基站和用户终端之间的通信方法及相应设备.pdf

上传人:t**** 文档编号:804548 上传时间:2018-03-12 格式:PDF 页数:11 大小:378.18KB
返回 下载 相关 举报
摘要
申请专利号:

CN200910110304.2

申请日:

2009.10.23

公开号:

CN102045865A

公开日:

2011.05.04

当前法律状态:

驳回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的驳回IPC(主分类):H04W 76/02申请公布日:20110504|||实质审查的生效IPC(主分类):H04W 76/02申请日:20091023|||公开

IPC分类号:

H04W76/02(2009.01)I; H04B7/26

主分类号:

H04W76/02

申请人:

华为技术有限公司

发明人:

邢平平; 谢铂云

地址:

518129 广东省深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼

优先权:

专利代理机构:

代理人:

PDF下载: PDF下载
内容摘要

本发明公开了一种用户终端和基站之间的通信方法及其设备。用户终端和基站之间的通信方法包括:UE采用非标准带宽与基站通信,且在UE采用非标准带宽与基站通信之前,该方法还包括:UE将支持非标准带宽的指示发送给基站,并接收基站发送的非标准带宽信息。应用本发明实施例,eNB可以采用全部或部分非标准带宽与支持非标准带宽的UE进行通信,从而减少带宽的浪费,提高频率利用率,进而降低运营商的运营成本。

权利要求书

1: 一种用户终端和基站之间的通信方法, 其特征在于, 所述方法包括 : 用户设备 UE 采用非标准带宽与基站通信, 且在所述 UE 采用非标准带宽与基站通信之 前, 所述方法还包括 : 所述 UE 将支持非标准带宽的指示发送给所述基站, 并接收所述基站 发送的非标准带宽信息。
2: 如权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述 UE 将支持非标准带宽的指示发送给所 述基站包括 : 所述 UE 发送 UE 能力信息或 UE 版本标识给所述基站, 其中, 所述 UE 能力信息包括 UE 支持非标准带宽的指示, 所述 UE 版本标识相应的 UE 版本支持非标准带宽。
3: 如权利要求 2 所述的方法, 其特征在于, 所述 UE 能力信息或 UE 版本标识携带在所 述 UE 发送的无线资源控制 RRC 连接建立请求消息、 或者 RRC 连接建立完成消息、 或者附着 Attach 消息、 或者跟踪域更新 TAU 消息、 或者业务请求消息中。
4: 如权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述非标准带宽信息携带在所述基站发送 的系统消息和 / 或专用消息中, 所述专用消息包括无线资源控制 RRC 连接建立消息, 或 RRC 重配置消息。
5: 如权利要求 1 至 4 任一项所述的方法, 其特征在于, 在频分复用系统中, 所述非标准带宽信息包括 : 上行非标准带宽信息和下行非标准带 宽信息 ; 和 / 或, 上行扩展带宽信息和下行扩展带宽信息 ; 在时分复用系统中, 所述非标准带宽信息包括 : 下行非标准带宽信息, 和 / 或, 下行扩 展带宽信息。
6: 一种基站和用户终端之间的通信方法, 其特征在于, 所述方法包括 : 基站采用非标准带宽与用户设备 UE 通信, 且在所述基站采用非标准带宽与 UE 通信之 前, 所述方法还包括 : 所述基站确定所述 UE 支持非标准带宽, 并发送非标准带宽信息。
7: 如权利要求 6 所述的方法, 其特征在于, 所述非标准带宽信息携带在所述基站发送 的系统消息和 / 或专用消息中, 所述专用消息包括无线资源控制 RRC 连接建立消息, 或 RRC 重配置消息。
8: 如权利要求 6 所述的方法, 其特征在于, 所述基站确定 UE 支持非标准带宽包括 : 所述基站获知 UE 能力信息或 UE 版本标识, 其中, 所述 UE 能力信息包括 UE 支持非标准 带宽的指示, 所述 UE 版本标识相应的 UE 版本支持非标准带宽。
9: 如权利要求 8 所述的方法, 其特征在于, 所述 UE 能力信息或 UE 版本标识由所述 UE 发送时, 所述 UE 能力信息或 UE 版本标识携带在 UE 发送的 RRC 连接建立完成消息、 或者附 着 Attach 消息、 或者跟踪域更新 TAU 消息、 或者业务请求消息中。
10: 如权利要求 6 至 9 任一项所述的方法, 其特征在于, 在频分复用系统中, 所述非标准带宽信息包括 : 上行非标准带宽信息和下行非标准带 宽信息 ; 和 / 或, 上行扩展带宽信息和下行扩展带宽信息 ; 在时分复用系统中, 所述非标准带宽信息包括 : 下行非标准带宽信息, 和 / 或, 下行扩 展带宽信息。
11: 一种用户终端, 其特征在于, 所述用户终端包括第一收发模块, 所述第一收发模块 用于采用非标准带宽与基站通信, 所述第一收发模块还用于在采用非标准带宽与基站通信 之前, 将支持非标准带宽的指示发送给所述基站, 并接收所述基站发送的非标准带宽信息。 2
12: 一种基站, 其特征在于, 包括第二收发模块, 所述第二收发模块用于采用非标准带 宽与用户设备 UE 通信, 所述第二收发模块还用于在采用非标准带宽与 UE 通信之前, 确定所 述 UE 支持非标准带宽, 并发送非标准带宽信息。

