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一種上行控制信號(hào)傳輸方法及裝置、用戶終端與流程

文檔序號(hào):12038554閱讀:180來源:國知局
一種上行控制信號(hào)傳輸方法及裝置、用戶終端與流程

本發(fā)明涉及上行控制信號(hào)傳輸技術(shù),尤其涉及一種上行控制信號(hào)傳輸方法及裝置、用戶終端。



背景技術(shù):

在第三代合作伙伴項(xiàng)目(3gpp,3rdgenerationpartnershipproject)長(zhǎng)期演進(jìn)(lte,longtermevolution)及高級(jí)長(zhǎng)期研究(lte-a,lte-advanced)系統(tǒng)中,傳輸時(shí)間間隔(tti,transmissiontimeinterval)是下行和上行傳輸調(diào)度在時(shí)域上的基本單位。如在lte/lte-a頻分雙工(fdd,frequencydivisionduplex)系統(tǒng)中,時(shí)間維度上被分成長(zhǎng)度為10ms的無線電幀,其中每個(gè)無線電幀包括10個(gè)子幀,tti長(zhǎng)度等于子幀長(zhǎng)度為1ms。每個(gè)子幀包括兩個(gè)時(shí)隙,每一個(gè)時(shí)隙的長(zhǎng)度為0.5ms。每個(gè)下行時(shí)隙含有7個(gè)正交頻分復(fù)用(ofdm,orthogonalfrequencydivisionmultiplexing)符號(hào)(擴(kuò)展循環(huán)前綴下為6個(gè)ofdm符號(hào));每個(gè)上行時(shí)隙含有7個(gè)單載波頻分復(fù)用(sc-fdma,singlecarrier-frequencydivisionmultiplexingaccess)符號(hào)(擴(kuò)展循環(huán)前綴下為6個(gè)sc-fdma符號(hào))。

在3gpp后續(xù)演進(jìn)如第五代(5g)移動(dòng)通信系統(tǒng)相對(duì)lte/lte-a系統(tǒng)將支持更高速率(gbps)、巨量鏈接(1m/km2)、超低時(shí)延(1ms)、更高的可靠性、百倍的能量效率提升等以支撐新的需求變化。其中,超低時(shí)延作為5g技術(shù)的關(guān)鍵指標(biāo),直接影響著如車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)自動(dòng)化、遠(yuǎn)程控制、智能電網(wǎng)等時(shí)延受限業(yè)務(wù)的發(fā)展。

然而,現(xiàn)有l(wèi)te/lte-a系統(tǒng)的空口時(shí)延指標(biāo)為10ms左右,將不再滿足需求。一種有效的解決方案是降低tti長(zhǎng)度,如將現(xiàn)在1ms長(zhǎng)度的tti降低為0.5ms 甚至1~2個(gè)ofdm符號(hào)的長(zhǎng)度,可以成倍的降低最小調(diào)度時(shí)間,進(jìn)而成倍地降低單次傳輸時(shí)延。

當(dāng)tti長(zhǎng)度降低時(shí),現(xiàn)有物理上行控制信道(pucch,physicaluplinkcontrolchannel)中用于發(fā)送確認(rèn)指令(ack,acknowledgement)、非確認(rèn)指令(nack,negativeacknowledgement)消息及調(diào)度請(qǐng)求(sr,schedulingrequest)的傳輸結(jié)構(gòu)將無法直接使用。同時(shí),tti內(nèi)符號(hào)數(shù)降低將導(dǎo)致參考符號(hào)(rs,referencesymbol)開銷過大。因此,目前仍未有合適的解決技術(shù)方案。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

為解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明實(shí)施例提供了一種上行控制信號(hào)傳輸方法及裝置、用戶終端。

本發(fā)明實(shí)施例的技術(shù)方案如下:

一種上行控制信號(hào)傳輸方法,所述方法包括:

用戶終端在傳輸時(shí)間間隔內(nèi)的m個(gè)傳輸符號(hào)上發(fā)送k個(gè)預(yù)定義序列來傳輸b比特的上行控制信息,其中,m為2、3、4之一,k為整數(shù),且1≤k≤2b;b為大于等于1的整數(shù);在所述m個(gè)傳輸符號(hào)中的每個(gè)傳輸符號(hào)上發(fā)送所述k個(gè)預(yù)定義序列之一;所述預(yù)定義序列長(zhǎng)度為n,且映射在對(duì)應(yīng)傳輸符號(hào)的n個(gè)子載波上,其中n=2n,n為正整數(shù)。

一種上行控制信號(hào)傳輸裝置,所述裝置包括:

傳輸單元,用于在傳輸時(shí)間間隔內(nèi)的m個(gè)傳輸符號(hào)上發(fā)送k個(gè)預(yù)定義序列來傳輸b比特的上行控制信息,其中,m為2、3、4之一,k為整數(shù),且1≤k≤2b;b為大于等于1的整數(shù);在所述m個(gè)傳輸符號(hào)中的每個(gè)傳輸符號(hào)上發(fā)送所述k個(gè)預(yù)定義序列之一;所述預(yù)定義序列長(zhǎng)度為n,且映射在對(duì)應(yīng)傳輸符號(hào)的n個(gè)子載波上,其中n=2n,n為正整數(shù)。

