WO2013107214A1 - 无线通信方法及装置 - Google Patents

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WO2013107214A1
WO2013107214A1 PCT/CN2012/085032 CN2012085032W WO2013107214A1 WO 2013107214 A1 WO2013107214 A1 WO 2013107214A1 CN 2012085032 W CN2012085032 W CN 2012085032W WO 2013107214 A1 WO2013107214 A1 WO 2013107214A1
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WO
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radio resource
base station
communication information
information
resource
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PCT/CN2012/085032
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English (en)
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万蕾
李洋
陈小波
官磊
李超君
吴强
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华为技术有限公司
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Priority to EP12865691.5A priority patent/EP2797355B1/en
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Priority to US14/335,165 priority patent/US9455805B2/en

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters

Definitions

  • wireless communication systems mainly include: LTE system (Long Term Evolution), LTE-A system (Long Term Evolution-Advanced, advanced long-term evolution), 3G mobile communication system (3rd-Generation, third-generation mobile communication system) ), and WiMAX systems ( Worldwide Interoperability for Microwave Access, Worldwide Interoperability for Microwave Access).
  • LTE system Long Term Evolution
  • LTE-A system Long Term Evolution-Advanced, advanced long-term evolution
  • 3G mobile communication system (3rd-Generation, third-generation mobile communication system)
  • WiMAX systems Worldwide Interoperability for Microwave Access, Worldwide Interoperability for Microwave Access
  • the base station can only send downlink data to the UE, or the base station only It can receive uplink data sent by the UE.
  • the base station sends downlink data to the UE and the base station needs to use different frequency domain resources to receive uplink data sent by the UE; in the TDD system (Time Division Duplexing, time division duplexing) In the case, the base station sends downlink data to the UE and the base station needs to use different time domain resources to receive the uplink data sent by the UE.
  • FDD Frequency Division Duplexing
  • TDD Time Division Duplexing, time division duplexing
  • the two-way transmission wherein the communication device includes a base station, a UE, and the like.
  • the advanced full-duplex communication herein specifically refers to:
  • the base station and the UE can perform bidirectional transmission of data on the same time-frequency resource.
  • the communication equipment in the above advanced full-duplex communication technology uses certain technical means to reduce the interference generated when the communication device simultaneously transmits and receives signals. Since the communication system is gradually evolving, some common UEs exist in the network. The normal UE does not support the bidirectional transmission of communication data, which causes the ordinary UE to fail to transmit the communication information normally in the above advanced full-duplex communication technology, and even cannot access the communication network; on the other hand, although an additional technical means is used To reduce the interference between the transceiver signals in the device, it can only reduce the influence of interference to a certain extent, and can not completely eliminate the interference, which will reduce the gain that the full-duplex communication method can bring, so that it needs more when transmitting important signals. The second retransmission can achieve successful transmission and reduce the communication quality.
  • Embodiments of the present invention provide a wireless communication method apparatus capable of being compatible with an old version of UE in an advanced full-duplex communication technology and having a low communication quality.
  • an embodiment of the present invention provides a wireless communication method, where the method includes: dividing a radio resource available to a communication system into a first radio resource and a second radio resource, the first radio resource and the second radio resource. Separate different wireless resources respectively, through the first The wireless resource simultaneously performs bidirectional transmission of the communication information with the user equipment, and performs one-way transmission of the communication information with the user equipment by using the second wireless resource.
  • the embodiment of the present invention further provides a method for wireless communication, where the method includes: acquiring a first radio resource and a second radio resource, where the first radio resource and the second radio resource respectively occupy different radio resources And performing, by using the first radio resource, the bidirectional transmission of the communication information by the base station, and performing one-way transmission of the communication information by using the second radio resource and the base station.
  • the embodiment of the present invention further provides a base station, where the base station includes: a radio resource configuration unit, configured to divide a radio resource available to the communication system into a first radio resource and a second radio resource;
  • a first data transmission unit configured to perform bidirectional transmission of communication information with the user equipment by using the first radio resource, and perform one-way transmission of communication information with the user equipment by using the second radio resource.
  • the embodiment of the present invention further provides a user equipment, where the user equipment includes: a radio resource acquiring unit, configured to acquire a first radio resource and a second radio resource, where the first radio resource and the second radio Resources occupy different wireless resources respectively;
  • a second data transmission unit configured to perform bidirectional transmission of communication information by using the first radio resource and the base station, and perform one-way transmission of communication information with the base station by using the second radio resource.
  • the wireless communication method and device provided by the embodiment of the present invention can divide the wireless communication available in the communication system into a first wireless resource and a second wireless resource, where the base station can perform bidirectional transmission of the communication information with the UE.
  • the base station on the second radio resource may perform one-way transmission of the communication information with the UE. Because the base station and the UE can only perform one-way transmission of the communication information on the second radio resource, there is no simultaneous transmission signal on the same time-frequency resource.
  • the interference caused by the received signals is mutually high, so the communication quality of the communication information transmitted on the second radio resource is high, and can be used to transmit more important communication information to improve the communication quality.
  • the method and device are provided by the embodiment of the present invention.
  • a common UE may perform communication information transmission by using a second radio resource and a base station, and the new version UE may perform bidirectional transmission of communication information with the base station by using the first radio resource, thereby making the communication system Compatible with new versions of UEs and common UEs, and more importantly, it can guarantee communication The transmission success rate of important communication signals improves communication quality.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of a wireless communication method according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of a wireless communication method according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic flowchart of a wireless communication method according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 4 and FIG. 5 are schematic diagrams showing radio resource division according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a base station notifying a UE of subframe ratio information and radio frame header offset information in a wireless communication method according to Embodiment 3 of the present invention
  • FIG. 7 and FIG. 8 are schematic structural diagrams of a base station according to Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of a user equipment according to Embodiment 5 of the present invention.
  • FIG. 10 is a schematic diagram of transmission of communication data by a wireless communication system according to Embodiment 5 of the present invention.
  • the technical solutions in the embodiments of the present invention are clearly and completely described in the following with reference to the accompanying drawings in the embodiments of the present invention. It is obvious that the described embodiments are only a part of the embodiments of the present invention, and not all of the embodiments. example. All other embodiments obtained by a person of ordinary skill in the art based on the embodiments of the present invention without creative efforts are within the scope of the present invention.
  • GSM Global System of Mobile communication
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • GPRS General Packet Radio Service
  • LTE Long Term Evolution
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access, referred to as "WiMAX" communication system.
  • the user equipment may be referred to as a terminal (Terminal), a mobile station (Mobile Station, referred to as "MS”), and a mobile terminal (Mobile Terminal).
  • the user equipment can communicate with one or more core networks via a Radio Access Network (“RAN"), for example, the user equipment can be a mobile phone (or “cellular” phone)
  • RAN Radio Access Network
  • the user equipment can be a mobile phone (or "cellular” phone)
  • Computers with mobile terminals, etc. for example, the user devices can also be portable, pocket-sized, handheld, computer-integrated or in-vehicle mobile devices that exchange voice and/or data with the wireless access network.
  • the base station may be a base station (Base Transceiver Station, referred to as "BTS”) in GSM or CDMA, or may be a base station (NodeB, referred to as "NB") in WCDMA, or may be in LTE.
  • BTS Base Transceiver Station
  • NodeB NodeB
  • the evolved base station (Evolutional Node B, referred to as "ENB or e-NodeB”) is not limited in the present invention.
  • ENB evolutional Node B
  • Example 1 Example 1
  • An embodiment of the present invention provides a method for wireless communication. As shown in FIG. 1 , the method includes: 101.
  • a base station divides, by using, a radio resource that is available to a communication system into a first radio resource and a second radio resource, where the first radio resource is used. Separating different time-frequency resources from the second radio resource, where the first radio resource is used for the bi-directional transmission of the communication information by the base station and the UE, and the second radio resource is used for the communication information between the base station and the UE.
  • the UE in the embodiment of the present invention may be a UE supporting advanced full-duplex communication technology, or a UE not supporting advanced full-duplex communication technology.
  • UEs supporting the advanced full-duplex communication technology new version UE
  • certain technical means are used (for example, the appropriate antennas are deployed on the UE to make signals from multiple transmit antennas exactly at the receiving antennas at the receiving antennas. Offseting, or using the signal transmitted by the known transmitting circuit in the receiving circuit to perform interference cancellation, etc.) reducing co-channel interference between the signal transmitted and received by the user equipment, and being able to simultaneously communicate with the base station on the specified time-frequency resource Two-way transmission.
  • the communication information may be unidirectionally transmitted by the second radio resource and the base station, and if necessary, the first radio resource may be used to perform one-way communication information with the base station. Transmission to ensure compatibility with UEs in the communication system.
  • the base station performs bidirectional transmission of communication information with the UE by using the first radio resource, and performs one-way transmission of communication information with the UE by using the second radio resource.
  • the first radio resource supports the base station to perform bidirectional information transmission with the UE at the same time.
  • the base station receiving information and the base station sending information may be directed to the same UE, or may be respectively directed to different UEs.
  • the base station receive information and the base station transmit information may be directed to different UEs that do not support advanced full duplex communication techniques, respectively.
  • the base station and the UE can only perform one-way transmission of communication information, and the same time-frequency resource does not have mutual interference between the transmitted signal and the received signal, and the transmission quality of the communication information is better. high.
  • the base station and the UE may transmit some communication information that is important in the communication process on the second wireless resource to ensure communication quality.
  • the more important communication information includes at least one of a synchronization signal, a broadcast message, a reference signal, a random access message, and physical layer control signaling.
  • the base station and the UE may also transmit data packets on the second radio resource.
  • the wireless communication method provided by the embodiment of the present invention can divide the radio resources available in the communication system into the first radio resource and the second radio resource, where the base station can perform bidirectional transmission of the communication information with the UE, in the second The base station and the UE can perform one-way transmission of communication information on the second radio resource; Transmission, the same time-frequency resource does not have mutual interference between the transmitted signal and the received signal, so the communication data transmitted on the second wireless resource has high communication quality, and can be used to transmit more important communication information to improve communication quality. .
  • a common UE may perform communication information transmission by using a second radio resource and a base station, and the new version UE may perform bidirectional transmission of communication information with the base station by using the first radio resource, thereby making the communication system compatible.
  • Different UEs in the communication system more importantly, can also ensure the transmission success rate of the more important pass signals in the communication process, and improve the communication quality.
  • the embodiment of the invention provides a wireless communication method. As shown in FIG. 2, the method includes:
  • the UE acquires the first radio resource and the second radio resource, where the first radio resource and the second radio resource respectively occupy different time-frequency resources, where the first radio resource is used for communication between the current UE and the base station.
  • the two-way transmission is used for one-way transmission of communication information between the current UE and the base station.
  • the UE provided by the embodiment of the present invention is a UE that supports the advanced full-duplex communication technology, that is, a certain technical means is used (the specific technical means can refer to Embodiment 1)
  • the co-channel interference enables simultaneous transmission of communication information with the base station on a specified time-frequency resource.
  • the UE performs bidirectional transmission of the communication information by using the first radio resource and the base station, and performs one-way transmission of the communication information by using the second radio resource and the base station.
  • the UE and the base station may transmit some communication information that is important in the communication process on the second radio resource to ensure communication quality.
  • the more important communication information includes at least one of a synchronization signal, a broadcast message, a reference signal, a random access message, and physical layer control signaling.
  • the base station and the UE may also transmit data packets on the second radio resource.
