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      一種物理層模式配置信息配置的方法及裝置與流程

      文檔序號:12038536閱讀:389來源:國知局
      一種物理層模式配置信息配置的方法及裝置與流程

      本發(fā)明涉及通信技術領域,尤其涉及一種物理層模式配置信息配置的方法及裝置。



      背景技術:

      5g超密集組網(wǎng)場景等技術實現(xiàn)了連續(xù)廣域覆蓋。在超密集組網(wǎng)下,多種接入技術同時存在。用戶在移動過程中,需要在不同小區(qū)或不同接入技術之間進行切換。在通信網(wǎng)絡架構中,根據(jù)cqi(channelqualityindicator信道質量指示)和pmi(precodingmatrixindicators預編碼矩陣指示器)等對信道信息的周期性反饋,以及終端業(yè)務的大小、時延性和丟包率等qos(qualityofservice,服務質量)需求,mac(mediaaccesscontrol媒體訪問控制器)通過pdcch(physicaldownlinkcontrolchannel物理下行控制信道)配置phy(physicallayer,物理層)調(diào)用pdsch(physicaldownlinksharedchannel物理下行共享信道)資源。當用戶移動性引起接入技術發(fā)生改變時,信道質量或qos需求等隨之改變,高層需要對phy的模式進行重配置。

      5g系統(tǒng)為上下行同步系統(tǒng),即用戶通過監(jiān)聽系統(tǒng)廣播實現(xiàn)下行同步;每次進行上行數(shù)據(jù)發(fā)送時,如果此時終端上行處于失步狀態(tài),需要發(fā)起同步過程。同步過程需要最小50ms的時延和多達4條消息的交互過程,這對于高速率的業(yè)務和連續(xù)的數(shù)據(jù)發(fā)送業(yè)務來說,這種開銷是可以忽略不計的。但是對于低速率突發(fā)業(yè)務,幾乎每發(fā)送一個數(shù)據(jù)包,都要進行一次同步過程,這種系統(tǒng)開銷是無法接受的。

      同時,不同接入技術對資源塊大小的分化有較大的差異。未來的5g中,系統(tǒng)帶寬很大,針對有些用戶業(yè)務分配的資源會比較小,比如2/4/8個prb(physicalresourceblock物理資源塊)即可承載的下這些數(shù)據(jù),在100個prb(20m系統(tǒng)帶寬),甚至更寬的系統(tǒng)帶寬中(100m、200m、甚至500m),過 多的小資源塊分配,給系統(tǒng)資源造成大量的碎片,降低了系統(tǒng)的資源利用率和增加了資源分配的復雜度,同時也增加控制信道受限的概率。

      現(xiàn)有技術中,網(wǎng)絡側根據(jù)用戶請求上報的cqi和pmi等信息進行pdcch調(diào)度。在不同的網(wǎng)絡接入技術下,高層通過配置不同的pdcch,配置不同的phy模式。這種調(diào)度方式對信令資源造成了浪費,增大pdcch控制信道沖突的概率。不同接入技術和用戶業(yè)務對資源塊大小的需求存在較大差異,引入過多的小資源塊,給系統(tǒng)資源造成大量的碎片,降低了系統(tǒng)的資源利用率和增加了資源分配的復雜度。



      技術實現(xiàn)要素:

      本發(fā)明實施例的目的在于提供一種物理層模式配置信息配置的方法及裝置,旨在解決現(xiàn)有技術的調(diào)度方式對信令資源造成浪費,引入過多的小資源塊,給系統(tǒng)資源造成大量的碎片,降低系統(tǒng)的資源利用率、增加資源分配的復雜度的問題。

      本發(fā)明實施例提供一種物理層模式配置信息配置的方法,應用于基站,所述方法包括:

      檢測到終端從源小區(qū)切換到目標小區(qū)時,獲取目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息;

      將所述目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息發(fā)送給所述終端。

      其中,所述檢測到終端從源小區(qū)切換到目標小區(qū)時,獲取目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息的步驟包括:

      檢測到終端從源小區(qū)切換到目標小區(qū)時,且源小區(qū)的無線接入模式與目標小區(qū)的無線接入模式不同時,根據(jù)預先配置的無線接入模式與物理層模式配置信息的對應關系,獲取目標小區(qū)當前的第二無線接入模式對應的第二物理層模式配置信息;其中,所述第二物理層模式配置信息與源小區(qū)當前的第一無線接入模式對應的第一物理層模式配置信息不同;或者

