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信道發送狀態的指示方法和終端的制作方法

文檔序號:9847534閱讀:766來源:國知局
信道發送狀態的指示方法和終端的制作方法
【技術領域】
[0001] 本發明涉及通信領域,具體而言,涉及一種信道發送狀態的指示方法和終端。
【背景技術】
[0002] 隨著現有技術的不斷發展,移動通信已由第一代發展至第四代。其中,第四代移動 通信系統的標準在國際上相對統一,為國際標準化組織3GPP(The third Generation Partnership Project)制定的長期演進(Long Term Evolution/Long Term Evolution-Advanced,LTE/LTE_A),其下行基于正交頻分多直接入(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,0FDMA),上行基于單載波頻分多直接入(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access,SC-FDMA)的接入方式,依據靈活的帶寬和自適應的調制編碼 方式,達到了下行峰值速率IGbps,上行峰值速率500Mbps的高速傳輸。
[0003] 由于運營商所擁有的授權頻譜有限,因此希望通過利用非授權頻譜資源來擴充 LTE的容量。基于前述的需求,3GPP制定了LTE在非授權頻段工作的標準即LAAaicensed-Assisted Access,即授權輔助接入)。在非授權頻段的資源使用前,需要進行信道監聽來避 免干擾和碰撞,當判斷當前信道沒有被其他用戶占用時,才會占用信道,這個機制統稱為先 聽后說(Listen-Before-Talk,LBT)。LTER13的LAA中已經標準化了下行傳輸方法,在LTE R14的eLAA以及MuLTEf ire聯盟中也將標準化上行傳輸方法。下行中LBT和下行傳輸均由基 站側完成,且在LBT成功后即可馬上發送下行數據(例如roSCHjhysical Downlink Shared Channel的縮寫,即物理下行共享信道)。與下行不同,上行數據(例如PUSCH,Physical Uplink Shared Channel的縮寫,即物理上行共享信道)和LBT由終端UE(User Equipment的 縮寫,即用戶終端)來完成,而上行調度授權信令(UL grant)由基站在至少4ms前發送,如圖 1所示,授權載波和非授權載波上的UL grant均在n-4時刻發送,用于指示在η時刻的非授權 載波上HJSCH的資源位置。
[0004] 由于eNB(evolved Node B的縮寫,即基站)的UL grant至少在UE的]3USCH傳輸前的 4ms發送,因此eNB在發送UL grant時無法預計UE的LBT結果,即無法保證UE能夠在調度的時 頻資源上發送上行數據,例如,UE可能由于LBT失敗,無法發送PUSCH。對于在非授權頻段的 傳輸上行的UE而言,不發送上行傳輸(Discontinuous Transmission,DTX)的原因包括:1) 傳統的傳輸UL grant 的(E)PDCCH(Physical Downlink Control Channel,即物理下行控制 信道)接收失敗;2)非授權頻段獨有的UE在調度的時頻資源上發送上行數據之前,UE的LBT 沒有成功。在授權頻段,eNB可以通過能量檢測的方式判斷DTX,但在非授權頻段,由于其他 設備同樣會占用信道的原因而導致能量檢測的判斷不準確,也即在非授權頻段的傳輸由于 干擾和碰撞的影響,會導致在非授權頻段中傳輸的UL grant的錯誤概率上升,進而DTX概率 上升,同時非授權頻段的競爭特點會導致UE的LBT失敗概率(即LBT未在調度傳輸時刻成功) 隨信道用戶數目增加而增加,會進一步提高DTX概率。
