上行调度的方法及装置制造方法及图纸

技术编号:15899650 阅读:53 留言:0更新日期:2017-07-28 21:59
本发明专利技术提供了一种上行调度的方法及装置,其中,该方法包括:用户设备UE接收基站发送的下行控制信息DCI,该UE根据该基站的配置信息和该DCI来发送上行的信道或/和信号,以及确定该信道或/和该信号的发射功率。通过上述技术方案,解决了授权信息确定、发射功率分配与指示问题,完善了授权载波辅助接入的技术方案。

【技术实现步骤摘要】
上行调度的方法及装置
本专利技术涉及通信领域,具体而言,涉及一种上行调度的方法及装置。
技术介绍
在相关技术中,第3代移动通信合作伙伴项目(the3rdGenerationPartnershipProject,简称为3GPP)已完成授权载波辅助接入(LicenseAssistedAccess,简称为LAA)的下行通信(基站发射;用户设备(UserEquipment,简称为UE)接收)部分的标准化工作。在接下来的一段时间内,3GPP将进行LAA的上行通信(UE发射;基站接收)部分的标准化工作。在LAA上行通信中,UE在发射数据(这里包括信道和信号)之前,需要获得基站的授权(或配置)。但相关技术中尚未确定授权信息包含什么内容。UE在发射数据时,可能有授权载波,也可能有非授权载波;这些载波上可能有不同的信道和信号。但相关技术中尚未确定如何在载波之间分配发射功率、如何在信道(信号)之间分配发射功率、授权信息如何指示发射功率。针对相关技术中,授权信息确定、发射功率分配与指示问题,本专利技术提出了相应的解决方案。
技术实现思路
本专利技术提供了一种上行调度的方法及装置,以至少解决相关技术中授权信息确本文档来自技高网...
上行调度的方法及装置

【技术保护点】
一种上行调度的方法,其特征在于,包括:用户设备UE接收基站发送的下行控制信息DCI;所述UE根据所述基站的配置信息和所述DCI发送上行的信道或/和信号,以及确定所述信道或/和所述信号的发射功率。

【技术特征摘要】
1.一种上行调度的方法,其特征在于,包括:用户设备UE接收基站发送的下行控制信息DCI;所述UE根据所述基站的配置信息和所述DCI发送上行的信道或/和信号,以及确定所述信道或/和所述信号的发射功率。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述下行控制信息DCI包括:载波指示比特、资源块分配比特、针对被调度的物理上行共享信道PUSCH的发射功率控制TPC比特、针对解调参考信号DM-RS的循环偏移及正交掩码OCC索引比特、上行调度指示比特、下行分配指示DAI比特、混合自动重传请求HARQ进程号码比特、信道状态信息CSI请求比特、探测参考信号SRS请求比特、资源分配类型比特、针对第一个传输块的调制编码方案比特、针对第一个传输块的新数据指示比特、针对第一个传输块的冗余版本比特、针对第二个传输块的调制编码方案比特、针对第二个传输块的新数据指示比特、针对第二个传输块的冗余版本比特、预编码信息和发射层数比特;或者,所述下行控制信息DCI包括:载波指示比特、资源块分配比特、针对被调度的物理上行共享信道PUSCH的发射功率控制TPC比特、针对解调参考信号DM-RS的循环偏移及正交掩码OCC索引比特、上行调度指示比特、下行分配指示DAI比特、信道状态信息CSI请求比特、探测参考信号SRS请求比特、资源分配类型比特、针对第一个传输块的混合自动重传请求HARQ进程号码比特、针对第一个传输块的调制编码方案比特、针对第一个传输块的新数据指示比特、针对第一个传输块的冗余版本比特、针对第二个传输块的混合自动重传请求HARQ进程号码比特、针对第二个传输块的调制编码方案比特、针对第二个传输块的新数据指示比特、针对第二个传输块的冗余版本比特、预编码信息和发射层数比特;或者,所述下行控制信息DCI包括:载波指示比特、资源块分配比特、针对被调度的物理上行共享信道PUSCH的发射功率控制TPC比特、针对解调参考信号DM-RS的循环偏移及正交掩码OCC索引比特、混合自动重传请求HARQ进程号码比特、资源分配类型比特、针对第一个传输块的调制编码方案比特、针对第一个传输块的新数据指示比特、针对第一个传输块的冗余版本比特、针对第二个传输块的调制编码方案比特、针对第二个传输块的新数据指示比特、针对第二个传输块的冗余版本比特、预