      檢測到終端從源小區(qū)切換到目標小區(qū)時,且源小區(qū)的無線接入模式與目標小區(qū)的無線接入模式相同時,根據(jù)預先配置的無線接入模式與物理層模式配置 信息的對應關系,獲取目標小區(qū)當前的第二無線接入模式對應的第二物理層模式配置信息;其中,所述第二物理層模式配置信息與源小區(qū)當前的第一無線接入模式對應的第一物理層模式配置信息相同。

      其中,所述物理層模式配置信息包括一預設時間窗長度和一預設時域復用周期,其中預設時域復用周期的長度大于預設時間窗長度。

      其中,所述將所述目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息發(fā)送給所述終端的步驟包括:

      將所述目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息,通過物理下行控制信道pdcch發(fā)送給所述終端。

      其中,所述將所述目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息,通過物理下行控制信道pdcch發(fā)送給所述終端的步驟包括:

      將所述目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息,采用小區(qū)無線網(wǎng)絡臨時標識c-rnti進行加擾后,通過物理下行控制信道pdcch發(fā)送給所述終端。

      其中,所述將所述目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息,通過物理下行控制信道pdcch發(fā)送給所述終端后,還包括:

      通過發(fā)送一個物理下行控制信道pdcch控制信息終止上一個物理層模式的傳輸周期。

      本發(fā)明實施例還提供一種物理層模式配置信息配置的方法,應用于終端,包括:

      從源小區(qū)切換到目標小區(qū)時,接收基站發(fā)送的目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息;

      根據(jù)所述目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息,從源小區(qū)當前的無線接入模式對應的第一物理層模式切換到所述目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息對應的第二物理層模式。

      其中,所述從源小區(qū)切換到目標小區(qū)時,接收基站發(fā)送的目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息的步驟包括:

      當源小區(qū)的無線接入模式與目標小區(qū)的無線接入模式不同時,接收所述基站發(fā)送的根據(jù)預先配置的無線接入模式與物理層模式配置信息的對應關系獲 取的目標小區(qū)當前的第二無線接入模式對應的第二物理層模式配置信息;其中,所述第二物理層模式配置信息與源小區(qū)當前的第一無線接入模式對應的第一物理層模式配置信息不同;或者

      當源小區(qū)的無線接入模式與目標小區(qū)的無線接入模式相同時,接收所述基站發(fā)送的根據(jù)預先配置的無線接入模式與物理層模式配置信息的對應關系獲取的目標小區(qū)當前的第二無線接入模式對應的第二物理層模式配置信息;其中,所述第二物理層模式配置信息與源小區(qū)當前的第一無線接入模式對應的第一物理層模式配置信息相同。

      其中,所述物理層模式配置信息包括一預設時間窗長度和一預設時域復用周期,其中預設時域復用周期的長度大于預設時間窗長度。

      其中,所述接收基站發(fā)送的目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息的步驟包括:

      通過物理下行控制信道pdcch接收所述基站發(fā)送的所述目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息。

      其中,所述通過物理下行控制信道pdcch接收所述基站發(fā)送的所述目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息的步驟包括:

      通過物理下行控制信道pdcch接收所述基站發(fā)送的采用小區(qū)無線網(wǎng)絡臨時標識c-rnti進行加擾后的所述目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息。

      其中,所述通過物理下行控制信道pdcch接收所述基站發(fā)送的所述目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息之后,還包括:

      接收所述基站發(fā)送的物理下行控制信道pdcch控制信息,以終止上一個物理層模式的傳輸周期。

      本發(fā)明實施例還提供一種物理層模式配置信息配置的裝置,應用于基站,所述裝置包括:

      檢測獲取模塊,用于檢測到終端從源小區(qū)切換到目標小區(qū)時,獲取目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息;

      發(fā)送模塊,用于將所述目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息發(fā)送給所述終端。

      其中,所述檢測獲取模塊包括:

      第一檢測獲取子模塊,用于檢測到終端從源小區(qū)切換到目標小區(qū)時,且源小區(qū)的無線接入模式與目標小區(qū)的無線接入模式不同時,根據(jù)預先配置的無線接入模式與物理層模式配置信息的對應關系,獲取目標小區(qū)當前的第二無線接入模式對應的第二物理層模式配置信息;其中,所述第二物理層模式配置信息與源小區(qū)當前的第一無線接入模式對應的第一物理層模式配置信息不同;或者