  • the UE can acquire the first radio resource and the second radio resource, and perform bidirectional transmission of the communication information with the base station on the first radio resource, which can effectively improve the utilization of the spectrum resource; further, The unidirectional transmission of the communication information with the base station on the second radio resource, so that there is no mutual interference between the transmission signal and the reception signal on the same time-frequency resource, so that the communication information transmitted on the second radio resource is better.
  • the quality of communication can be used to transmit more important communication information to improve overall communication quality.
  • the embodiment of the present invention provides a method for wireless communication. As shown in FIG. 3, the method includes: 301.
  • a base station divides a radio resource available in a communication system into a first radio resource and a second radio resource, where the first radio The resource and the second radio resource respectively occupy different time-frequency resources, where the first radio resource is used for the two-way transmission of the communication information between the base station and the user equipment, and the second radio resource is used for performing one-way communication between the base station and the user equipment.
  • Information transfer is used for the two-way transmission of the communication information between the base station and the user equipment.
  • the first radio resource and the second radio resource are time-frequency resources that do not coincide with each other.
  • the base station and the UE perform one-way transmission of the communication information in the second radio resource, there is no interference between the transmission and reception signals, and the transmission quality of the communication information is high.
  • the base station and the UE transmit some communication information that is important in the communication process on the second radio resource to ensure communication quality.
  • the more important communication information includes at least one of a synchronization signal, a broadcast message, a reference signal, a random access message, and physical layer control signaling.
  • the embodiment of the present invention divides the UE into a new version UE and a normal UE according to whether the advanced full-duplex communication technology is supported, and the new version UE is a UE supporting advanced full-duplex communication technology, that is, the UE is used.
  • a certain technical means reduces the co-channel interference generated by the UE when transmitting and receiving signals, so that the bidirectional transmission of the communication information can be simultaneously performed with the base station on the specified time-frequency resource; the ordinary UE does not support the advanced full-duplex communication technology, that is, Bidirectional transmission of communication information at the same time as the designated time-frequency resource and the base station is not supported.
  • the embodiment of the present invention is described by taking an LTE system as an example. In an LTE system, the available radio resources of the communication system are mainly divided into two dimensions: the time domain and the frequency domain, and the base station can be used but is not limited to the following method. Divide wireless resources:
  • the base station divides the radio resources available in the communication system in the time domain to obtain the first radio resource and the second radio resource, where the first radio resource and the second radio resource occupy different subframes;
  • the second base station divides the radio resources available in the communication system in the frequency domain to obtain a first radio resource and a second radio resource, where the first radio resource and the second radio resource occupy different frequency resources.
  • the specific method refers to the following description:
  • the base station may configure some of the 10 subframes in one radio frame into a full-duplex subframe FD in advance; for the downlink frequency band of the FDD system, the radio frame The remaining subframes are configured as downlink subframes DL for the base station to send data to the UE, or for the uplink frequency band of the FDD system, the remaining subframes in the radio frame are configured as downlink subframes DL uplink subframe UL, The base station receives the data sent by the UE.
  • FDD Frequency Division Duplexing
  • the base station may configure some of the 10 subframes in one radio frame into a full-duplex subframe FD, and the remaining subframes are configured as a downlink subframe DL and/or an uplink subframe UL and/or a flexible sub-frame. frame.
  • the flexible subframe refers to dynamically used as an uplink subframe or a downlink subframe according to the needs of the link at each transmission moment.
  • the base station configures subframe 0, subframe 1, subframe 5, and subframe 6 in each radio frame into a downlink subframe DL in advance, and the remaining The subframe is configured as a full-duplex subframe FD.
  • the base station configures the subframe 0, the subframe 1, the subframe 5, and the subframe 6 in each radio frame into the downlink subframe DL in advance, and the subframe 2
  • the subframe 7 is configured as an uplink subframe UL, and the remaining subframes are configured as full-duplex subframes FD.
  • subframe 1 is called a special subframe
  • subframe 6 may also be a special subframe.
  • Special subframes are generally handled as downlink subframes unless otherwise specified.
  • the specific method refers to the following description:
  • the system bandwidth is 20 MHz, which includes 100 RBs (Resource Blocks); the base station can use 25 RBs in the middle of the system bandwidth as the second radio resource, and the remaining 75 RBs are used as the first
  • the specific division can be seen in Figure 5.
  • the base station may also divide the radio resources in the time domain and the frequency domain to obtain the first radio resource and the second radio resource. That is, the resources occupied by the first radio resource and the second radio resource in at least one dimension in the time domain and the frequency domain are different. For example, the middle 25 RBs of subframe 0, subframe 1, subframe 5, and subframe 6 are used as the second radio resource, and the remaining radio resources are all used as the first radio resource.
  • the base station and the UE may automatically mark the radio resource that transmits the preset specific communication information into the second radio resource according to a preset protocol.
  • the specific communication information may be communication information that is important in some communication processes, including synchronization signals, broadcast messages, reference signals, random access messages, physical layer control signaling, etc., so as to ensure successful transmission of important communication information. rate.
  • the preset protocol it may be specified that the synchronization signal and the broadcast are transmitted; the radio resource of the %, packet, is the second radio resource, and the base station cannot receive the communication information sent by the UE.
  • both the base station and the UE may use the subframe in which the synchronization signal and the broadcast message are located (for the LTE system, that is, subframe 0, subframe) 1.
  • Subframe 5 and subframe 6) are automatically marked as a second radio resource; when the division of the first radio resource and the second radio resource is performed only in the frequency domain, both the base station and the UE may locate the synchronization signal and the broadcast message.
  • the frequency band (for LTE systems, ie 6 RBs in the middle of the system bandwidth) is automatically tagged as a second radio resource.
  • the remaining radio resources may all be automatically marked as the first radio resource, or may be further divided into the first radio resource and the second by the base station, except for the radio resource that is automatically marked as the second radio resource to transmit the specific communication information according to the protocol.
  • Wireless resources For example, in a standard protocol The radio resource that transmits the reference signal is a second radio resource, and the base station and the UE may be automatically marked as the first radio resource for the radio resource except the radio resource that transmits the reference signal; or, the base station will be in the time domain.
  • Subframe 3, subframe 4, subframe 8 and subframe 9 in each radio frame are divided into full-duplex subframes, and at this time, if there is a reference for transmission in subframe 3, subframe 4, subframe 8, and subframe 9,
  • the radio resource of the signal, this part of the resource is still the second radio resource.
  • the wireless resources are distributed in the time domain and The frequency domain may also be distributed in the code domain or the airspace, and the radio resources may be divided in corresponding dimensions, for example, the radio resources are divided in the code domain, or the radio resources are divided in the airspace to obtain the corresponding first radio.
  • Resources and second wireless resources The resources occupied by the first radio resource and the second radio resource in at least one dimension are different.
  • the base station may configure an uplink idle resource on the first radio resource, where the UE cannot transmit an uplink signal, that is, the uplink idle resource is used by the base station to send important downlink communication information to the UE.
  • the uplink idle resources configured by the base station may be the same or different.
  • the base station may send configuration information of the uplink idle resource to the UE by using a broadcast message or a dedicated signaling. For example, on the first radio resource, when the UE1 is strongly interfered by the UE2, the base station may configure the time-frequency resource occupied by the downlink reference signal to be used as the uplink idle resource of the UE2, and the UE2 cannot The uplink signal is sent to reduce interference to UE1.
  • the UE2 when the radio resource for transmitting the uplink signal allocated to the UE2 includes the radio resource for transmitting the downlink signal allocated to the UE1, the UE2 does not send the uplink signal because the resources belong to the uplink idle resource; When the allocated radio resource for transmitting the uplink signal includes the radio resource for which the downlink signal is transmitted, the UE1 does not transmit the uplink signal on the radio resource that receives the downlink signal.
  • the reference signal may be distinguished by time-frequency resources, and may also be distinguished by different code resources.
  • the uplink reference signal in the LTE system uses ZC. (Zadoff-Chu, Zadolf-Initial) sequence, by assigning different ZC root sequences or different cyclic shifts of the same ZC root sequence, the uplink reference signals of multiple cells or multiple UEs can be code-multiplexed.
  • the multiplex is multiplexed onto the same time-frequency resource, so the reference signal can also be transmitted using the first radio resource.
  • the same time-frequency resource is allocated to different UEs to transmit the reference signal
  • the base station notifies the new version UE of the split information of the radio resource, so that the new version UE determines the first radio resource and the second radio resource.
  • the base station may notify the new version UE of the split information of the radio resource by using a broadcast message or a dedicated signaling, where the dedicated signaling includes a radio resource control RRC (Radio Resource Control) message.
  • RRC Radio Resource Control
  • the base station may notify the same radio resource division information for different new version UEs, and may also notify different radio resource division information, where Not limited.
  • the base station when the base station notifies the new version of the UE of the division information of the radio resources, the base station may send different subframe configurations to different new versions of the UE by using dedicated signaling.
  • the information is such that the UE that receives the subframe configuration information determines the usage of each subframe when performing information interaction with the base station.
  • the base station may indicate the usage of each subframe in the radio frame by using a proprietary RRC (Radio Resource Control) signaling, for example, by using a 10-bit bitmap (Bitmap) to indicate the radio frame.
  • RRC Radio Resource Control
  • Each subframe is a downlink subframe or an uplink subframe.
  • the base station may also notify the new version of the UE of the subframe ratio information and the radio frame header offset information.
  • the base station may notify the user equipment of the subframe ratio information through a broadcast message or a proprietary RRC signaling, by using a proprietary RRC. Signaling to inform the user equipment of the wireless frame header offset information. As shown in FIG.
  • the subframes used by the base station are configured as ⁇ DL, DL, FD, FD, FD, DL, DL, FD, FD, FD ⁇ , and the subframe configurations notified to UE1, UE2, and UE3 are all ⁇ DL, DL, UL, DL, DL, DL, DL, UL, DL, DL ⁇ ;
  • the base station informs UE1, UE2, and UE3 that the radio frame header offset information is unbiased, and one subframe is delayed relative to the base station. And delaying two subframes relative to the base station.
  • the radio frame header offset information is unbiased, and one subframe is delayed relative to the base station.
  • the base station may transmit the synchronization signal and the broadcast channel in the subframe 0, the subframe 1, the subframe 5, and the subframe 6 to the new version UE, which detects the synchronization signal and the broadcast.
  • the subframe matching information and the radio frame header offset information notified by the base station may be further obtained, thereby obtaining the usage of each subframe.
  • the base station shown in FIG. 6 notifies the user equipment of the subframe ratio information and the radio frame header offset information, and may shift the uplink subframes of different new versions of the UE, considering that the user equipment is to send the uplink subframe to the base station.
  • Physical uplink control information which can transmit physical uplink control information of all users in the system in different subframes to further reduce interference.
  • the available carrier resources of the system may be divided into a first carrier and a second carrier, and the notified subframe ratio information and the radio frame header offset information may be used.
  • the transmission directions of the first carrier and the second carrier at the same time are always opposite.
  • the communication system has two carriers with a bandwidth of 20 MHz.
  • the configuration information of the first carrier notified by the UE can be used to make the wireless Any subframe in the frame, when the first carrier is a downlink subframe, and when the second carrier is an uplink subframe, when the first carrier is an uplink subframe, and the second carrier is a downlink subframe.
  • the radio frame headers of the first carrier and the second carrier may not be aligned, but exist. Offset.
  • each subframe in the radio frame can be made that one carrier is an uplink subframe and the other carrier is a downlink subframe, which is advantageous for simplifying the timing design of the hybrid automatic repeat request for data transmission.
  • the new version UE acquires the first radio resource and the second radio resource.
