小间隔p个UL sTTI,本实施例以p=3为例,其余p值类似,可选的p值为3、4、5、6、7中之一。
此时采用固定调度定时且每个DL sTTI均可调度sPUSCH。
说明,调度关系为实线箭头所示。过程为两条虚线箭头:满足UL sTTI之间最小间隔为p个UL sTTI的最近的DL sTTI,此时以p=3为例, 且每个DL sTTI均可调度sPUSCH。此时p个UL sTTI中,若只包含共享RS符号前后UL sTTI其中之一时,该RS可以不统计在p个UL sTTI中。调度关系(含过程)可以通过下述方式1或2或3的形式体现。
即当DL sTTI=2(OFDM符号)UL sTTI=4(OFDM符号)时,其中UL grant所在子帧n中DL sTTI#0调度sPUSCH所在子帧n+1中UL sTTI#0,UL grant所在子帧n中DL sTTI#1或2调度sPUSCH所在子帧n+1中UL sTTI#1,UL grant所在子帧n中DL sTTI#3调度sPUSCH所在子帧n+1中UL sTTI#2,UL grant所在子帧n中DL sTTI#4或5调度sPUSCH所在子帧n+1中UL sTTI#3,各组定时关系满足最小间隔k=3个UL sTTI,并且允许每个DL sTTI均可以调度sPUSCH。
方式1:表53是上行调度定时(subframe n,DL sTTI i)(UL grant)至(subframe m=n+k1UL sTTI j=i+k2)(sPUSCH)之间定时关系表。
表53
i 0 1 2 3 4 5
(k1,k2) (1,0) (1,0) (1,-1) (1,-1) (1,-2) (1,-2)
或者,表54是上行调度定时(subframe n,DL sTTI i)(UL grant)至(subframe m=n+k1UL sTTI j)(sPUSCH)之间定时关系表。
表54
i 0 1 2 3 4 5
(k1,j) (1,0) (1,1) (1,1) (1,2) (1,2) (1,3)
方式2:定时参考起点为子帧n,DL sTTI i,此时首先由(n,i)对应至同一子帧中的UL sTTI(n,i’),再由j=i’+k2确定定时参考终点。即首先确定表55所示的同一子帧n中DL sTTI i与UL sTTI i'对照表。
表55
DL sTTI i 0 1 2 3 4 5
UL sTTI i' 0 1 1 2 2 3
上行调度定时UL grant(DL sTTI i)至sPUSCH(UL sTTI j)之间定时关系为j=i'+4;进一步,i=0、1、2、3、4、5。
方式3:定时参考起点为子帧n,DL sTTI i,此时通过函数(j)=f(i)或(j)=f(k,i)确定定时参考终点;确定使用的函数
Figure PCTCN2016104766-appb-000067
Figure PCTCN2016104766-appb-000068
Figure PCTCN2016104766-appb-000069
则上行调度定时UL grant(DL sTTI i)至sPUSCH(UL sTTI j)之间 定时关系为
Figure PCTCN2016104766-appb-000070
进一步,i=0、1、2、3、4、5。
通过本实施例的方案,通过使用本发明所提出的一种定时关系的确定方法,可以解决包含较少OFDM符号的短TTI中上下行sTTI划分后不对齐时定时关系准确确定的问题,尤其是在固定定时关系时通过确定满足最小定时的最近的DL sTTI且每个DL sTTI均可以调度sPUSCH时,避免上下行sTTI不对齐问题,避免上下行sTTI理解不一致问题,保证低时延通信需求。
具体实施例25
如图26所示DL sTTI为2个OFDM符号,具体在1个子帧中划分为6个DL sTTI,分别包含2、2、3、2、2、3个OFDM符号。UL sTTI为7个OFDM符号时的上下行sTTI划分,需要说明的是此时是normal CP时的情况。
对于上行调度定时UL grant->sPUSCH,满足UL sTTI之间关系为最小间隔p个UL sTTI,此实施例以p=3为例,可选的p取值为3、4、5、6、7中之一。
此时采用固定调度定时,即6个DL sTTI仅选出2个DL sTTI分别调度2个UL sTTI。