      第二檢測獲取子模塊,用于檢測到終端從源小區(qū)切換到目標小區(qū)時,且源小區(qū)的無線接入模式與目標小區(qū)的無線接入模式相同時,根據(jù)預先配置的無線接入模式與物理層模式配置信息的對應關系,獲取目標小區(qū)當前的第二無線接入模式對應的第二物理層模式配置信息;其中,所述第二物理層模式配置信息與源小區(qū)當前的第一無線接入模式對應的第一物理層模式配置信息相同。

      其中,所述物理層模式配置信息包括一預設時間窗長度和一預設時域復用周期,其中預設時域復用周期的長度大于預設時間窗長度。

      其中,所述發(fā)送模塊進一步用于:

      將所述目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息,通過物理下行控制信道pdcch發(fā)送給所述終端。

      其中,所述發(fā)送模塊還進一步用于:

      將所述目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息,采用小區(qū)無線網(wǎng)絡臨時標識c-rnti進行加擾后,通過物理下行控制信道pdcch發(fā)送給所述終端。

      其中,所述裝置還包括:

      終止模塊,用于在所述發(fā)送模塊將所述目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息,通過物理下行控制信道pdcch發(fā)送給所述終端后,通過發(fā)送一個物理下行控制信道pdcch控制信息終止上一個物理層模式的傳輸周期。

      本發(fā)明實施例還提供一種物理層模式配置信息配置的裝置,應用于終端,包括:

      接收模塊,用于從源小區(qū)切換到目標小區(qū)時,接收基站發(fā)送的目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息;

      切換模塊,用于根據(jù)所述目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息,從源小區(qū)當前的無線接入模式對應的第一物理層模式切換到所述目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息對應的第二物理層模式。

      其中,所述接收模塊包括:

      第一接收子模塊,用于當源小區(qū)的無線接入模式與目標小區(qū)的無線接入模式不同時,接收所述基站發(fā)送的根據(jù)預先配置的無線接入模式與物理層模式配置信息的對應關系獲取的目標小區(qū)當前的第二無線接入模式對應的第二物理層模式配置信息;其中,所述第二物理層模式配置信息與源小區(qū)當前的第一無線接入模式對應的第一物理層模式配置信息不同;或者

      第二接收子模塊,用于當源小區(qū)的無線接入模式與目標小區(qū)的無線接入模式相同時,接收所述基站發(fā)送的根據(jù)預先配置的無線接入模式與物理層模式配置信息的對應關系獲取的目標小區(qū)當前的第二無線接入模式對應的第二物理層模式配置信息;其中,所述第二物理層模式配置信息與源小區(qū)當前的第一無線接入模式對應的第一物理層模式配置信息相同。

      其中,所述物理層模式配置信息包括一預設時間窗長度和一預設時域復用周期,其中預設時域復用周期的長度大于預設時間窗長度。

      其中,所述接收模塊進一步用于:

      通過物理下行控制信道pdcch接收所述基站發(fā)送的所述目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息。

      其中,所述接收模塊還進一步用于:

      通過物理下行控制信道pdcch接收所述基站發(fā)送的采用小區(qū)無線網(wǎng)絡臨時標識c-rnti進行加擾后的所述目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息。

      其中,所述裝置還包括:

      接收終止模塊,用于在所述接收模塊通過物理下行控制信道pdcch接收所述基站發(fā)送的所述目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息之后,接收所述基站發(fā)送的物理下行控制信道pdcch控制信息,以終止上一個物理層模式的傳輸周期。

      本發(fā)明實施例的上述技術方案的有益效果至少包括:

      本發(fā)明的方案中,在終端進行小區(qū)切換過程中,根據(jù)預先配置的無線接入模式與物理層模式配置信息的對應關系,查找到終端所處的小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息,將獲取的物理層模式配置信息發(fā)送給終端,使得終端根據(jù)物理層模式配置信息切換到相應的物理層模式,可以相對減少信令開銷,減少資源碎片數(shù)量,降低pdcch沖突的概率,并通過相同無線接入模式下的小區(qū)間的切換方式解決高密集組網(wǎng)下切換速率慢的問題。

      附圖說明

      圖1為本發(fā)明實施例一的物理層模式配置信息配置的方法流程圖;

      圖2為本發(fā)明實施例二的物理層模式配置信息配置的方法流程圖;

      圖3為本發(fā)明實施例的預設時域復用周期示意圖;

