本發(fā)明涉及無線通信系統(tǒng),并且更具體地,涉及一種用于在支持無線資源的使用的改變的無線通信系統(tǒng)中發(fā)送上行鏈路控制信息的方法及其設(shè)備。
背景技術(shù):
將簡(jiǎn)要地描述作為本發(fā)明能夠應(yīng)用于的無線通信系統(tǒng)的示例的第三代合作伙伴計(jì)劃長(zhǎng)期演進(jìn)(3GPP LTE)(在下文中,被稱為“LTE”)通信系統(tǒng)。
圖1是例示了作為無線通信系統(tǒng)的示例的演進(jìn)型通用移動(dòng)電信系統(tǒng)(E-UMTS)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的圖。E-UMTS是常規(guī)UMTS的演進(jìn)版本,并且其基本標(biāo)準(zhǔn)化在第三代合作伙伴計(jì)劃(3GPP)下正在進(jìn)行。E-UMTS可以被稱為長(zhǎng)期演進(jìn)(LTE)系統(tǒng)。可以參照“3rd Generation Partnership Project;Technical Specification Group Radio Access Network”的版本7和版本8來理解UMTS和E-UMTS的技術(shù)規(guī)范的細(xì)節(jié)。
參照?qǐng)D1,E-UMTS包括用戶設(shè)備(UE)、基站(eNode B;eNB)以及接入網(wǎng)關(guān)(AG),該接入網(wǎng)關(guān)(AG)位于網(wǎng)絡(luò)(E-UTRAN)的端部處并連接至外部網(wǎng)絡(luò)?;究梢酝瑫r(shí)發(fā)送多個(gè)數(shù)據(jù)流,以便于廣播服務(wù)、多播服務(wù)和/或單播服務(wù)。
一個(gè)基站存在一個(gè)或更多個(gè)小區(qū)。一個(gè)小區(qū)被設(shè)置為1.44MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz和20MHz的帶寬中的一個(gè),以向多個(gè)用戶設(shè)備提供下行鏈路或上行鏈路發(fā)送服務(wù)??梢詫⒉煌男^(qū)設(shè)置為提供不同的帶寬。并且,一個(gè)基站控制多個(gè)用戶設(shè)備的數(shù)據(jù)發(fā)送和接收。基站向所對(duì)應(yīng)的用戶設(shè)備發(fā)送下行鏈路(DL)數(shù)據(jù)的下行鏈路調(diào)度信息,以向所對(duì)應(yīng)的用戶設(shè)備通知能夠由所對(duì)應(yīng)的用戶使用的時(shí)域和頻域以及與編碼、數(shù)據(jù)大小和HARQ有關(guān)的信息。可以在基站之間使用用于發(fā)送用戶業(yè)務(wù)或控制業(yè)務(wù)的接口。核心網(wǎng)(CN)可以包括AG以及用于用戶設(shè)備的用戶注冊(cè)的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)等。AG在跟蹤區(qū)域(TA)基礎(chǔ)上管理用戶設(shè)備的移動(dòng)性,其中一個(gè)TA包括多個(gè)小區(qū)。
盡管基于WCDMA開發(fā)的無線通信技術(shù)已被演進(jìn)成LTE,然而用戶和提供方的請(qǐng)求和期望一直持續(xù)增加。并且,因?yàn)榱硪粺o線接入技術(shù)正被持續(xù)地開發(fā),所以無線通信技術(shù)的新演進(jìn)將是將來的競(jìng)爭(zhēng)力所需要的。在這方面,每比特成本的減少、可用服務(wù)的增加、自適應(yīng)頻帶的使用、簡(jiǎn)單的結(jié)構(gòu)和開放型接口、用戶設(shè)備的適當(dāng)功率消耗等是需要的。
用戶設(shè)備周期性地和/或非周期性地向基站發(fā)送當(dāng)前信道的狀態(tài)信息以幫助基站高效地管理無線通信系統(tǒng)。因?yàn)樗鶊?bào)告的狀態(tài)信息可以包括考慮各種狀態(tài)計(jì)算出的結(jié)果,所以將需要更高效的報(bào)告方法。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
技術(shù)任務(wù)
本發(fā)明的一個(gè)目的在于基于上述描述所提及的討論提供一種在支持無線資源的使用的改變的無線通信中發(fā)送上行鏈路控制信息的方法及其設(shè)備。
可從本發(fā)明獲得的技術(shù)任務(wù)不受以上提及的技術(shù)任務(wù)限制。并且,其它未提及的技術(shù)任務(wù)能夠由本發(fā)明所屬于的技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員從以下描述清楚地理解。
技術(shù)方案
為了實(shí)現(xiàn)這些目的和其它優(yōu)點(diǎn)并且根據(jù)本發(fā)明的目的,如本文所具體實(shí)現(xiàn)和廣義描述的,根據(jù)一個(gè)實(shí)施方式,一種發(fā)送在無線通信系統(tǒng)中由用戶設(shè)備發(fā)送的上行鏈路控制信息(UCI)的方法包括以下步驟:根據(jù)服務(wù)小區(qū)的上行鏈路-下行鏈路配置在上行鏈路子幀中接收與上行鏈路控制信息(UCI)發(fā)送關(guān)聯(lián)的第一偏移信息;以及接收為所述上行鏈路子幀配置第一上行鏈路功率控制子幀集合和第二上行鏈路功率控制子幀集合的功率控制參數(shù)。在這種情況下,所述第一上行鏈路功率控制子幀集合和所述第二上行鏈路功率控制子幀集合被配置為通過用于發(fā)送所述上行鏈路控制信息的偏移被獨(dú)立地應(yīng)用。
優(yōu)選地,為所述上行鏈路子幀配置的所述第一偏移信息能夠被應(yīng)用于所述第一上行鏈路功率控制子幀集合以發(fā)送所述上行鏈路控制信息。
優(yōu)選地,通過上層信令指示的第二偏移信息能夠被應(yīng)用于所述第二上行鏈路功率控制子幀集合以發(fā)送所述上行鏈路控制信息。
優(yōu)選地,能夠經(jīng)由上層信令接收所述功率控制參數(shù)。
優(yōu)選地,所述方法還能夠包括以下步驟:接收釋放所述第一上行鏈路功率控制子幀集合和所述第二上行鏈路功率控制子幀集合的功率控制參數(shù)。更優(yōu)選地,如果所述第一上行鏈路功率控制子幀集合和所述第二上行鏈路功率控制子幀集合被釋放,則所述上行鏈路子幀能夠被配置為通過所述第一偏移信息被應(yīng)用。
優(yōu)選地,所述偏移信息能夠用于在物理上行鏈路共享信道(PUSCH)上發(fā)送所述上行鏈路控制信息。更具體地,能夠?yàn)閺挠蒆ARQ-ACK、秩指示符(RI)和信道質(zhì)量指示符(CQI)構(gòu)成的組中選擇的至少一個(gè)配置所述偏移信息。
為了進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)這些目的和其它優(yōu)點(diǎn)并且根據(jù)本發(fā)明的目的,如本文所具體實(shí)現(xiàn)和廣義描述的,根據(jù)不同的實(shí)施方式,一種發(fā)送在支持載波聚合(CA)的無線通信系統(tǒng)中由用戶設(shè)備發(fā)送的上行鏈路控制信息的方法包括以下步驟:根據(jù)服務(wù)小區(qū)的上行鏈路-下行鏈路配置在上行鏈路子幀中接收與上行鏈路控制信息(UCI)發(fā)送關(guān)聯(lián)的第一偏移信息;以及接收為所述服務(wù)小區(qū)當(dāng)中的至少一個(gè)或更多個(gè)服務(wù)小區(qū)配置第一上行鏈路功率控制子幀集合和第二上行鏈路功率控制子幀集合的功率控制參數(shù)。在這種情況下,所述第一上行鏈路功率控制子幀集合和所述第二上行鏈路功率控制子幀集合能夠被配置為通過用于發(fā)送所述上行鏈路控制信息的偏移被獨(dú)立地應(yīng)用。
優(yōu)選地,為所述上行鏈路子幀配置的第一偏移信息能夠被應(yīng)用于所述服務(wù)小區(qū)當(dāng)中的被配置有所述第一上行鏈路功率控制子幀集合的第一服務(wù)小區(qū)以發(fā)送所述上行鏈路控制信息。
優(yōu)選地,經(jīng)由上層信令指示的第二偏移信息能夠被應(yīng)用于所述服務(wù)小區(qū)當(dāng)中的被配置有所述第二上行鏈路功率控制子幀集合的第二服務(wù)小區(qū)以發(fā)送所述上行鏈路控制信息。
為了進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)這些目的和其它優(yōu)點(diǎn)并且根據(jù)本發(fā)明的目的,如本文所具體實(shí)現(xiàn)和廣義描述的,根據(jù)不同的實(shí)施方式,一種在無線通信系統(tǒng)發(fā)送上行鏈路控制信息的用戶設(shè)備包括:射頻單元;以及處理器,所述處理器被配置為根據(jù)服務(wù)小區(qū)的上行鏈路-下行鏈路配置在上行鏈路子幀中接收與上行鏈路控制信息(UCI)發(fā)送關(guān)聯(lián)的第一偏移信息,所述處理器被配置為接收為所述上行鏈路子幀配置第一上行鏈路功率控制子幀集合和第二上行鏈路功率控制子幀集合的功率控制參數(shù)。在這種情況下,所述第一上行鏈路功率控制子幀集合和所述第二上行鏈路功率控制子幀集合能夠被配置為通過用于發(fā)送所述上行鏈路控制信息的偏移被獨(dú)立地應(yīng)用。
有益效果
根據(jù)本發(fā)明的實(shí)施方式,能夠在支持無線資源的使用的改變的無線通信系統(tǒng)中高效地發(fā)送上行鏈路控制信息。
可從本發(fā)明獲得的效果可能不受以上提及的效果限制。并且,其它未提及的效果能夠由本發(fā)明所屬于的技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員從以下描述清楚地理解。
附圖說明
附圖被包括以提供對(duì)本發(fā)明的進(jìn)一步理解,并且被并入本說明書并構(gòu)成本說明書的一部分,附圖例示了本發(fā)明的實(shí)施方式,并且與本說明書一起用來說明本發(fā)明的原理。