说明书


基站和用户终端之间的通信方法及相应设备

    【技术领域】
     本发明涉及移动通信领域, 特别是涉及基站和用户终端之间的通信方法及相应设备。 背景技术 长期演进 (Long Term Evolution, LTE) 系统支持多种标准的小区带宽, 目前的标 准带宽包括 1.4 兆赫兹 (MHz), 3MHz, 5MHz、 10MHz、 15MHz 和 20MHz。 演进基站 (evolved Node B, eNB) 将其采用的标准带宽信息发送给用户终端 (User Equipment, UE), 相应的, UE 在获 知其 RRC 重配置和下行控制信息后, 可以确定将相关的传输信道映射在标准带宽的哪部分 带宽中的物理资源上。
     在实现本发明的过程中, 发明人发现 : 目前, 有些运营商获得的可用频谱与 LTE 系 统能够支持的标准带宽并不一致, 例如可用频谱为 8MHz, 不满足标准的 10MHz 带宽, 但与标 准的 5MHz 带宽相比, 剩余 3MHz 带宽, 则在标准带宽以外的带宽, 如上述举例中的 3MHz 剩余
     带宽, 将被闲置, 从而造成宝贵的频谱资源被浪费。 发明内容
     本发明实施例提供一种用户终端和基站之间的通信方法及其相应设备。
     本发明另一个实施例提供的用户终端和基站之间的通信方法包括 :
     用户设备 UE 采用非标准带宽与基站通信, 且在所述 UE 采用非标准带宽与基站通 信之前, 所述方法还包括 : 所述 UE 将支持非标准带宽的指示发送给所述基站, 并接收所述 基站发送的非标准带宽信息。
     本发明另一个实施例提供的基站和用户终端之间的通信方法包括 :
     基站采用非标准带宽与用户设备 UE 通信, 且在所述基站采用非标准带宽与 UE 通 信之前, 所述方法还包括 : 所述基站确定所述 UE 支持非标准带宽, 并发送非标准带宽信息。
     本发明另一个实施例提供的用户终端包括第一收发模块, 所述第一收发模块用于 采用非标准带宽与基站通信, 所述第一收发模块还用于在采用非标准带宽与基站通信之 前, 将支持非标准带宽的指示发送给所述基站, 并接收所述基站发送的非标准带宽信息。
     本发明另一个实施例提供的基站包括第二收发模块, 所述第二收发模块用于采用 非标准带宽与用户设备 UE 通信, 所述第二收发模块还用于在采用非标准带宽与 UE 通信之 前, 确定所述 UE 支持非标准带宽, 并发送非标准带宽信息。
     应用本发明实施例, eNB 可以采用全部或部分非标准带宽与支持非标准带宽的 UE 进行通信, 从而减少带宽的浪费, 提高频率利用率, 进而降低运营商的运营成本。 附图说明
     图 1 为本发明一个实施例提供的 eNB 与 UE 之间的通信方法流程示意图 ; 图 2 为本发明另一个实施例提供的 UE 发送 UE 能力信息的方法流程示意图 ;图 3 为本发明又一个实施例提供的 UE 发送 UE 能力信息的方法流程示意图 ; 图 4 为本发明又一个实施例提供的通信系统示意图。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, 所描述的实施例仅是本发明的一部分实施例, 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做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。
     本发明的一个实施例提供一种用户终端与基站之间的通信方法。该方法中, UE 与 eNB 采用非标准带宽与基站通信, 且在 UE 与基站采用非标准带宽通信之前, UE 将支持非标 准带宽的指示发送给基站, 并接收基站发送的非标准带宽信息。
     如图 1 所示, 基站以 eNB 为例, 该方法分为两种情况。可选的, 如图 1 情况 A 所示, UE 先在步骤 110a 中将 UE 能力发送给 eNB, 其中, UE 能力包括 UE 支持非标准带宽的指示, 相应的, eNB 可以根据接收到的 UE 能力确定该 UE 支持非标准带宽。然后, eNB 在步骤 120 中将非标准带宽信息发送给该 UE。在步骤 130a 中, UE 与 eNB 的通信采用非标准带宽。可 选的, 如图 1 情况 B 所示, eNB 在步骤 110b 中发送非标准带宽信息, 然后, 在步骤 120b 中接 收 UE 发送的 UE 能力, 如果该 UE 能力包括 UE 支持非标准带宽的指示, 相应的, eNB 可以根 据接收到的 UE 能力确定该 UE 支持非标准带宽, 则在步骤 130b 中, eNB 与 UE 的通信采用非 标准带宽。
     在本实施例的情况 A 或 B 中, eNB 可以将非标准带宽信息携带在系统消息中, 也可以携带在专用消息中, 如 RRC 连接建立消息, 或 RRC 重配置消息。此外, 频分复用 (Frequency Division Duplex, FDD) 系统的带宽包含上行带宽和下行带宽, 时分复用 (Time Division Duplex, TDD) 系统仅包含下行带宽。因此, 在 FDD 系统中, 非标准带宽信息可 以包括上行非标准带宽信息和下行非标准带宽信息, 和 / 或, 上行扩展带宽信息和下行扩 展带宽信息。例如, eNB 发送的系统消息 MIB(master Information Block, 主系统信息 块 ) 包括 dl-Bandwidth 信元, 该 dl-Bandwidth 信元包括下行标准带宽信息。eNB 发送的 系统消息 SIB2(System Information Block 2, 系统信息块 2) 包括 ul-Bandwidth 信元, 该 ul-Bandwidth 信元包括指示上行标准带宽信息。系统消息 SIB2 还包括扩展频率信息 extended freqInfo 信元, 该 extended freqInfo 信元包括非标准带宽信息。 在 TDD 系统中, 上行和下行使用同一个带宽, 非标准带宽信息可以仅包括下行非标准带宽信息, 和 / 或下 行扩展带宽信息。 例如, eNB 发送的系统消息 MIB 包括 dl-Bandwidth 信元, 该 dl-Bandwidth 信元包括下行标准带宽信息。eNB 发送的系统消息 SIB2 包括扩展频率信息 extended freqInfo 信元, 该 extended freqInfo 信元包括非标准带宽信息。
     进一步的, 在 FDD 系统或 TDD 系统中, 下行非标准带宽信息可以包括下行的可用 带宽中除标准带宽以外的下行带宽, 下行扩展带宽信息可以包括下行的可用带宽中除标准 带宽以外的下行带宽分别在高频和低频上的扩展带宽 ( 即高频和低频的下行扩展带宽信 息 )。 在 FDD 系统中, 上行非标准带宽信息可以包括上行的可用带宽中除标准带宽以外的上 行带宽, 上行扩展带宽信息可以包括上行的可用带宽中除标准带宽以外的上行带宽分别在 高频和低频上的扩展带宽 ( 即高频和低频的上行扩展带宽信息 )。以 LTE 系统为例, 6 种上行和下行标准带宽可以用 n6、 n15、 n25、 n50、 n75 和 n100 表示, 其中的数字表示该带宽对应的物理资源块 (Resource Block, RB) 数量上行和下行非 标准带宽也可以用 n* 表示, * 表示该带宽对应的 RB 的数量, 则 * 的取值范围可以是 [7, 14]、 [16, 24]、 [26, 74] 和 [76, 99], 即 [7, 99] 的区间内除了 6、 15、 25、 50 和 75 以外的任一取值。