      圖4為本發(fā)明實施例的預設時域復用周期變化示意圖;

      圖5為本發(fā)明實施例三的物理層模式配置信息配置的方法流程圖;

      圖6為本發(fā)明實施例四的物理層模式配置信息配置的方法流程圖;

      圖7為本發(fā)明實施例物理層模式配置信息配置的裝置示意圖一;

      圖8為本發(fā)明實施例物理層模式配置信息配置的裝置示意圖二。

      具體實施方式

      為使本發(fā)明要解決的技術問題、技術方案和優(yōu)點更加清楚,下面將結合附圖及具體實施例進行詳細描述。

      實施例一

      如圖1所示,本發(fā)明實施例一提供一種應用于基站的物理層模式配置信息配置的方法,包括:

      步驟101、檢測到終端從源小區(qū)切換到目標小區(qū)時,獲取目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息。

      基站需要獲取各種無線接入模式,以及各個物理層模式,每個物理層模式包括相應的配置信息,然后配置無線接入模式與物理層模式配置信息的對應關系。在檢測到終端由源小區(qū)切換到目標小區(qū)時,需要根據(jù)預先配置的無線接入 模式與物理層模式配置信息的對應關系確定目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息。

      步驟102、將目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息發(fā)送給終端。

      然后將確定的目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息發(fā)送至終端,使得終端根據(jù)接收到的物理層模式配置信息進行物理層模式的切換。

      例如:源小區(qū)當前的無線接入模式為4g,目標小區(qū)當前的無線接入模式為3g,在檢測到終端從源小區(qū)切換到目標小區(qū)時,需要根據(jù)預先配置的無線接入模式與物理層模式配置信息的對應關系查找到與目標小區(qū)的3g模式對應的物理層模式配置信息,然后將與目標小區(qū)的3g模式對應的物理層模式配置信息發(fā)送至終端。終端根據(jù)接收到的物理層模式配置信息切換到目標小區(qū)的3g模式對應的物理層模式配置信息對應的物理層模式。

      本發(fā)明實施例在終端進行小區(qū)切換過程中,根據(jù)無線接入模式與物理層模式配置信息的對應關系,查找到終端所處的小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息,將獲取的物理層模式配置信息發(fā)送給終端,使得終端根據(jù)物理層模式配置信息切換到相應的物理層模式,可以相對減少信令開銷,減少資源碎片數(shù)量,降低pdcch沖突的概率。

      實施例二

      如圖2所示,本發(fā)明實施例二提供一種應用于基站的物理層模式配置信息配置的方法,包括:

      步驟201、檢測到終端從源小區(qū)切換到目標小區(qū)時,根據(jù)預先配置的無線接入模式與物理層模式配置信息的對應關系,獲取目標小區(qū)當前的第二無線接入模式對應的第二物理層模式配置信息。

      基站首先獲取各種無線接入模式,以及各個物理層模式,其中,每個物理層模式包括相應的配置信息,然后配置無線接入模式與物理層模式配置信息的對應關系,形成無線接入模式與物理層模式配置信息的對應關系表。

      其中,物理層模式配置信息包括:一預設時間窗長度l和一預設時域復用周期t,如圖3所示,其中預設時域復用周期t的長度大于預設時間窗長度 l。預設時域復用周期t=n*sfn,n為正整數(shù),取值范圍為1~8,sfn表示系統(tǒng)幀,取值為10ms。

      在檢測到終端在源小區(qū)和目標小區(qū)之間的切換時,需要確定源小區(qū)的無線接入模式與目標小區(qū)的無線接入模式是否相同,當源小區(qū)的無線接入模式與目標小區(qū)的無線接入模式不同時,從無線接入模式與物理層模式配置信息的對應關系表中,獲取目標小區(qū)當前的第二無線接入模式對應的第二物理層模式配置信息。

      此時,由于源小區(qū)的無線接入模式與目標小區(qū)的無線接入模式不同,相應的目標小區(qū)當前的第二無線接入模式對應的第二物理層模式配置信息與源小區(qū)當前的第一無線接入模式對應的第一物理層模式配置信息不同。

      當源小區(qū)的無線接入模式與目標小區(qū)的無線接入模式相同時,同樣需要從無線接入模式與物理層模式配置信息的對應關系表中,獲取目標小區(qū)當前的第二無線接入模式對應的第二物理層模式配置信息。