圖1是作為無線通信系統(tǒng)的一個(gè)示例的E-UMTS網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的示意圖;
圖2是基于3GPP無線接入網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)的用戶設(shè)備與E-UTRAN之間的無線接口協(xié)議的控制平面和用戶平面的結(jié)構(gòu)的圖;
圖3是用于說明用于3GPP系統(tǒng)的物理信道以及使用這些物理信道的通常的信號(hào)傳輸方法的圖;
圖4是LTE系統(tǒng)中的無線幀的結(jié)構(gòu)的圖;
圖5是下行鏈路時(shí)隙的資源網(wǎng)格的一個(gè)示例的圖;
圖6是下行鏈路子幀的結(jié)構(gòu)的示例的圖;
圖7是上行鏈路子幀的結(jié)構(gòu)的示例的圖;
圖8是用于說明PUCCH捎帶(piggyback)的圖;
圖9是對(duì)UL-SCH數(shù)據(jù)和控制信息進(jìn)行處理的示例的圖;
圖10是在PUSCH上對(duì)上行鏈路控制信息和UL-SCH數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)用的方法的示例的圖;
圖11是CA(載波聚合)通信系統(tǒng)的示例的圖;
圖12是在將多個(gè)載波彼此聚合的情況下的調(diào)度的示例的圖;
圖13是EPDCCH以及由EPDCCH調(diào)度的PDSCH的示例的圖;
圖14是在TDD系統(tǒng)環(huán)境中將傳統(tǒng)子幀劃分成一組靜態(tài)子幀和一組靈活子幀的示例的圖;
圖15是適用于本發(fā)明的一個(gè)實(shí)施方式的基站(BS)和用戶設(shè)備(UE)的圖。
具體實(shí)施方式
以下技術(shù)可以被用于諸如CDMA(碼分多址)、FDMA(頻分多址)、TDMA(時(shí)分多址)、OFDMA(正交頻分多址)以及SC-FDMA(單載波頻分多址)的各種無線接入技術(shù)。CDMA可以通過諸如UTRA(通用陸地?zé)o線接入)或CDMA2000的無線技術(shù)來實(shí)現(xiàn)。TDMA可以通過諸如全球移動(dòng)通信系統(tǒng)(GSM)/通用分組無線服務(wù)(GPRS)/增強(qiáng)數(shù)據(jù)率GSM演進(jìn)(EDGE)的無線技術(shù)來實(shí)現(xiàn)。OFDMA可以通過諸如IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20以及演進(jìn)型UTRA(E-UTRA)的無線技術(shù)來實(shí)現(xiàn)。UTRA是通用移動(dòng)電信系統(tǒng)(UMTS)的一部分。第三代合作伙伴計(jì)劃長(zhǎng)期演進(jìn)(3GPP LTE)是使用E-UTRA的演進(jìn)型UMTS(E-UMTS)的一部分,并且在下行鏈路中采用OFDMA而在上行鏈路中采用SC-FDMA。LTE-Advanced(LTE-A)是3GPP LTE的演進(jìn)版本。
為了描述的清楚,盡管將基于3GPP LTE/LTE-A描述以下實(shí)施方式,然而應(yīng)當(dāng)理解,本發(fā)明的技術(shù)精神不限于3GPP LTE/LTE-A。并且,在下文中本發(fā)明的實(shí)施方式中使用的特定術(shù)語(yǔ)被提供來幫助對(duì)本發(fā)明的理解,并且在它們不脫離本發(fā)明的技術(shù)精神的范圍內(nèi),可以對(duì)特定術(shù)語(yǔ)做出各種修改。
圖2是例示了基于3GPP無線接入網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)的用戶設(shè)備與E-UTRAN之間的無線接口協(xié)議的控制平面和用戶平面的結(jié)構(gòu)的圖。控制平面意指發(fā)送控制消息的通路,其中控制消息由用戶設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)使用來管理呼叫。用戶平面意指發(fā)送應(yīng)用層中生成的數(shù)據(jù)(例如,語(yǔ)音數(shù)據(jù)或互聯(lián)網(wǎng)分組數(shù)據(jù))的通路。
作為第一層的物理層使用物理信道來向上層提供信息傳送服務(wù)。物理層經(jīng)由傳輸信道連接至媒體接入控制(MAC)層,其中該媒體接入控制層位于物理層上方。數(shù)據(jù)經(jīng)由傳輸信道在媒體接入控制層與物理層之間傳送。數(shù)據(jù)經(jīng)由物理信道在發(fā)送側(cè)的一個(gè)物理層與接收側(cè)的另一物理層之間傳送。物理信道使用時(shí)間和頻率作為無線資源。更詳細(xì)地,物理信道在下行鏈路中根據(jù)正交頻分多址(OFDMA)方案被調(diào)制,而在上行鏈路中根據(jù)單載波頻分多址(SC-FDMA)方案被調(diào)制。
第二層的媒體接入控制(MAC)層經(jīng)由邏輯信道向在MAC層上方的無線鏈路控制(RLC)層提供服務(wù)。第二層的RLC層支持可靠的數(shù)據(jù)傳輸。RLC層可以作為功能塊被實(shí)現(xiàn)在MAC層內(nèi)部。為了在具有窄帶寬的無線接口內(nèi)使用諸如IPv4或IPv6的IP分組來高效地發(fā)送數(shù)據(jù),第二層的分組數(shù)據(jù)匯聚協(xié)議(PDCP)層執(zhí)行報(bào)頭壓縮以減小不必要的控制信息的大小。
位于第三層的最低部分上的無線資源控制(RRC)層被僅定義在控制平面中。RRC層與要負(fù)責(zé)控制邏輯信道、傳輸信道和物理信道的無線承載(“RB”)的配置、重新配置和釋放關(guān)聯(lián)。在這種情況下,RB意指由第二層提供用于用戶設(shè)備與網(wǎng)絡(luò)之間的數(shù)據(jù)傳送的服務(wù)。為此,用戶設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)的RRC層彼此交換RRC消息。如果用戶設(shè)備的RRC層是與網(wǎng)絡(luò)的RRC層連接的RRC,用戶設(shè)備處于RRC連接模式。如果不是這樣的話,則用戶設(shè)備處于RRC空閑模式。位于RRC層上方的非接入層(NAS)層執(zhí)行諸如會(huì)話管理和移動(dòng)性管理的功能。
構(gòu)成基站eNB的一個(gè)小區(qū)被設(shè)置為1.4MHz、3.5MHz、5MHz、10MHz、15MHz和20MHz的帶寬中的一個(gè)并且向多個(gè)用戶設(shè)備提供下行鏈路或上行鏈路發(fā)送服務(wù)。這時(shí),可以將不同的小區(qū)設(shè)置為提供不同的帶寬。
作為將數(shù)據(jù)從網(wǎng)絡(luò)承載到用戶設(shè)備的下行鏈路發(fā)送信道,提供了承載系統(tǒng)信息的廣播信道(BCH)、承載尋呼消息的尋呼信道(PCH)以及承載用戶業(yè)務(wù)或控制消息的下行鏈路共享信道(SCH)。下行鏈路多播或廣播服務(wù)的業(yè)務(wù)或控制消息可以經(jīng)由下行鏈路SCH或附加的下行鏈路多播信道(MCH)來發(fā)送。此外,作為將數(shù)據(jù)從用戶設(shè)備承載到網(wǎng)絡(luò)的上行鏈路發(fā)送信道,提供了承載初始控制消息的隨機(jī)接入信道(RACH)以及承載用戶業(yè)務(wù)或控制消息的上行鏈路共享信道(UL-SCH)。作為位于傳輸信道上方并映射有傳輸信道的邏輯信道,提供了廣播控制信道(BCCH)、尋呼控制信道(PCCH)、公共控制信道(CCCH)、多播控制信道(MCCH)以及多播業(yè)務(wù)信道(MTCH)。
圖3是例示了3GPP LTE系統(tǒng)中使用的物理信道以及用于使用這些物理信道來發(fā)送信號(hào)的通常的方法的圖。
在步驟S301處,用戶設(shè)備在它重新進(jìn)入小區(qū)或者電力被接通時(shí)執(zhí)行諸如與基站同步的初始小區(qū)搜索。為此,用戶設(shè)備通過從基站接收主同步信道(P-SCH)和輔助同步信道(S-SCH)與基站同步,并且獲取諸如小區(qū)ID等的信息。此后,用戶設(shè)備可以通過從基站接收物理廣播信道(PBCH)來獲取小區(qū)內(nèi)的廣播信息。此外,用戶設(shè)備可以通過在初始小區(qū)搜索步驟處接收下行鏈路基準(zhǔn)信號(hào)(DL RS)來標(biāo)識(shí)下行鏈路信道狀態(tài)。
在步驟S302處,已完成初始小區(qū)搜索的用戶設(shè)備可以通過根據(jù)物理下行鏈路控制信道(PDCCH)以及該P(yáng)DCCH中承載的信息來接收物理下行鏈路共享信道(PDSCH)而獲取更詳細(xì)的系統(tǒng)信息。
此后,用戶設(shè)備可以執(zhí)行諸如步驟S303至S306的隨機(jī)接入過程(RACH)以完成對(duì)基站的接入。為此,用戶設(shè)備可以通過物理隨機(jī)接入信道(PRACH)發(fā)送前導(dǎo)碼(S303),并且可以通過PDCCH以及與該P(yáng)DCCH對(duì)應(yīng)的PDSCH來接收對(duì)前導(dǎo)碼的響應(yīng)消息(S304)。在基于爭(zhēng)用的RACH的情況下,用戶設(shè)備可以執(zhí)行爭(zhēng)用解決過程,諸如附加物理隨機(jī)接入信道的發(fā)送(S305)以及物理下行鏈路控制信道和與該物理下行鏈路控制信道對(duì)應(yīng)的物理下行鏈路共享信道的接收(S306)。