  • the new version UE may receive the split information of the radio resource sent by the base station by using a broadcast message or a dedicated signaling, and acquire the first radio resource and the second radio resource according to the split information.
  • the new version UE may also obtain the division information of the radio resources by the following method:
  • the UE may automatically mark the radio resource that transmits the preset specific communication information into the second radio resource according to the preset protocol, and mark the remaining radio resource as the first radio resource.
  • the specific communication information may be communication information that is important in some communication processes, including synchronization signals, broadcast messages, reference signals, random access messages, physical layer control signaling, etc., so as to ensure successful transmission of important communication information. rate.
  • the radio resource division information notified by the base station is for the radio resource notification other than the second radio resource automatically marked according to the preset protocol.
  • the radio resource for transmitting the reference signal is the second radio resource, and the base station sets the subframe 3 in each radio frame in the time domain for the radio resource except the radio resource that transmits the reference signal.
  • Subframe 4, subframe 8 and subframe 9 are divided into full-duplex subframes. At this time, if there are radio resources for transmitting reference signals in subframe 3, subframe 4, subframe 8, and subframe 9, the resources are still Is the second wireless resource.
  • the embodiment of the present invention further provides a method for a new version of the UE to acquire the first radio resource and the second radio resource, and the specific implementation method is as follows:
  • the new version of the UE marks the radio resource that transmits the preset specific communication information as the second radio resource according to the preset protocol, where the specific communication information includes a synchronization signal, a broadcast message, a reference signal, a random access message, At least one communication information in the physical layer control signaling.
  • the radio resource for transmitting the non-specific communication information may be further divided according to the split information of the radio resources acquired from the base station, to obtain the first radio resource and the second radio resource.
  • the new version UE performs bidirectional transmission of communication information with the base station by using the first radio resource, and performs one-way transmission of communication information with the base station by using the second radio resource.
  • the normal UE since the ordinary UE does not use interference cancellation means to reduce the same time frequency.
  • the interference generated when the resource transmits and receives signals that is, the normal UE does not support the bidirectional transmission of the communication information on the same time-frequency resource at the same time, so there is no need to notify the ordinary UE of the division information of the radio resource, thereby reducing the transmission of the useless data amount. , to reduce the transmission burden of the network.
  • the normal UE may perform one-way transmission of communication information with the base station on the first radio resource and the second radio resource.
  • the UE does not generate co-channel interference when transmitting and receiving data on the second radio resource, and the communication quality is high; It is used for transmitting important communication information between the base station and the new version of the UE and the normal UE.
  • the more important communication information includes but is not limited to a synchronization signal, a broadcast message, a reference signal, a random access message, and physical layer control signaling. among them:
  • the synchronization signal and the broadcast message are essential for the UE to access the base station for data communication.
  • the synchronization signal is used for the UE to acquire and maintain synchronization with the cell in the time and frequency domain, and is used for acquiring the cell identifier.
  • the broadcast channel is used for the base station to broadcast to the UE. System configuration information such as system bandwidth of the cell;
  • the reference signal is usually used for channel measurement and channel estimation. Since the accuracy of channel measurement and channel estimation directly affects the reception performance of the data, the correct transmission of the reference signal is also important;
  • the random access message is used to initiate a random access procedure to the base station to which the cell belongs after the UE selects a suitable cell to camp, and after being synchronized with the uplink of the communication system, can be scheduled by the communication system to perform uplink data.
  • the physical layer control signaling needs to carry the scheduling information of the transmission data, so as to control the resources and formats used for the data transmission, and ensure the normal transmission of the communication data; for example: the response message is A commonly used physical layer control signaling.
  • a data receiver needs to send a response message to a data sender to confirm whether the data is correctly received. If the response message is not successfully sent, the data transmission is heavy. Sending this data causes a waste of wireless resources.
  • the new version UE can acquire the first radio resource and the second radio resource from the base station or according to a preset protocol, and perform the same with the base station on the first radio resource.
  • the communication information transmitted on the second wireless resource has high communication quality and can be used to transmit more important communication information to improve communication quality.
  • a common UE may perform communication information transmission by using a second radio resource and a base station, and the new version UE may perform bidirectional transmission of communication information with the base station by using the first radio resource, thereby making the communication system compatible.
  • the new version of the UE and the common UE more importantly, can improve the transmission success rate of the more important pass signals in the communication process and improve the communication quality under the premise of improving the utilization of the spectrum resources.
  • the embodiment of the present invention provides a base station, which can implement the method of the base station side in the foregoing method embodiment.
  • the base station includes:
  • a radio resource configuration unit 71 configured to divide a radio resource available to the communication system into a first radio resource and a second radio resource;
  • the first data transmission unit 72 is configured to perform bidirectional transmission of the communication information with the user equipment by using the first radio resource, and perform one-way transmission of the communication information with the common user equipment by using the second radio resource.
  • the radio resource configuration unit 71 is further configured to: mark, according to a preset protocol, a radio resource that transmits the preset specific communication information as the second radio resource, and mark the remaining radio resource as the first radio resource.
  • the specific communication information includes at least one of a synchronization signal, a broadcast message, a reference signal, a random access message, and physical layer control signaling.
  • the second radio resource is used by the base station and the user equipment to transmit more important communication information, where the more important communication information includes a synchronization signal, a broadcast message, a reference signal, a random access message, and physical layer control signaling. At least one type of communication information.
  • the radio resource configuration unit 71 includes a time domain division subunit 711 and/or a frequency domain division subunit 712, and the base station further includes a radio resource notification unit 73, where:
  • the time domain division sub-unit 711 is configured to divide the radio resources available to the communication system in the time domain to obtain a first radio resource and a second radio resource, where the first radio resource and the second radio resource occupy different subframes. ;
  • the frequency domain division sub-unit 712 is configured to divide the radio resources available to the communication system in the frequency domain to obtain a first radio resource and a second radio resource, where the first radio resource and the second radio resource occupy different spectrums.
  • the first radio resource divided by the radio resource configuration unit 71 includes at least one full duplex subframe, and the second radio resource includes at least one downlink subframe, an uplink subframe, or a flexible subframe.
  • the radio resource notification unit 73 is configured to notify the user equipment of the split information of the radio resource, so that the user equipment determines the first radio resource and the second radio resource.
  • the radio resource notification unit 73 is specifically configured to notify the user equipment of the split information of the radio resource by using broadcast information or proprietary signaling, so that the user equipment determines the first radio resource and the second The radio resource, where the dedicated signaling includes radio resource control RRC signaling, medium access control layer MAC signaling, or physical downlink control channel PDCCH signaling.
  • the dedicated signaling includes radio resource control RRC signaling, medium access control layer MAC signaling, or physical downlink control channel PDCCH signaling.
  • the radio resource notification unit 73 is further configured to: when the communication system is a time division duplex TDD system, send different subframe configuration information to different user equipments by using dedicated signaling, so that the subframe configuration information is received.
  • the user equipment determines the usage of each subframe when interacting with the base station.
  • the radio resource configuration unit 71 is further configured to configure an uplink idle resource on the first radio resource, where the uplink idle resource cannot transmit an uplink signal.
  • the radio resource configuration unit 71 is further configured to allocate, in the first radio resource, the same time-frequency resource for the at least one downlink reference signal and the at least one uplink reference signal, and use the ZC (Zadoff) In the form of a sequence of -Chu, suffolk-initial, for the downlink reference signal, the base station provided by the embodiment of the present invention is available to the communication system by the radio resource configuration unit 71.
  • the wireless communication is divided into a first wireless resource and a second wireless resource, and may be associated with the first wireless resource.
  • the UE performs bidirectional transmission of the communication data, and can perform unidirectional transmission of the communication data with the UE on the second radio resource.
  • the base station and the UE can only perform one-way transmission of the communication information on the second radio resource, and the same time-frequency resource. There is no mutual interference between the transmitted signal and the received signal, so the communication data transmitted on the second wireless resource has high communication quality and can be used to transmit more important communication information to improve communication quality.
  • the base station provided by the embodiment of the present invention can be compatible with the new version of the UE and the common UE, and more importantly, can ensure the transmission success rate of the more important pass signal in the communication process, and improve the communication quality.
  • the embodiment of the present invention provides a user equipment, which can implement the method on the UE side in the foregoing method embodiment.
  • the user equipment includes:
  • the radio resource acquiring unit 91 is configured to acquire the first radio resource and the second radio resource, where the first radio resource and the second radio resource respectively occupy different radio resources;
  • the second data transmission unit 92 is configured to perform bidirectional transmission of communication information with the base station by using the first radio resource, and perform one-way transmission of communication information with the base station by using the second radio resource.
  • the radio resource acquiring unit 91 is specifically configured to receive, by using a broadcast message or a dedicated signaling, split information of the radio resource sent by the base station, and acquire the first radio resource and the second radio resource according to the split information.
  • the resources occupied by the first radio resource and the second radio resource in at least one dimension in the time domain and the frequency domain are different, and the dedicated signaling includes RRC signaling, medium access control layer MAC signaling, Or physical downlink control channel PDCCH signaling.
  • the first radio resource and the second radio resource occupy different subframes when the first radio resource and the second radio resource acquired by the radio resource acquiring unit 91 are divided in the time domain; or
  • the radio resource acquiring unit 91 is further configured to: according to a preset protocol, transmit the preset specific communication information according to a preset protocol, in addition to receiving the split information of the radio resource sent by the base station by using a broadcast message or a dedicated signaling.
  • the resource is marked as a second radio resource, and the remaining radio resource is marked as the first radio resource, where the specific communication information includes at least one of a synchronization signal, a broadcast message, a reference signal, a random access message, and physical layer control signaling.
  • a kind of information includes at least one of a synchronization signal, a broadcast message, a reference signal, a random access message, and physical layer control signaling.
  • the radio resource acquiring unit 91 is further configured to: mark, according to a preset protocol, a radio resource that transmits the preset specific communication information as a second radio resource, and transmit the non-transmission information according to the split information of the radio resource acquired from the base station.
  • the radio resource of the specific communication information is further divided to determine the first radio resource and the second radio resource, where the specific communication information includes a synchronization signal, a broadcast message, a reference signal, a random access message, and physical layer control signaling. At least one type of communication information.
  • the radio resource acquiring unit 91 is further configured to acquire an uplink idle resource configured on the first radio resource, where the uplink idle resource cannot transmit an uplink signal.
  • the user equipment provided by the embodiment of the present invention can acquire the first radio resource and the second radio resource from the base station or according to the preset protocol, and perform bidirectional transmission of the communication data with the base station on the first radio resource, where the second radio resource is used.
  • the unidirectional transmission of the communication data with the base station further, since the base station and the UE can only perform one-way transmission of the communication information on the second radio resource, the simultaneous transmission signal and the reception signal do not exist on the same time-frequency resource.
  • the interference caused, so the communication data transmitted on the second radio resource has high communication quality, and can be used to transmit more important communication information to improve communication quality.
  • the new version of the user equipment provided by the embodiment of the present invention can ensure the transmission success rate of the more important communication signals in the communication process and improve the communication quality under the premise of improving the utilization of the spectrum resources.
  • the embodiment of the present invention further provides a wireless communication system, including the base station shown in FIG. 7 or FIG. 8 and the user equipment shown in FIG. 9, as shown in FIG. 10, in the wireless communication system, the base station and The user equipment simultaneously performs bidirectional transmission of the communication data on the first radio resource, and performs one-way transmission of the communication data on the second radio resource.
  • 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 readable storage medium, such as a floppy disk of a computer.