说明,调度关系为实线箭头所示。过程为两条虚线箭头:首先DL sTTI 2对应至UL sTTI 0(原则:满足UL sTTI之间最小间隔为3个UL sTTI的最近的DL sTTI),再通过UL sTTI定时0+4确定为子帧n+2,UL sTTI0。调度关系(含过程)可以通过下述方式1或2或3的形式体现。
即当DL sTTI=2(OFDM符号)UL sTTI=7(OFDM符号)时,UL grant所在子帧n中DL sTTI#2、5分别调度sPUSCH所在子帧n+2中UL sTTI#0、1的两组定时关系满足最小间隔k=3个UL sTTI。
方式1:表56是上行调度定时(subframe n,DL sTTI i)(UL grant)至(subframe m=n+k1UL sTTI j=i+k2)(sPUSCH)之间定时关系表。
表56
i 0 1 2 3 4 5
(k1,k2) - - (2,-2) - - (2,-4)
或者,表57是上行调度定时(subframe n,DL sTTI i)(UL grant)至(subframe m=n+k1UL sTTI j)(sPUSCH)之间定时关系表。
表57
i 0 1 2 3 4 5
(k1,j) - - (2,0) - - (2,1)
方式2:定时参考起点为子帧n,DL sTTI i,此时首先由(n,i)对应至同一子帧中的UL sTTI(n,i’),再由j=i’+k2确定定时参考终点。即首先确定如表58所示的同一子帧n中DL sTTI i与UL sTTI i'对照表。
表58
DL sTTI i 0 1 2 3 4 5
UL sTTI i' 0 0 0 1 1 1
上行调度定时UL grant(DL sTTI i)至sPUSCH(UL sTTI j)之间定时关系为j=i'+4;进一步,i=2、5。
方式3:定时参考起点为子帧n,DL sTTI i,此时通过函数(j)=f(i)或(j)=f(k,i)确定定时参考终点;确定使用的函数
Figure PCTCN2016104766-appb-000071
Figure PCTCN2016104766-appb-000072
Figure PCTCN2016104766-appb-000073
则上行调度定时UL grant(DL sTTI i)至sPUSCH(UL sTTI j)之间定时关系为
Figure PCTCN2016104766-appb-000074
进一步,i=2、5。
通过本实施例的方案,通过使用本发明所提出的一种定时关系的确定方法,可以解决包含较少OFDM符号的短TTI中上下行sTTI划分后不对齐时定时关系准确确定的问题,尤其是在固定定时关系时通过确定满足最小定时的最近的DL sTTI避免上下行sTTI不对齐问题,避免上下行sTTI理解不一致问题,保证低时延通信需求。
具体实施例26
如图27所示DL sTTI为2个OFDM符号,具体在1个子帧中划分为6个DL sTTI,分别包含2、2、3、2、2、3个OFDM符号。UL sTTI为4个OFDM符号时的上下行sTTI划分,需要说明的是此时UL sTTI 1也包括UL sTTI 0的最后一个OFDM符号,即normal CP时一个时隙中的最中间的OFDM符号,第4个OFDM符号是前后两个UL sTTI共享的,同理第二个 时隙。
对于下行数据反馈定时sPDSCH->ACK/NACK(sPUCCH),满足sPDSCH与sPUCCH之间关系为最小间隔p个DL sTTI此实施例以p=5为例,可选的p取值为3、4、5、6、7中之一。
此时采用固定调度定时,即7个DL sTTI都需要分别确定1个UL sTTI反馈ACK/NACK。
说明,反馈关系为实线箭头所示。过程为两条虚线箭头:首先子帧n中DL sTTI#0通过间隔p个DL sTTI对应至子帧n+1中DL sTTI#0,此时p=5,选择对应的UL sTTI传输sPUCCH。此时选取原则为:满足DL sTTI之间最小间隔为p个DL sTTI的最近的UL sTTI。即选取子帧n+1中UL sTTI#0。此时在根据最小间隔确定最近的UL sTTI时,UL sTTI包含的共享RS符号可以被包含在最小间隔内。调度关系(含过程)可以通过下述方式1或2或3或4的形式体现。