编码信息和发射层数比特;或者,所述下行控制信息DCI包括:载波指示比特、资源块分配比特、针对被调度的物理上行共享信道PUSCH的发射功率控制TPC比特、针对解调参考信号DM-RS的循环偏移及正交掩码OCC索引比特、混合自动重传请求HARQ进程号码比特、资源分配类型比特、针对第一个传输块的调制编码方案比特、针对第一个传输块的新数据指示比特、针对第二个传输块的调制编码方案比特、针对第二个传输块的新数据指示比特、预编码信息和发射层数比特;或者,所述下行控制信息DCI包括:载波指示比特、资源块分配比特、针对被调度的物理上行共享信道PUSCH的发射功率控制TPC比特、针对解调参考信号DM-RS的循环偏移及正交掩码OCC索引比特、混合自动重传请求HARQ进程号码比特、资源分配类型比特、针对第一个传输块的调制编码方案比特、针对第一个传输块的新数据指示比特、针对第一个传输块的冗余版本比特、针对第二个传输块的调制编码方案比特、针对第二个传输块的新数据指示比特、针对第二个传输块的冗余版本比特、预编码信息和发射层数比特、SRS是否与PUSCH同时发射比特、物理上行控制信道PUCCH是否与PUSCH同时发射比特、物理上行控制信道PUCCH与PUSCH同时发射时针对物理上行控制信道PUCCH的发射功率控制TPC比特、物理随机接入信道PRACH是否与PUSCH同时发射比特、与下行控制信息DCI格式4相区分的比特;或者,所述下行控制信息DCI包括:载波指示比特、区分DCI格式0/1A的标志比特、跳频比特、资源块分配比特、调制编码方案比特、混合自动重传请求HARQ进程号码比特、新数据指示比特、冗余版本比特、针对被调度的物理上行共享信道PUSCH的发射功率控制TPC比特、针对解调参考信号DM-RS的循环偏移及正交掩码OCC索引比特、上行调度指示比特、下行分配指示DAI比特、信道状态信息CSI请求比特、探测参考信号SRS请求比特、资源分配类型比特,或者,所述下行控制信息DCI包括:载波指示比特、区分DCI格式0/1A的标志比特、跳频比特、资源块分配比特、调制编码方案比特、混合自动重传请求HARQ进程号码比特、新数据指示比特、冗余版本比特、针对被调度的物理上行共享信道PUSCH的发射功率控制TPC比特、针对解调参考信号DM-RS的循环偏移及正交掩码OCC索引比特、资源分配类型比特;或者,所述下行控制信息DCI包括:载波指示比特、区分DCI格式0/1A的标志比特、跳频比特、资源块分配比特、调制编码方案比特、混合自动重传请求HARQ进程号码比特、新数据指示比特、针对被调度的物理上行共享信道PUSCH的发射功率控制TPC比特、针对解调参考信号DM-RS的循环偏移及正交掩码OCC索引比特、资源分配类型比特;或者,所述下行控制信息DCI包括:载波指示比特、区分DCI格式0/1A的标志比特、跳频比特、资源块分配比特、调制编码方案比特、混合自动重传请求HARQ进程号码比特、新数据指示比特、冗余版本比特、针对被调度的物理上行共享信道PUSCH的发射功率控制TPC比特、针对解调参考信号DM-RS的循环偏移及正交掩码OCC索引比特、资源分配类型比特、SRS是否与PUSCH同时发射比特、物理上行控制信道PUCCH是否与PUSCH同时发射比特、物理上行控制信道PUCCH与PUSCH同时发射时针对物理上行控制信道PUCCH的发射功率控制TPC比特、物理随机接入信道PRACH是否与PUSCH同时发射比特、与下行控制信息DCI格式0相区分的比特;或者,所述下行控制信息DCI包括:载波指示比特、资源块分配比特、针对被调度的物理上行共享信道PUSCH的发射功率控制TPC比特、针对解调参考信号DM-RS的循环偏移及正交掩码OCC索引比特、上行调度指示比特、下行分配指示DAI比特、信道状态信息CSI请求比特、探测参考信号SRS请求比特、资源分配类型比特、针对第一个传输块的调制编码方案比特、针对第一个传输块的新数据指示比特、针对第二个传输块的调制编码方案比特、针对第二个传输块的新数据指示比特、预编码信息和发射层数比特;或者,所述下行控制信息DCI包括:载波指示比特、区分DCI格式0/1A的标志比特、跳频比特、资源块分配比特、调制编码方案比特、新数据指示比特、针对被调度的物理上行共享信道PUSCH的发射功率控制TPC比特、针对解调参考信号DM-RS的循环偏移及正交掩码OCC索引比特、上行调度指示比特、下行分配指示DAI比特、信道