  • a hard disk or optical disk or the like includes instructions for causing a computer device (which may be a personal computer, a server, or a network device, etc.) to perform the methods described in various embodiments of the present invention.

Abstract

本发明公开了一种无线通信方法及装置,涉及通信领域,用于解决先进的全双工通信技术中通信质量较低的问题。本发明提供的方法包括:将通信系统可用的无线资源划分为第一无线资源和第二无线资源,所述第一无线资源和第二无线资源分别占用不同的无线资源;通过所述第一无线资源与用户设备同时进行通信信息的双向传输,通过所述第二无线资源与用户设备进行通信信息的单向传输。本发明适用于通信领域,用于进行无线通信。

Description

无线通信方法及装置
本申请要求于 2012 年 1 月 18 日提交中国专利局、 申请号为 201210016308.6、 发明名称为 "无线通信方法及装置" 的中国专利申请的优 先权, 其全部内容通过引用结合在本申请中。 技术领域 本发明涉及通信领域, 尤其涉及一种无线通信方法及装置。 背景技术 随着智能手机的普及、 以及移动互联网技术的迅猛发展, 各种无线宽 带接入技术层出不穷。 目前, 无线通信系统主要包括: LTE系统( Long Term Evolution, 长期演进)、 LTE-A系统( Long Term Evolution -Advanced, 高级 长期演进)、 3G移动通信系统(3rd-Generation, 第三代移动通信系统)、 以 及 WiMAX系统 ( Worldwide Interoperability for Microwave Access , 全球微 波互联接入)。 当支持在相同的无线资源上同时进行双向的数据传输时, 数 据的发送会对数据的接收造成严重的干扰, 所以在上述无线通信系统中, 对于指定的无线资源, 当该无线资源的时域资源和频域资源均相同时, 基 站和 UE ( User Equipment, 用户设备 )之间只能进行数据的单向传输, 即 在相同的无线资源上, 基站只能向 UE发送下行数据, 或者基站只能接收 UE发送的上行数据。 例如, 在 FDD系统 ( Frequency Division Duplexing , 频分双工 )中, 基站向 UE发送下行数据和基站接收 UE发送的上行数据需 要使用不同的频域资源;在 TDD系统( Time Division Duplexing,时分双工) 中,基站向 UE发送下行数据和基站接收 UE发送的上行数据需要使用不同 的时域资源。
由于无线频谱资源非常稀缺和昂贵、 且现有的通信系统在固定的频谱 资源上无法同时实现数据的双向传输, 从而使得频谱资源的利用率较低, 导致通信系统的数据吞吐量较低。 为了提高频谱资源的利用率, 学术界提 出了一种 "先进的全双工通信技术", 通过釆用一定的技术手段(例如在器 件上通过合适的天线布放来使得来自多根发射天线的信号在接收天线处正 好相互抵消、 或者利用在接收电路中利用已知的发射电路发射的信号来执 行干扰消除等) 来降低通信设备同时收发信号时产生的干扰, 从而使得通 信设备能够实现通信数据的双向传输, 其中, 所述通信设备包括基站和 UE 等。 值得说明的是, 此处的先进的全双工通信具体是指: 基站和 UE能够在 相同的时频资源上进行数据的双向传输。
在实现本发明的过程中, 发明人发现, 上述先进的全双工通信技术至 少存在如下问题:
上述先进的全双工通信技术中的通信设备都釆用了一定的技术手段、 以降低通信设备同时收发信号时产生的干扰, 由于通信系统是逐步演进的, 网络中会存在一些普通 UE, 这些普通 UE不支持通信数据的双向传输, 导 致普通 UE在上述先进的全双工通信技术中无法进行通信信息的正常传输, 甚至无法接入通信网络; 另一方面, 尽管釆用了额外的技术手段来降低设 备内收发信号之间的干扰, 也只能在一定程度上减少干扰的影响, 无法完 全消除干扰, 会降低全双工通信方法所能带来的增益, 使得在传输重要信 号时需要多次重传才能实现成功传输, 降低通信质量。 发明内容 本发明的实施例提供一种无线通信方法装置, 能够先进的全双工通信 技术中无法兼容老版本 UE、 以及通信质量较低的问题。
为达到上述目的, 本发明的实施例釆用如下技术方案:
一方面, 本发明实施例提供了一种无线通信方法, 所述方法包括: 将通信系统可用的无线资源划分为第一无线资源和第二无线资源, 所 述第一无线资源和第二无线资源分别占用不同的无线资源, 通过所述第一 无线资源与用户设备同时进行通信信息的双向传输, 通过所述第二无线资 源与用户设备进行通信信息的单向传输。
另一方面, 本发明实施例还提供了一种无线通信方法, 所述方法包括: 获取第一无线资源和第二无线资源, 所述第一无线资源和第二无线资 源分别占用不同的无线资源, 通过所述第一无线资源与基站同时进行通信 信息的双向传输, 通过所述第二无线资源与基站进行通信信息的单向传输。
再一方面, 本发明实施例还提供了一种基站, 所述基站包括: 无线资源配置单元, 用于将通信系统可用的无线资源划分为第一无线 资源和第二无线资源;
第一数据传输单元, 用于通过第一无线资源与用户设备同时进行通信 信息的双向传输, 通过所述第二无线资源与用户设备进行通信信息的单向 传输。
又一方面, 本发明实施例还提供了一种用户设备, 所述用户设备包括: 无线资源获取单元, 用于获取第一无线资源和第二无线资源, 所述第 一无线资源和第二无线资源分别占用不同的无线资源;
第二数据传输单元, 用于通过所述第一无线资源与基站同时进行通信 信息的双向传输, 通过所述第二无线资源与基站进行通信信息的单向传输。
本发明实施例提供的无线通信方法及装置, 能够将通信系统可用的无 线通信划分为第一无线资源和第二无线资源, 在第一无线资源上基站可以 和 UE进行通信信息的双向传输,在第二无线资源上基站可以和 UE进行通 信信息的单向传输; 由于在第二无线资源上,基站与 UE只能进行通信信息 的单向传输, 相同时频资源上不存在同时的发送信号与接收信号互相造成 的干扰, 所以在第二无线资源上传输的通信信息的通信质量较高, 可以用 来传输较重要的通信信息以改善通信质量。 釆用本发明实施例提供了方法 及装置,普通 UE可以通过第二无线资源和基站进行通信信息的传输,新版 本 UE可以通过第一无线资源与基站进行通信信息的双向传输,从而使得通 信系统能够兼容新版本 UE和普通 UE , 更重要的是能够保证通信过程中较 重要的通信信号的传输成功率, 提高通信质量。 附图说明 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案, 下面将对 实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍, 显而易见地, 下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员 来讲, 在不付出创造性劳动的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附 图。
图 1为本发明实施例 1提供的无线通信方法的流程示意图;
图 2为本发明实施例 2提供的无线通信方法的流程示意图;
图 3为本发明实施例 3提供的无线通信方法的流程示意图;
图 4、 图 5为本发明实施例 3提供的无线资源划分的示意图;
图 6为本发明实施例 3提供的无线通信方法中基站向 UE通知子帧配比 信息和无线帧头偏置信息的示意图;
图 7、 图 8为本发明实施例 4提供的基站的结构示意图;
图 9为本发明实施例 5提供的用户设备的结构示意图;
图 10为本发明实施例 5提供的无线通信系统传输通信数据的示意图。 具体实施方式 下面将结合本发明实施例中的附图, 对本发明实施例中的技术方案进 行清楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例, 而不是全部的实施例。 基于本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没 有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例, 都属于本发明保护的 范围。
应理解, 本发明实施例的技术方案可以应用于各种通信系统, 例如: 全球移动通讯( Global System of Mobile communication, 简称为 "GSM" ) 系统、 码分多址(Code Division Multiple Access, 简称为 "CDMA" )系统、 宽带码分多址( Wideband Code Division Multiple Access,简称为 "WCDMA" ) 系统、通用分组无线业务(General Packet Radio Service, 简称为 "GPRS" )、 长期演进(Long Term Evolution, 简称为 "LTE" ) 系统、 LTE 频分双工
( Frequency Division Duplex, 简称为 "FDD" )系统、 LTE时分双工( Time Division Duplex, 简称为 "TDD" ) 、 通用移动通信系统( Universal Mobile Telecommunication System , 简称为 " UMTS " ) 、 全球互联微波接入
( Worldwide Interoperability for Microwave Access, 简称为 "WiMAX" )通 信系统等。
还应理解,在本发明实施例中,用户设备( User Equipment,简称为 "UE" ) 可称之为终端 (Terminal ) 、 移动台 (Mobile Station, 简称为 "MS" ) 、 移动终端( Mobile Terminal )等,该用户设备可以经无线接入网( Radio Access Network, 简称为 "RAN" )与一个或多个核心网进行通信, 例如, 用户设 备可以是移动电话 (或称为 "蜂窝" 电话) 、 具有移动终端的计算机等, 例如, 用户设备还可以是便携式、 袖珍式、 手持式、 计算机内置的或者车 载的移动装置, 它们与无线接入网交换语音和 /或数据。
在本发明实施例中, 基站可以是 GSM 或 CDMA 中的基站 (Base Transceiver Station,简称为 "BTS" ) ,也可以是 WCDMA中的基站( NodeB , 简称为 "NB" ) , 还可以是 LTE中的演进型基站(Evolutional Node B, 简 称为 "ENB或 e-NodeB" ) , 本发明并不限定。 但为描述方便, 下述实施 例将以基站 eNB和用户设备 UE为例进行说明。 实施例 1
本发明实施例提供一种无线通信方法, 如图 1所示, 所述方法包括: 101、 基站将通信系统可用的无线资源划分为第一无线资源和第二无线 资源, 所述第一无线资源和第二无线资源分别占用不同的时频资源, 所述 第一无线资源用于供基站与 UE同时进行通信信息的双向传输,所述第二无 线资源用于供基站与 UE进行通信信息的单向传输。 值得说明的是, 本发明实施例中的 UE, 可以是支持先进的全双工通信 技术的 UE, 也可以是不支持先进的全双工通信技术的 UE。
对于支持先进的全双工通信技术的 UE (新版本 UE ), 釆用了一定的技 术手段(例如在 UE上通过合适的天线布放来使得来自多根发射天线的信号 在接收天线处正好相互抵消、 或者利用在接收电路中利用已知的发射电路 发射的信号来执行干扰消除等)降低了用户设备收发信号之间的同频干扰, 能够在指定的时频资源上与基站同时进行通信信息的双向传输。
对于不支持先进的全双工通信技术的 UE (普通 UE ), 可以通过第二无 线资源与基站进行通信信息的单向传输, 必要时也可以通过第一无线资源 与基站进行通信信息的单向传输, 从而确保对通信系统中 UE的兼容性。
102、基站通过所述第一无线资源与 UE同时进行通信信息的双向传输, 通过所述第二无线资源与 UE进行通信信息的单向传输。
第一无线资源支持基站与 UE同时进行双向信息传输,对于任意给定的 第一无线资源,基站接收信息和基站发送信息可以是面向相同 UE的,也可 以是分别面向不同 UE的。 例如, 在给定的第一无线资源上, 基站接收信息 和基站发送信息可以分别面向不支持先进的全双工通信技术的不同 UE。