[0005] 綜上,eNB無法有效識別在非授權頻段發生概率較大的DTX事件,即無法區分UE DTX (終端不發送上行傳輸)與PUSCH傳輸錯誤的情況。當eNB對UE由于DTX而沒有傳輸的資源 位置上的信號進行解調時,必然會導致CRC(Cyclic Redundancy Check的縮寫,即循環冗余 位校驗)校驗錯誤。如果eNB認為是PUSCH傳輸錯誤而進行緩存,發起HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest,即混合自動重傳請求)重傳時,會導致下次接收進行合并的性 能下降;如果當終端不發送上行傳輸,eNB緩存的為其他設備發送的信號時,影響尤其嚴重, 因此無法有效進行上行HARQ處理。
[0006] 針對現有技術中的上行傳輸方法無法正確給出信道發送狀態,而導致上行傳輸效 率低的問題,目前尚未提出有效的解決方案。

【發明內容】

[0007] 本發明實施例提供了一種信道發送狀態的指示方法和終端,以至少解決現有技術 中的上行傳輸方法無法正確給出信道發送狀態,而導致上行傳輸效率低的技術問題。
[0008] 根據本發明實施例的一個方面,提供了一種信道發送狀態的指示方法,該指示方 法包括:獲取第二頻段上的資源;通過所述第二頻段上的資源指示被調度到第一頻段的資 源的信道發送狀態,其中,所述第一頻段為需進行先聽后發LBT的頻段,所述第二頻段為不 進行所述LBT的頻段或者通過所述LBT占用當前信道的頻段。
[0009] 進一步地,通過第二頻段上的資源指示被調度到第一頻段的資源的信道發送狀態 包括:終端根據在所述第一頻段調度的第一資源位置的信道發送狀態,在所述第二頻段的 對應所述終端的第二資源位置上傳輸所述信道發送狀態。
[0010]進一步地,終端根據在第一頻段調度的第一資源位置的信道發送狀態,在第二頻 段的對應所述終端的所述第二資源位置上傳輸所述信道發送狀態包括:根據上行調度授權 UL grant確定在所述第二頻段上的物理上行控制信道PUCCH的第二資源位置以及在所述第 一頻段上的物理上行共享信道PUSCH的第一資源位置;基于所述信道發送狀態確定是否在 所述第一資源位置上發送數據,并在所述第二資源位置上發送所述信道發送狀態。
[0011]進一步地,基于所述信道發送狀態確定是否在所述第一資源位置上發送數據,并 在所述第二資源位置上發送所述信道發送狀態包括:當信道發送狀態指示所述終端先聽后 發LBT成功時,在所述第一資源位置上發送數據,并在對應的第二資源位置上發送LBT成功 的指示;當信道發送狀態指示所述終端先聽后發LBT失敗時,在所述第一資源位置上不發送 數據,并在對應的第二資源位置上發送LBT失敗的指示。
[0012]進一步地,根據上行調度授權UL grant確定在所述第二頻段上的物理上行控制信 道PUCCH的第二資源位置以及在所述第一頻段上的物理上行共享信道PUSCH的第一資源位 置包括:在所述UL grant指示在當前子幀的起始邊界后開始傳輸數據的情況下,所述PUSCH 的第一資源位置在所述當前子幀的起始邊界后開始,并在所述當前子幀的結束邊界結束, 所述當前子幀具有一個傳輸機會;根據所述UL grant確定所述PUCCH的第二資源位置。 [0013]進一步地,所述HJSCH的第一資源位置在所述當前子幀的起始邊界后開始,并在所 述當前子幀的結束邊界結束包括:所述當前子幀的第一個正交分頻復用技術OFDM符號用于 所述LBT,所述PUSCH的第一資源位置在所述當前子幀的第二個OFDM符號開始,在所述當前 子幀的最后一個OFDM符號結束。