状态信息CSI请求比特、探测参考信号SRS请求比特、资源分配类型比特;或者,所述下行控制信息DCI包括:载波指示比特、资源块分配比特、针对被调度的物理上行共享信道PUSCH的发射功率控制TPC比特、针对解调参考信号DM-RS的循环偏移及正交掩码OCC索引比特、上行调度指示比特、下行分配指示DAI比特、混合自动重传请求HARQ进程号码比特、信道状态信息CSI请求比特、探测参考信号SRS请求比特、资源分配类型比特、针对第一个传输块的调制编码方案比特、针对第一个传输块的新数据指示比特、针对第二个传输块的调制编码方案比特、针对第二个传输块的新数据指示比特、预编码信息和发射层数比特;或者,所述下行控制信息DCI包括:载波指示比特、区分DCI格式0/1A的标志比特、跳频比特、资源块分配比特、调制编码方案比特、混合自动重传请求HARQ进程号码比特、新数据指示比特、针对被调度的物理上行共享信道PUSCH的发射功率控制TPC比特、针对解调参考信号DM-RS的循环偏移及正交掩码OCC索引比特、上行调度指示比特、下行分配指示DAI比特、信道状态信息CSI请求比特、探测参考信号SRS请求比特、资源分配类型比特;或者,所述下行控制信息DCI包括:针对物理上行控制信道PUCCH的发射功率控制TPC比特;或者,所述下行控制信息DCI包括:针对被调度的物理上行共享信道PUSCH的发射功率控制TPC比特。3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述UE在接收到所述下行控制信息DCI后,先给授权载波的所有信道或/和信号分配发射功率,然后再给非授权载波的所有信道或/和信号分配发射功率。4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述载波指示比特为0比特或3比特或5比特或6比特。5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,若所述用户设备UE支持超过5个成分载波CC或所述用户设备UE支持多达32个成分载波CC,则所述用户设备UE接收所述基站给所述用户设备UE配置的所述载波指示比特为5比特;若所述用户设备UE支持跨载波重传,则所述用户设备UE接收所述基站给所述用户设备UE配置的所述载波指示比特为6比特,其中,在所述6比特的载波指示比特中,最低3比特为目的载波的服务小区索引,最高3比特为源载波的服务小区索引,在所述跨载波重传时,源载波的数据在目的载波上重传。6.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述资源块分配比特为:max(ceil(log2(N_UL_RB*(N_UL_RB+1)/2)),ceil(log2(Com(ceil(N_UL_RB/P+1),4))))比特,其中,max()为取2个数中的较大者的操作,ceil()为上取整操作,log2()为取以2为底的对数的操作,N_UL_RB为以资源块为单位的上行系统带宽,Com(M,N)为从M个数中取出N个数的扩展组合数操作,其中,当M<N时,Com(M,N)=1,P为根据上行系统带宽而确定的资源块组大小,其中,当所述上行系统带宽分别为5MHz、10MHz、15MHz、20MHz时,所述N_UL_RB的值分别为25、50、75和100,或者25、50、75和110,同时,P的值分别为2、3、4和4;或者,所述资源块分配比特为:max(ceil(log2(N_UL_RB*(N_UL_RB+1)/2)),ceil(log2(Com(ceil(N_UL_RB/P+1),4))))–HARQ_BIT比特;其中,max()为取2个数中的较大者的操作,ceil()为上取整操作,log2()为取以2为底的对数的操作,N_UL_RB为以资源块为单位的上行系统带宽,Com(M,N)为从M个数中取出N个数的扩展组合数操作,HARQ_BIT为混合自动重传请求HARQ进程号码比特数,或者HARQ_BIT为所述针对第一个传输块的混合自动重传请求HARQ进程号码比特数与针对第二个传输块的混合自动重传请求HARQ进程号码比特数之和,所述资源块分配的粒度为2*P或3*P或25个资源块,所述资源块的资源分配方式为比特位图或者分配全部系统带宽,P为根据上行系统带宽而确定的资源块组大小;或者,所述资源块分配比特为:max(