     例如, 对于 FDD 系统, 运营商获得可用带宽后, 基站可以根据可用带宽和标准带宽 确定上行和下行非标准带宽的取值, 并提供给 UE。假设可用带宽为 n71, 则可能的最大标 准带宽为 n50, 两者之差 n21 为非标准带宽。如果基站将上行和下行非标准带宽信息 ( 即 n21, n21) 发送给 UE, 相应的, UE 和基站都默认将上行非标准带宽进行模 2 并上下取整所 得的两个值分别作为上行非标准带宽在高频和低频 ( 或低频和高频 ) 的扩展带宽, 例如上 述举例中高频扩展带宽为 n11, 低频扩展带宽为 n10。如果基站根据非标准带宽, 确定高频 和低频上的扩展带宽并提供给 UE, 则在上述举例中, 基站可以将上行非标准带宽在高频和 低频的扩展带宽信息 ( 即 n11, n10) 和下行非标准带宽在高频和低频的扩展带宽信息 ( 即 n11, n10) 发送给 UE, 当然, 基站还可以同时将上行和下行非标准带宽信息 ( 即 n21, n21) 发 送给 UE。相应的, UE 可以确定上行和下行非标准带宽均是在标准带宽基础上, 向高频扩展 11 个 RB, 向低频扩展 10 个 RB。由于高频和低频的扩展带宽是通过非标准带宽模 2 取整得 到的, 因此, 在非标准带宽相应的 RB 数为偶数时, 高频和低频的扩展带宽是对称的, 这种扩 展方法可以称作对称扩展 ; 否则, 即为非对称扩展。 又如, 对于 FDD 系统, 运营商获得可用带宽后, 基站可以将可用带宽发送给 UE, 则 UE 可以根据可用带宽和标准带宽确定上行和下行非标准带宽的取值, 即: 将基站根据可用 带宽和标准带宽确定上行和下行非标准带宽取值的过程转由 UE 执行。具体的, 基站可以发 送可用带宽, 即采用 SIB2 或专用消息中的某一信元携带可用带宽, 该可用带宽对应的 RB 数 量大于等于 MIB 携带的标准带宽信息对应的 RB 数量, 则 UE 可以根据该信元中的可用带宽 信息与标准带宽信息确定非标准带宽。这种情况下, 如果基站采用以上举例中的 extended freqInfo 信元中的上行和下行非标准带宽信息字段来表示上行和下行可用带宽信息, 则相 当于是扩展了该上行和下行非标准带宽信息字段的含义, 即上述字段由指示可用带宽中除 了标准带宽以外的剩余带宽扩展为指示包括标准带宽和在标准带宽基础上扩展的扩展带 宽在内的可用带宽。
     需要说明的是, 上述以 FDD 系统为例进行说明的非标准带宽信息应用方法与 TDD 系统中适用的非标准带宽信息应用方法类似, 即: 将 FDD 系统中包括上行和下行两类信息 的非标准带宽信息替换为仅包括 TDD 系统中下行类的非标准带宽信息 ( 例如下行非标准带 宽信息和 / 或下行扩展带宽信息 ), 则适用于 FDD 系统的方法将可以用于 TDD 系统。此外, FDD 系统中的下行带宽扩展方法类似与 TDD 系统中的下行带宽扩展方法, 不再赘述。
     在本实施例的情况 A 或 B 中, UE 可以在发送给 eNB 的至少一个消息中携带 UE 能 力信息, 该 UE 能力信息包括 UE 是否支持非标准带宽的指示。由于对应不同标准版本的 UE 对非标准带宽的支持情况不同, UE 也可以通过至少一个消息发送 UE 版本标识给 eNB, 以使 eNB 根据 UE 版本标识确定该 UE 是否支持非标准带宽。携带 UE 能力信息或 UE 版本标识的 消息包括但不限于 : RRC 连接建立请求消息、 或者 RRC 连接建立完成消息、 或者附着 Attach 消息、 或者跟踪域更新 TAU 消息、 或者业务请求消息。
     可选的, eNB 接收到 UE 发送的 UE 能力信息或 UE 版本信息后, 可以保存在自身的
     存储模块中, 和 / 或转发给其他设备进行保存, 例如核心网设备 MME。
     在本实施例的情况 A 或 B 中, UE 可以直接将 UE 能力信息或 UE 版本标识发送给基 站, 也可以在接收到 eNB 发送的 UE 能力查询消息后, 直接将 UE 能力信息或 UE 版本标识发 送给基站。此外, UE 还可以通过其他设备的转发将 UE 能力信息或 UE 版本标识间接提供给 eNB, 即: 如果其他设备或 eNB 自身保存了 UE 能力信息或 UE 版本标识, eNB 也可以向保存了 UE 能力信息或 UE 版本信息的其他设备或自身的存储模块发起查询, 并接收其他设备或自 身的存储模块提供的 UE 能力信息或 UE 版本标识。例如, 其他设备为核心网设备 MME。
     在本实施例的情况 A 或 B 中, 如果 eNB 确定该 UE 不支持非标准带宽, eNB 与 UE 可 以采用标准带宽通信。如果 eNB 确定该 UE 支持非标准带宽, 则 eNB 与 UE 可以采用非标准 带宽通信, 即除标准带宽之外的可用带宽。当然, eNB 也可以在与 UE 的通信过程中, 采用部 分标准带宽和部分非标准带宽。
     本实施例提供了 A 和 B 两种不同的情况, 即 eNB 发送非标准带宽信息与 UE 发送其 支持非标准带宽的指示之间没有必然的先后顺序。 此外, eNB 可以利用某个或某些消息携带 非标准带宽信息, UE 也可以利用某个或某些消息携带其支持非标准带宽的指示, 用于携带 非标准带宽信息的消息与用于携带 UE 支持非标准带宽的指示的消息没有必然联系, 即 eNB 发送的消息能够将非标准带宽信息提供给 UE, 且 UE 发送的消息能够直接或通过转发间接 将其支持非标准带宽的指示提供给 eNB, 则 eNB 和 UE 就可以采用从而实现本实施例提供的 通信方法。 应用本实施例, 在运营商获得的可用的小区带宽与标准带宽不一致时, 可以将可 用的小区带宽分为标准带宽和非标准带宽两部分, 非标准带宽为可用的小区带宽中除标准 带宽之外的扩展带宽, 而 eNB 可以采用全部或部分非标准带宽与支持非标准带宽的 UE 进行 通信, 从而通过利用减少带宽的浪费, 提高频率利用率, 进而降低运营商的运营成本。
     一方面, 本发明实施例提供的 UE 与 eNB 之间的通信方法中, UE 可以采用多种方法 实现将自身是否支持非标准带宽通知给 eNB。以下以 UE 能力信息包括 UE 是否支持非标准 带宽的指示为例进行说明。可以理解的, 以下举例中的 UE 能力信息可以替换 UE 版本标识。
     例如, 如图 2 所示, UE 在步骤 210-220 中发送 RRC 连接请求消息, 并接收 eNB 发送 的 RRC 连接请求消息, 然后, 在步骤 230 中, UE 发送 RRC 连接建立完成消息给 UE。在这一过 程中, UE 可以在 RRC 连接建立消息或者 RRC 连接建立完成消息中携带 UE 能力信息。可选 的, 在本实施例的步骤 240 中, eNB 可以将接收到的 UE 能力信息发送给核心网设备 MME。
     又如, 如图 3 所示, 步骤 310 中的 UE 发送携带 UE 能力信息的 Attach 消息。可选 的, 在步骤 320 中, eNB 将 Attach 消息转发给 MME, 该 Attach 消息中携带 UE 能力信息, 该 UE 能力信息将被 MME 保存。在步骤 330-340 中, MME 通过 eNB 向 UE 发送 Attach 接受消息。
     又如, UE 发送携带 UE 能力信息的 TAU 请求消息。可选的, eNB 可以在向 MME 发送 该 UE 的 TAU 请求消息时携带该 UE 能力信息, 从而实现 MME 对 UE 能力信息的保存。
     又如, UE 发送携带 UE 能力信息的业务请求消息。可选的, eNB 可以在向 MME 发送 该 UE 的 TAU 请求消息时携带该 UE 能力信息, 从而实现 MME 对 UE 能力信息的保存。