[0014] 進一步地,根據所述UL grant確定所述第二資源位置包括:從所述UL grant指示 的第一個時隙的第二個OFDM符號開始,在使用PUCCH format 1的格式的情況下,第一個時 隙內使用碼長為3的正交碼進行時域碼分,以確定所述第二資源位置的時域資源;從所述UL grant指示的第二個時隙的第i個OFDM符號開始,使用碼長為5-i的正交碼進行時域碼分,以 確定所述第二資源位置的時域資源,其中,所述i為1或2;在使用PUCCH format 2/3的格式 的情況下,直接打孔掉第一個OFDM符號。
[0015]進一步地,根據上行調度授權UL grant確定在所述第二頻段上的物理上行控制信 道PUCCH的第二資源位置以及在所述第一頻段上的物理上行共享信道PUSCH的第一資源位 置包括:在所述UL grant指示在當前子幀的起始邊界前開始傳輸數據的情況下,所述PUSCH 的第一資源位置在所述當前子幀的起始邊界開始,并在所述當前子幀的結束邊界前結束; 根據所述UL grant確定所述PUCCH的第二資源位置。
[0016]進一步地,所述HJSCH的第一資源位置在所述當前子幀的起始邊界開始,并在所述 當前子幀的結束邊界前結束包括:所述當前子幀的上一個子幀的最后一個OFDM符號用于 LBT,所述第一資源位置從所述當前子幀的第一個OFDM符號開始,在所述當前子幀的倒數第 二個OFDM符號結束。
[0017]進一步地,根據上行調度授權UL grant確定在所述第二頻段上的物理上行控制信 道PUCCH的第二資源位置以及在所述第一頻段上的物理上行共享信道PUSCH的第一資源位 置包括:在所述UL grant指示在當前子幀的起始邊界后開始傳輸數據的情況下,所述PUSCH 的第一資源位置在所述當前子幀的用于LBT的位置后開始,并在所述當前子幀的結束邊界 結束,所述當前子幀具有多個傳輸機會;根據所述UL grant確定所述PUCCH的第二資源位 置。
[0018]進一步地,所述傳輸機會為兩個,其中,所述PUSCH的第一資源位置在所述當前子 幀的用于LBT的位置后開始包括:所述當前子幀的第一個時隙的第一個OFDM符號用于LBT, 第一個所述傳輸機會從所述當前子幀的第一個時隙的第二個OFDM符號開始,在所述當前子 幀的最后一個OFDM符號結束;所述當前子幀的第二個時隙的第一個OFDM符號用于LBT,第二 個所述傳輸機會從所述當前子幀的第二個時隙的第二個OFDM符號開始,在所述當前子幀的 最后一個OFDM符號結束。
[0019]進一步地,在所述傳輸機會為兩個、且所述當前子幀的第一個時隙的第一個OFDM 符號用于LBT的情況下,所述方法還包括:所述當前子幀的第一個時隙的最后一個OFDM符號 用于LBT,第二個所述傳輸機會從所述當前子幀的第二個時隙的第一個OFDM符號開始,在所 述當前子幀的最后一個OFDM符號結束。
[0020]進一步地,根據所述UL grant確定所述PUCCH的第二資源位置包括:在第一個所述 傳輸機會中,在使用PUCCH format 1的格式的情況下,從所述UL grant指示的第一個時隙 的第二個OFDM符號開始并使用碼長為3的正交碼進行時域碼分,在第二個時隙中使用碼長 為4的正交碼進行時域碼分,以確定所述第二資源位置的時域資源;在第二個所述傳輸機會 中,從所述UL grant指示的第二個時隙的第二個OFDM符號開始,使用碼長為3的正交碼進行 時域碼分,以確定所述第二資源位置的時域資源,。在使用PUCCH format 2/3的格式的情況 下,分別直接打孔掉第一個時隙和第二個時隙內的第一個OFDM符號。
[0021 ]進一步地,基于所述信道發送狀態確定是否在所述第一資源位置上發送數據,并 在所述第二資源位置上發送所述信道發送狀態包括:當所述終端在第一個所述傳輸機會之 前基于所述信道發送狀態確定LBT成功時,在第一個所述傳輸機會上發送數據,并在所述第 二資源位置的第一個和/或第二個時隙上發送所述信道發送狀態;當所述終端在第一個所 述傳輸機會之
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