作為發(fā)送上行鏈路/下行鏈路信號(hào)的通常的過程,已執(zhí)行前述步驟的用戶設(shè)備可以接收物理下行鏈路控制信道(PDCCH)/物理下行鏈路共享信道(PDSCH)(S307)并且發(fā)送物理上行鏈路共享信道(PUSCH)和物理上行鏈路控制信道(PUCCH)(S308)。從用戶設(shè)備發(fā)送到基站的控制信息將被稱為上行鏈路控制信息(UCI)。UCI包括HARQ ACK/NACK(混合自動(dòng)重傳請(qǐng)求肯定應(yīng)答/否定-ACK)、SR(調(diào)度請(qǐng)求)、CSI(信道狀態(tài)信息)等。在此說明書中,HARQ ACK/NACK將被稱為HARQ-ACK或ACK/NACK(A/N)。HARQ-ACK包括肯定ACK(簡(jiǎn)單地,被稱為ACK)、否定ACK(NACK)、DTX和NACK/DTX中的至少一個(gè)。CSI包括CQI(信道質(zhì)量指示符)、PMI(預(yù)編碼矩陣指示符)、RI(秩指示)等。盡管通常通過PUCCH來發(fā)送UCI,然而如果應(yīng)該同時(shí)發(fā)送控制信息和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),則可以通過PUSCH來發(fā)送它。并且,用戶設(shè)備可以根據(jù)網(wǎng)絡(luò)的請(qǐng)求/命令通過PUSCH非周期性地發(fā)送UCI。
圖4是例示了LTE系統(tǒng)中使用的無線幀的結(jié)構(gòu)的圖。
參照?qǐng)D4,在蜂窩OFDM無線分組通信系統(tǒng)中,上行鏈路/下行鏈路數(shù)據(jù)分組傳輸被以子幀為單位執(zhí)行,其中一個(gè)子幀通過包括多個(gè)OFDM符號(hào)的給定時(shí)間間隔來定義。3GPP LTE標(biāo)準(zhǔn)支持適用于頻分雙工(FDD)的類型1無線幀結(jié)構(gòu)以及適用于時(shí)分雙工(TDD)的類型2無線幀結(jié)構(gòu)。
圖4的(a)是例示了類型1無線幀的結(jié)構(gòu)的圖。下行鏈路無線幀包括10個(gè)子幀,其中的每一個(gè)在時(shí)域中包括兩個(gè)時(shí)隙。發(fā)送一個(gè)子幀所需要的時(shí)間將被定義為發(fā)送時(shí)間間隔(TTI)。例如,一個(gè)子幀可以具有1ms的長(zhǎng)度,并且一個(gè)時(shí)隙可以具有0.5ms的長(zhǎng)度。一個(gè)時(shí)隙在時(shí)域中包括多個(gè)OFDM符號(hào)并且在頻域中包括多個(gè)資源塊(RB)。因?yàn)?GPP LTE系統(tǒng)在下行鏈路中使用OFDM,所以O(shè)FDM符號(hào)表示一個(gè)符號(hào)間隔。OFDM符號(hào)可以被稱為SC-FDMA符號(hào)或符號(hào)間隔。作為資源分配單元的資源塊(RB)可以包括一個(gè)時(shí)隙中的多個(gè)連續(xù)的子載波。
一個(gè)時(shí)隙中包括的OFDM符號(hào)的數(shù)量可以根據(jù)循環(huán)前綴(CP)的配置而變化。CP的示例包括擴(kuò)展CP和正常CP。例如,如果OFDM符號(hào)由正常CP配置,則一個(gè)時(shí)隙中包括的OFDM符號(hào)的數(shù)量可以是7。如果OFDM符號(hào)由擴(kuò)展CP配置,則因?yàn)橐粋€(gè)OFDM符號(hào)的長(zhǎng)度增加了,所以一個(gè)時(shí)隙中包括的OFDM符號(hào)的數(shù)量比在正常CP的情況下的OFDM的數(shù)量小。例如,在擴(kuò)展CP的情況下,一個(gè)時(shí)隙中包括的OFDM符號(hào)的數(shù)量可以是6。如果信道狀態(tài)像用戶設(shè)備以高速度移動(dòng)的情況一樣不穩(wěn)定,則擴(kuò)展CP可以用于減小符號(hào)間干擾。
如果使用了正常CP,則因?yàn)橐粋€(gè)時(shí)隙包括七個(gè)OFDM符號(hào),所以一個(gè)子幀包括14個(gè)OFDM符號(hào)。這時(shí),各個(gè)子幀的最多前三個(gè)OFDM符號(hào)可以被分配給物理下行鏈路控制信道(PDCCH),并且其它OFDM符號(hào)可以被分配給物理下行鏈路共享信道(PDSCH)。
圖4的(b)是例示了類型2無線幀的結(jié)構(gòu)的圖。類型2無線幀包括兩個(gè)半幀,其中的每一個(gè)包括四個(gè)通常的子幀以及特殊子幀,所述通常的子幀包括兩個(gè)時(shí)隙,并且所述特殊子幀包括下行鏈路導(dǎo)頻時(shí)隙(DwPTS)、保護(hù)時(shí)段(GP)以及上行鏈路導(dǎo)頻時(shí)隙(UpPTS)。
在特殊子幀中,DwPTS被用于用戶設(shè)備處的初始小區(qū)搜索、同步或信道估計(jì)。UpPTS被用于基站處的信道估計(jì)以及用戶設(shè)備的上行鏈路發(fā)送同步。換句話說,DwPTS被用于下行鏈路發(fā)送,然而UpPTS被用于上行鏈路發(fā)送。具體地,UpPTS被用于PRACH前導(dǎo)碼或SRS傳輸。并且,保護(hù)時(shí)段將去除在上行鏈路中由于下行鏈路信號(hào)在上行鏈路與下行鏈路之間的多徑延遲而發(fā)生的干擾。
如下表1所例示,在當(dāng)前3GPP標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)中定義了特殊子幀的配置。表1例示了在為保護(hù)時(shí)段配置了另一區(qū)域的情況下的DwPTS和UpPTS。
[表1]
同時(shí),在下表2中例示了類型2無線幀的結(jié)構(gòu),即,TDD系統(tǒng)中的上行鏈路/下行鏈路配置(UL/DL配置)。
[表2]
在上表2中,D意指下行鏈路子幀,U意指上行鏈路子幀,并且S意指特殊子幀。并且,表2還例示了各個(gè)系統(tǒng)的上行鏈路/下行鏈路子幀配置中的下行鏈路-上行鏈路切換周期。
前述無線幀的結(jié)構(gòu)僅是示例性的,并且可以在無線幀中包括的子幀的數(shù)量、子幀中包括的時(shí)隙的數(shù)量或時(shí)隙中包括的符號(hào)的數(shù)量方面做出各種修改。
圖5是例示了下行鏈路時(shí)隙的資源網(wǎng)格的圖。
參照?qǐng)D5,下行鏈路時(shí)隙在時(shí)域中包括多個(gè)OFDM符號(hào)并且在頻域中包括多個(gè)資源塊。因?yàn)楦鱾€(gè)資源塊包括個(gè)子載波,所以下行鏈路時(shí)隙在頻域中包括個(gè)子載波。盡管圖5例示了下行鏈路時(shí)隙包括七個(gè)OFDM符號(hào)并且資源塊包括十二個(gè)子載波,然而應(yīng)當(dāng)理解,下行鏈路時(shí)隙和資源塊不限于圖5的示例。例如,下行鏈路時(shí)隙中包括的OFDM符號(hào)的數(shù)量可以根據(jù)CP的長(zhǎng)度而變化。
資源網(wǎng)格上的各個(gè)元素將被稱為資源元素(RE)。一個(gè)資源元素由一個(gè)OFDM符號(hào)索引和一個(gè)子載波索引來指示。一個(gè)RB包括個(gè)資源元素。下行鏈路時(shí)隙中包括的資源塊的數(shù)量取決于小區(qū)中配置的下行鏈路發(fā)送帶寬。
圖6是例示了下行鏈路子幀的結(jié)構(gòu)的圖。
參照?qǐng)D6,位于子幀的第一時(shí)隙前面的最多三個(gè)(四個(gè))OFDM符號(hào)對(duì)應(yīng)于被分配有控制信道的控制區(qū)域。其它OFDM符號(hào)對(duì)應(yīng)于被分配有物理下行鏈路共享信道(PDSCH)的數(shù)據(jù)區(qū)域。LTE系統(tǒng)中使用的下行鏈路控制信道的示例包括物理控制格式指示符信道(PCFICH)、物理下行鏈路控制信道(PDCCH)以及物理混合ARQ指示符信道(PHICH)。PCFICH被從子幀的第一OFDM符號(hào)發(fā)送,并且承載關(guān)于用于在子幀內(nèi)發(fā)送控制信道的OFDM符號(hào)的數(shù)量的信息。PHICH響應(yīng)于上行鏈路發(fā)送而承載HARQ ACK/NACK(混合自動(dòng)重傳請(qǐng)求肯定應(yīng)答/否定應(yīng)答)。
通過PDCCH發(fā)送的控制信息將被稱為下行鏈路控制信息(DCI)。DCI包括用戶設(shè)備或用戶設(shè)備組的資源分配信息。例如,DCI包括上行鏈路/下行鏈路調(diào)度信息、上行鏈路發(fā)送(Tx)功率控制命令等。
PDCCH可以包括下行鏈路共享信道(DL-SCH)的傳輸格式和資源分配、上行鏈路共享信道(UL-SCH)的傳輸格式和資源分配信息、關(guān)于尋呼信道(PCH)的尋呼信息、關(guān)于DL-SCH的系統(tǒng)信息、諸如在PDSCH上發(fā)送的隨機(jī)接入響應(yīng)的上層控制消息的資源分配信息、隨機(jī)用戶設(shè)備組內(nèi)的個(gè)別用戶設(shè)備(UE)的一組發(fā)送(Tx)功率控制命令、發(fā)送(Tx)功率控制命令以及IP語(yǔ)音(VoIP)的活動(dòng)指示信息??梢栽诳刂茀^(qū)內(nèi)發(fā)送多個(gè)PDCCH。用戶設(shè)備可以監(jiān)視所述多個(gè)PDCCH。PDCCH在一個(gè)或多個(gè)連續(xù)的控制信道元素(CCE)的聚合上發(fā)送。CCE是用于基于無線信道的狀態(tài)按編碼速率提供PDCCH的邏輯分配單元。CCE對(duì)應(yīng)于多個(gè)資源元素組(REG)。PDCCH的格式以及PDCCH的可用比特的數(shù)量是根據(jù)CCE的數(shù)量而確定的?;靖鶕?jù)將被發(fā)送到用戶設(shè)備的DCI來確定PDCCH格式,并且將循環(huán)冗余檢驗(yàn)(CRC)附加至控制信息。CRC根據(jù)PDCCH的使用或PDCCH的所有者用標(biāo)識(shí)符(例如,無線網(wǎng)絡(luò)臨時(shí)標(biāo)識(shí)符(RNTI))加以掩碼處理。例如,如果PDCCH用于特定用戶設(shè)備,則可以用所對(duì)應(yīng)的用戶設(shè)備的小區(qū)-RNTI(C-RNTI)對(duì)CRC進(jìn)行掩碼處理。如果PDCCH用于尋呼消息,則可以用尋呼標(biāo)識(shí)符(例如,尋呼-RNTI(P-RNTI))對(duì)CRC進(jìn)行掩碼處理。如果PDCCH用于系統(tǒng)信息(更詳細(xì)地,系統(tǒng)信息塊(SIB)),則可以用系統(tǒng)信息RNTI(SI-RNTI))對(duì)CRC進(jìn)行掩碼處理。如果PDCCH用于隨機(jī)接入響應(yīng),則可以用隨機(jī)接入RNTI(RA-RNTI)對(duì)CRC進(jìn)行掩碼處理。