ceil(log2(N_UL_RB*(N_UL_RB+1)/2)),ceil(log2(Com(ceil(N_UL_RB/P+1),4))))–HARQ_BIT–RV_BIT比特,其中,max()为取2个数中的较大者的操作,ceil()为上取整操作,log2()为取以2为底的对数的操作,N_UL_RB为以资源块为单位的上行系统带宽,Com(M,N)为从M个数中取出N个数的扩展组合数操作,RV_BIT为所述针对第一个传输块的冗余版本比特数与针对第二个传输块的冗余版本比特数之和,所述资源块分配的粒度为4*P或5*P或25个资源块,所述资源块的资源分配方式为比特位图或者分配全部系统带宽,P为根据上行系统带宽而确定的资源块组大小;或者,所述资源块分配比特为:ceil(log2(N_UL_RB*(N_UL_RB+1)/2))–HARQ_BIT比特,其中,max()为取2个数中的较大者的操作,ceil()为上取整操作,log2()为取以2为底的对数的操作,N_UL_RB为以资源块为单位的上行系统带宽,Com(M,N)为从M个数中取出N个数的扩展组合数操作,HARQ_BIT为混合自动重传请求HARQ进程号码比特数,所述资源块分配的粒度为2*P或3*P或25个资源块,所述资源块的资源分配方式为比特位图或者分配全部系统带宽,P为根据上行系统带宽而确定的资源块组大小;或者,所述资源块分配比特为:ceil(log2(N_UL_RB*(N_UL_RB+1)/2))–HARQ_BIT–RV_BIT比特,其中,max()为取2个数中的较大者的操作,ceil()为上取整操作,log2()为取以2为底的对数的操作,N_UL_RB为以资源块为单位的上行系统带宽,Com(M,N)为从M个数中取出N个数的扩展组合数操作,HARQ_BIT为混合自动重传请求HARQ进程号码比特数,RV_BIT为所述冗余版本比特数,所述资源块分配的粒度为3*P或4*P或5*P或25个资源块,所述资源块的资源分配方式为比特位图或者分配全部系统带宽,P为根据上行系统带宽而确定的资源块组大小。7.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述资源块分配比特为ceil(log2(N_UL_RB*(N_UL_RB+1)/2))比特,其中,ceil()为上取整操作,log2()为取以2为底的对数的操作,N_UL_RB为以资源块为单位的上行系统带宽。8.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述针对被调度的物理上行共享信道PUSCH的发射功率控制TPC比特为2比特。9.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述针对解调参考信号DM-RS的循环偏移及正交掩码OCC索引比特为3比特。10.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述上行调度指示比特为0比特或2比特。11.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述下行分配指示DAI比特为0比特或2比特或4比特。12.根据权利要求2的方法,其特征在于,所述针对第一个传输块的混合自动重传请求HARQ进程号码比特和所述针对第二个传输块的混合自动重传请求HARQ进程号码比特和混合自动重传请求HARQ进程号码比特都为0比特或3比特。13.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述针对第一个传输块的混合自动重传请求HARQ进程号码比特和所述针对第二个传输块的混合自动重传请求HARQ进程号码比特和混合自动重传请求HARQ进程号码比特都为0比特或4比特。14.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述信道状态信息CSI请求比特为0比特或1比特或2比特或3比特。15.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述探测参考信号SRS请求比特为0比特或1比特或2比特。16.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述资源分配类型比特为0比特或1比特。