     当然, UE 也可以向 eNB 发送专用的 UE 能力报告消息, 该 UE 能力报告消息中携带 UE 能力信息。
     如上所述, 本发明实施例中的 UE 可以将自身是否支持非标准带宽通知给 eNB, 并
     实现 eNB 或核心网设备 MME 保存 UE 能力信息。当 eNB 需要获知某个 UE 是否支持非标准带 宽时, 可以根据 UE 标识查询自身的保存模块, 或者向 MME 发送携带 UE 标识的查询消息并接 收查询结果, 从而确定 UE 是否支持非标准带宽。例如, eNB 可以在接收到 UE 的业务请求消 息后, 向 MME 转发业务请求消息, MME 将该消息作为 eNB 的查询消息, 从而在向 eNB 发送的 初始上下文建立请求消息中携带该 UE 的 UE 能力信息。
     另一方面, 本发明实施例提供的 UE 与 eNB 之间的通信方法中, eNB 可以采用多种 方法实现将非标准带宽信息通知给 UE。
     例如, eNB 可以在确定 UE 支持非标准带宽后, 在发送给 UE 的专用消息中携带非标 准带宽信息, 这些专用消息包括 : 如图 2 所示的 RRC 连接建立消息, 如图 3 所示的 Attach 接 受消息, eNB 接收到 UE 的 TAU 请求消息后、 发送给 UE 的 TAU 接受消息, 以及 eNB 接收到 UE 的业务请求后, 发送给 UE 的 RRC 重配置消息。
     又如, eNB 可以在系统消息 SIB2 中携带非标准带宽信息, 即 eNB 发送非标准带宽 信息时, 并无需确定具体的 UE 是否支持非标准带宽。此外, eNB 在未确定具体的 UE 是否支 持非标准带宽时, 也可以向该 UE 发送携带非标准带宽信息的专用消息。
     又一方面, 本发明实施例提供的 UE 与 eNB 之间的通信方法中, UE 和 eNB 采用非标 准带宽通信时, 物理层可以有相应的支持方案。 例 如, eNB 在 标 准 带 宽 上 的 物 理 下 行 控 制 信 道 (Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 向 UE 发送下行链路控制信息 (Downlink Control Information, DCI)。 其中 DCI 用来传送下行链路或上行链路调度信息, 或者上行链路功率控制命令。通过该 DCI, eNB 可以向 UE 指示承载 eNB 在非标准带宽上发送的下行业务数据的物理下行共享信 道 (Physical Downlink Shared Channel, PDSCH) 映射的物理资源, 和 / 或承载 UE 在非标 准带宽上发送的上行业务数据的物理上行共享信道 (Physical Uplink Shared Channel, PUSCH) 映射的物理资源, 即: 承载下行业务数据的 PDSCH 物理信道和 / 或下行业务数据的 物理信道 PUSCH 映射在非标准带宽上的哪些物理资源上。也就是说, 物理上行共享信道 (Physical Uplink Shared Channel, PUSCH) 和物理下行共享信道 (Physical Downlink Shared Channel, PDSCH) 映射的物理资源可以承载在标准带宽上, 也可以承载在非标准带 宽上, 具体的物理信道和物理资源的映射由 DCI 进行调度。
     此外, eNB 还可以在标准带宽上为 UE 分配以下信道资源 : 物理上行控制信道 (Physicai Uplink Control Channel, PUCCH) 资源、 物理广播信道 (Physical Broadcast Channel, PBCH) 资源、 同步信道 (Synchronization Channel, SCH) 资源、 物理控制格式指 示信道 (Physical Control Format Indicator Channel, PCFICH) 资源、 物理混合自动重 传指示信道 (Physical Hybrid ARQ Indicator Channel, PHICH) 资源、 物理随机接入信道 (Physical Random Access Channel, PRACH) 资源、 参考信号 (Reference Signal, RS) 信道 资源。 对于那些未在标准带宽上为 UE 分配的信道资源, eNB 可以将其分配在非标准带宽上。
     可选的, 上述举例中的物理随机接入信道 (Physical Random Access Channel, PRACH) 资源、 和 / 或参考信号 (Reference Signal, RS) 信道资源也可以分配在非标准带宽 上。
     上述各实施例及具体举例中的步骤可以在不相互矛盾的情况, 任一相互结合, 从 而形成新的实施例, 并实现减少带宽的浪费, 提高频率利用率, 进而降低运营商的运营成
     本。 本发明另一实施例还提供一种用户终端 UE40, 可以用于实现本发明上述实施例提 供的 UE 与 eNB 之间的通信方法。该 UE40 包括第一收发模块 410, 该第一收发模块 410 用于 采用非标准带宽与基站通信, 该第一收发模块 410 还用于在采用非标准带宽与基站通信之 前, 将支持非标准带宽的指示发送给所述基站, 并接收该基站发送的非标准带宽信息。 本实 施例中的第一收发模块可以用于实现本发明实施例提供的 UE 与 eNB 之间的通信方法中 UE 执行的步骤, 例如各种消息的接收和发送, 具体细节可参考上述本发明实施例, 此处不再赘 述。
     本实施例提供的支持非标准带宽的 UE 可以采用全部或部分非标准带宽与 eNB 进 行通信, 从而减少带宽的浪费, 提高频率利用率, 进而降低运营商的运营成本。
     本发明另一实施例还提供一种基站 eNB50, 可以用于实现本发明上述实施例提供 的 UE 与 eNB 之间的通信方法。该 eNB50 包括第二收发模块 510, 该第二收发模块 510 用于 采用非标准带宽与用户设备 UE 通信, 该第二收发模块 510 还用于在采用非标准带宽与 UE 通信之前, 确定该 UE 支持非标准带宽, 并发送非标准带宽信息。本实施例中的第二收发模 块可以用于实现本发明实施例提供的 UE 与 eNB 之间的通信方法中 eNB 执行的步骤, 例如各 种消息的接收和发送, 具体细节可参考上述本发明实施例, 此处不再赘述。
     本实施例提供的 eNB50 可以采用全部或部分非标准带宽与支持非标准带宽的 UE 进行通信, 从而减少带宽的浪费, 提高频率利用率, 进而降低运营商的运营成本。
     上述实施例提供的 UE40 和 eNB50 可以构成一个通信系统, 该系统中的支持非标 准带宽的 UE40 与 eNB50 可以采用全部或部分非标准带宽进行通信, 从而减少带宽的浪费, 提高频率利用率。如图 4 所示, 该通信系统 60 中的 UE40 接收 eNB50 发送的非标准带宽信 息; eNB50 确定该 UE 支持非标准带宽, 例如接收 UE 发送的支持非标准带宽的指示 ; UE40 与 eNB50 采用非标准带宽通信。
     本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分步骤是可以 通过程序来指令相关的硬件来完成, 所述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中, 所述的存储介质, 如: ROM/RAM、 磁碟、 光盘等。
     以上仅是本发明的优选实施方式, 应当指出, 对于本技术领域的普通技术人员来 说, 在不脱离本发明原理的前提下, 还可以作出若干改进和润饰, 这些改进和润饰也应视为 本发明的保护范围。
    