圖7是例示了LTE系統(tǒng)中使用的上行鏈路子幀的結(jié)構(gòu)的圖。
參照?qǐng)D7,上行鏈路子幀包括多個(gè)時(shí)隙(例如,兩個(gè))。各個(gè)時(shí)隙可以包括多個(gè)SC-FDMA符號(hào),其中各個(gè)時(shí)隙中包括的SC-FDMA符號(hào)的數(shù)量根據(jù)循環(huán)前綴(CP)長(zhǎng)度而變化。在頻域中上行鏈路子幀被劃分成數(shù)據(jù)區(qū)域和控制區(qū)域。數(shù)據(jù)區(qū)域包括PUSCH,并且用于發(fā)送諸如語(yǔ)音的數(shù)據(jù)信號(hào)。控制區(qū)域包括PUCCH,并且用于發(fā)送上行鏈路控制信息(UCI)。PUCCH包括位于在頻率軸上的數(shù)據(jù)區(qū)域的兩端處的RB對(duì),并且對(duì)時(shí)隙的邊界執(zhí)行跳頻。
PUCCH可以用于發(fā)送以下控制信息。
-SR(調(diào)度請(qǐng)求):是用于請(qǐng)求上行鏈路UL-SCH資源的信息。SR使用開關(guān)鍵控(OOK)系統(tǒng)來發(fā)送。
-HARQ ACK/NACK:是對(duì)PDSCH上的下行鏈路數(shù)據(jù)分組的響應(yīng)信號(hào)。它表示是否已成功地接收到下行鏈路數(shù)據(jù)分組。ACK/NACK 1個(gè)比特響應(yīng)于單個(gè)下行鏈路碼字(CW)被發(fā)送,并且ACK/NACK 2個(gè)比特響應(yīng)于兩個(gè)下行鏈路碼字被發(fā)送。
-CSI(信道狀態(tài)信息):是關(guān)于下行鏈路信道的反饋信息。CSI包括CQI(信道質(zhì)量指示符),并且MIMO(多輸入多輸出)相關(guān)的反饋信息包括秩指示符(RI)、預(yù)編碼矩陣指示符(PMI)、預(yù)編碼類型指示符(PTI)等。每子幀使用20個(gè)比特。
可以針對(duì)子幀從用戶設(shè)備發(fā)送的上行鏈路控制信息(UCI)的量取決于可用于控制信息發(fā)送的SC-FDMA符號(hào)的數(shù)量??捎糜诳刂菩畔l(fā)送的SC-FDMA符號(hào)意指除用于子幀的基準(zhǔn)信號(hào)發(fā)送的SC-FDMA符號(hào)之外的剩余SC-FDMA符號(hào),并且子幀的最后一個(gè)SC-FDMA符號(hào)在設(shè)置了探測(cè)基準(zhǔn)信號(hào)(SRS)的子幀的情況下被排除。基準(zhǔn)信號(hào)被用于PUCCH的相干檢測(cè)。
在下文中,對(duì)PUCCH捎帶進(jìn)行說明。
在傳統(tǒng)3GPP LTE系統(tǒng)(例如,版本8)的上行鏈路發(fā)送的情況下,影響功率放大器的性能的好PAPR(峰均功率比)或好CM(立方度量)的單載波發(fā)送被維持以高效地利用UE的功率放大器。特別地,在傳統(tǒng)LTE系統(tǒng)的PUSCH發(fā)送的情況下,旨在被發(fā)送的數(shù)據(jù)的單載波特性是通過DFT預(yù)編碼來維持的。在PUCCH發(fā)送的情況下,能夠通過以在序列上加載信息的方式發(fā)送具有單載波特性的序列來維持單載波特性。然而,在將DFT預(yù)編碼的數(shù)據(jù)不連續(xù)地指派給頻率軸的情況下或者在同時(shí)發(fā)送PUSCH和PUCCH的情況下,單載波特性未被維持。
因此,如圖8所描繪的,在子幀中存在與PUCCH發(fā)送相同的PUSCH發(fā)送的情況下,被假定為在PUCCH上發(fā)送的UCI(上行鏈路控制信息)被與數(shù)據(jù)一起在PUSCH上發(fā)送(捎帶)以維持單載波特性。
如上述描述所提及的,因?yàn)椴荒軌蛲瑫r(shí)在傳統(tǒng)LTE UE中發(fā)送PUCCH和PUSCH,所以在PUSCH被發(fā)送到的子幀中,使用了在PUSCH區(qū)域中對(duì)UCI(CQI/PMI、HARQ-ACK、RI等)進(jìn)行復(fù)用的方法。作為示例,在被指派來發(fā)送PUSCH的子幀中發(fā)送CQI和/或PMI的情況下,能夠通過在DFT擴(kuò)展之前對(duì)UL-SCH數(shù)據(jù)和CQI/PMI進(jìn)行復(fù)用來一起發(fā)送控制信息和數(shù)據(jù)。在這種情況下,UL-SCH數(shù)據(jù)考慮到CQI/PMI資源執(zhí)行速率匹配。并且,能夠以穿刺UL-SCH數(shù)據(jù)的方式在PUSCH區(qū)域中對(duì)如HARQ ACK、RI等這樣的控制信息進(jìn)行復(fù)用。
圖9是對(duì)UL-SCH數(shù)據(jù)和控制信息進(jìn)行處理的示例的圖。
參照?qǐng)D9,在UL-SCH上發(fā)送的數(shù)據(jù)被在各個(gè)發(fā)送時(shí)間間隔(TTI)中以TB(傳輸塊)形式遞送給編碼單元。
奇偶比特p0,p1,p2,p3,...,pL-1被附加至從上層遞送的傳輸塊的比特a0,a1,a2,a3,...,aA-1。在這種情況下,傳輸塊的大小對(duì)應(yīng)于A并且奇偶比特的數(shù)量對(duì)應(yīng)于L=24。作為錯(cuò)誤校正碼,附加有CRC(循環(huán)冗余校驗(yàn))的輸入比特能夠被表示為b0,b1,b2,b3,...,bB-1。在這種情況下,B指示包括CRC的傳輸塊的比特的數(shù)量[S900]。
b0,b1,b2,b3,...,bB-1根據(jù)TB的大小被分段成多個(gè)碼塊(CB)并且CRC被附加至多個(gè)經(jīng)分段的CB。碼塊被分段并且CRC被附加的比特對(duì)應(yīng)于cr0,cr1,cr2,cr3,...,在這種情況下,r對(duì)應(yīng)于碼塊的數(shù)量(r=0、…、C-1)并且Kr對(duì)應(yīng)于根據(jù)碼塊r的比特的數(shù)量。并且,c指示碼塊的總數(shù)[S910]。
隨后,對(duì)被輸入給信道編碼單元的cr0,cr1,cr2,cr3,...,執(zhí)行信道編碼步驟。信道編碼之后的比特變成在這種情況下,i對(duì)應(yīng)于編碼數(shù)據(jù)流的索引(i=0、1和2)并且Dr指示碼塊r的第i個(gè)編碼數(shù)據(jù)流的比特的數(shù)量(即,Dr=Kr+4)。r指示碼塊編號(hào)(r=0、1、…、C-1)并且Kr指示碼塊r的比特的數(shù)量。并且,C指示碼塊的總數(shù)。在本發(fā)明的實(shí)施方式中,能夠使用turbo編碼方案來對(duì)各個(gè)碼塊執(zhí)行信道編碼[S920]。
在信道編碼被執(zhí)行之后,速率匹配步驟被執(zhí)行。速率匹配之后的比特對(duì)應(yīng)于er0,er1,er2,er3,...,在這種情況下,Er指示第r個(gè)碼塊的速率匹配比特的數(shù)量(其中r=0、1、…、C-1)并且C指示碼塊的總數(shù)[S930]。
在速率匹配步驟之后執(zhí)行碼塊級(jí)聯(lián)處理。碼塊級(jí)聯(lián)之后的比特變成f0,f1,f2,f3,...,fG-1。在這種情況下,G指示編碼比特的總數(shù)。然而,當(dāng)控制信息被以被與UL-SCH數(shù)據(jù)復(fù)用在一起的方式發(fā)送時(shí),用于發(fā)送控制信息的比特未被包括在G中。f0,f1,f2,f3,...,fG-1對(duì)應(yīng)于UL-SCH碼字[S940]。
在信道質(zhì)量信息(CQI和/或PQI)、RI以及HARQ-ACK的情況下,信道編碼被獨(dú)立地執(zhí)行[S950、S960和S970]。針對(duì)各個(gè)UCI的信道編碼是基于用于各個(gè)控制信息的編碼符號(hào)的數(shù)量而執(zhí)行的。例如,編碼符號(hào)的數(shù)量能夠用于對(duì)于編碼控制信息執(zhí)行速率匹配。在以下處理中編碼符號(hào)的數(shù)量對(duì)應(yīng)于調(diào)制符號(hào)的數(shù)量、RE的數(shù)量等。
信道質(zhì)量信息(CQI)的信道編碼使用輸入比特序列o0,o1,o2,...,oO-1來執(zhí)行[S950]。針對(duì)信道質(zhì)量信息的信道編碼的輸出比特比特變成q0,q1,q2,q3,...,要應(yīng)用的信道編碼方案根據(jù)信道質(zhì)量信息的比特的數(shù)量而變化。如果信道質(zhì)量信息的比特的數(shù)量大于或者等于11個(gè)比特,則CRC 8個(gè)比特被附加。QCQI指示用于CQI的編碼比特的總數(shù)。為了使比特序列的長(zhǎng)度與QCQI相匹配,能夠?qū)幋a信道質(zhì)量信息執(zhí)行速率匹配。它可以被表示為QCQI=Q’CQI*Qm。在這種情況下,Q’CQI對(duì)應(yīng)于用于CQI的編碼符號(hào)的數(shù)量并且Qm對(duì)應(yīng)于調(diào)制次序。Qm和UL-SCH數(shù)據(jù)被同樣地配置。
RI的信道編碼使用輸入比特序列或來執(zhí)行。和分別指示1比特RI和2比特RI。