      此時,由于源小區(qū)的無線接入模式與目標小區(qū)的無線接入模式相同,相應的目標小區(qū)當前的第二無線接入模式對應的第二物理層模式配置信息與源小區(qū)當前的第一無線接入模式對應的第一物理層模式配置信息也相同。

      需要說明的是,當用戶處于目標小區(qū)的無線接入模式下時,若此時用戶業(yè)務發(fā)生變化,需要根據(jù)預先設置的業(yè)務類型與時間窗長度的對應關系,在預設時域復用周期t內(nèi)將預設時間窗長度l調(diào)整為與當前業(yè)務類型對應的時間窗長度。例如,當用戶處于目標小區(qū)的4g模式下,由當前的通話業(yè)務轉變?yōu)橐曨l聊天業(yè)務時,由于此時的無線接入模式?jīng)]有發(fā)生變化,但業(yè)務產(chǎn)生了變化,需要將當前預設時間窗長度調(diào)整為與當前業(yè)務類型對應的時間窗長度。且設置預設時域復用周期t的長度大于預設時間窗長度l,可以在預設時域復用周期t內(nèi)調(diào)整時間窗長度。

      步驟202、將目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息,通過物理下行控制信道pdcch發(fā)送給終端。

      將獲得的目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息,通過pdcch發(fā)送至終端。當源小區(qū)的無線接入模式與目標小區(qū)的無線接入模式不同時,相應的目標小區(qū)當前的第二無線接入模式對應的第二物理層模式配置信 息與源小區(qū)當前的第一無線接入模式對應的第一物理層模式配置信息不同。此時終端在源小區(qū)切換到目標小區(qū)后,需要切換物理層模式。

      在發(fā)送物理層模式配置信息,可以將物理層模式配置信息采用c-rnti(cellradionetworktemporaryidentifier小區(qū)無線網(wǎng)絡臨時標識)進行加擾,然后通過物理下行控制信道pdcch發(fā)送給終端。終端在接收到經(jīng)過加擾的物理層模式配置信息后,采用預先配置的c-rnti進行解擾,以獲得物理層模式配置信息。

      需要說明的是,在通過物理下行控制信道pdcch向終端發(fā)送目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息,使得終端切換到相應的物理模式后,可以向終端發(fā)送業(yè)務數(shù)據(jù)。在發(fā)送業(yè)務數(shù)據(jù)時,需要在當前物理層模式的預設時間窗長度內(nèi)向終端傳輸業(yè)務數(shù)據(jù)。此時發(fā)送的業(yè)務數(shù)據(jù)可以采用小區(qū)無線網(wǎng)絡臨時標識c-rnti進行加擾,如圖3和圖4所示,在周期t開始第一個子幀的cfi(controlformatindicator:控制格式指示)區(qū)域內(nèi)進行加擾。然后通過物理下行控制信道pdcch發(fā)送給終端,使得終端在收到數(shù)據(jù)后進行解擾。

      當在預設時域復用周期t內(nèi),傳輸完業(yè)務數(shù)據(jù)后,則可以發(fā)送物理下行控制信道pdcch控制信息終止上一個物理層模式的傳輸周期。其中,不同的物理層模式對應不同的預設時域復用周期t以及不同的預設時間窗長度l。如圖4所示,不同預設時域復用周期t的時長不同。當在預設時域復用周期t內(nèi)沒有完成業(yè)務的傳輸,則需要在下一周期進行業(yè)務數(shù)據(jù)重傳,此時的時域復用周期的時長不變。需要說明的是,在業(yè)務數(shù)據(jù)重傳時,需要確定傳輸?shù)臉I(yè)務數(shù)據(jù)中攜帶的子幀號。其中一時域復用周期包括第一預設數(shù)目的系統(tǒng)幀,每一系統(tǒng)幀對應一系統(tǒng)幀號,且每一系統(tǒng)幀包括第二預設數(shù)目的子幀,每一子幀對應一子幀號,第一預設數(shù)目與第二預設數(shù)目相等。子幀號在系統(tǒng)幀中的位置索引為數(shù)據(jù)重傳的進程標識,當在一時域復用周期內(nèi)存在需要重傳的業(yè)務數(shù)據(jù)時,需要根據(jù)業(yè)務數(shù)據(jù)重傳的進程標識查找到相應的子幀;確定向終端傳輸數(shù)據(jù)失敗的系統(tǒng)幀的下一個系統(tǒng)幀為當前系統(tǒng)幀,在當前系統(tǒng)幀的相應的子幀處對數(shù)據(jù)進行重傳。