即当DL sTTI=2(OFDM符号)UL sTTI=4(OFDM符号)时,定时关系为图27所示,其中sPDSCH所在子帧n中DL sTTI#0对应的反馈ACK/NACK(sPUCCH)所在子帧n+1中UL sTTI#0,sPDSCH所在子帧n中DL sTTI#1、2对应的反馈ACK/NACK(sPUCCH)所在子帧n+1中UL sTTI#1,sPDSCH所在子帧n中DL sTTI#3对应的反馈ACK/NACK(sPUCCH)所在子帧n+1中UL sTTI#2,sPDSCH所在子帧n中DL sTTI#4、5对应的反馈ACK/NACK(sPUCCH)所在子帧n+1中UL sTTI#3,该组定时关系满足最小间隔k=5个DL sTTI。
方式1:表59是下行数据反馈定时(subframe n,DL sTTI i)(sPDSCH)至(subframe n+k1UL sTTI i+k2)(sPUCCH)之间定时关系表。
表59
i 0 1 2 3 4 5
(k1,k2) (1,0) (1,0) (1,-1) (1,-1) (1,-1) (1,-2)
或者,表60是下行数据反馈定时(subframe n,DL sTTI i)(sPDSCH)至(subframe m=n+k1UL sTTI j)(sPUCCH)之间定时关系表
表60
i 0 1 2 3 4 5
(k1,j) (1,0) (1,1) (1,1) (1,2) (1,3) (1,3)
方式2:定时参考起点为子帧n,DL sTTI i,此时首先由(n,i)对应至同一子帧中的UL sTTI(n,i’),再由j=i’+k2确定定时参考终点。即首先确定表61所示的同一子帧n中DL sTTI i与UL sTTI i'对照表.
表61
DL sTTI i 0 1 2 3 4 5
UL sTTI i' 0 1 1 2 3 3
下行数据反馈定时sPDSCH(DL sTTI i)至sPUCCH(UL sTTI j)之间定时关系为j=i'+4;进一步,i=0、1、2、3、4、5。
方案3:首先按照最小定时间隔p=5,即定时关系为n+6计算DL sTTI,下行数据反馈定时sPDSCH(DL sTTI i)至sPUCCH(UL sTTI j)之间定时关系首先以DL sTTI为参考计算为DL sTTI i'=i+6;确定如表62所示的DL sTTI i'与UL sTTI j对照表;
表62
DL sTTI i 0 1 2 3 4 5
UL sTTI i' 0 1 1 2 3 3
下行数据反馈定时sPDSCH(DL sTTI i)至sPUCCH(UL sTTI j)中j由查表得到;进一步,i=0、1、2、3、4、5。
方式4:定时参考起点为子帧n,DL sTTI i,此时通过函数(j)=f(i)或(j)=f(k,i)确定定时参考终点;确定使用的函数
Figure PCTCN2016104766-appb-000075
Figure PCTCN2016104766-appb-000076
Figure PCTCN2016104766-appb-000077
则下行数据反馈定时sPDSCH(DL sTTI i)至sPUCCH(UL sTTI j)之间定时关系为
Figure PCTCN2016104766-appb-000078
进一步,i=0、1、2、3、4、5。
通过本实施例的方案,通过使用本发明所提出的一种定时关系的确定方法,可以解决包含较少OFDM符号的短TTI中上下行sTTI划分后不对齐时定时关系准确确定的问题,尤其是在固定定时关系时通过确定满足最小定时的最近的UL sTTI避免上下行sTTI不对齐问题,避免上下行sTTI理解不一致问题,保证低时延通信需求。
具体实施例27
如图28所示DL sTTI为2个OFDM符号,具体在1个子帧中划分为6个DL sTTI,分别包含2、2、3、2、2、3个OFDM符号。UL sTTI为4个OFDM符号时的上下行sTTI划分,需要说明的是此时UL sTTI 1也包括UL sTTI 0的最后一个OFDM符号,即normal CP时一个时隙中的最中间的OFDM符号,第4个OFDM符号是前后两个UL sTTI共享的,同理第二个时隙。
对于下行数据反馈定时sPDSCH->ACK/NACK(sPUCCH),满足sPDSCH与sPUCCH之间关系为最小间隔p个DL sTTI此实施例以p=5为例,可选的p取值为3、4、5、6、7中之一。