基站和用户终端之间的通信方法及相应设备.pdf_第1页
第1页 / 共11页
基站和用户终端之间的通信方法及相应设备.pdf_第2页
第2页 / 共11页
基站和用户终端之间的通信方法及相应设备.pdf_第3页
第3页 / 共11页
点击查看更多>>
资源描述

《基站和用户终端之间的通信方法及相应设备.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基站和用户终端之间的通信方法及相应设备.pdf(11页珍藏版)》请在专利查询网上搜索。

1、10申请公布号CN102045865A43申请公布日20110504CN102045865ACN102045865A21申请号200910110304222申请日20091023H04W76/02200901H04B7/2620060171申请人华为技术有限公司地址518129广东省深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼72发明人邢平平谢铂云54发明名称基站和用户终端之间的通信方法及相应设备57摘要本发明公开了一种用户终端和基站之间的通信方法及其设备。用户终端和基站之间的通信方法包括UE采用非标准带宽与基站通信,且在UE采用非标准带宽与基站通信之前,该方法还包括UE将支持非标准带宽的指示发送给基站,并。

2、接收基站发送的非标准带宽信息。应用本发明实施例,ENB可以采用全部或部分非标准带宽与支持非标准带宽的UE进行通信,从而减少带宽的浪费,提高频率利用率,进而降低运营商的运营成本。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书2页说明书6页附图2页CN102045869A1/2页21一种用户终端和基站之间的通信方法,其特征在于,所述方法包括用户设备UE采用非标准带宽与基站通信,且在所述UE采用非标准带宽与基站通信之前,所述方法还包括所述UE将支持非标准带宽的指示发送给所述基站,并接收所述基站发送的非标准带宽信息。2如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述UE将支持非标准带。

3、宽的指示发送给所述基站包括所述UE发送UE能力信息或UE版本标识给所述基站,其中,所述UE能力信息包括UE支持非标准带宽的指示,所述UE版本标识相应的UE版本支持非标准带宽。3如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述UE能力信息或UE版本标识携带在所述UE发送的无线资源控制RRC连接建立请求消息、或者RRC连接建立完成消息、或者附着ATTACH消息、或者跟踪域更新TAU消息、或者业务请求消息中。4如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述非标准带宽信息携带在所述基站发送的系统消息和/或专用消息中,所述专用消息包括无线资源控制RRC连接建立消息,或RRC重配置消息。5如权利要求1至4任一项所述的方。

4、法,其特征在于,在频分复用系统中,所述非标准带宽信息包括上行非标准带宽信息和下行非标准带宽信息;和/或,上行扩展带宽信息和下行扩展带宽信息;在时分复用系统中,所述非标准带宽信息包括下行非标准带宽信息,和/或,下行扩展带宽信息。6一种基站和用户终端之间的通信方法,其特征在于,所述方法包括基站采用非标准带宽与用户设备UE通信,且在所述基站采用非标准带宽与UE通信之前,所述方法还包括所述基站确定所述UE支持非标准带宽,并发送非标准带宽信息。7如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述非标准带宽信息携带在所述基站发送的系统消息和/或专用消息中,所述专用消息包括无线资源控制RRC连接建立消息,或RRC重配。

5、置消息。8如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述基站确定UE支持非标准带宽包括所述基站获知UE能力信息或UE版本标识,其中,所述UE能力信息包括UE支持非标准带宽的指示,所述UE版本标识相应的UE版本支持非标准带宽。9如权利要求8所述的方法,其特征在于,所述UE能力信息或UE版本标识由所述UE发送时,所述UE能力信息或UE版本标识携带在UE发送的RRC连接建立完成消息、或者附着ATTACH消息、或者跟踪域更新TAU消息、或者业务请求消息中。10如权利要求6至9任一项所述的方法,其特征在于,在频分复用系统中,所述非标准带宽信息包括上行非标准带宽信息和下行非标准带宽信息;和/或,上行扩展带宽信息。

6、和下行扩展带宽信息;在时分复用系统中,所述非标准带宽信息包括下行非标准带宽信息,和/或,下行扩展带宽信息。11一种用户终端,其特征在于,所述用户终端包括第一收发模块,所述第一收发模块用于采用非标准带宽与基站通信,所述第一收发模块还用于在采用非标准带宽与基站通信之前,将支持非标准带宽的指示发送给所述基站,并接收所述基站发送的非标准带宽信息。权利要求书CN102045865ACN102045869A2/2页312一种基站,其特征在于,包括第二收发模块,所述第二收发模块用于采用非标准带宽与用户设备UE通信,所述第二收发模块还用于在采用非标准带宽与UE通信之前,确定所述UE支持非标准带宽,并发送非标准。

7、带宽信息。权利要求书CN102045865ACN102045869A1/6页4基站和用户终端之间的通信方法及相应设备技术领域0001本发明涉及移动通信领域,特别是涉及基站和用户终端之间的通信方法及相应设备。背景技术0002长期演进LONGTERMEVOLUTION,LTE系统支持多种标准的小区带宽,目前的标准带宽包括14兆赫兹MHZ,3MHZ,5MHZ、10MHZ、15MHZ和20MHZ。演进基站EVOLVEDNODEB,ENB将其采用的标准带宽信息发送给用户终端USEREQUIPMENT,UE,相应的,UE在获知其RRC重配置和下行控制信息后,可以确定将相关的传输信道映射在标准带宽的哪部分带。