      本發(fā)明實施例在終端進行小區(qū)切換過程中,根據(jù)無線接入模式與物理層模 式配置信息的對應關系,查找到終端所處的小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息,將獲取的物理層模式配置信息發(fā)送給終端,使得終端根據(jù)物理層模式配置信息切換到相應的物理層模式,可以相對減少信令開銷,減少資源碎片數(shù)量,降低pdcch沖突的概率,并通過相同無線接入模式下的小區(qū)間的切換方式解決高密集組網(wǎng)下切換速率慢的問題。

      實施例三

      如圖5所示,本發(fā)明實施例三提供一種應用于終端的物理層模式配置信息配置的方法,包括:

      步驟301、從源小區(qū)切換到目標小區(qū)時,接收基站發(fā)送的目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息。

      在終端發(fā)生小區(qū)切換,切換到目標小區(qū)時,需要接收基站發(fā)送的終端當前所處的目標小區(qū)的無線接入模式對應的物理層模式配置信息。其中與目標小區(qū)的當前無線接入模式對應的物理層模式配置信息,是基站在一預先配置的對應關系表中獲得的。

      基站在獲取各種無線接入模式,以及各個物理層模式的配置信息后,建立無線接入模式與物理層模式配置信息的對應關系,形成無線接入模式與物理層模式配置信息的對應關系表。

      步驟302、根據(jù)目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息,從源小區(qū)當前的無線接入模式對應的第一物理層模式切換到目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息對應的第二物理層模式。

      在接收基站發(fā)送的目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息后,根據(jù)目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息,將物理層模式由源小區(qū)當前的無線接入模式對應的第一物理層模式切換到目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息對應的第二物理層模式。在完成物理層模式的切換后,可以進行業(yè)務數(shù)據(jù)的傳輸。

      本發(fā)明實施例在終端進行小區(qū)切換過程中,接收基站發(fā)送的終端所處的小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息,在接收到基站發(fā)送的相應的物理層模式配置信息后,終端根據(jù)物理層模式配置信息切換到相應的物理層模式,可以相對減少信令開銷,減少資源碎片數(shù)量,降低pdcch沖突的概率。

      實施例四

      如圖6所示,本發(fā)明實施例四提供一種應用于終端的物理層模式配置信息配置的方法,包括:

      步驟401、終端從源小區(qū)切換到目標小區(qū)時,接收基站發(fā)送的根據(jù)預先配置的無線接入模式與物理層模式配置信息的對應關系獲取的目標小區(qū)當前的第二無線接入模式對應的第二物理層模式配置信息。

      在終端發(fā)生小區(qū)切換時,需要確認終端切換之前的源小區(qū)和終端切換之后的目標小區(qū)。然后接收基站發(fā)送的根據(jù)預先配置的無線接入模式與物理層模式配置信息的對應關系獲取的目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息。

      在終端發(fā)生小區(qū)切換時,需要對源小區(qū)的無線接入模式與目標小區(qū)的無線接入模式進行判斷,當源小區(qū)的無線接入模式與目標小區(qū)的無線接入模式不同時,此時接收到的基站發(fā)送的目標小區(qū)當前的第二無線接入模式對應的第二物理層模式配置信息,與源小區(qū)當前的第一無線接入模式對應的第一物理層模式配置信息不同。

      當源小區(qū)的無線接入模式與目標小區(qū)的無線接入模式相同時,此時接收到的基站發(fā)送的目標小區(qū)當前的第二無線接入模式對應的第二物理層模式配置信息,與源小區(qū)當前的第一無線接入模式對應的第一物理層模式配置信息相同。

      接收基站發(fā)送的目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息時,可以通過下行控制信道pdcch接收基站發(fā)送的目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息。

      且接收到的物理層模式配置信息是基站采用小區(qū)無線網(wǎng)絡臨時標識c-rnti進行加擾后的目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息,此時需要對接收到的信息進行解擾。

      其中,物理層模式配置信息包括:一預設時間窗長度l和一預設時域復用周期t,如圖3所示,其中預設時域復用周期t的長度大于預設時間窗長度l。預設時域復用周期t=n*sfn,n為正整數(shù),取值范圍為1~8,sfn表示系統(tǒng)幀,取值為10ms。