此时采用固定调度定时,即7个DL sTTI都需要分别确定1个UL sTTI反馈ACK/NACK。
说明,反馈关系为实线箭头所示。过程为两条虚线箭头:首先子帧n中DL sTTI#0通过间隔p个DL sTTI对应至子帧n+1中DL sTTI#0,此时p=5,选择对应的UL sTTI传输sPUCCH。此时选取原则为:满足DL sTTI之间最小间隔为p个DL sTTI的最近的UL sTTI。即选取子帧n+1中UL sTTI#0。此时在根据最小间隔确定最近的UL sTTI时,UL sTTI包含的共享RS符号不被包含在最小间隔内。调度关系(含过程)可以通过下述方式1或2或3的形式体现。
即当DL sTTI=2(OFDM符号)UL sTTI=4(OFDM符号)时,定时关系为图28所示,其中sPDSCH所在子帧n中DL sTTI#0对应的反馈ACK/NACK(sPUCCH)所在子帧n+1中UL sTTI#0,sPDSCH所在子帧n中DL sTTI#1对应的反馈ACK/NACK(sPUCCH)所在子帧n+1中UL sTTI#1,sPDSCH所在子帧n中DL sTTI#2、3对应的反馈ACK/NACK(sPUCCH)所在子帧n+1中UL sTTI#2,sPDSCH所在子帧n中DL sTTI#4对应的反馈ACK/NACK(sPUCCH)所在子帧n+1中UL sTTI#3,sPDSCH所在子帧n中DL sTTI#5对应的反馈ACK/NACK(sPUCCH)所在子帧n+2中UL sTTI#0,该组定时关系满足最小间隔k=5个DL sTTI。
方式1:表63是下行数据反馈定时(subframe n,DL sTTI i)(sPDSCH) 至(subframe n+k1UL sTTI i+k2)(sPUCCH)之间定时关系表
表63
i 0 1 2 3 4 5
(k1,k2) (1,0) (1,0) (1,0) (1,-1) (1,-1) (2,-5)
或者,表64是下行数据反馈定时(subframe n,DL sTTI i)(sPDSCH)至(subframe m=n+k1UL sTTI j)(sPUCCH)之间定时关系表
表64
i 0 1 2 3 4 5
(k1,j) (1,0) (1,1) (1,2) (1,2) (1,3) (2,0)
方式2:定时参考起点为子帧n,DL sTTI i,此时首先由(n,i)对应至同一子帧中的UL sTTI(n,i’),再由j=i’+k2确定定时参考终点。即首先确定表65所示的同一子帧n中DL sTTI i与UL sTTI i'对照表。
表65
DL sTTI i 0 1 2 3 4 5
UL sTTI i' 0 1 2 2 3 0子帧n+1中
下行数据反馈定时sPDSCH(DL sTTI i)至sPUCCH(UL sTTI j)之间定时关系为j=i'+4;进一步,i=0、1、2、3、4、5。
方式3:首先按照最小定时间隔p=5,即定时关系为n+6计算DL sTTI,下行数据反馈定时sPDSCH(DL sTTI i)至sPUCCH(UL sTTI j)之间定时关系首先以DL sTTI为参考计算为DL sTTI i'=i+6;确定如表66所示的DL sTTI i'与UL sTTI j对照表。
表66
DL sTTI i 0 1 2 3 4 5
UL sTTI i' 0 1 2 2 3 0子帧n+1中
下行数据反馈定时sPDSCH(DL sTTI i)至sPUCCH(UL sTTI j)中j由查表得到;进一步,i=0、1、2、3、4、5。
通过本实施例的方案,通过使用本发明所提出的一种定时关系的确定方法,可以解决包含较少OFDM符号的短TTI中上下行sTTI划分后不对齐时定时关系准确确定的问题,尤其是在固定定时关系时通过确定满足最小定时的最近的UL sTTI避免上下行sTTI不对齐问题,避免上下行sTTI理解不一致问题,保证低时延通信需求。
具体实施例28
如图29所示DL sTTI为2个OFDM符号,具体在1个子帧中划分为6个DL sTTI,分别包含3、2、2、2、2、3个OFDM符号。UL sTTI为4个OFDM符号时的上下行sTTI划分,需要说明的是此时UL sTTI 1也包括UL sTTI 0的最后一个OFDM符号,即normal CP时一个时隙中的最中间的OFDM符号,第4个OFDM符号是前后两个UL sTTI共享的,同理第二个时隙。