17.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述针对第一个传输块的调制编码方案比特和所述针对第二个传输块的调制编码方案比特和调制编码方案比特都为5比特。18.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述针对第一个传输块的新数据指示比特和所述针对第二个传输块的新数据指示比特和新数据指示比特都为1比特。19.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述1比特的第一个传输块的新数据指示比特或所述针对第二个传输块的新数据指示比特或新数据指示比特表示重传和新传,其中,二进制“0”表示新传,二进制“1”表示重传,或者,二进制“1”表示新传,二进制“0”表示重传。20.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述针对第一个传输块的冗余版本比特和所述针对第二个传输块的冗余版本比特和冗余版本比特都为0比特或1比特或2比特;或者,所述针对第一个传输块的冗余版本比特或针对第二个传输块的冗余版本比特或冗余版本比特为0比特时,用户设备UE在发射物理上行共享信道PUSCH的使用的冗余版本总是0,即冗余版本RV0;或者,所述针对第一个传输块的冗余版本比特或针对第二个传输块的冗余版本比特或冗余版本比特为1比特时,用户设备UE在发射物理上行共享信道PUSCH的使用的冗余版本为0和2,即所述比特的二进制“0”对应RV0,所述比特的二进制“1”对应RV2,或者,所述比特的二进制“1”对应RV0,所述比特的二进制“0”对应RV2;或者,当所述针对第一个传输块的调制编码方案比特或针对第二个传输块的调制编码方案比特对应的十进制值为0即5比特都为二进制“0”或29或30或31时,则对应的传输块被禁止发射。21.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述预编码信息和发射层数比特在2天线端口时为3比特,在4天线端口时为6比特。22.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述SRS是否与PUSCH同时发射比特为0比特或1比特,其中,0比特表示没有SRS是否与PUSCH同时发射比特,在1比特时,二进制“1”表示SRS与PUSCH同时发射,二进制“0”表示SRS与PUSCH没有同时发射。23.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述物理上行控制信道PUCCH是否与PUSCH同时发射比特为0比特或1比特,0比特表示没有物理上行控制信道PUCCH是否与PUSCH同时发射比特,在1比特时,二进制“1”表示物理上行控制信道PUCCH与PUSCH同时发射,二进制“0”表示物理上行控制信道PUCCH与PUSCH没有同时发射。24.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述物理上行控制信道PUCCH与PUSCH同时发射时针对物理上行控制信道PUCCH的发射功率控制TPC比特为0比特或2比特,0比特表示没有物理上行控制信道PUCCH与PUSCH同时发射时针对物理上行控制信道PUCCH的发射功率控制TPC比特,当所述物理上行控制信道PUCCH是否与PUSCH同时发射比特为二进制“1”时,所述物理上行控制信道PUCCH与PUSCH同时发射时针对物理上行控制信道PUCCH的发射功率控制TPC比特有效,否则无效。25.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述物理随机接入信道PRACH是否与PUSCH同时发射比特为0比特或1比特,其中,0比特表示没有物理随机接入信道PRACH是否与PUSCH同时发射比特,在1比特时,二进制“1”表示物理随机接入信道PRACH与PUSCH同时发射,二进制“0”表示物理随机接入信道PRACH与PUSCH没有同时发射。26.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述下行控制信息DCI的总的比特长度应与下行控制信息DCI格式0的比特长度相等。