      步驟402、根據(jù)目標小區(qū)當前的第二無線接入模式對應的第二物理層模式 配置信息,從源小區(qū)當前的第一無線接入模式對應的第一物理層模式切換到目標小區(qū)當前的第二無線接入模式對應的第二物理層模式配置信息對應的第二物理層模式。

      根據(jù)接收到的目標小區(qū)當前的第二無線接入模式對應的第二物理層模式配置信息,對此時所處的物理層模式進行切換,將物理層模式由源小區(qū)當前的第一無線接入模式對應的第一物理層模式切換到目標小區(qū)當前的第二無線接入模式對應的第二物理層模式。

      需要說明的是,當用戶處于目標小區(qū)的無線接入模式下時,若此時終端業(yè)務發(fā)生變化,則需要通知基站,使得基站調(diào)整時間窗長度。

      需要說明的是,在通過物理下行控制信道pdcch接收基站發(fā)送的目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息后,終端切換到相應的物理模式。然后可以接收基站發(fā)送的業(yè)務數(shù)據(jù)。接收到的業(yè)務數(shù)據(jù)可以為經(jīng)小區(qū)無線網(wǎng)絡臨時標識c-rnti加擾后的業(yè)務數(shù)據(jù),終端在收到業(yè)務數(shù)據(jù)后需要進行解擾。

      當在預設時域復用周期t內(nèi),傳輸完業(yè)務數(shù)據(jù)后,可以接收基站發(fā)送的物理下行控制信道pdcch控制信息終止上一個物理層模式的傳輸周期。當在預設時域復用周期t內(nèi)沒有完成業(yè)務的傳輸,則需要在下一周期內(nèi)進行業(yè)務數(shù)據(jù)重傳。如圖4所示,不同預設時域復用周期t的時長不同。需要說明的是,在業(yè)務數(shù)據(jù)重傳時,基站需要確定傳輸?shù)臉I(yè)務數(shù)據(jù)中攜帶的子幀號。其中一時域復用周期包括第一預設數(shù)目的系統(tǒng)幀,每一系統(tǒng)幀對應一系統(tǒng)幀號,且每一系統(tǒng)幀包括第二預設數(shù)目的子幀,每一子幀對應一子幀號,第一預設數(shù)目與第二預設數(shù)目相等。子幀號在系統(tǒng)幀中的位置索引為數(shù)據(jù)重傳的進程標識,當在一時域復用周期內(nèi)存在需要重傳的業(yè)務數(shù)據(jù)時,基站需要根據(jù)業(yè)務數(shù)據(jù)重傳的進程標識查找到相應的子幀;確定向終端傳輸數(shù)據(jù)失敗的系統(tǒng)幀的下一個系統(tǒng)幀為當前系統(tǒng)幀,在當前系統(tǒng)幀的相應的子幀處對數(shù)據(jù)進行重傳。

      本發(fā)明實施例在終端進行小區(qū)切換過程中,接收基站發(fā)送的終端所處的小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息,在接收到基站發(fā)送的相應的物理層模式配置信息后,終端根據(jù)物理層模式配置信息切換到相應的物理層模式,可以相對減少信令開銷,減少資源碎片數(shù)量,降低pdcch沖突的概率, 并通過相同無線接入模式下的小區(qū)間的切換方式解決高密集組網(wǎng)下切換速率慢的問題。

      實施例五

      以下為本發(fā)明實施例五提供的一種物理層模式配置信息配置的裝置實施例。其中裝置的實施例與上述的方法實施例屬于同一構思,裝置實施例中未詳盡描述的細節(jié)內(nèi)容,可以參考上述方法實施例。

      應用于基站的物理層模式配置信息配置的裝置,如圖7所示,包括:

      檢測獲取模塊10,用于檢測到終端從源小區(qū)切換到目標小區(qū)時,獲取目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息;

      發(fā)送模塊20,用于將目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息發(fā)送給終端。

      其中,檢測獲取模塊10包括:

      第一檢測獲取子模塊11,用于檢測到終端從源小區(qū)切換到目標小區(qū)時,且源小區(qū)的無線接入模式與目標小區(qū)的無線接入模式不同時,根據(jù)預先配置的無線接入模式與物理層模式配置信息的對應關系,獲取目標小區(qū)當前的第二無線接入模式對應的第二物理層模式配置信息;其中,第二物理層模式配置信息與源小區(qū)當前的第一無線接入模式對應的第一物理層模式配置信息不同;或者