对于下行数据反馈定时sPDSCH->ACK/NACK(sPUCCH),满足sPDSCH与sPUCCH之间关系为最小间隔p个DL sTTI此实施例以p=5为例,可选的p取值为3、4、5、6、7中之一。
此时采用固定调度定时,即7个DL sTTI都需要分别确定1个UL sTTI反馈ACK/NACK。
说明,反馈关系为实线箭头所示。过程为两条虚线箭头:首先子帧n中DL sTTI#0通过间隔p个DL sTTI对应至子帧n+1中DL sTTI#0,此时p=5,选择对应的UL sTTI传输sPUCCH。此时选取原则为:满足DL sTTI之间最小间隔为p个DL sTTI的最近的UL sTTI。即选取子帧n+1中UL sTTI#0。此时在根据最小间隔确定最近的UL sTTI时,UL sTTI包含的共享RS符号可以被包含在最小间隔内。RS不被包含在最小间隔内不再赘述。调度关系(含过程)可以通过下述方式1或2或3或4的形式体现。
即当DL sTTI=2(OFDM符号)UL sTTI=4(OFDM符号)时,定时关系为图29所示,其中sPDSCH所在子帧n中DL sTTI#0对应的反馈ACK/NACK(sPUCCH)所在子帧n+1中UL sTTI#0,sPDSCH所在子帧n中DL sTTI#1对应的反馈ACK/NACK(sPUCCH)所在子帧n+1中UL sTTI#1,sPDSCH所在子帧n中DL sTTI#2、3对应的反馈ACK/NACK(sPUCCH)所在子帧n+1中UL sTTI#2,sPDSCH所在子帧n中DL sTTI#4、5对应的反馈ACK/NACK(sPUCCH)所在子帧n+1中UL sTTI#3,该组定时关系满足最小间隔k=5个DL sTTI。
方式1:表67是下行数据反馈定时(subframe n,DL sTTI i)(sPDSCH) 至(subframe n+k1UL sTTI i+k2)(sPUCCH)之间定时关系表。
表67
i 0 1 2 3 4 5
(k1,k2) (1,0) (1,0) (1,0) (1,-1) (1,-1) (1,-2)
或者,表68是下行数据反馈定时(subframe n,DL sTTI i)(sPDSCH)至(subframe m=n+k1UL sTTI j)(sPUCCH)之间定时关系表。
表68
i 0 1 2 3 4 5
(k1,j) (1,0) (1,1) (1,2) (1,2) (1,3) (1,3)
方式2:定时参考起点为子帧n,DL sTTI i,此时首先由(n,i)对应至同一子帧中的UL sTTI(n,i’),再由j=i’+k2确定定时参考终点。即首先确定表69所示的同一子帧n中DL sTTI i与UL sTTI i'对照表;
表69
DL sTTI i 0 1 2 3 4 5
UL sTTI i' 0 1 2 2 3 3
下行数据反馈定时sPDSCH(DL sTTI i)至sPUCCH(UL sTTI j)之间定时关系为j=i'+4;进一步,i=0、1、2、3、4、5。
方案3:首先按照最小定时间隔p=5,即定时关系为n+6计算DL sTTI,下行数据反馈定时sPDSCH(DL sTTI i)至sPUCCH(UL sTTI j)之间定时关系首先以DL sTTI为参考计算为DL sTTI i'=i+6;确定如表70所示的DL sTTI i'与UL sTTI j对照表;
表70
DL sTTI i 0 1 2 3 4 5
UL sTTI i' 0 1 2 2 3 3
下行数据反馈定时sPDSCH(DL sTTI i)至sPUCCH(UL sTTI j)中j由查表得到;进一步,i=0、1、2、3、4、5。
方式4:定时参考起点为子帧n,DL sTTI i,此时通过函数(j)=f(i)或(j)=f(k,i)确定定时参考终点;确定使用的函数
Figure PCTCN2016104766-appb-000079
Figure PCTCN2016104766-appb-000080
则下行数据反馈定时sPDSCH(DL sTTI i)至sPUCCH(UL sTTI j)之间定时关系为
Figure PCTCN2016104766-appb-000081