在1比特RI的情況下,重復(fù)編碼被使用。在2比特RI的情況下,(3,2)單純碼被用于編碼并且能夠使編碼數(shù)據(jù)循環(huán)和重復(fù)。在大于或者等于3個(gè)比特的RI或小于或者等于11個(gè)比特的RI的情況下,該RI使用被用于上行鏈路共享信道的(32,0)RM碼來編碼。在大于或者等于12個(gè)比特的RI的情況下,RI信息使用雙工RM結(jié)構(gòu)被劃分成兩個(gè)組并且各個(gè)組使用(32,0)RM碼來編碼。輸出比特序列是通過編碼RI塊的組合來獲得的。在這種情況下,QRI指示用于RI的編碼比特的總數(shù)。為了使編碼RI的長(zhǎng)度與QRI相匹配,最后組合的編碼RI塊可以對(duì)應(yīng)于部分塊(即,速率匹配)。它可以被表示為QRI=Q’RI*Qm。在這種情況下,Q’RI對(duì)應(yīng)于用于RI的編碼符號(hào)的數(shù)量并且Qm對(duì)應(yīng)于調(diào)制次序。Qm和UL-SCH數(shù)據(jù)被同樣地配置。
HARQ-ACK的信道編碼使用步驟S970的輸入比特序列或來執(zhí)行。和分別指示1比特HARQ-ACK和2比特HARQ-ACK。并且,指示由兩個(gè)或更多個(gè)比特的信息(即,OACK>2)構(gòu)成的HARQ-ACK。
在這種情況下,ACK由1編碼并且NACK由0編碼。在1比特HARQ-ACK的情況下,重復(fù)編碼被使用。在2比特HARQ-ACK的情況下,(3,2)單純碼被用于編碼并且能夠使編碼數(shù)據(jù)循環(huán)和重復(fù)。在大于或者等于3個(gè)比特的HARQ-ACK或小于或者等于11個(gè)比特的HARQ-ACK的情況下,該HARQ-ACK使用被用于上行鏈路共享信道的(32,0)RM碼來編碼。在大于或者等于12個(gè)比特的HARQ-ACK的情況下,HARQ-ACK信息使用雙工RM結(jié)構(gòu)被劃分成兩個(gè)組并且各個(gè)組使用(32,0)RM碼來編碼。比特序列是通過編碼HARQ-ACK塊的組合來獲得的。為了使比特序列的長(zhǎng)度與QACK相匹配,最后組合的編碼HARQ-ACK塊可以對(duì)應(yīng)于部分塊(即,速率匹配)。它可以被表示為QACK=Q’ACK*Qm。在這種情況下,Q’ACK對(duì)應(yīng)于用于HARQ-ACK的編碼符號(hào)的數(shù)量并且Qm對(duì)應(yīng)于調(diào)制次序。Qm和UL-SCH數(shù)據(jù)被同樣地配置。
數(shù)據(jù)/控制復(fù)用塊的輸入對(duì)應(yīng)于指示編碼US-SCH比特的f0,f1,f2,f3,...,fG-1以及指示編碼CQI/PMI比特的q0,q1,q2,q3,...,[S980]。數(shù)據(jù)/控制復(fù)用塊的輸出對(duì)應(yīng)于g0、g1、g2、g3、…、gH′-1。。在這種情況下,gi對(duì)應(yīng)于長(zhǎng)度Qm的列向量(i=0、…、H’-1)。在這種情況下,gi(i=0,...,H′-1)指示(Qm·NL)長(zhǎng)度的列向量。它可以被表示為H=(G+NL·QCQI)和H′=H/(NL·Qm)。在這種情況下,NL指示UL-SCH傳輸塊被映射到的層的數(shù)量并且H指示用于UL-SCH數(shù)據(jù)和CQI/PMI信息的分配給傳輸塊被映射到的NL個(gè)層的編碼比特的總數(shù)。在這種情況下,H對(duì)應(yīng)于為UL-SCH數(shù)據(jù)和CQI/PMI分配的編碼比特的總數(shù)。
在信道交織器中,對(duì)于被輸入給信道交織器的編碼比特執(zhí)行信道交織步驟。在這種情況下,信道交織器的輸入對(duì)應(yīng)于數(shù)據(jù)/控制復(fù)用塊的輸出g0、g1、g2、g3、…、gH′-1、編碼秩指示符以及編碼HARQ-ACK[S990]。
在步驟S990中,gi對(duì)應(yīng)于CQI/PMI的Qm長(zhǎng)度的列向量(其中i=0、…、H’-1)(H’=H/Qm)。對(duì)應(yīng)于ACK/NACK的Qm長(zhǎng)度的列向量(其中i=0、…、Q’ACK-1)(Q’ACK=QACK/Qm)。對(duì)應(yīng)于RI的Qm長(zhǎng)度的列向量(其中i=0、…、Q’RI-1)(Q’RI=QRI/Qm)。
信道交織器對(duì)控制信息和/或UL-SCH數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)用以發(fā)送PUSCH。具體地,信道交織器包括將控制信息和UL-SCH數(shù)據(jù)映射到與PUSCH資源對(duì)應(yīng)的信道交織器矩陣的處理。
在信道交織被執(zhí)行之后,逐列從信道交織器矩陣輸出比特序列h0、h1、h2、...、所輸出的比特序列被映射到資源網(wǎng)格。
圖10是在PUSCH上對(duì)上行鏈路控制信息和UL-SCH數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)用的方法的示例的圖。
當(dāng)用戶設(shè)備(UE)旨在在被指派有PUSCH發(fā)送的子幀中發(fā)送控制信息時(shí),UE在DFT擴(kuò)展被執(zhí)行之前將上行鏈路控制信息(UCI)和UL-SCH數(shù)據(jù)復(fù)用在一起。上行鏈路控制信息(UCI)包括從由CQI/PMI、HARQ-ACK/NACK和RI構(gòu)成的組中選擇的至少一個(gè)。
用于發(fā)送CQI/PMI、ACK/NACK和RI的許多RE中的每一個(gè)是基于被指派來發(fā)送PUSCH的MCS(調(diào)制與編碼方案)和偏移值而確定的。偏移值根據(jù)控制信息許可彼此不同的編碼速率并且通過上層(例如,RRC層)信號(hào)來半靜態(tài)地配置。UL-SCH數(shù)據(jù)和控制信息未被映射到相同的RE??刂菩畔⒈灰源嬖谟谧訋膬蓚€(gè)時(shí)隙中的方式映射。因?yàn)榛灸軌蛱崆爸揽刂菩畔⒃赑USCH上發(fā)送,所以基站能夠容易地對(duì)控制信息和數(shù)據(jù)分組進(jìn)行解復(fù)用。
參照?qǐng)D10,CQI和/或PMI(CQI/PMI)資源位于UL-SCH數(shù)據(jù)資源的起始點(diǎn)處,被順序地映射到單個(gè)子載波上的所有SC-FDMA符號(hào),并且對(duì)下一個(gè)子載波執(zhí)行映射。CQI/PMI在子載波中被從左側(cè)映射到右側(cè)(即,在SC-FDMA符號(hào)索引在增加的方向上)。考慮到CQI/PMI資源的量(即,編碼符號(hào)的數(shù)量)對(duì)PUSCH數(shù)據(jù)(UL-SCH數(shù)據(jù))執(zhí)行速率匹配。與UL-SCH數(shù)據(jù)相同的調(diào)制次序被用于CQI/PMI。
例如,如果CQI/PMI信息的大?。▋艉纱笮。┬。ɡ纾∮诨蛘叩扔?1個(gè)比特),則與PUCCH數(shù)據(jù)發(fā)送類似,(32,k)塊碼被用于CQI/PMI信息并且能夠重復(fù)編碼數(shù)據(jù)。如果CQI/PMI信息的大小小,則不使用CRC。
如果CQI/PMI信息的大小大(例如,大于11個(gè)比特),則8比特CRC被附加并且使用咬尾卷積碼來執(zhí)行信道編碼和速率匹配。ACK/NACK被插入到UL-SCH數(shù)據(jù)通過穿刺被映射到的SC-FDMA資源的一部分中。ACK/NACK被定位在RS側(cè)并且被自底向上插入在對(duì)應(yīng)的SC-FDMA符號(hào)中,即,在子載波索引在增加的方向上。
在正常CP的情況下,如圖10所示,用于ACK/NACK的SC-FDMA符號(hào)被定位在各個(gè)時(shí)隙中的SC-FDMA符號(hào)#2和#4處。編碼RI不管是否在子幀中實(shí)際上發(fā)送ACK/NACK都被定位在用于ACK/NACK的符號(hào)側(cè)(即,符號(hào)#1和#5)。在這種情況下,ACK/NACK、RI和CQI/PMI被獨(dú)立地編碼。
圖11是CA(載波聚合)通信系統(tǒng)的示例的圖。
參照?qǐng)D11,能夠以聚合多個(gè)UL/DL分量載波(CC)的方式支持更寬的UL/DL帶寬。術(shù)語(yǔ)“分量載波”能夠由如載波、小區(qū)等這樣的等同術(shù)語(yǔ)代替。分量載波中的每一個(gè)可以在頻域中彼此相鄰或者彼此不相鄰。能夠獨(dú)立地確定分量載波中的每一個(gè)的帶寬。意味著下行鏈路分量載波(DL CC)的數(shù)量以及上行鏈路分量載波(UL CC)的數(shù)量彼此不同的不對(duì)稱載波聚合也是可能的。此外,能夠?qū)⒖刂菩畔⒃O(shè)置為僅在特定CC上收發(fā)。特定CC被稱作主CC并且這些CC的其余部分可以被稱作輔CC。
作為一個(gè)示例,在應(yīng)用了跨載波調(diào)度(或跨CC調(diào)度)的情況下,用于DL指派的PDCCH在DL CC#0上發(fā)送并且能夠在DL CC#2上發(fā)送對(duì)應(yīng)的PDSCH。對(duì)于跨CC調(diào)度,能夠考慮CIF(載波指示符字段)的引入。能夠經(jīng)由上層信令(例如,RRC信令)半靜態(tài)地且用戶特定地(或者用戶組特定地)配置CIF是否存在于PDCCH內(nèi)。能夠概括PDCCH發(fā)送的基本要素如下。
■CIF禁用:DL CC上的PDCCH在相同的DL CC上分配PDSCH資源或者在單獨(dú)地鏈接的UL CC上分配PUSCH資源。
●無CIF
●與LTE PDCCH結(jié)構(gòu)(相同的編碼、相同的基于CCE的資源映射)和DCI格式相同
■CIF啟用:DL CC上的PDCCH使用CIF在多個(gè)聚合的DL/UL CC當(dāng)中的特定DL/UL CC上分配PDSCH或PUSCH資源。
●包括CIF的擴(kuò)展LTE DCI格式
-CIF(如果被配置)是固定x比特字段(例如,x=3)
-CIF(如果被配置)位置不管DCI格式大小都是固定的
●LTE PDCCH結(jié)構(gòu)(相同的編碼、相同的基于CCE的資源映射)的再使用