值得说明的是,在第二无线资源上,基站与 UE只能进行通信信息的单 向传输, 相同时频资源上不存在同时的发送信号与接收信号互相造成的干 扰, 通信信息的传输质量较高。 优选地, 基站可以和 UE在所述第二无线资 源上传输一些通信过程中较为重要的通信信息, 以确保通信质量。 具体的, 所述较为重要的通信信息包括同步信号、 广播消息、 参考信号、 随机接入 消息、 物理层控制信令中的至少一种信息。 除了所述较为重要的通信信息, 基站和 UE还可以在所述第二无线资源上传输数据包。
本发明实施例提供的无线通信方法, 能够将通信系统可用的无线资源 划分为第一无线资源和第二无线资源, 在第一无线资源上基站可以和 UE 进行通信信息的双向传输,在第二无线资源上基站可以和 UE进行通信信息 的单向传输; 由于在第二无线资源上,基站与 UE只能进行通信信息的单向 传输, 相同时频资源上不存在同时的发送信号与接收信号互相造成的干扰, 所以在第二无线资源上传输的通信数据通信质量较高, 可以用来传输较重 要的通信信息以改善通信质量。 釆用本发明实施例提供的方法, 普通 UE 可以通过第二无线资源和基站进行通信信息的传输,新版本 UE可以通过第 一无线资源与基站进行通信信息的双向传输, 从而使得通信系统能够兼容 通信系统中不同的 UE, 更重要的是还能够保证通信过程中较重要的通信号 的传输成功率, 提高通信质量。 实施例 2
本发明实施例提供了一种无线通信方法, 如图 2所示, 所述方法包括:
201、 UE 获取第一无线资源和第二无线资源, 所述第一无线资源和第 二无线资源分别占用不同的时频资源, 所述第一无线资源用于供当前 UE 与基站同时进行通信信息的双向传输, 所述第二无线资源用于供当前 UE 与基站进行通信信息的单向传输。
值得说明的是,本发明实施例提供的 UE是支持先进的全双工通信技术 的 UE, 即釆用了一定的技术手段 (具体技术手段可以参照实施例 1 ) 降低 了用户设备收发信号之间的同频干扰, 能够在指定的时频资源上与基站同 时进行通信信息的双向传输。
202、 UE通过所述第一无线资源与基站同时进行通信信息的双向传输, 通过所述第二无线资源与基站进行通信信息的单向传输。
值得说明的是,由于 UE与基站在第二无线资源进行通信信息的单向传 输时, 相同时频资源上不存在同时的发送信号与接收信号互相造成的干扰, 通信信息的传输质量较高。 优选地, UE可以和基站在所述第二无线资源上 传输一些通信过程中较为重要的通信信息, 以确保通信质量。 具体的, 所 述较为重要的通信信息包括同步信号、 广播消息、 参考信号、 随机接入消 息、 物理层控制信令中的至少一种信息。 除了所述较为重要的通信信息, 基站和 UE还可以在所述第二无线资源上传输数据包。 本发明实施例提供的无线通信方法, UE能够获取第一无线资源和第二 无线资源, 在第一无线资源上与基站进行通信信息的双向传输, 能有效提 高频谱资源利用率; 进一步的, 在第二无线资源上与基站进行通信信息的 单向传输, 从而在相同时频资源上不存在同时的发送信号与接收信号互相 造成的干扰, 使得在第二无线资源上传输的通信信息具有更好的通信质量, 可以用来传输较重要的通信信息以改善整体通信质量。 釆用本发明实施例 提供的方法, 能够在提高频谱资源利用率的前提下, 同时保证通信过程中 较重要的通信号的传输成功率, 提高通信质量。 实施例 3
本发明实施例提供了一种无线通信方法, 如图 3所示, 所述方法包括: 301、 基站将通信系统可用的无线资源划分为第一无线资源和第二无线 资源, 所述第一无线资源和第二无线资源分别占用不同的时频资源, 所述 第一无线资源用于供基站与用户设备同时进行通信信息的双向传输, 所述 第二无线资源用于基站与用户设备进行单向信息传输。
其中, 所述第一无线资源与所述第二无线资源是互不重合的时频资源。 其中, 由于基站与 UE在第二无线资源进行通信信息的单向传输时, 收 发信号之间不会存在干扰, 通信信息的传输质量较高。 优选地, 基站可以 和 UE在所述第二无线资源上传输一些通信过程中较为重要的通信信息,以 确保通信质量。 具体的, 所述较为重要的通信信息包括同步信号、 广播消 息、 参考信号、 随机接入消息、 物理层控制信令中的至少一种信息。
为了便于理解, 本发明实施例按照是否支持先进的全双工通信技术, 将 UE划分为新版本 UE和普通 UE, 所述新版本 UE是支持先进的全双工 通信技术的 UE, 即釆用了一定的技术手段降低了 UE在收发信号时产生的 同频干扰, 从而能够在指定的时频资源上与基站同时进行通信信息的双向 传输; 普通 UE不支持先进的全双工通信技术, 即不支持在指定时频资源与 基站同时进行通信信息的双向传输。 为了便于理解, 本发明实施例以 LTE系统为例进行说明: 在 LTE系统中, 通信系统可用的无线资源主要从时域和频域两个维度 进行划分, 则基站可以釆用但不限于如下方法对无线资源进行划分:
①基站将所述通信系统可用的无线资源在时域上进行划分, 得到第一 无线资源和第二无线资源, 所述第一无线资源和第二无线资源占用不同子 帧; 或者
②基站将所述通信系统可用的无线资源在频域上进行划分, 得到第一 无线资源和第二无线资源, 所述第一无线资源和第二无线资源占用不同的 频率资源。
具体的, 当基站釆用上述第①种方法对无线资源在时域上进行划分时, 具体方法参考以下描述:
对于 FDD ( Frequency Division Duplexing, 频分双工) 系统, 基站可以 提前将一个无线帧中的 10个子帧中的部分子帧配置成全双工子帧 FD; 对 于 FDD系统的下行频带, 将该无线帧中的剩余子帧配置成下行子帧 DL, 用于基站向 UE发送数据, 或者, 对于 FDD系统的上行频带, 将该无线帧 中的剩余子帧配置成下行子帧 DL上行子帧 UL, 用于基站接收 UE发送的 数据。
对于 TDD系统, 基站可以提前将一个无线帧中的 10个子帧中的部分 子帧配置成全双工子帧 FD, 剩余子帧配置成下行子帧 DL 和 /或上行子帧 UL和 /或灵活子帧。 其中, 灵活子帧是指在每个传输时刻, 可以根据链路的 需要动态地用作上行子帧或者下行子帧。
具体的, 如图 4所示, 在 LTE FDD系统的下行频带中, 基站提前将每 个无线帧中的子帧 0、 子帧 1、 子帧 5和子帧 6配置成下行子帧 DL, 将剩 余子帧配置成全双工子帧 FD; 在 LTE TDD系统中, 基站提前将每个无线 帧中的子帧 0、 子帧 1、 子帧 5和子帧 6配置成下行子帧 DL, 将子帧 2和 子帧 7配置成上行子帧 UL, 将剩余子帧配置成全双工子帧 FD。 值得说明 的是, 在 LTE TDD系统中, 子帧 1被称为特殊子帧, 子帧 6也有可能是特 殊子帧, 在本发明中, 如果不作特别说明, 特殊子帧一般作为下行子帧处 理。
具体的, 当基站釆用上述第②种方法对无线资源在频域上进行划分时, 具体方法参考以下描述:
以 LTE系统为例, 系统带宽为 20MHz, 其中包含 100个 RB ( Resource Block, 资源块); 基站可以将系统带宽中间的 25个 RB用作第二无线资源, 剩余的 75个 RB用作第一无线资源, 具体划分情况可以参照图 5所示。
显而易见的, 基站也可以将无线资源同时在时域和频域上进行划分, 以得到第一无线资源和第二无线资源。 也就是说, 所述第一无线资源和第 二无线资源在时域和频域上的至少一个维度上占用的资源是不同的。 例如 将子帧 0、 子帧 1、 子帧 5和子帧 6的中间 25个 RB用作第二无线资源, 剩 余的无线资源全部用作第一无线资源。
值得说明的是, 除了上述对无线资源进行划分的方法,基站和 UE还可 以根据预设协议的规定, 将传输预设的特定通信信息的无线资源自动标记 成第二无线资源。 所述特定通信信息可以是一些通信过程中较为重要的通 信信息, 包括同步信号、 广播消息、 参考信号、 随机接入消息、 物理层控 制信令等, 从而可以保证较为重要的通信信息的传输成功率。 例如, 在预 设协议中可以规定, 传输同步信号和广播; % ,包、的无线资源是第二无线资源, 基站不能接收 UE发送的通信信息。此时, 当仅在时域上进行第一无线资源 和第二无线资源的划分时,基站和 UE都可以将同步信号和广播消息所在的 子帧 (对 LTE系统, 即子帧 0、 子帧 1、 子帧 5和子帧 6 ) 自动标记成第二 无线资源; 当仅在频域上进行第一无线资源和第二无线资源的划分时, 基 站和 UE都可以将同步信号和广播消息所在的频带 (对 LTE系统, 即系统 带宽中间的 6个 RB ) 自动标记成第二无线资源。
在根据协议规定自动标记为第二无线资源的传输特定通信信息的无线 资源之外, 剩余的无线资源可以全部自动标记为第一无线资源, 也可以由 基站进一步划分为第一无线资源和第二无线资源。 例如, 在标准协议中可 以规定, 传输参考信号的无线资源是第二无线资源, 对除去传输参考信号 的无线资源之外的无线资源, 基站和 UE可以都自动标记成第一无线资源; 或者, 基站在时域上将每个无线帧中的子帧 3、 子帧 4、 子帧 8和子帧 9划 分成全双工子帧, 此时, 子帧 3、 子帧 4、 子帧 8和子帧 9中如果有用于传 输参考信号的无线资源, 这部分资源仍然是第二无线资源。
可选的, 当通信系统为其他类型的系统(例如: 3G通信系统、 WiMAX 系统或 MIMO ( Multiple-Input Multiple-Out-put, 多入多出) 系统) 时, 无 线资源除了分布在时域和频域, 也可能分布在码域或空域, 则可以将无线 资源在相应的维度进行划分, 例如在码域对无线资源进行划分、 或者在空 域对无线资源进行划分, 以得到相应的第一无线资源和第二无线资源。 其 中, 所述第一无线资源和第二无线资源在至少一个维度上占用的资源是不 同的。
优选的, 基站可以在所述第一无线资源上配置上行空闲资源, 在所述 上行空闲资源上 UE不能传输上行信号,即所述上行空闲资源用于供基站向 UE发送较为重要的下行通信信息, 以确保通信质量。 对不同的 UE, 基站 为其配置的上行空闲资源可以相同, 也可以不同。 基站可以通过广播消息 或者专有信令将上行空闲资源的配置信息发送给 UE。 例如: 在第一无线资 源上, 当 UE1受到 UE2的干扰较强时, 基站可以将向 UE1发送下行参考 信号时占用的时频资源配置为 UE2的上行空闲资源, 在该上行空闲资源上 UE2不能发送上行信号, 以减少对 UE1的干扰。 具体的, 对于 UE2, 当为 UE2分配的传输上行信号的无线资源包含为 UE1分配的传输下行信号的无 线资源时, 由于这些资源属于上行空闲资源, 则 UE2不发送上行信号; 对 于 UE1 , 当为其分配的传输上行信号的无线资源包含了为其分配的传输下 行信号的无线资源时, 则在其接收下行信号的无线资源上, UE1 也不发送 上行信号。
可选的, 参考信号除了可以在时频资源上进行区分外, 还可以通过不 同的码资源来进行区分, 例如 LTE 系统中上行参考信号使用 ZC ( Zadoff-Chu, 扎道夫 -初)序列, 通过分配不同的 ZC根序列或者相同 ZC 根序列的不同循环移位,可以将多个小区或者多个 UE的上行参考信号通过 码分复用的方式复用到相同的时频资源上, 因而参考信号也可以使用第一 无线资源进行传输。 当为不同 UE分配了相同的时频资源以传输参考信号
(包括来自不同用户设备的参考信号, 或者来自相同用户设备的不同种类 参考信号等) 时, 需要为各 UE分配不同的码资源。 考虑到不同根序列的 码域正交性, 当为至少一个下行参考信号和至少一个上行参考信号分配了 相同的时频资源、且参考信号釆用 ZC序列时,优选为下行参考信号和上行 参考信号分配相同 ZC根序列的不同循环移位。
302、 基站向所述新版本 UE通知所述无线资源的划分信息, 以使得所 述新版本 UE确定第一无线资源和第二无线资源。
具体的,基站可以通过广播消息或专有信令向所述新版本 UE通知所述 无线资源的划分信息, 其中, 所述专用信令包括无线资源控制 RRC ( Radio Resource Control , 无线资源控制) 信令、 或物理下行控制信道 PDCCH ( Physical Downlink Control Channel , 物理下行控制信道)信令等。
优选的, 当基站通过专有信令向新版本 UE通知无线资源的划分信息, 针对不同的新版本 UE, 基站可以通知相同的无线资源划分信息, 也可以通 知不同的无线资源划分信息, 此处不做限定。