进一步,i=0、 1、2、3、4、5。
通过本实施例的方案,通过使用本发明所提出的一种定时关系的确定方法,可以解决包含较少OFDM符号的短TTI中上下行sTTI划分后不对齐时定时关系准确确定的问题,尤其是在固定定时关系时通过确定满足最小定时的最近的UL sTTI避免上下行sTTI不对齐问题,避免上下行sTTI理解不一致问题,保证低时延通信需求。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
工业实用性
通过本发明实施例,通过确定的定时间隔为一个时,该定时间隔为非整数倍的TTI,在确定的定时间隔为一组时,确定的一组定时间隔中至少存在一个定时间隔为非整数倍的TTI,根据确定的上述定时间隔进行上行调度或下行数据反馈,能够确定包含较少OFDM符号的短TTI中上下行sTTI划分后不对齐时定时关系。

Claims (17)

  1. 一种上下行数据处理方法,包括:
    确定定时间隔;其中,所述定时间隔包括上行调度时间间隔或下行数据反馈定时间隔;在确定的所述定时间隔为一个时,所述定时间隔为非整数倍的发送时间间隔TTI;在确定的所述定时间隔为一组时,所述一组定时间隔中至少存在一个所述定时间隔为非整数倍的TTI;
    根据确定的所述定时间隔进行上行调度或者下行数据反馈。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述TTI包括以下至少之一:
    短发送时间间隔sTTI、下行短发送时间间隔DL sTTI、上行短发送时间间隔UL sTTI、子帧、下行传输部分或上行传输部分。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其中,在所述时间间隔为固定定时时,所述定时间隔通过以下至少之一方式确定:
    方式一:当上行授权UL grant与sTTI中物理上行业务信道sPUSCH之间或UL grant所在DL sTTI与sPUSCH之间最小间隔为p个UL sTTI或q个正交频分复用OFDM符号时,所述定时间隔的定时参考起点为所述定时间隔大于或等于所述最小间隔的一个或者多个DL sTTI中与所述定时间隔的定时参考终点的间隔最小的完整的一个DL sTTI的结束位置或UL grant的结束位置,定时参考终点为sPUSCH所在UL sTTI的起始位置;
    方式二:当UL grant与sPUSCH之间或UL grant所在DL sTTI与sPUSCH之间最小间隔为p个UL sTTI时,所述定时间隔的定时参考起点为所述定时间隔大于或等于所述最小间隔的完整的DL sTTI的结束位置,所述定时间隔的定时参考终点为sPUSCH所在UL sTTI;其中,确定的所述一组定时间隔中的各个定时参考起点在子帧中均匀分布;
    方式三:当UL grant与sPUSCH之间或UL grant所在DL sTTI与sPUSCH之间最小间隔为p个UL sTTI时,所述定时间隔的定时参考起点为 所述定时间隔大于或等于所述最小间隔的完整的DL sTTI的结束位置,所述定时间隔的定时参考终点为sPUSCH所在UL sTTI;其中,确定的所述一组定时间隔中的各个定时参考起点在子帧中连续分布;
    方式四:当UL grant与sPUSCH之间或UL grant所在DL sTTI与sPUSCH之间最小间隔为p个UL sTTI或q个OFDM符号时,所述定时间隔的定时参考起点为所述定时间隔大于或等于所述最小间隔的一个或者多个DL sTTI中与所述定时间隔的定时参考终点的间隔最小的完整的多个DL sTTI的结束位置或UL grant的结束位置,所述定时参考终点为sPUSCH所在UL sTTI的起始位置;
    方式五:当sTTI中物理下行业务信道sPDSCH与承载对所述sPDSCH反馈确认/非确认ACK/NACK的信道之间最小间隔为p个DL sTTI时,所述定时间隔的定时参考终点为所述定时间隔大于或等于所述最小间隔的一个或者多个UL sTTI中与所述定时间隔的定时参考起点的间隔最小的完整的一个UL sTTI,所述定时参考起点为sPDSCH所在DL sTTI;