在CIF存在于PDCCH內(nèi)的情況下,基站可以能夠指派PDCCH監(jiān)視DL CC集合以減小用戶設(shè)備側(cè)的BD復(fù)雜性。PDCCH監(jiān)視DL CC集合是聚合的全部DL CC的一部分并且包括至少一個(gè)DL CC。用戶設(shè)備可以能夠僅執(zhí)行對(duì)應(yīng)DL CC上的PDCCH的檢測(cè)/解碼。特別地,對(duì)于PDSCH/PUSCH的調(diào)度,基站可以能夠僅在PDCCH監(jiān)視DL CC上發(fā)送PDCCH??梢訳E特定地、UE組特定地或者小區(qū)特定地配置PDCCH監(jiān)視DL CC集合。術(shù)語(yǔ)“PDCCH監(jiān)視DL CC”能夠用如監(jiān)視載波、監(jiān)視小區(qū)等這樣的等同術(shù)語(yǔ)代替。并且,為用戶設(shè)備聚合的CC能夠由如服務(wù)CC、服務(wù)載波、服務(wù)小區(qū)等這樣的等同術(shù)語(yǔ)代替。
圖12是在多個(gè)載波彼此聚合的情況下的調(diào)度的示例的圖。假定3個(gè)DL CC被聚合并且DL CC A被配置為PDCCH監(jiān)視DL CC。DL CC A~C能夠被稱作服務(wù)CC、服務(wù)載波、服務(wù)小區(qū)等。如果CIF被禁用,則這些DL CC中的每一個(gè)可以能夠根據(jù)LTE PDCCH規(guī)則僅在沒有CIF的情況下發(fā)送對(duì)這些DL CC中的每一個(gè)的PDSCH進(jìn)行調(diào)度的PDCCH。另一方面,如果CIF通過(UE組特定或小區(qū)特定)上層信令被啟用,則DL CC A(監(jiān)視DL CC)可以能夠使用CIF來發(fā)送對(duì)不同DL CC的PDSCH以及DL CC A的PDSCH進(jìn)行調(diào)度的PDCCH。在這種情況下,不在未被配置為PDCCH監(jiān)視DL CC的DL CC B和DL CC C上發(fā)送PDCCH。因此,DL CC A(監(jiān)視DL CC)應(yīng)該包括與DL CC A有關(guān)的PDCCH搜索空間、與DL CC B有關(guān)的PDCCH搜索空間以及與DL CC C有關(guān)的DCCH搜索空間中的全部。在本說明書中,假定PDCCH搜索空間是根據(jù)載波定義的。
如上述描述所提及的,LTE-A考慮在PDCCH中使用CIF以執(zhí)行跨CC調(diào)度。能夠經(jīng)由RRC信令半靜態(tài)地/UE特定地配置是否使用CIF(即,支持跨CC調(diào)度模式或非跨CC調(diào)度模式)并且在模式之間切換。在經(jīng)歷RRC信令處理之后,用戶設(shè)備能夠識(shí)別CIF是否被用在要為該用戶設(shè)備調(diào)度的PDCCH中。
圖13是EPDCCH以及由EPDCCH調(diào)度的PDSCH的示例的圖。
參照?qǐng)D13,一般而言,能夠以定義發(fā)送數(shù)據(jù)的PDSCH區(qū)域的一部分的方式使用EPDCCH并且UE應(yīng)該執(zhí)行盲解碼以檢測(cè)UE是否檢測(cè)到UE的EPDCCH。盡管EPDCCH執(zhí)行與傳統(tǒng)PDCCH的調(diào)度操作相同的調(diào)度操作(即,PDSCH、PUSCH控制),然而如果接入如RRH這樣的節(jié)點(diǎn)的UE的數(shù)量在增加,則更大數(shù)量的EPDCCH被指派給PDSCH區(qū)域并且由UE執(zhí)行的盲解碼的計(jì)數(shù)在增加。因此,可能存在缺點(diǎn)的原因在于復(fù)雜性可能增加。
圖14是在TDD系統(tǒng)環(huán)境中將傳統(tǒng)子幀劃分成一組靜態(tài)子幀和一組靈活子幀的示例的圖。在圖8中經(jīng)由SIB(系統(tǒng)信息塊)信號(hào)配置的傳統(tǒng)上行鏈路-下行鏈路配置被假定為上行鏈路-下行鏈路配置#1(即,DSUUDDSUUD)。假定了基站經(jīng)由預(yù)定信號(hào)向用戶設(shè)備通知無線資源的使用的重新配置信息。
無線資源使用改變消息(重新配置消息)是出于通知i)出現(xiàn)在接收到包括接收重新配置消息的定時(shí)的重新配置消息的定時(shí)之后、ii)出現(xiàn)在接收到不包括接收重新配置消息的定時(shí)的重新配置消息的定時(shí)之后或者iii)出現(xiàn)在從接收重新配置消息的定時(shí)起經(jīng)過預(yù)定時(shí)間(即,子幀偏移)之后的無線資源的使用的目的根據(jù)預(yù)定規(guī)則來使用的。
基于上述描述所提及的內(nèi)容,本發(fā)明說明了對(duì)上行鏈路數(shù)據(jù)信道(PUSCH)執(zhí)行捎帶的方法或者在根據(jù)負(fù)荷狀態(tài)改變特定小區(qū)中的無線資源的使用(即,eIMTA(增強(qiáng)干擾管理和業(yè)務(wù)自適應(yīng)))的情況下在PUSCH上高效地發(fā)送上行鏈路控制信息(UCI)的方法。
根據(jù)本發(fā)明,能夠在預(yù)定小區(qū)中以上層信號(hào)(例如,SIB/PBCH/MAC/RRC)的形式或者物理層信號(hào)(例如,PDCCH/EPDCCH/PDSCH)的形式發(fā)送使用改變消息(重新配置消息)。并且,使用改變消息可以具有UE特定、小區(qū)特定、UE組特定或UE組公共特性。另外,能夠經(jīng)由USS(UE特定搜索空間)或CSS(公共搜索空間)在預(yù)定小區(qū)(例如,PCell)中發(fā)送使用改變消息。
在以下描述中,為了清楚,基于3GPP LTE系統(tǒng)對(duì)本發(fā)明進(jìn)行說明。然而,能夠?qū)⒈景l(fā)明應(yīng)用于的系統(tǒng)的范圍擴(kuò)展到除3GPP LTE系統(tǒng)之外的不同系統(tǒng)。并且,能夠?qū)⒈景l(fā)明的實(shí)施方式擴(kuò)展到i)通過載波聚合技術(shù)(CA)使用TDD小區(qū)并且至少一個(gè)或更多個(gè)聚合的小區(qū)(即,一部分或所有聚合的小區(qū))在無線資源使用改變模式下操作的情況和/或ii)通過載波聚合技術(shù)(CA)使用TDD小區(qū)和FDD小區(qū)的組合(例如,TDD PCell和FDD SCell的組合或者FDD PCell和TDD SCell的組合)并且至少一個(gè)或更多個(gè)聚合的小區(qū)(即,一部分或所有聚合的小區(qū))在無線資源使用改變模式下操作的情況。
首先,根據(jù)傳統(tǒng)無線通信系統(tǒng)(3GPP TS 36.213),能夠經(jīng)由基于上層信號(hào)(RRC)的附加MCS偏移配置來保證上行鏈路信道(PUSCH)上捎帶的上行鏈路控制信息(UCI)或在該P(yáng)USCH上發(fā)送的上行鏈路控制信息被更可靠地發(fā)送(參照3GPP TS36.2138.6.3)。在這種情況下,被設(shè)置給經(jīng)由捎帶在PUSCH上發(fā)送的UCI的基于上層信號(hào)的附加MCS偏移被配置為保證UCI被可靠地接收。特別地,當(dāng)服務(wù)小區(qū)接收到上行鏈路信號(hào)(從用戶設(shè)備發(fā)送的)時(shí),前述操作i)在從對(duì)相鄰頻帶/信道執(zhí)行上行鏈路/下行鏈路通信的鄰近小區(qū)接收到強(qiáng)干擾的情況下或者ii)在從對(duì)相同頻帶/信道執(zhí)行上行鏈路/下行鏈路通信的鄰近小區(qū)接收到強(qiáng)烈干擾的情況下可能是有用的。
[表3]
然而,如果相鄰小區(qū)在無線資源使用的動(dòng)態(tài)改變模式(即,“eIMTA模式”)下操作,則在服務(wù)小區(qū)(例如,eIMTA啟用的服務(wù)小區(qū)或eIMTA禁用的服務(wù)小區(qū))方面,盡管子幀被同樣地用于上行鏈路的目的,然而來自外部的干擾強(qiáng)度或干擾的改變的程度可以根據(jù)各個(gè)子幀而變化。
作為特定示例,在服務(wù)小區(qū)方面,由DL通信產(chǎn)生的干擾(DL干擾)是在被用于上行鏈路使用的子幀#A中從相鄰小區(qū)接收的。在服務(wù)小區(qū)方面,由UL通信產(chǎn)生的干擾(UL干擾)是在被用于上行鏈路使用的子幀#B中從相鄰小區(qū)接收的。因此,根據(jù)子幀(集合)配置獨(dú)立功率控制參數(shù)(例如,開環(huán)參數(shù)(例如,Po、alpha)(并且/或者根據(jù)子幀(集合)獨(dú)立地執(zhí)行PC積累)的“子幀(集合)相關(guān)UL功率控制”技術(shù)是在服務(wù)小區(qū)方面根據(jù)用于UL使用的子幀(集合)考慮到彼此不同的干擾特性而引入的。
然而,盡管PUSCH(和/或經(jīng)由捎帶在PUSCH上發(fā)送的UCI)發(fā)送功率在其中接收到強(qiáng)烈干擾(例如,DL干擾)的UL子幀(集合)中經(jīng)由子幀(集合)相關(guān)UL功率控制被設(shè)置為較高的,然而不能夠保證經(jīng)由捎帶在PUSCH上發(fā)送的UCI的成功接收。并且,在系統(tǒng)實(shí)施方式(或系統(tǒng)管理)方面,不必根據(jù)其干擾特性彼此不同的UL子幀集合(針對(duì)經(jīng)由捎帶在PUSCH上發(fā)送的PUSCH接收或UCI接收)配置相同的目標(biāo)BLER(目標(biāo)塊錯(cuò)誤率)。因此,如下文中的表4所示,能夠根據(jù)其干擾特性彼此不同的UL子幀集合將彼此獨(dú)立的(例如,彼此不同的)MCS偏移設(shè)置給經(jīng)由捎帶在PUSCH上發(fā)送的UCI(即,RI、CQI)。
[表4]
在下文中,本發(fā)明不僅提出了一種使得根據(jù)其干擾特性彼此不同的UL子幀集合經(jīng)由捎帶在PUSCH上發(fā)送的CSI相關(guān)UCI(即,RI、CQI)能夠具有彼此獨(dú)立的(例如,彼此不同的)MCS偏移配置,而且提出了一種使得根據(jù)其干擾特性彼此不同的UL子幀集合經(jīng)由捎帶在PUSCH上發(fā)送的HARQ-ACK信息能夠應(yīng)用彼此獨(dú)立的(例如,彼此不同的)MCS偏移配置(即,)。