8、宽中的物理资源上。0003在实现本发明的过程中,发明人发现目前,有些运营商获得的可用频谱与LTE系统能够支持的标准带宽并不一致,例如可用频谱为8MHZ,不满足标准的10MHZ带宽,但与标准的5MHZ带宽相比,剩余3MHZ带宽,则在标准带宽以外的带宽,如上述举例中的3MHZ剩余带宽,将被闲置,从而造成宝贵的频谱资源被浪费。发明内容0004本发明实施例提供一种用户终端和基站之间的通信方法及其相应设备。0005本发明另一个实施例提供的用户终端和基站之间的通信方法包括0006用户设备UE采用非标准带宽与基站通信,且在所述UE采用非标准带宽与基站通信之前,所述方法还包括所述UE将支持非标准带宽的指示发送。

9、给所述基站,并接收所述基站发送的非标准带宽信息。0007本发明另一个实施例提供的基站和用户终端之间的通信方法包括0008基站采用非标准带宽与用户设备UE通信,且在所述基站采用非标准带宽与UE通信之前,所述方法还包括所述基站确定所述UE支持非标准带宽,并发送非标准带宽信息。0009本发明另一个实施例提供的用户终端包括第一收发模块,所述第一收发模块用于采用非标准带宽与基站通信,所述第一收发模块还用于在采用非标准带宽与基站通信之前,将支持非标准带宽的指示发送给所述基站,并接收所述基站发送的非标准带宽信息。0010本发明另一个实施例提供的基站包括第二收发模块,所述第二收发模块用于采用非标准带宽与用户设。

10、备UE通信,所述第二收发模块还用于在采用非标准带宽与UE通信之前,确定所述UE支持非标准带宽,并发送非标准带宽信息。0011应用本发明实施例,ENB可以采用全部或部分非标准带宽与支持非标准带宽的UE进行通信,从而减少带宽的浪费,提高频率利用率,进而降低运营商的运营成本。附图说明0012图1为本发明一个实施例提供的ENB与UE之间的通信方法流程示意图;0013图2为本发明另一个实施例提供的UE发送UE能力信息的方法流程示意图;说明书CN102045865ACN102045869A2/6页50014图3为本发明又一个实施例提供的UE发送UE能力信息的方法流程示意图;0015图4为本发明又一个实施例。

11、提供的通信系统示意图。具体实施方式0016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,所描述的实施例仅是本发明的一部分实施例,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做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。0017本发明的一个实施例提供一种用户终端与基站之间的通信方法。该方法中,UE与ENB采用非标准带宽与基站通信,且在UE与基站采用非标准带宽通信之前,UE将支持非标准带宽的指示发送给基站,并接收基站发送的非标准带宽信息。0018如图1所示,基站以ENB为例,该方法分为两种情况。可选的,如图1情况A。

12、所示,UE先在步骤110A中将UE能力发送给ENB,其中,UE能力包括UE支持非标准带宽的指示,相应的,ENB可以根据接收到的UE能力确定该UE支持非标准带宽。然后,ENB在步骤120中将非标准带宽信息发送给该UE。在步骤130A中,UE与ENB的通信采用非标准带宽。可选的,如图1情况B所示,ENB在步骤110B中发送非标准带宽信息,然后,在步骤120B中接收UE发送的UE能力,如果该UE能力包括UE支持非标准带宽的指示,相应的,ENB可以根据接收到的UE能力确定该UE支持非标准带宽,则在步骤130B中,ENB与UE的通信采用非标准带宽。0019在本实施例的情况A或B中,ENB可以将非标准带宽。

13、信息携带在系统消息中,也可以携带在专用消息中,如RRC连接建立消息,或RRC重配置消息。此外,频分复用FREQUENCYDIVISIONDUPLEX,FDD系统的带宽包含上行带宽和下行带宽,时分复用TIMEDIVISIONDUPLEX,TDD系统仅包含下行带宽。因此,在FDD系统中,非标准带宽信息可以包括上行非标准带宽信息和下行非标准带宽信息,和/或,上行扩展带宽信息和下行扩展带宽信息。例如,ENB发送的系统消息MIBMASTERINFORMATIONBLOCK,主系统信息块包括DLBANDWIDTH信元,该DLBANDWIDTH信元包括下行标准带宽信息。ENB发送的系统消息SIB2SYSTE。

14、MINFORMATIONBLOCK2,系统信息块2包括ULBANDWIDTH信元,该ULBANDWIDTH信元包括指示上行标准带宽信息。系统消息SIB2还包括扩展频率信息EXTENDEDFREQINFO信元,该EXTENDEDFREQINFO信元包括非标准带宽信息。在TDD系统中,上行和下行使用同一个带宽,非标准带宽信息可以仅包括下行非标准带宽信息,和/或下行扩展带宽信息。例如,ENB发送的系统消息MIB包括DLBANDWIDTH信元,该DLBANDWIDTH信元包括下行标准带宽信息。ENB发送的系统消息SIB2包括扩展频率信息EXTENDEDFREQINFO信元,该EXTENDEDFREQI。

15、NFO信元包括非标准带宽信息。0020进一步的,在FDD系统或TDD系统中,下行非标准带宽信息可以包括下行的可用带宽中除标准带宽以外的下行带宽,下行扩展带宽信息可以包括下行的可用带宽中除标准带宽以外的下行带宽分别在高频和低频上的扩展带宽即高频和低频的下行扩展带宽信息。在FDD系统中,上行非标准带宽信息可以包括上行的可用带宽中除标准带宽以外的上行带宽,上行扩展带宽信息可以包括上行的可用带宽中除标准带宽以外的上行带宽分别在高频和低频上的扩展带宽即高频和低频的上行扩展带宽信息。说明书CN102045865ACN102045869A3/6页60021以LTE系统为例,6种上行和下行标准带宽可以用N6、。

16、N15、N25、N50、N75和N100表示,其中的数字表示该带宽对应的物理资源块RESOURCEBLOCK,RB数量上行和下行非标准带宽也可以用N表示,表示该带宽对应的RB的数量,则的取值范围可以是7,14、16,24、26,74和76,99,即7,99的区间内除了6、15、25、50和75以外的任一取值。0022例如,对于FDD系统,运营商获得可用带宽后,基站可以根据可用带宽和标准带宽确定上行和下行非标准带宽的取值,并提供给UE。假设可用带宽为N71,则可能的最大标准带宽为N50,两者之差N21为非标准带宽。如果基站将上行和下行非标准带宽信息即N21,N21发送给UE,相应的,UE和基站都。