27.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,若所述下行控制信息DCI的总的比特长度与下行控制信息DCI格式0的比特长度相等,则所述下行控制信息DCI最后面添加一个二进制比特“0”。28.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述下行控制信息DCI的总的比特长度应与下行控制信息DCI格式4的比特长度相等。29.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,若所述下行控制信息DCI的总的比特长度应与针对同一服务小区的用于在配置好的发射模式下调度下行的下行控制信息DCI格式1或2或2A或2B或2C或2D或调度上行的下行控制信息DCI格式4的比特长度相等,则所述下行控制信息DCI最后面添加一个二进制比特“0”。30.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述与下行控制信息DCI格式4相区分的比特为0比特或1比特,其中,0比特表示没有与下行控制信息DCI格式4相区分的比特,在1比特时,二进制“1”表示用户设备UE接收到的下行控制信息DCI与下行控制信息DCI格式4不同,二进制“0”表示用户设备UE接收到的下行控制信息DCI与下行控制信息DCI格式4相同。31.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述与下行控制信息DCI格式0相区分的比特为0比特或1比特,其中,0比特表示没有与下行控制信息DCI格式0相区分的比特,在1比特时,二进制“1”表示用户设备UE接收到的下行控制信息DCI与下行控制信息DCI格式0不同,二进制“0”表示用户设备UE接收到的下行控制信息DCI与下行控制信息DCI格式0相同。32.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述UE接收所述基站的调度消息,所述调度消息指示所述基站为所述UE的PUSCH分配90或96或100个资源块。33.根据权利要求22所述的方法,其特征在于,当所述探测参考信号SRS与PUSCH同时发射比特为1比特的二进制“1”时,探测参考信号SRS应配置为96个资源块的发射带宽。34.根据权利要求23所述的方法,其特征在于,当所述PUCCH与PUSCH同时发射比特为1比特的二进制“1”时,所述UE接收所述基站的第一消息,所述第一消息指示所述基站为所述UE的PUSCH分配90或96个资源块,以及指示所述基站给物理上行控制信道PUCCH在系统带宽的2端各配置5个或2个资源块,其中,所述系统带宽总共10个或4个资源块。35.根据权利要求25所述的方法,其特征在于,当所述物理随机接入信道PRACH与PUSCH同时发射比特为1比特的二进制“1”时,所述UE接收所述基站的第二消息,所述第二消息指示所述基站为所述UE的PUSCH分配90个资源块。36.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基站的配置信息包括:服务小区索引、载波指示比特是否存在、是自调度还是跨载波调度、用于所有非授权载波的总的最大发射功率、用于各个非授权载波的各自的最大发射功率、物理上行控制信道PUCCH的配置信息、探测参考信号SRS的配置信息、物理随机接入信道PRACH的配置信息、下行发射模式配置信息、下行调度配置信息、上行发射模式配置信息、用户设备UE需要监视的用于上行调度的下行控制信息DCI的配置信息、上行系统带宽、上行发射天线端口数。37.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述下行控制信息DCI包括:4比特的针对授权载波辅助接入LAA的子帧配置信息;或者,所述下行控制信息DCI包括:4比特的针对授权载波辅助接入LAA的子帧配置信息、针对单个用户设备UE或整个小区所有用户设备UE的混合自动重传请...

【专利技术属性】
技术研发人员:彭佛才苟伟毕峰赵亚军
申请(专利权)人:中兴通讯股份有限公司
类型:发明
国别省市:广东,44

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1