特別地,本發(fā)明當(dāng)在載波聚合技術(shù)(CA)應(yīng)用于的環(huán)境中SCell(例如,eIMTA啟用的SCell)相關(guān)的DL基準(zhǔn)UL/DL配置是根據(jù)下文中的表5來推論的時(shí)是有用的。換句話說,這是因?yàn)閕)最終應(yīng)用于SCell(例如,eIMTA啟用的SCell)的DL基準(zhǔn)UL/DL配置不能在設(shè)置給SCell的eIMTA(或RRC配置的)DL HARQ基準(zhǔn)配置的UL子幀(即,靜態(tài)UL SF)中保證HARQ-ACK發(fā)送(即,經(jīng)由捎帶在PUSCH上發(fā)送的HARQ-ACK)或者ii)最終應(yīng)用于SCell的DL基準(zhǔn)UL/DL配置不能在其中接收到相對(duì)低干擾的UL子幀集合中保證HARQ-ACK發(fā)送(即,經(jīng)由捎帶在PUSCH上發(fā)送的HARQ-ACK)(參照3GPP TS 36.213)。
[表5]
在這種情況下,作為示例,在前述表5(即,基于版本10/11CA操作來推論SCell(服務(wù)小區(qū))的DL基準(zhǔn)UL/DL配置的方法)中,PCell能夠不管自調(diào)度或跨載波調(diào)度(CCS)都總是將設(shè)置給PCell的SIB1 UL-DL配置假定為DL基準(zhǔn)UL/DL配置。
特別地,作為不保證前述可靠的HARQ-ACK發(fā)送的示例,假定兩個(gè)小區(qū)(即,非eIMTA PCell和eIMTA啟用的SCell)使用載波聚合技術(shù)被設(shè)置給未設(shè)置有PUCCH/PUSCH同時(shí)發(fā)送的UE(eIMTAUE)),非eIMTAPCell的SIB1 UL-DL配置對(duì)應(yīng)于UL-DL配置1,eIMTA啟用的SCell的SIB1 UL-DL配置對(duì)應(yīng)于UL-DL配置1并且eIMTA啟用的SCell的eIMTA(或RRC配置的)DL HARQ基準(zhǔn)配置對(duì)應(yīng)于UL-DL配置5。在這種情況下,在eIMTA啟用的SCell方面,假定固定UL SF(即,假定當(dāng)從外部接收到相對(duì)低干擾時(shí)的位置)對(duì)應(yīng)于UL SF#2并且靈活UL SF(即,假定當(dāng)從外部接收到相對(duì)高干擾時(shí)的位置)對(duì)應(yīng)于UL SF#3、#7和#8。并且,如果CCS(跨載波調(diào)度)被設(shè)置給兩個(gè)小區(qū),則eIMTA啟用的SCell的最終DL基準(zhǔn)UL/DL配置由UL-DL配置1來確定。然而,在這種情況下,因?yàn)閑IMTA啟用的SCell的eIMTA(或RRC配置的)DL HARQ基準(zhǔn)配置(即,UL-DL配置5)以及初始DL基準(zhǔn)UL/DL配置(即,UL-DL配置1)彼此不同,所以在eIMTA啟用的SCell方面,能夠在被假定為靈活UL SF的位置中經(jīng)由捎帶在PUSCH(即,在SCell中發(fā)送的PUSCH)上發(fā)送HARQ-ACK。
具體地,如果eIMTA啟用的SCell的實(shí)際UL-DL配置(即,經(jīng)由重新配置DCI(重新)配置的UL-DL配置)通過UL-DL配置2來配置,則在eIMTA啟用的SCell方面,能夠在被假定為靈活UL SF的ULSF#7中經(jīng)由捎帶在PUSCH(即,在SCell上發(fā)送的PUSCH)上發(fā)送(DL SF#0、#1、#3和#9相關(guān)的)HARQ-ACK。
因此,作為本發(fā)明的一個(gè)實(shí)施方式,如果子幀(集合)相關(guān)UL功率控制相關(guān)的兩個(gè)子幀集合(即,UL PC SF集合#0(其中接收到相對(duì)低干擾(例如,UL干擾)的子幀集合)和UL PC SF集合#1(其中接收到相對(duì)高干擾(例如,DL干擾)的子幀集合))被設(shè)置給特定小區(qū)(例如,eIMTA啟用的小區(qū)),則該小區(qū)(或基站)能夠經(jīng)由預(yù)定信號(hào)(例如,上層信號(hào)(RRC))分別向UE(例如,eIMTAUE)通知針對(duì)UL PC SF集合#0的以及針對(duì)UL SF集合#1的在這種情況下,能夠通過與相比相對(duì)較高的值來配置
作為不同的實(shí)施方式,i)如果對(duì)應(yīng)的小區(qū)的子幀(集合)相關(guān)UL功率控制相關(guān)的子幀集合的數(shù)量從一個(gè)改變?yōu)閮蓚€(gè)或者ii)如果未在所對(duì)應(yīng)的小區(qū)上配置子幀(集合)相關(guān)UL功率控制并且然后子幀(集合)相關(guān)UL功率控制被(重新)配置(啟用),則能夠被配置為照原樣再使用/繼承先前使用的(或者配置的)值(例如,)(例如,能夠僅發(fā)信號(hào)通知用于UL PC SF集合#1的MCS偏移值)。
另外,i)如果對(duì)應(yīng)的小區(qū)的子幀(集合)相關(guān)UL功率控制相關(guān)的子幀集合的數(shù)量從兩個(gè)改變?yōu)橐粋€(gè)或者ii)如果在所對(duì)應(yīng)的小區(qū)上配置(啟用)了子幀(集合)相關(guān)UL功率控制并且然后未配置(禁用)子幀(集合)相關(guān)UL功率控制,則為特定UL功率控制子幀集合(UL PC SF集合)配置的MCS偏移值或者為特定UL功率控制子幀集合應(yīng)用/使用的MCS偏移值(例如,為UL PC SF集合#0配置的MCS偏移值(即,))能夠被配置為照原樣再使用/繼承(即,不必附加地發(fā)信號(hào)通知MCS偏移值)。
特別地,根據(jù)本發(fā)明,當(dāng)基于子幀集合的UL功率控制(SF集合相關(guān)UL PC)操作被配置時(shí),UL PC SF集合#0相關(guān)的β偏移值繼承傳統(tǒng)β偏移而不是經(jīng)由RRC信令附加地接收該值。相反,當(dāng)基于子幀集合的UL功率控制(SF集合相關(guān)UL PC)操作被釋放(禁用)時(shí),UL PC SF集合#0相關(guān)的β偏移值對(duì)于應(yīng)用于所有UL SF的β偏移值來說被繼承,而不是經(jīng)由RRC信令附加地接收應(yīng)用于所有UL SF的β偏移值。
作為另一個(gè)不同的實(shí)施方式,子幀(集合)相關(guān)UL功率控制相關(guān)的兩個(gè)子幀集合(即,用于上行鏈路功率控制的2個(gè)子幀集合)是否被配置和/或子幀(集合)相關(guān)UL功率控制操作是否被設(shè)置和/或eIMTA模式是否被配置能夠根據(jù)小區(qū)彼此不同,下文中的配置/規(guī)則能夠附加地應(yīng)用于本發(fā)明。
在以下描述中,為了說明本發(fā)明的清楚,假定通過載波聚合技術(shù)使用兩個(gè)小區(qū)(例如,(非eIMTA)PCell和eIMTA啟用的SCell)的情形。然而,也能夠?qū)⒈景l(fā)明擴(kuò)展到i)通過載波聚合技術(shù)使用三個(gè)或更多個(gè)小區(qū)的情形和/或ii)子幀(集合)相關(guān)UL功率控制相關(guān)的兩個(gè)子幀集合(即,用于上行鏈路控制的2個(gè)子幀集合)或子幀(集合)相關(guān)UL功率控制操作被設(shè)置給至少一個(gè)或更多個(gè)小區(qū)的情況和/或iii)至少一個(gè)或更多個(gè)小區(qū)在eIMTA模式下操作的情況。
●盡管子幀(集合)相關(guān)UL功率控制相關(guān)的兩個(gè)子幀集合或子幀(集合)相關(guān)UL功率控制被設(shè)置給與載波聚合技術(shù)有關(guān)的特定小區(qū)(例如,eIMTA啟用的SCell)并且彼此獨(dú)立的(例如,彼此不同的)(即,和)是根據(jù)子幀集合而設(shè)置/發(fā)信號(hào)通知的,然而
–i)如果在與載波聚合技術(shù)有關(guān)的不同小區(qū)(例如,(非eIMTA)PCell)中經(jīng)由捎帶在PUSCH上發(fā)送HARQ-ACK信息并且/或者子幀(集合)相關(guān)UL功率控制相關(guān)的兩個(gè)子幀集合或子幀(集合)相關(guān)UL功率控制操作未被設(shè)置給該不同小區(qū)(例如,(非eIMTA)PCell)或者ii)如果在與載波聚合技術(shù)有關(guān)的不同小區(qū)(例如,(非eIMTA)PCell)中經(jīng)由捎帶在PUSCH上發(fā)送HARQ-ACK信息并且/或者該不同小區(qū)(例如,(非eIMTA)PCell)不在eIMTA模式下操作,則能夠根據(jù)預(yù)定規(guī)則配置要應(yīng)用的特定子幀集合相關(guān)的(其被設(shè)置給特定小區(qū)(例如,eIMTA啟用的SCell))。
–在這種情況下,特定子幀集合能夠通過從由以下項(xiàng)構(gòu)成的組中選擇的一個(gè)來定義:i)包括相對(duì)較低的子幀集合索引的集合(即,UL PC SF集合#0,)、ii)在兩個(gè)子幀集合當(dāng)中接收到相對(duì)較低的(和/或靜態(tài))干擾的子幀集合以及iii)其中包括有靜態(tài)UL子幀(例如,eIMTA(或RRC配置的)DL HARQ基準(zhǔn)配置的UL SF)的集合。
–或者,關(guān)于特定子幀集合,基站能夠經(jīng)由預(yù)定信號(hào)(例如,RRC信號(hào))向UE通知要應(yīng)用的子幀集合相關(guān)的
特別地,根據(jù)本發(fā)明,如果是否配置基于子幀集合的UL功率控制(SF集合相關(guān)UL PC)操作根據(jù)載波聚合技術(shù)應(yīng)用于的小區(qū)是彼此獨(dú)立的,則“UL PC SF集合#0相關(guān)的β偏移值”通常僅應(yīng)用于“未設(shè)置有SF集合相關(guān)UL PC操作的小區(qū)的所有UL SF”以及“設(shè)置有SF集合相關(guān)UL PC操作的小區(qū)的所有UL PC SF集合#0”。并且,如果是否配置基于子幀集合的UL功率控制(SF集合相關(guān)UL PC)操作根據(jù)載波聚合技術(shù)應(yīng)用于的小區(qū)是彼此獨(dú)立的,則“UL PC SF集合#1相關(guān)的β偏移值”通常僅應(yīng)用于“設(shè)置有SF集合相關(guān)UL PC操作的小區(qū)的所有UL PC SET#1”。