      第二檢測獲取子模塊12,用于檢測到終端從源小區(qū)切換到目標小區(qū)時,且源小區(qū)的無線接入模式與目標小區(qū)的無線接入模式相同時,根據(jù)預先配置的無線接入模式與物理層模式配置信息的對應關系,獲取目標小區(qū)當前的第二無線接入模式對應的第二物理層模式配置信息;其中,第二物理層模式配置信息與源小區(qū)當前的第一無線接入模式對應的第一物理層模式配置信息相同。

      其中,物理層模式配置信息包括一預設時間窗長度和一預設時域復用周期,其中預設時域復用周期的長度大于預設時間窗長度。

      其中,發(fā)送模塊20進一步用于:

      將目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息,通過物理下行控制信道pdcch發(fā)送給終端。

      其中,發(fā)送模塊20還進一步用于:

      將目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息,采用小區(qū)無 線網(wǎng)絡臨時標識c-rnti進行加擾后,通過物理下行控制信道pdcch發(fā)送給終端。

      其中,裝置還包括:

      終止模塊30,用于在發(fā)送模塊20將目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息,通過物理下行控制信道pdcch發(fā)送給終端后,通過發(fā)送一個物理下行控制信道pdcch控制信息終止上一個物理層模式的傳輸周期。

      應用于終端的物理層模式配置信息配置的裝置,如圖8所示,包括:

      接收模塊40,用于從源小區(qū)切換到目標小區(qū)時,接收基站發(fā)送的目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息;

      切換模塊50,用于根據(jù)目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息,從源小區(qū)當前的無線接入模式對應的第一物理層模式切換到目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息對應的第二物理層模式。

      其中,接收模塊40包括:

      第一接收子模塊41,用于當源小區(qū)的無線接入模式與目標小區(qū)的無線接入模式不同時,接收基站發(fā)送的根據(jù)預先配置的無線接入模式與物理層模式配置信息的對應關系獲取的目標小區(qū)當前的第二無線接入模式對應的第二物理層模式配置信息;其中,第二物理層模式配置信息與源小區(qū)當前的第一無線接入模式對應的第一物理層模式配置信息不同;或者

      第二接收子模塊42,用于當源小區(qū)的無線接入模式與目標小區(qū)的無線接入模式相同時,接收基站發(fā)送的根據(jù)預先配置的無線接入模式與物理層模式配置信息的對應關系獲取的目標小區(qū)當前的第二無線接入模式對應的第二物理層模式配置信息;其中,第二物理層模式配置信息與源小區(qū)當前的第一無線接入模式對應的第一物理層模式配置信息相同。

      其中,物理層模式配置信息包括一預設時間窗長度和一預設時域復用周期,其中預設時域復用周期的長度大于預設時間窗長度。

      其中,接收模塊40進一步用于:

      通過物理下行控制信道pdcch接收基站發(fā)送的目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息。

      其中,接收模塊40還進一步用于:

      通過物理下行控制信道pdcch接收基站發(fā)送的采用小區(qū)無線網(wǎng)絡臨時標識c-rnti進行加擾后的目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息。

      其中,裝置還包括:

      接收終止模塊60,用于在接收模塊40通過物理下行控制信道pdcch接收基站發(fā)送的目標小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息之后,接收基站發(fā)送的物理下行控制信道pdcch控制信息,以終止上一個物理層模式的傳輸周期。

      本發(fā)明實施例在終端進行小區(qū)切換過程中,根據(jù)預先配置的無線接入模式與物理層模式配置信息的對應關系,查找到終端所處的小區(qū)當前的無線接入模式對應的物理層模式配置信息,將獲取的物理層模式配置信息發(fā)送給終端,使得終端根據(jù)物理層模式配置信息切換到相應的物理層模式,可以相對減少信令開銷,減少資源碎片數(shù)量,降低pdcch沖突的概率,并通過相同無線接入模式下的小區(qū)間的切換方式解決高密集組網(wǎng)下切換速率慢的問題。

      需要說明的是,本發(fā)明實施例提供的物理層模式配置信息配置的裝置是應用上述方法的裝置,則上述方法的所有實施例均適用于該裝置,且均能達到相同或相似的有益效果。

      以上所述是本發(fā)明的優(yōu)選實施方式,應當指出,對于本技術領域的普通技術人員來說,在不脫離本發(fā)明所述原理的前提下,還可以作出若干改進和潤飾,這些改進和潤飾也應視為本發(fā)明的保護范圍。

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