进一步的, 以 TDD ( Time Division Duplexing, 时分双工) 系统为例, 基站在向新版本 UE通知无线资源的划分信息时,可以通过专有信令向不同 的新版本 UE发送不同的子帧配置信息, 以使得接收到该子帧配置信息的 UE确定与基站进行信息交互时各子帧的使用情况。
具体的, 基站可以通过专有 RRC ( Radio Resource Control, 无线资源 控制)信令来指示无线帧中每个子帧的使用情况, 例如通过一个长度为 10 比特的位图 (Bitmap ) 来指示无线帧中的每个子帧是下行子帧还是上行子 帧。 或者 基站也可以向新版本 UE通知子帧配比信息和无线帧帧头偏置信息,例 如: 基站可以通过广播消息或者专有 RRC信令来为用户设备通知子帧配比 信息, 通过专有 RRC信令来为用户设备通知无线帧头偏置信息。 如图 6所 示, 基站侧使用的子帧配置为 {DL, DL, FD, FD, FD, DL, DL, FD, FD, FD} , 为 UE1、 UE2、 UE3通知的子帧配置都是 {DL, DL, UL, DL, DL, DL, DL, UL, DL, DL} ; 同时, 基站为 UE1、 UE2、 UE3通知无线 帧帧头偏置信息分别为无偏置、 相对基站延迟一个子帧、 相对基站延迟两 个子帧。 在图 6示例中, 基站可以在将同步信号和广播信道携带在子帧 0、 子帧 1、 子帧 5以及子帧 6中发送至新版本 UE, 该新版本 UE在检测出同 步信号和广播信道后, 可以进一步获取基站为其通知的子帧配比信息和无 线帧帧头偏置信息, 从而获取每一个子帧的使用情况。 根据图 6所示的基 站为用户设备通知子帧配比信息和无线帧帧头偏置信息, 可以将不同的新 版本 UE的上行子帧错开,考虑到用户设备要在上行子帧向基站发送物理上 行控制信息, 这样可以将系统中所有用户的物理上行控制信息在不同的子 帧进行发送, 以进一步减少干扰。
可选的, 对于系统带宽较大的通信系统, 还可以将该系统可用的载波 资源划分为第一载波和第二载波, 通过通知的子帧配比信息和无线帧帧头 偏置信息, 可以使得第一载波和第二载波在同一时刻的传输方向总是相反 的。 例如: 通信系统有两个带宽都是 20MHz的载波, 当将第一载波和第二 载波同时配置给一个 UE时,可以通过为该 UE通知的第一载波的子帧配置 信息, 来使得对于无线帧中的任何一个子帧, 当在第一载波是下行子帧时、 在第二载波是上行子帧, 当在第一载波是上行子帧时、 在第二载波是下行 子帧。 值得说明的是, 为了让第一载波和第二载波在每个子帧上的传输方 向总是相反的, 第一载波和第二载波的无线帧帧头之间可能不是对齐的, 而是存在一定偏移。 釆用这样的方法, 能够使得无线帧中的每个子帧都在 一个载波是上行子帧而另一个载波是下行子帧, 有利于简化数据传输的混 合自动重传请求的定时设计。 303、 新版本 UE获取第一无线资源和第二无线资源。
具体的,新版本 UE可以通过广播消息或专有信令接收基站发送的无线 资源的划分信息, 根据所述划分信息获取所述第一无线资源和第二无线资 源。
值得说明的是, 新版本 UE除了从基站获取无线资源的划分信息之夕卜, 新版本 UE还可以通过如下方法获取无线资源的划分信息:
UE可以根据预设协议的规定, 将传输预设的特定通信信息的无线资源 自动标记成第二无线资源, 将剩余的无线资源标记为第一无线资源。 所述 特定通信信息可以是一些通信过程中较为重要的通信信息, 包括同步信号、 广播消息、 参考信号、 随机接入消息、 物理层控制信令等, 从而可以保证 较为重要的通信信息的传输成功率。 此时, 可以认为, 基站通知的无线资 源划分信息, 是针对除根据预设协议规定自动标记的第二无线资源之外的 无线资源通知的。 例如, 在标准协议中可以规定, 传输参考信号的无线资 源是第二无线资源, 对除去传输参考信号的无线资源之外的无线资源, 基 站在时域上将每个无线帧中的子帧 3、 子帧 4、 子帧 8和子帧 9划分成全双 工子帧, 此时, 子帧 3、 子帧 4、 子帧 8和子帧 9中如果有用于传输参考信 号的无线资源, 这部分资源仍然是第二无线资源。
优选的,本发明实施例还提供了一种新版本 UE获取第一无线资源和第 二无线资源的方法, 具体实现方法如下:
新版本 UE根据预设协议的规定,将传输预设的特定通信信息的无线资 源标记为第二无线资源, 其中, 所述特定通信信息包括同步信号、 广播消 息、 参考信号、 随机接入消息、 物理层控制信令中的至少一种通信信息。
对于传输非特定通信信息的无线资源, 可以根据从基站获取的无线资 源的划分信息进行进一步划分, 得到第一无线资源和第二无线资源。
304、 新版本 UE通过所述第一无线资源与基站同时进行通信信息的双 向传输, 通过所述第二无线资源与基站进行通信信息的单向传输。
值得说明的是,由于普通 UE没有釆用干扰消除手段以降低在相同时频 资源收发信号时产生的干扰,也就是说普通 UE不支持在相同的时频资源上 同时进行通信信息的双向传输,所以无需向普通 UE通知无线资源的划分信 息, 这样可以减少无用数据量的传输, 减轻网络的传输负担。 显而易见的, 普通 UE 可以在第一无线资源以及第二无线资源上与基站进行通信信息的 单向传输。
值得说明的是, 由于在第二无线资源上仅进行通信数据的单向传输, UE在第二无线资源上收发数据时不会产生同频干扰, 通信质量较高; 则所 述第二无线资源用于供基站与新版本 UE及普通 UE传输较为重要的通信信 息, 所述较为重要的通信信息包括但不限于同步信号、 广播消息、 参考信 号、 随机接入消息、 物理层控制信令。 其中:
同步信号和广播消息对于 UE接入基站进行数据通信至关重要,同步信 号用于 UE获取和保持与小区在时间和频域上的同步、 并用于获取小区标 识; 广播信道用于基站向 UE广播小区的系统带宽等系统配置信息;
参考信号通常用于进行信道测量和信道估计, 由于信道测量和信道估 计的准确性会直接影响到数据的接收性能, 因而参考信号的正确传输也是 较为重要的;
随机接入消息用于当 UE选择合适的小区进行驻留后, 向该小区所属的 基站发起随机接入过程以接入, 与通信系统的上行同步以后, 才能够被通 信系统调度以进行上行数据的传输;
在基站与 UE进行数据传输时,需要在物理层控制信令中携带传输数据 的调度信息, 以对数据传输所使用的资源和格式等进行控制, 确保通信数 据的正常传输; 例如: 应答消息就是一种常用的物理层控制信令, 在无线 通信中, 数据接收方需要向数据发送方发送应答信息, 用于确认数据是否 被正确接收; 如果应答消息没有发送成功, 则会导致数据发送发重发该数 据, 造成无线资源的浪费。
本发明实施例提供的无线通信方法,新版本 UE能够从基站或根据预设 的协议获取第一无线资源和第二无线资源, 在第一无线资源上与基站进行 通信信息的双向传输, 在第二无线资源上与基站进行通信信息的单向传输; 进一步的, 由于在第二无线资源上,基站与 UE只能进行通信信息的单向传 输, 相同时频资源上不存在同时的发送信号与接收信号互相造成的干扰, 所以在第二无线资源上传输的通信信息通信质量较高, 可以用来传输较重 要的通信信息以改善通信质量。 釆用本发明实施例提供的方法, 普通 UE 可以通过第二无线资源和基站进行通信信息的传输,新版本 UE可以通过第 一无线资源与基站进行通信信息的双向传输, 从而使得通信系统能够兼容 新版本 UE和普通 UE, 更重要的是在提高频谱资源利用率的前提下, 能够 保证通信过程中较重要的通信号的传输成功率, 提高通信质量。 实施例 4
本发明实施例提供了一种基站, 能够实现上述方法实施例中基站侧的 方法, 如图 7所示, 所述基站包括:
无线资源配置单元 71 , 用于将通信系统可用的无线资源划分为第一无 线资源和第二无线资源;
第一数据传输单元 72, 用于通过第一无线资源与用户设备同时进行通 信信息的双向传输, 通过所述第二无线资源与普通用户设备进行通信信息 的单向传输。
可选的, 所述无线资源配置单元 71还用于根据预设协议的规定, 将传 输预设的特定通信信息的无线资源标记为第二无线资源, 将剩余的无线资 源标记为第一无线资源。 其中, 所述特定通信信息包含同步信号、 广播消 息、 参考信号、 随机接入消息、 物理层控制信令中的至少一种信息。
其中, 所述第二无线资源用于供基站与用户设备传输较为重要的通信 信息, 所述较为重要的通信信息包括同步信号、 广播消息、 参考信号、 随 机接入消息、 物理层控制信令中的至少一种通信信息。
具体的, 无线资源配置单元 71划分的第一无线资源和第二无线资源在 时域和频域上的至少一个维度上占用的资源是不同的; 如图 8 所示, 所述 无线资源配置单元 71包括时域划分子单元 711和 /或频域划分子单元 712, 所述基站还包括无线资源通知单元 73 , 其中:
时域划分子单元 711 用于将所述通信系统可用的无线资源在时域上进 行划分, 得到第一无线资源和第二无线资源, 所述第一无线资源和第二无 线资源占用不同子帧;
频域划分子单元 712用于将所述通信系统可用的无线资源在频域上进 行划分, 得到第一无线资源和第二无线资源, 所述第一无线资源和第二无 线资源占用不同的频谱资源;
其中, 无线资源配置单元 71划分的第一无线资源包含至少一个全双工 子帧, 所述第二无线资源包含至少一个下行子帧、 上行子帧或者灵活子帧。
无线资源通知单元 73用于向用户设备通知所述无线资源的划分信息, 以使得所述用户设备确定第一无线资源和第二无线资源。
根据图 8所示的基站, 无线资源通知单元 73具体用于通过广播信息或 专有信令向用户设备通知所述无线资源的划分信息, 以使所述用户设备确 定第一无线资源和第二无线资源, 其中, 所述专用信令包括无线资源控制 RRC信令、介质访问控制层 MAC信令、或物理下行控制信道 PDCCH信令。
可选的, 无线资源通知单元 73还用于当通信系统为时分双工 TDD系 统时, 通过专有信令向不同的用户设备发送不同的子帧配置信息, 以使得 接收到该子帧配置信息的用户设备确定与基站进行交互时各子帧的使用情 况。
可选的, 无线资源配置单元 71还用于在所述第一无线资源上配置上行 空闲资源, 所述上行空闲资源不能传输上行信号。
可选的, 无线资源配置单元 71还用于在第一无线资源中, 当为至少一 个下行参考信号和至少一个上行参考信号分配了相同的时频资源、 且所述 参考信号釆用 ZC ( Zadoff-Chu, 扎道夫 -初)序列的形式时, 为下行参考信 本发明实施例提供的基站, 由无线资源配置单元 71将通信系统可用的 无线通信划分为第一无线资源和第二无线资源, 在第一无线资源上可以与
UE进行通信数据的双向传输, 在第二无线资源上可以与 UE进行通信数据 的单向传输; 由于在第二无线资源上,基站与 UE只能进行通信信息的单向 传输, 相同时频资源上不存在同时的发送信号与接收信号互相造成的干扰, 所以在第二无线资源上传输的通信数据通信质量较高, 可以用来传输较重 要的通信信息以改善通信质量。 釆用本发明实施例提供的基站, 能够兼容 新版本 UE和普通 UE, 更重要的是还能够保证通信过程中较重要的通信号 的传输成功率, 提高通信质量。 实施例 5
本发明实施例提供了一种用户设备, 能够实现上述方法实施例中 UE 侧的方法, 如图 9所示, 所述用户设备包括:
无线资源获取单元 91 , 用于获取第一无线资源和第二无线资源, 所述 第一无线资源和第二无线资源分别占用不同的无线资源;
第二数据传输单元 92, 用于通过所述第一无线资源与基站同时进行通 信信息的双向传输, 通过所述第二无线资源与基站进行通信信息的单向传 输。
可选的, 无线资源获取单元 91具体用于通过广播消息或专有信令接收 基站发送的无线资源的划分信息, 根据所述划分信息获取所述第一无线资 源和第二无线资源。 其中, 所述第一无线资源和第二无线资源在时域和频 域上的至少一个维度上占用的资源是不同的,所述专用信令包括 RRC信令、 介质访问控制层 MAC信令、 或物理下行控制信道 PDCCH信令。
其中, 当无线资源获取单元 91获取的所述第一无线资源和第二无线资 源是在时域上进行划分时, 所述第一无线资源和第二无线资源占用不同子 帧; 或者
当无线资源获取单元 91获取的所述第一无线资源和第二无线资源是在 频域上进行划分时, 所述第一无线资源和第二无线资源占用不同的频谱资 可选的, 除了通过广播消息或专有信令接收基站发送的无线资源的划 分信息, 所述无线资源获取单元 91还用于根据预设协议的规定, 将传输预 设的特定通信信息的无线资源标记为第二无线资源, 将剩余的无线资源标 记为第一无线资源, 其中, 所述特定通信信息包含同步信号、 广播消息、 参考信号、 随机接入消息、 物理层控制信令中的至少一种信息。