本發(fā)明的實(shí)施方式能夠被配置為限制性地應(yīng)用于從由以下項(xiàng)構(gòu)成的組中選擇的至少一個(gè):i)SCell(在eIMTA模式下操作)、ii)設(shè)置有子幀(集合)相關(guān)UL功率控制相關(guān)的兩個(gè)子幀集合(即,用于上行鏈路功率控制的2個(gè)子幀集合)或子幀(集合)相關(guān)UL功率控制操作的SCell(在eIMTA模式下操作)、iii)未配置PUCCH和PUSCH的同時(shí)發(fā)送的情況、iv)至少一個(gè)或更多個(gè)小區(qū)在eIMTA模式下操作或者子幀(集合)相關(guān)UL功率控制操作被應(yīng)用的情況、v)PCell的SIB1 UL-DL配置以及SCell的基于tdd-Config-r10的UL-DL配置彼此不同的情況、vi)PCell的eIMTA(或RRC配置的)DL HARQ基準(zhǔn)配置以及SCell的eIMTA(或RRC配置的)DL HARQ基準(zhǔn)配置彼此不同的情況、vii)CSS(跨載波調(diào)度)被配置的情況、viii)自調(diào)度被配置的情況、ix)半雙工(HD)UE、x)不能同時(shí)發(fā)送PUCCH和PUSCH的UE以及x)不能在載波聚合(CA)技術(shù)應(yīng)用于的情形下同時(shí)發(fā)送PUCCH和PUSCH的UE。
作為示例,本發(fā)明也能夠應(yīng)用于通過載波聚合技術(shù)使用TDD小區(qū)和FDD小區(qū)的組合的情況(例如,i)在TDD PCell和FDD Scell的組合或者FDD PCell和TDD Scell的組合的情況下)以及至少一個(gè)或更多個(gè)TDD小區(qū)(即,其一部分或全部)在無線資源使用改變模式下操作的情況。
而且,本發(fā)明的前述實(shí)施方式能夠被配置為限制性地應(yīng)用于從由以下項(xiàng)構(gòu)成的組中選擇的至少一個(gè):i)根據(jù)負(fù)荷狀態(tài)動(dòng)態(tài)地改變至少一個(gè)或更多個(gè)小區(qū)的無線資源使用的情況、ii)至少一個(gè)或更多個(gè)特定小區(qū)的發(fā)送模式(TM)由預(yù)定發(fā)送模式指定的情況、iii)至少一個(gè)或更多個(gè)特定小區(qū)(例如,TDD eIMTA小區(qū))的UL-DL配置通過特定值(重新)配置的情況、iv)CCS被配置的情況以及v)在載波聚合(CA)技術(shù)應(yīng)用于的情形下配置了自調(diào)度的情況。
而且,前述實(shí)施方式/配置/規(guī)則/示例能夠被解釋為用于實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的方法中的一個(gè)并且顯而易見的是,實(shí)施方式/配置/規(guī)則/示例被識(shí)別為一種實(shí)施方式。并且,前述實(shí)施方式能夠被獨(dú)立地實(shí)現(xiàn)并且也能夠通過這些實(shí)施方式的一部分的組合或聚合形式來實(shí)現(xiàn)。
而且,基站能夠經(jīng)由預(yù)定信號(hào)(例如,物理層或上層信號(hào))向用戶設(shè)備通知關(guān)于本發(fā)明的前述實(shí)施方式/配置/規(guī)則/示例的信息或者關(guān)于本發(fā)明的實(shí)施方式/配置/規(guī)則/示例是否被應(yīng)用的信息。
并且,前述實(shí)施方式也能夠應(yīng)用于通過載波聚合(CA)技術(shù)使用包括不同的TDD UL-DL配置(例如,SIB1 UL-DL配置(PCell)、RadioResourceConfigCommonSCell IE(Scell))的小區(qū)并且根據(jù)負(fù)荷狀態(tài)動(dòng)態(tài)地改變這些小區(qū)當(dāng)中的至少一個(gè)或更多個(gè)小區(qū)的無線資源使用的情況。
并且,本發(fā)明的前述實(shí)施方式能夠被配置為限制性地應(yīng)用于i)至少一個(gè)或更多個(gè)小區(qū)的發(fā)送模式(TM)由預(yù)定發(fā)送模式指定的情況和/或ii)至少一個(gè)或更多個(gè)特定小區(qū)(例如,TDD eIMTA小區(qū))的UL-DL配置通過特定值(重新)配置的情況。
圖15是適用于本發(fā)明的一個(gè)實(shí)施方式的基站(BS)和用戶設(shè)備(UE)的圖。
如果在無線通信系統(tǒng)中包括中繼裝置,則在回程鏈路中在基站與該中繼裝置之間執(zhí)行通信并且在接入鏈路中在該中繼裝置與用戶設(shè)備之間執(zhí)行通信。因此,附圖所示的基站和用戶設(shè)備能夠根據(jù)情形用中繼裝置代替。
參照?qǐng)D15,無線通信系統(tǒng)包括基站(BS)110和用戶設(shè)備(UE)120。BS 110包括處理器112、存儲(chǔ)器114和射頻(RF)單元116。處理器112能夠被配置為實(shí)現(xiàn)所提出的功能、處理和/或方法。存儲(chǔ)器114與處理器112連接,然后存儲(chǔ)與處理器112的操作關(guān)聯(lián)的各種類型的信息。RF單元116與處理器112連接并且發(fā)送和/或接收無線信號(hào)。用戶設(shè)備120包括處理器122、存儲(chǔ)器124和射頻(RF)單元126。處理器122能夠被配置為實(shí)現(xiàn)所提出的功能、處理和/或方法。存儲(chǔ)器124與處理器122連接,然后存儲(chǔ)與處理器122的操作關(guān)聯(lián)的各種類型的信息。RF單元126與處理器122連接并且發(fā)送和/或接收無線信號(hào)?;?10和/或用戶設(shè)備120可以具有單個(gè)天線或多個(gè)天線。
以上描述的實(shí)施方式以規(guī)定形式對(duì)應(yīng)于本發(fā)明的元素和特征的組合。并且,相應(yīng)的元素或特征可以被認(rèn)為是選擇性的,除非它們被顯式地提及。能夠以未能與其它元素或特征組合的形式實(shí)現(xiàn)這些元素或特征中的每一個(gè)。而且,能夠通過部分地將元素和/或特征組合在一起來實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的實(shí)施方式。能夠修改針對(duì)本發(fā)明的各個(gè)實(shí)施方式所說明的操作的順序。一個(gè)實(shí)施方式的一些配置或特征能夠被包括在另一實(shí)施方式中或者能夠取代另一實(shí)施方式的對(duì)應(yīng)配置或特征。并且,顯然可理解的是,實(shí)施方式通過將未能在所附權(quán)利要求中具有顯式記載的關(guān)系的權(quán)利要求組合在一起來配置或者能夠在提交申請(qǐng)之后通過修正案作為新權(quán)利要求被包括。
在本公開中,被說明為由基站執(zhí)行的特定操作在一些情況下可以由該基站的上節(jié)點(diǎn)執(zhí)行。特別地,在用包括基站的多個(gè)網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)構(gòu)造的網(wǎng)絡(luò)中,顯而易見,為了與用戶設(shè)備通信而執(zhí)行的各種操作能夠由基站或除該基站之外的其它網(wǎng)絡(luò)來執(zhí)行?!盎荆˙S)”可以用如固定站、節(jié)點(diǎn)B、eNode B(eNB)、接入點(diǎn)(AP)等這樣的術(shù)語(yǔ)代替。
能夠使用各種裝置來實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的實(shí)施方式。例如,能夠使用硬件、固件、軟件和/或其任何組合來實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的實(shí)施方式。在通過硬件的實(shí)施方式中,根據(jù)本發(fā)明的各個(gè)實(shí)施方式的方法能夠通過從由以下項(xiàng)構(gòu)成的組中選擇的至少一個(gè)來實(shí)現(xiàn):ASIC(專用集成電路)、DSP(數(shù)字信號(hào)處理器)、DSPD(數(shù)字信號(hào)處理器件)、PLD(可編程邏輯器件)、FPGA(現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列)、處理器、控制器、微控制器、微處理器等。
在通過固件或軟件的實(shí)施方式的情況下,根據(jù)本發(fā)明的各個(gè)實(shí)施方式的方法能夠通過用于執(zhí)行以上說明的功能或操作的模塊、過程和/或功能來實(shí)現(xiàn)。軟件代碼被存儲(chǔ)在存儲(chǔ)器單元中,然后可由處理器驅(qū)動(dòng)。
存儲(chǔ)器單元被設(shè)置在處理器內(nèi)或外部以通過眾所周知的各種裝置與處理器交換數(shù)據(jù)。
雖然已經(jīng)在本文中參照本發(fā)明的優(yōu)選實(shí)施方式描述并且例示了本發(fā)明,但是對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言將顯而易見的是,在不脫離本發(fā)明的精神和范圍的情況下,能夠在其中做出各種修改和變化。因此,本發(fā)明旨在涵蓋落入所附權(quán)利要求及其等同物的范圍內(nèi)的此發(fā)明的修改和變化。
工業(yè)適用性
盡管集中于適用于3GPP LTE系統(tǒng)的示例描述了在支持無線資源的使用改變的無線通信系統(tǒng)中發(fā)送上行鏈路控制信息的方法及其設(shè)備,然而它可以適用于各種類型的無線通信系統(tǒng)而且適用于3GPP LTE系統(tǒng)。