17、默认将上行非标准带宽进行模2并上下取整所得的两个值分别作为上行非标准带宽在高频和低频或低频和高频的扩展带宽,例如上述举例中高频扩展带宽为N11,低频扩展带宽为N10。如果基站根据非标准带宽,确定高频和低频上的扩展带宽并提供给UE,则在上述举例中,基站可以将上行非标准带宽在高频和低频的扩展带宽信息即N11,N10和下行非标准带宽在高频和低频的扩展带宽信息即N11,N10发送给UE,当然,基站还可以同时将上行和下行非标准带宽信息即N21,N21发送给UE。相应的,UE可以确定上行和下行非标准带宽均是在标准带宽基础上,向高频扩展11个RB,向低频扩展10个RB。由于高频和低频的扩展带宽是通过非标准带。

18、宽模2取整得到的,因此,在非标准带宽相应的RB数为偶数时,高频和低频的扩展带宽是对称的,这种扩展方法可以称作对称扩展;否则,即为非对称扩展。0023又如,对于FDD系统,运营商获得可用带宽后,基站可以将可用带宽发送给UE,则UE可以根据可用带宽和标准带宽确定上行和下行非标准带宽的取值,即将基站根据可用带宽和标准带宽确定上行和下行非标准带宽取值的过程转由UE执行。具体的,基站可以发送可用带宽,即采用SIB2或专用消息中的某一信元携带可用带宽,该可用带宽对应的RB数量大于等于MIB携带的标准带宽信息对应的RB数量,则UE可以根据该信元中的可用带宽信息与标准带宽信息确定非标准带宽。这种情况下,如果基。

19、站采用以上举例中的EXTENDEDFREQINFO信元中的上行和下行非标准带宽信息字段来表示上行和下行可用带宽信息,则相当于是扩展了该上行和下行非标准带宽信息字段的含义,即上述字段由指示可用带宽中除了标准带宽以外的剩余带宽扩展为指示包括标准带宽和在标准带宽基础上扩展的扩展带宽在内的可用带宽。0024需要说明的是,上述以FDD系统为例进行说明的非标准带宽信息应用方法与TDD系统中适用的非标准带宽信息应用方法类似,即将FDD系统中包括上行和下行两类信息的非标准带宽信息替换为仅包括TDD系统中下行类的非标准带宽信息例如下行非标准带宽信息和/或下行扩展带宽信息,则适用于FDD系统的方法将可以用于TDD。

20、系统。此外,FDD系统中的下行带宽扩展方法类似与TDD系统中的下行带宽扩展方法,不再赘述。0025在本实施例的情况A或B中,UE可以在发送给ENB的至少一个消息中携带UE能力信息,该UE能力信息包括UE是否支持非标准带宽的指示。由于对应不同标准版本的UE对非标准带宽的支持情况不同,UE也可以通过至少一个消息发送UE版本标识给ENB,以使ENB根据UE版本标识确定该UE是否支持非标准带宽。携带UE能力信息或UE版本标识的消息包括但不限于RRC连接建立请求消息、或者RRC连接建立完成消息、或者附着ATTACH消息、或者跟踪域更新TAU消息、或者业务请求消息。0026可选的,ENB接收到UE发送的U。

21、E能力信息或UE版本信息后,可以保存在自身的说明书CN102045865ACN102045869A4/6页7存储模块中,和/或转发给其他设备进行保存,例如核心网设备MME。0027在本实施例的情况A或B中,UE可以直接将UE能力信息或UE版本标识发送给基站,也可以在接收到ENB发送的UE能力查询消息后,直接将UE能力信息或UE版本标识发送给基站。此外,UE还可以通过其他设备的转发将UE能力信息或UE版本标识间接提供给ENB,即如果其他设备或ENB自身保存了UE能力信息或UE版本标识,ENB也可以向保存了UE能力信息或UE版本信息的其他设备或自身的存储模块发起查询,并接收其他设备或自身的存储模块。

22、提供的UE能力信息或UE版本标识。例如,其他设备为核心网设备MME。0028在本实施例的情况A或B中,如果ENB确定该UE不支持非标准带宽,ENB与UE可以采用标准带宽通信。如果ENB确定该UE支持非标准带宽,则ENB与UE可以采用非标准带宽通信,即除标准带宽之外的可用带宽。当然,ENB也可以在与UE的通信过程中,采用部分标准带宽和部分非标准带宽。0029本实施例提供了A和B两种不同的情况,即ENB发送非标准带宽信息与UE发送其支持非标准带宽的指示之间没有必然的先后顺序。此外,ENB可以利用某个或某些消息携带非标准带宽信息,UE也可以利用某个或某些消息携带其支持非标准带宽的指示,用于携带非标准。

23、带宽信息的消息与用于携带UE支持非标准带宽的指示的消息没有必然联系,即ENB发送的消息能够将非标准带宽信息提供给UE,且UE发送的消息能够直接或通过转发间接将其支持非标准带宽的指示提供给ENB,则ENB和UE就可以采用从而实现本实施例提供的通信方法。0030应用本实施例,在运营商获得的可用的小区带宽与标准带宽不一致时,可以将可用的小区带宽分为标准带宽和非标准带宽两部分,非标准带宽为可用的小区带宽中除标准带宽之外的扩展带宽,而ENB可以采用全部或部分非标准带宽与支持非标准带宽的UE进行通信,从而通过利用减少带宽的浪费,提高频率利用率,进而降低运营商的运营成本。0031一方面,本发明实施例提供的U。

24、E与ENB之间的通信方法中,UE可以采用多种方法实现将自身是否支持非标准带宽通知给ENB。以下以UE能力信息包括UE是否支持非标准带宽的指示为例进行说明。可以理解的,以下举例中的UE能力信息可以替换UE版本标识。0032例如,如图2所示,UE在步骤210220中发送RRC连接请求消息,并接收ENB发送的RRC连接请求消息,然后,在步骤230中,UE发送RRC连接建立完成消息给UE。在这一过程中,UE可以在RRC连接建立消息或者RRC连接建立完成消息中携带UE能力信息。可选的,在本实施例的步骤240中,ENB可以将接收到的UE能力信息发送给核心网设备MME。0033又如,如图3所示,步骤310中。

25、的UE发送携带UE能力信息的ATTACH消息。可选的,在步骤320中,ENB将ATTACH消息转发给MME,该ATTACH消息中携带UE能力信息,该UE能力信息将被MME保存。在步骤330340中,MME通过ENB向UE发送ATTACH接受消息。0034又如,UE发送携带UE能力信息的TAU请求消息。可选的,ENB可以在向MME发送该UE的TAU请求消息时携带该UE能力信息,从而实现MME对UE能力信息的保存。0035又如,UE发送携带UE能力信息的业务请求消息。可选的,ENB可以在向MME发送该UE的TAU请求消息时携带该UE能力信息,从而实现MME对UE能力信息的保存。0036当然,UE也。