可选的, 无线资源获取单元 91还用于根据预设协议的规定, 将传输预 设的特定通信信息的无线资源标记为第二无线资源, 根据从基站获取的无 线资源的划分信息将传输非特定通信信息的无线资源进行进一步划分, 确 定第一无线资源和第二无线资源, 其中, 所述特定通信信息包括同步信号、 广播消息、 参考信号、 随机接入消息、 物理层控制信令中的至少一种通信 信息。
可选的, 无线资源获取单元 91还用于获取在所述第一无线资源上配置 的上行空闲资源, 所述上行空闲资源不能传输上行信号。
本发明实施例提供的用户设备, 能够从基站或根据预设协议的规定获 取第一无线资源和第二无线资源, 在第一无线资源上与基站进行通信数据 的双向传输, 在第二无线资源上与基站进行通信数据的单向传输; 进一步 的, 由于在第二无线资源上, 基站与 UE只能进行通信信息的单向传输, 相 同时频资源上不存在同时的发送信号与接收信号互相造成的干扰, 所以在 第二无线资源上传输的通信数据通信质量较高, 可以用来传输较重要的通 信信息以改善通信质量。 釆用本发明实施例提供的新版本用户设备, 能够 在提高频谱资源利用率的前提下, 能够保证通信过程中较重要的通信号的 传输成功率, 提高通信质量。
本发明实施例还提供了一种无线通信系统, 包括图 7或图 8所示的基 站、 以及图 9所示的用户设备, 如图 10所示, 在该无线通信系统中, 所述 基站和用户设备在第一无线资源上同时进行通信数据的双向传输, 在第二 无线资源上进行通信数据的单向传输。 通过以上的实施方式的描述, 所属领域的技术人员可以清楚地了解到 本发明可借助软件加必需的通用硬件的方式来实现, 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可读取的存储介质中, 如计算机的软盘, 硬 盘或光盘等, 包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机, 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。
以上所述, 仅为本发明的具体实施方式, 但本发明的保护范围并不局 限于此, 任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内, 可 轻易想到变化或替换, 都应涵盖在本发明的保护范围之内。 因此, 本发明 的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims

权利要求
1、 一种无线通信方法, 其特征在于, 包括:
将通信系统可用的无线资源划分为第一无线资源和第二无线资源, 所 述第一无线资源和第二无线资源分别占用不同的无线资源, 通过所述第一 无线资源与用户设备同时进行通信信息的双向传输, 通过所述第二无线资 源与用户设备进行通信信息的单向传输。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述将通信系统可用的 无线资源划分为第一无线资源和第二无线资源包括:
根据预设协议的规定, 将传输预设的特定通信信息的无线资源标记为 第二无线资源, 将剩余的无线资源标记为第一无线资源, 其中, 所述特定 通信信息包括所述较为重要的通信信息。
3、 根据权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于, 所述第二无线资源 用于供基站与用户设备传输较为重要的通信信息 , 所述较为重要的通信信 息包括同步信号、 广播消息、 参考信号、 随机接入消息、 物理层控制信令 中的至少一种通信信息。
4、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述第一无线资源和第 二无线资源在时域和频域上的至少一个维度上占用的资源是不同的;
所述将通信系统可用的无线资源划分为第一无线资源和第二无线资源 包括:
将所述通信系统可用的无线资源在时域上进行划分, 得到第一无线资 源和第二无线资源, 所述第一无线资源和第二无线资源占用不同子帧; 和 / 或
将所述通信系统可用的无线资源在频域上进行划分, 得到第一无线资 源和第二无线资源, 所述第一无线资源和第二无线资源占用不同的频谱资 源。
5、 根据权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 所述第一无线资源包含 至少一个全双工子帧, 所述第二无线资源包含至少一个下行子帧、 上行子 帧或者灵活子帧。
6、 根据权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 向用户设备通知所述无线资源的划分信息, 以使得所述用户设备确定 第一无线资源和第二无线资源。
7、 根据权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 所述向用户设备通知所 述无线资源的划分信息包括:
通过广播信息或专有信令向用户设备通知所述无线资源的划分信息, 以使所述用户设备确定第一无线资源和第二无线资源, 其中, 所述专用信 令包括无线资源控制 RRC信令、 介质访问控制层 MAC信令、 或物理下行 控制信道 PDCCH信令。
8、 根据权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 所述向用户设备通知所 述无线资源的划分信息还包括:
当通信系统为时分双工 TDD系统时, 通过专有信令向不同的用户设备 发送不同的子帧配置信息, 以使得接收到该子帧配置信息的用户设备确定 与基站进行交互时各子帧的使用情况。
9、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 在所述第一无线资源上配置上行空闲资源, 所述上行空闲资源不能传 输上行信号。
10、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 在第一无线资源中, 当为至少一个下行参考信号和至少一个上行参考 信号分配了相同的时频资源、且所述参考信号釆用扎道夫 -初序列的形式时, 为下行参考信号和上行参考信号分配相同扎道夫-初序列的根序列的不同循 环移位。
11、 一种无线通信方法, 其特征在于, 包括:
获取第一无线资源和第二无线资源, 所述第一无线资源和第二无线资 源分别占用不同的无线资源, 通过所述第一无线资源与基站同时进行通信 信息的双向传输, 通过所述第二无线资源与基站进行通信信息的单向传输。
12、 根据权利要求 11所述的方法, 其特征在于, 所述获取第一无线资 源和第二无线资源包括:
通过广播消息或专有信令接收基站发送的无线资源的划分信息, 根据 所述划分信息获取所述第一无线资源和第二无线资源, 其中, 所述第一无 线资源和第二无线资源在时域和频域上的至少一个维度上占用的资源是不 同的, 所述专用信令包括无线资源控制 RRC信令、 介质访问控制层 MAC 信令、 或物理下行控制信道 PDCCH信令。
13、 根据权利要求 12所述的方法, 其特征在于, 所述当所述第一无线 资源和第二无线资源是在时域上进行划分时, 所述第一无线资源和第二无 线资源占用不同子帧; 或者
当所述第一无线资源和第二无线资源是在频域上进行划分时, 所述第 一无线资源和第二无线资源占用不同的频谱资源。
14、 根据权利要求 11所述的方法, 其特征在于, 所述获取第一无线资 源和第二无线资源包括:
根据预设协议的规定, 将传输预设的特定通信信息的无线资源标记为 第二无线资源, 将剩余的无线资源标记为第一无线资源, 其中, 所述特定 通信信息包括同步信号、 广播消息、 参考信号、 随机接入消息、 物理层控 制信令中的至少一种通信信息。
15、 根据权利要求 14所述的方法, 其特征在于, 所述获取第一无线资 源和第二无线资源, 还包括:
根据预设协议的规定, 将传输预设的特定通信信息的无线资源标记为 第二无线资源, 根据从基站获取的无线资源的划分信息将传输非特定通信 信息的无线资源进行进一步划分, 确定第一无线资源和第二无线资源, 其 中, 所述特定通信信息包括同步信号、 广播消息、 参考信号、 随机接入消 息、 物理层控制信令中的至少一种通信信息。
16、 一种基站, 其特征在于, 包括:
无线资源配置单元, 用于将通信系统可用的无线资源划分为第一无线 资源和第二无线资源;
第一数据传输单元, 用于通过第一无线资源与用户设备同时进行通信 信息的双向传输, 通过所述第二无线资源与用户设备进行通信信息的单向 传输。
17、 根据权利要求 16所述的基站, 其特征在于, 所述无线资源配置单 元还用于根据预设协议的规定, 将传输预设的特定通信信息的无线资源标 记为第二无线资源, 将剩余的无线资源标记为第一无线资源, 其中, 所述 特定通信信息包括所述较为重要的通信信息。
18、 根据权利要求 16或 17所述的基站, 其特征在于, 所述无线资源 配置单元划分的第二无线资源用于供基站与用户设备传输较为重要的通信 信息, 所述较为重要的通信信息包括同步信号、 广播消息、 参考信号、 随 机接入消息、 物理层控制信令中的至少一种通信信息。
19、 根据权利要求 16所述的基站, 其特征在于, 所述无线资源配置单 元划分的第一无线资源和第二无线资源在时域和频域上的至少一个维度上 占用的资源是不同的;
所述无线资源配置单元具体包括:
时域划分子单元, 用于将所述通信系统可用的无线资源在时域上进行 划分, 得到第一无线资源和第二无线资源, 所述第一无线资源和第二无线 资源占用不同子帧; 和 /或
频域划分子单元, 用于将所述通信系统可用的无线资源在频域上进行 划分, 得到第一无线资源和第二无线资源, 所述第一无线资源和第二无线 资源占用不同的频谱资源。
20、 根据权利要求 19所述的基站, 其特征在于, 所述无线资源配置单 元划分的第一无线资源包含至少一个全双工子帧, 所述第二无线资源包含 至少一个下行子帧、 上行子帧或者灵活子帧。
21、 根据权利要求 19所述的基站, 其特征在于, 所述基站还包括: 无线资源通知单元, 用于向用户设备通知所述无线资源的划分信息, 以使得所述用户设备确定第一无线资源和第二无线资源。
22、 根据权利要求 21所述的基站, 其特征在于, 所述无线资源通知单 元具体用于通过广播信息或专有信令向用户设备通知所述无线资源的划分 信息, 以使所述用户设备确定第一无线资源和第二无线资源, 其中, 所述 专用信令包括无线资源控制 RRC信令、 介质访问控制层 MAC信令、 或物 理下行控制信道 PDCCH信令。
23、 根据权利要求 21所述的基站, 其特征在于, 所述无线资源通知单 元还用于当通信系统为时分双工 TDD系统时, 通过专有信令向不同的用户 设备发送不同的子帧配置信息, 以使得接收到该子帧配置信息的用户设备 确定与基站进行交互时各子帧的使用情况。
24、 根据权利要求 17所述的基站, 其特征在于, 所述无线资源配置单 元还用于在所述第一无线资源上配置上行空闲资源, 所述上行空闲资源不 能传输上行信号。
25、 根据权利要 17所述的基站, 其特征在于, 所述无线资源配置单元 还用于在第一无线资源中, 当为至少一个下行参考信号和至少一个上行参 考信号分配了相同的时频资源、 且所述参考信号釆用扎道夫 -初序列的形式 时, 为下行参考信号和上行参考信号分配相同扎道夫-初序列的根序列的不 同循环移位。
26、 一种用户设备, 其特征在于, 包括:
无线资源获取单元, 用于获取第一无线资源和第二无线资源, 所述第 一无线资源和第二无线资源分别占用不同的无线资源;
第二数据传输单元, 用于通过所述第一无线资源与基站同时进行通信 信息的双向传输, 通过所述第二无线资源与基站进行通信信息的单向传输。
27、 根据权利要求 26所述的用户设备, 其特征在于, 所述无线资源获 取单元具体用于通过广播消息或专有信令接收基站发送的无线资源的划分 信息, 根据所述划分信息获取所述第一无线资源和第二无线资源, 其中, 所述第一无线资源和第二无线资源在时域和频域上的至少一个维度上占用 的资源是不同的, 所述专用信令包括无线资源控制 RRC信令、 介质访问控 制层 MAC信令、 或物理下行控制信道 PDCCH信令。
28、 根据权利要求 27所述的用户设备, 其特征在于, 当所述无线资源 获取单元获取的所述第一无线资源和第二无线资源是在时域上进行划分 时, 所述第一无线资源和第二无线资源占用不同子帧; 或者
当所述无线资源获取单元获取的所述第一无线资源和第二无线资源是 在频域上进行划分时, 所述第一无线资源和第二无线资源占用不同的频谱 资源。