    方式六:当sPDSCH与承载对所述sPDSCH反馈ACK/NACK的信道之间最小间隔为p个DL sTTI时,所述定时间隔的定时参考终点为所述定时间隔大于或等于所述最小间隔的完整的UL sTTI,所述定时间隔的定时参考起点为sPDSCH所在DL sTTI;其中,确定的所述一组定时间隔中的定时参考终点在子帧中均匀分布;
    方式七:当sPDSCH与承载对所述sPDSCH反馈ACK/NACK的信道之间最小间隔为p个DL sTTI时,所述定时间隔的定时参考终点为所述定时间隔大于或等于所述最小间隔的完整的UL sTTI,所述定时间隔的定时参考起点为sPDSCH所在DL sTTI,其中,确定的所述一组定时间隔中的定时参考终点在子帧中连续分布;
    其中,p、q为自然数。
  4. 根据权利要求3所述的方法,其中,在满足以下条件时,确定所述一组定时间隔:下行子帧n的边界与上行子帧n的边界是对齐的,其中,n为自然数。
  5. 根据权利要求3所述的方法,其中,通过以下至少之一方式确定所述定时间隔的所述定时参考终点:
    确定方式一:由(n,i)至(m,j)对应关系表确定所述定时参考终点;
    确定方式二:由(n,i)与同一子帧中的UL sTTI(n,i’)的对应关系和表达式j=i’+k确定所述定时参考终点(n+floor(j/x),jmodx),其中,UL sTTI(n,i’)表示子帧n中UL sTTI序号为i’的UL sTTI;
    确定方式三:由表达式r=i+k确定满足所述最小间隔的DL sTTI r后,再由(m,r)对应至同一子帧中的UL sTTI(m,j)确定所述定时参考终点(m,j),其中,DL sTTI r表示序号为r的DL sTTI,i为所述定时参考起点的DL sTTI序号,(m,r)表示子帧m中DL sTTI序号为i’的DL sTTI,UL sTTI(m,j)为子帧m中UL sTTI序号为j的UL sTTI;
    确定方式四:由函数j=f(i)或j=f(k,i)确定所述定时参考终点(n+floor(j/x),jmodx);
    其中,(n,i)表示所述定时参考起点为子帧n中DL sTTI序号为i的DL sTTI,(m,j)表示所述定时参考终点为子帧m中UL sTTI序号为j的UL sTTI;(n+floor(j/x),jmodx)表示所述定时参考终点为子帧n+floor(j/x)中UL sTTI序号为jmodx的UL sTTI,x为每个子帧中包含的UL sTTI的个数,floor()为取整函数,mod为取余函数;i,j,n,m,i’,r都为自然数。
  6. 根据权利要求2所述的方法,其中,在所述定时间隔为动态定时时,通过以下方式确定所述定时间隔:
    由k1个子帧和/或k2个DL sTTI和/或k3个UL sTTI确定所述定时间 隔;
    由最小间隔以及k1个子帧和/或k2个DL sTTI和/或k3个UL sTTI确定所述定时间隔;其中,所述最小间隔为以下至少之一:UL grant与sPUSCH之间或UL grant所在DL sTTI与sPUSCH之间的最小间隔;sPDSCH与承载对其反馈确认/非确认ACK/NACK的信道之间的最小间隔;
    其中,k1、k2、k3中至少之一由物理层信令或高层信令指示,k1、k2、k3都为自然数。
  7. 根据权利要求6所述的方法,其中,所述定时间隔的定时参考起点为以下至少之一:
    UL grant或sPDSCH所在子帧结束位置;UL grant或sPDSCH所在子帧起始位置;UL grant或sPDSCH所在DL sTTI;UL grant或sPDSCH所在DL sTTI对应的UL sTTI。
  8. 根据权利要求7所述的方法,其中,通过以下至少之一方式确定所述DL sTTI对应的UL sTTI:
    将DL sTTI m中起始符号或结束符号所在的UL sTTI作为所述DL sTTI对应的UL sTTI;
    将DL sTTI m中起始符号或结束符号所在的UL sTTI的下一个UL sTTI作为所述DL sTTI对应的UL sTTI;
    其中,所述DL sTTI m为DL sTTI序号为m的DL sTTI,m为自然数。
  9. 根据权利要求8所述的方法,其中,在所述DL sTTI m中起始符号或结束符号所在的UL sTTI为多个时,通过以下至少之一方式确定所述DL sTTI对应的UL sTTI:
    将所述DL sTTI m中结束符号或起始符号所在的多个UL sTTI中与所述DL sTTI m对齐的UL sTTI或者与所述DL sTTI m对齐的UL sTTI的下一个UL sTTI作为所述DL sTTI对应的UL sTTI;
    将所述DL sTTI m中结束符号或起始符号所在的多个UL sTTI中包含所述DL sTTI m中的所有OFDM符号的UL sTTI或者包含所述DL sTTI m中的所有OFDM符号的UL sTTI的下一个UL sTTI作为所述DL sTTI对应的UL sTTI;
    将所述DL sTTI m中结束符号或起始符号所在的多个UL sTTI中包含所述DL sTTI m中的OFDM符号最多的UL sTTI或者包含所述DL sTTI m中的OFDM符号最多的UL sTTI的下一个UL sTTI作为所述DL sTTI对应的UL sTTI;
    将所述DL sTTI m中结束符号或起始符号所在的多个UL sTTI中的第一个UL sTTI或者所述第一个UL sTTI的下一个UL sTTI作为所述DL sTTI对应的UL sTTI;
    将所述DL sTTI m中结束符号或起始符号所在的多个UL sTTI中的倒数第一个UL sTTI或者所述倒数第一个UL sTTI的下一个UL sTTI作为所述DL sTTI对应的UL sTTI。
  10. 根据权利要求3或6所述的方法,其中,当所述最小间隔中包含未划分为DL sTTI的legacy PDCCH区域时,所述最小间隔确定方式包括以下至少之一:
    所述最小间隔为排除掉所述legacy PDCCH区域后的p个DL sTTI;
    所述最小间隔为包括所述legacy PDCCH区域和p-h个DL sTTI;其中,h为小于k的自然数。
  11. 根据权利要求10所述的方法,其中,所述h的取值根据所述legacy PDCCH区域的大小和DL sTTI的大小确定。
  12. 根据权利要求11所述的方法,其中,
    在DL sTTI大小为2时,所述h的大小与所述legacy PDCCH区域的大小成正比;
    或者在DL sTTI大小为2时,所述h为固定值,其中,所述h为0、1或2;
    或者在DL sTTI大小为7时,所述h为固定值,其中,所述h为0或1。
  13. 根据权利要求3所述的方法,其中,在上行调度时,确定最小间隔为p个UL sTTI包括以下方式至少之一:
    p个UL sTTI中,若只包含共享参考信号RS符号前后UL sTTI其中之一时,所述共享RS符号不统计在p个UL sTTI中;
    p个UL sTTI中,若只包含共享RS符号前后UL sTTI其中之一时,所述共享RS符号统计在p个UL sTTI中。
  14. 根据权利要求3所述的方法,其中,在下行数据反馈时,确定大于或等于所述最小间隔的完整的UL sTTI时,包含以下方式至少之一:
    确定大于或等于所述最小间隔的完整的UL sTTI时,UL sTTI包含的共享RS符号被包含在最小间隔内;
    确定大于或等于所述最小间隔的完整的UL sTTI时,UL sTTI包含的共享RS符号不被包含在最小间隔内。
  15. 一种上下行数据处理装置,包括:
    确定模块,配置为确定定时间隔;其中,所述定时间隔包括上行调度时间间隔或下行数据反馈定时间隔;在确定的所述定时间隔为一个时,所述定时间隔为非整数倍的发送时间间隔TTI;在确定的所述定时间隔为一组时,确定的一组所述定时间隔中至少存在一个所述定时间隔为非整数倍的TTI;
    处理模块,配置为根据确定的所述定时间隔进行上行调度或者下行数据反馈。
  16. 根据权利要求15所述的装置,其中,所述TTI包括以下至少之一:
    短发送时间间隔sTTI、下行短发送时间间隔DL sTTI、上行短发送时 间间隔UL sTTI、子帧、下行传输部分或上行传输部分。
  17. 一种计算机存储介质,所述计算机存储介质包括一组指令,当执行所述指令时,引起至少一个处理器执行如权利要求1至14任一项所述的上下行数据处理方法。
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