26、可以向ENB发送专用的UE能力报告消息,该UE能力报告消息中携带UE能力信息。0037如上所述,本发明实施例中的UE可以将自身是否支持非标准带宽通知给ENB,并说明书CN102045865ACN102045869A5/6页8实现ENB或核心网设备MME保存UE能力信息。当ENB需要获知某个UE是否支持非标准带宽时,可以根据UE标识查询自身的保存模块,或者向MME发送携带UE标识的查询消息并接收查询结果,从而确定UE是否支持非标准带宽。例如,ENB可以在接收到UE的业务请求消息后,向MME转发业务请求消息,MME将该消息作为ENB的查询消息,从而在向ENB发送的初始上下文建立请求消息中携带该UE。

27、的UE能力信息。0038另一方面,本发明实施例提供的UE与ENB之间的通信方法中,ENB可以采用多种方法实现将非标准带宽信息通知给UE。0039例如,ENB可以在确定UE支持非标准带宽后,在发送给UE的专用消息中携带非标准带宽信息,这些专用消息包括如图2所示的RRC连接建立消息,如图3所示的ATTACH接受消息,ENB接收到UE的TAU请求消息后、发送给UE的TAU接受消息,以及ENB接收到UE的业务请求后,发送给UE的RRC重配置消息。0040又如,ENB可以在系统消息SIB2中携带非标准带宽信息,即ENB发送非标准带宽信息时,并无需确定具体的UE是否支持非标准带宽。此外,ENB在未确定具体。

28、的UE是否支持非标准带宽时,也可以向该UE发送携带非标准带宽信息的专用消息。0041又一方面,本发明实施例提供的UE与ENB之间的通信方法中,UE和ENB采用非标准带宽通信时,物理层可以有相应的支持方案。0042例如,ENB在标准带宽上的物理下行控制信道PHYSICALDOWNLINKCONTROLCHANNEL,PDCCH向UE发送下行链路控制信息DOWNLINKCONTROLINFORMATION,DCI。其中DCI用来传送下行链路或上行链路调度信息,或者上行链路功率控制命令。通过该DCI,ENB可以向UE指示承载ENB在非标准带宽上发送的下行业务数据的物理下行共享信道PHYSICALDO。

29、WNLINKSHAREDCHANNEL,PDSCH映射的物理资源,和/或承载UE在非标准带宽上发送的上行业务数据的物理上行共享信道PHYSICALUPLINKSHAREDCHANNEL,PUSCH映射的物理资源,即承载下行业务数据的PDSCH物理信道和/或下行业务数据的物理信道PUSCH映射在非标准带宽上的哪些物理资源上。也就是说,物理上行共享信道PHYSICALUPLINKSHAREDCHANNEL,PUSCH和物理下行共享信道PHYSICALDOWNLINKSHAREDCHANNEL,PDSCH映射的物理资源可以承载在标准带宽上,也可以承载在非标准带宽上,具体的物理信道和物理资源的映射由D。

30、CI进行调度。0043此外,ENB还可以在标准带宽上为UE分配以下信道资源物理上行控制信道PHYSICAIUPLINKCONTROLCHANNEL,PUCCH资源、物理广播信道PHYSICALBROADCASTCHANNEL,PBCH资源、同步信道SYNCHRONIZATIONCHANNEL,SCH资源、物理控制格式指示信道PHYSICALCONTROLFORMATINDICATORCHANNEL,PCFICH资源、物理混合自动重传指示信道PHYSICALHYBRIDARQINDICATORCHANNEL,PHICH资源、物理随机接入信道PHYSICALRANDOMACCESSCHANNEL,。

31、PRACH资源、参考信号REFERENCESIGNAL,RS信道资源。对于那些未在标准带宽上为UE分配的信道资源,ENB可以将其分配在非标准带宽上。0044可选的,上述举例中的物理随机接入信道PHYSICALRANDOMACCESSCHANNEL,PRACH资源、和/或参考信号REFERENCESIGNAL,RS信道资源也可以分配在非标准带宽上。0045上述各实施例及具体举例中的步骤可以在不相互矛盾的情况,任一相互结合,从而形成新的实施例,并实现减少带宽的浪费,提高频率利用率,进而降低运营商的运营成说明书CN102045865ACN102045869A6/6页9本。0046本发明另一实施例还提。

32、供一种用户终端UE40,可以用于实现本发明上述实施例提供的UE与ENB之间的通信方法。该UE40包括第一收发模块410,该第一收发模块410用于采用非标准带宽与基站通信,该第一收发模块410还用于在采用非标准带宽与基站通信之前,将支持非标准带宽的指示发送给所述基站,并接收该基站发送的非标准带宽信息。本实施例中的第一收发模块可以用于实现本发明实施例提供的UE与ENB之间的通信方法中UE执行的步骤,例如各种消息的接收和发送,具体细节可参考上述本发明实施例,此处不再赘述。0047本实施例提供的支持非标准带宽的UE可以采用全部或部分非标准带宽与ENB进行通信,从而减少带宽的浪费,提高频率利用率,进而降。

33、低运营商的运营成本。0048本发明另一实施例还提供一种基站ENB50,可以用于实现本发明上述实施例提供的UE与ENB之间的通信方法。该ENB50包括第二收发模块510,该第二收发模块510用于采用非标准带宽与用户设备UE通信,该第二收发模块510还用于在采用非标准带宽与UE通信之前,确定该UE支持非标准带宽,并发送非标准带宽信息。本实施例中的第二收发模块可以用于实现本发明实施例提供的UE与ENB之间的通信方法中ENB执行的步骤,例如各种消息的接收和发送,具体细节可参考上述本发明实施例,此处不再赘述。0049本实施例提供的ENB50可以采用全部或部分非标准带宽与支持非标准带宽的UE进行通信,从而。

34、减少带宽的浪费,提高频率利用率,进而降低运营商的运营成本。0050上述实施例提供的UE40和ENB50可以构成一个通信系统,该系统中的支持非标准带宽的UE40与ENB50可以采用全部或部分非标准带宽进行通信,从而减少带宽的浪费,提高频率利用率。如图4所示,该通信系统60中的UE40接收ENB50发送的非标准带宽信息;ENB50确定该UE支持非标准带宽,例如接收UE发送的支持非标准带宽的指示;UE40与ENB50采用非标准带宽通信。0051本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中,所述的存储介质,如ROM/RAM、磁碟、光盘等。0052以上仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。说明书CN102045865ACN102045869A1/2页10图1图2图3说明书附图CN102045865ACN102045869A2/2页11图4说明书附图CN102045865A。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 电学 > 电通信技术


copyright@ 2017-2020 zhuanlichaxun.net网站版权所有
经营许可证编号:粤ICP备2021068784号-1