29、 根据权利要求 23所述的用户设备, 其特征在于, 所述无线资源获 取单元还用于根据预设的协议规定, 将传输预设的特定通信信息的无线资 源标记为第二无线资源, 将剩余的无线资源标记为第一无线资源, 其中, 所述特定通信信息包括通信过程中较为重要的通信信息, 所述较为重要的 通信信息包括同步信号、 广播消息、 参考信号、 随机接入消息、 物理层控 制信令中的至少一种通信信息。
30、 根据权利要求 29所述的用户设备, 其特征在于, 所述无线资源获 取单元还用于根据预设协议的规定, 将传输预设的特定通信信息的无线资 源标记为第二无线资源, 根据从基站获取的无线资源的划分信息将传输非 特定通信信息的无线资源进行进一步划分, 确定第一无线资源和第二无线 资源, 其中, 所述特定通信信息包括同步信号、 广播消息、 参考信号、 随 机接入消息、 物理层控制信令中的至少一种通信信息。
31、 一种无线通信系统, 其特征在于, 包括权利要求 16-25中任一项所 述的基站、以及权利要求 26-30中任一项所述用户设备,所述基站和用户设 备在第一无线资源上同时进行通信信息的双向传输, 在第二无线资源上进 行通信信息的单向传输。
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20160120278A (ko) * 2014-02-16 2016-10-17 엘지전자 주식회사 Fdr 전송을 지원하는 무선접속시스템에서 자원 할당 방법 및 장치
JP2017504259A (ja) * 2013-12-18 2017-02-02 アイディーエーシー ホールディングス インコーポレイテッド 全二重無線システムにおける干渉管理のための方法、装置、およびシステム
US10110264B2 (en) 2013-09-13 2018-10-23 Blackberry Limited Full duplex resource reuse enablement
US10123222B2 (en) 2013-09-13 2018-11-06 Blackberry Limited Mitigating interference in full duplex communication

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9264205B2 (en) * 2013-10-22 2016-02-16 Qualcomm Incorporated Full duplex communication in the presence of mixed full and half duplex users
CN104639486B (zh) * 2013-11-12 2018-04-10 华为技术有限公司 传输方法及装置
EP3349498B1 (en) 2015-12-10 2019-12-04 Huawei Technologies Co., Ltd. Data transmission method of system, user equipment, and base station
CN108463962B (zh) * 2016-01-13 2022-05-31 联想创新有限公司(香港) 双向子帧通信
WO2017139969A1 (zh) 2016-02-19 2017-08-24 富士通株式会社 频带配置装置、方法以及通信系统
CN107135031B (zh) * 2016-02-29 2021-04-20 华为技术有限公司 一种终端设备、网络设备、帧格式配置方法和系统
CN107370579B (zh) 2016-05-11 2024-03-01 北京华为数字技术有限公司 一种信息的发送方法、接收方法、用户设备及基站
WO2017211390A1 (en) * 2016-06-07 2017-12-14 Huawei Technologies Co., Ltd. Simultaneous adaptation using a full-duplex beacon
CN109565843B (zh) 2016-08-11 2023-02-03 松下电器(美国)知识产权公司 基站、用户设备以及无线通信方法
CN107733609B (zh) * 2016-08-12 2023-10-13 华为技术有限公司 参考信号发送方法和参考信号发送装置
DE102017203040A1 (de) * 2017-02-24 2018-08-30 Siemens Aktiengesellschaft Ad-hoc-Kommunikationsnetzwerk
US20180279273A1 (en) * 2017-03-24 2018-09-27 Mediatek Inc. Downlink Control Signal Design In Mobile Communications
JP6980786B2 (ja) * 2017-07-27 2021-12-15 株式会社Nttドコモ 端末、無線通信方法及び基地局
CN109495235B (zh) * 2017-09-11 2020-08-14 华为技术有限公司 一种传输方法及传输节点
CN109889315A (zh) * 2017-12-06 2019-06-14 中兴通讯股份有限公司 一种数据传输的方法、装置、基站和终端
KR101957786B1 (ko) * 2017-12-18 2019-03-14 주식회사 이노와이어리스 이동통신 시스템의 기지국 운용 방법
WO2019134086A1 (zh) * 2018-01-04 2019-07-11 Oppo广东移动通信有限公司 一种资源配置方法及装置、计算机存储介质
JP2020036106A (ja) * 2018-08-27 2020-03-05 株式会社Nttドコモ ユーザ端末および無線基地局
WO2020248115A1 (en) * 2019-06-11 2020-12-17 Zte Corporation Methods, apparatus and systems for data transmission using bandwidth parts
TWI730465B (zh) * 2019-10-22 2021-06-11 新唐科技股份有限公司 串聯式雙向通訊電路及其方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101212249A (zh) * 2006-12-29 2008-07-02 中兴通讯股份有限公司 一种提高tdd系统上行反馈能力的方法和系统
CN101682396A (zh) * 2006-09-29 2010-03-24 艾利森电话股份有限公司 使用时分双工(tdd)降低相邻信道干扰的方法和系统

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5970056A (en) * 1997-02-19 1999-10-19 Motorola, Inc. Method of communication resource assignment
US7352775B2 (en) 2003-06-20 2008-04-01 Broadcom Corporation Partial duplex frequency domain modulator system and method
GB2418806B (en) * 2005-08-19 2006-09-27 Ipwireless Inc Duplex operation in a cellular communication system
US7817641B1 (en) 2005-10-20 2010-10-19 Amir Keyvan Khandani Methods for spatial multiplexing of wireless two-way channels
CN101212243B (zh) * 2006-12-30 2011-08-24 中兴通讯股份有限公司 一种时分双工反馈增强系统中实现上行功控的方法及系统
CN101237675B (zh) * 2007-02-02 2013-01-16 中兴通讯股份有限公司 用于时分双工系统的基站向终端发送反馈信号的方法
WO2009098869A1 (ja) * 2008-02-04 2009-08-13 Panasonic Corporation 無線通信基地局装置及びチャネル割当方法
CN102204154B (zh) * 2008-10-31 2014-05-21 诺基亚公司 在基于分组的无线通信系统中用于时分双工操作的子帧调度的动态分配
US8374072B2 (en) * 2010-04-07 2013-02-12 Qualcomm Incorporated Efficient zadoff-chu sequence generation
US9131524B2 (en) * 2011-10-03 2015-09-08 Qualcomm Incorporated Half-duplex/full-duplex operation for TDD carrier aggregation

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101682396A (zh) * 2006-09-29 2010-03-24 艾利森电话股份有限公司 使用时分双工(tdd)降低相邻信道干扰的方法和系统
CN101212249A (zh) * 2006-12-29 2008-07-02 中兴通讯股份有限公司 一种提高tdd系统上行反馈能力的方法和系统

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2797355A4 *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10110264B2 (en) 2013-09-13 2018-10-23 Blackberry Limited Full duplex resource reuse enablement
US10123222B2 (en) 2013-09-13 2018-11-06 Blackberry Limited Mitigating interference in full duplex communication
JP2017504259A (ja) * 2013-12-18 2017-02-02 アイディーエーシー ホールディングス インコーポレイテッド 全二重無線システムにおける干渉管理のための方法、装置、およびシステム
US10243720B2 (en) 2013-12-18 2019-03-26 Idac Holdings, Inc. Methods, apparatus and systems for interference management in a full duplex radio system
US11743020B2 (en) 2013-12-18 2023-08-29 Interdigital Patent Holdings, Inc. Methods, apparatus and systems for interference management in a full duplex radio system
KR20160120278A (ko) * 2014-02-16 2016-10-17 엘지전자 주식회사 Fdr 전송을 지원하는 무선접속시스템에서 자원 할당 방법 및 장치
JP2017506841A (ja) * 2014-02-16 2017-03-09 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド Fdr伝送を支援する無線接続システムにおけるリソース割当て方法及び装置
KR102284365B1 (ko) * 2014-02-16 2021-08-02 엘지전자 주식회사 Fdr 전송을 지원하는 무선접속시스템에서 자원 할당 방법 및 장치

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Publication number Publication date
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