一種用戶終端,所述用戶終端包括所述的上行控制信號(hào)傳輸裝置。

本發(fā)明實(shí)施例的技術(shù)方案中,通過將上行控制信息承載于tti長(zhǎng)度為2~4 個(gè)符號(hào)長(zhǎng)度的場(chǎng)景;可獲得頻率分集增益;從而使接收端非相干檢測(cè)解調(diào)復(fù)雜度低,便于與用戶終端的同步,可以在失步的時(shí)候反饋ack/nack及sr的發(fā)送。本發(fā)明實(shí)施例的技術(shù)方案提升了上行控制信息的傳輸效率,降低了數(shù)據(jù)傳輸時(shí)延,從而提升了通信效率。

附圖說明

圖1為本發(fā)明實(shí)施例的上行控制信號(hào)傳輸方法的流程示意圖;

圖2為本發(fā)明實(shí)施例的用戶終端在2符號(hào)上采用長(zhǎng)度為4的兩個(gè)預(yù)定義序列發(fā)送1比特ack/nack的示意圖;

圖3為本發(fā)明實(shí)施例的用戶終端在2符號(hào)上采用一個(gè)預(yù)定義序列sr的示意圖;

圖4為本發(fā)明實(shí)施例的用戶終端在3符號(hào)上采用2個(gè)預(yù)定義序列發(fā)送1比特ack/nack的示意圖;

圖5為本發(fā)明實(shí)施例的用戶終端在2符號(hào)上采用1個(gè)預(yù)定義序列發(fā)送1比特ack/nack的示意圖;

圖6為本發(fā)明實(shí)施例的用戶終端在4符號(hào)上采用2個(gè)預(yù)定義序列發(fā)送1比特ack/nack的示意圖;

圖7為本發(fā)明實(shí)施例的用戶終端在4符號(hào)上采用4個(gè)預(yù)定義序列發(fā)送2比特ack/nack的示意圖;

圖8為本發(fā)明實(shí)施例的用戶終端在2號(hào)上采用2預(yù)定義序列發(fā)送1特ack/nack+sr的示意圖;

圖9為本發(fā)明實(shí)施例的用戶終端在2號(hào)上采用4預(yù)定義序列發(fā)送2特ack/nack+sr的示意圖;

圖10為本發(fā)明實(shí)施例的用戶終端在2符號(hào)上采用長(zhǎng)度12的兩個(gè)預(yù)定義序列發(fā)送1比特ack/nack的示意圖;

圖11為本發(fā)明實(shí)施例的上行控制信號(hào)傳輸裝置的組成結(jié)構(gòu)示意圖。

具體實(shí)施方式

為了能夠更加詳盡地了解本發(fā)明實(shí)施例的特點(diǎn)與技術(shù)內(nèi)容,下面結(jié)合附圖對(duì)本發(fā)明實(shí)施例的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行詳細(xì)闡述,所附附圖僅供參考說明之用,并非用來限定本發(fā)明實(shí)施例。

圖1為本發(fā)明實(shí)施例的上行控制信號(hào)傳輸方法的流程示意圖,如圖1所示,本發(fā)明實(shí)施例的上行控制信號(hào)傳輸方法包括以下步驟:

步驟101,網(wǎng)絡(luò)側(cè)為用戶終端配置相應(yīng)的頻域位置或者預(yù)定義序列。

為避免網(wǎng)絡(luò)小區(qū)內(nèi)不同用戶終端之間的干擾,網(wǎng)絡(luò)側(cè)可以為不同用戶終端配置不同的頻域位置或者不同的預(yù)定義序列。

步驟102,用戶終端在傳輸時(shí)間間隔內(nèi)的m個(gè)傳輸符號(hào)上發(fā)送k個(gè)預(yù)定義序列來傳輸b比特的上行控制信息。

其中,m為2、3、4之一,k為整數(shù),且1≤k≤2b;b為大于等于1的整數(shù);在所述m個(gè)傳輸符號(hào)中的每個(gè)傳輸符號(hào)上發(fā)送所述k個(gè)預(yù)定義序列之一;所述預(yù)定義序列長(zhǎng)度為n,且映射在對(duì)應(yīng)傳輸符號(hào)的n個(gè)子載波上,其中n=2n,n為正整數(shù)。

本發(fā)明實(shí)施例的上行控制信息主要是上行ack/nack消息,也包括sr消息。

作為一種實(shí)現(xiàn)方式,在所述m個(gè)傳輸符號(hào)上,至多有m個(gè)不同的頻域位置,任意一個(gè)所述頻域位置所含子載波數(shù)為n的倍數(shù)且小于

作為一種實(shí)現(xiàn)方式,所述n個(gè)子載波連續(xù)映射或等間隔映射到所述的每個(gè)頻域位置上。

作為一種實(shí)現(xiàn)方式,所述預(yù)定義序列的特征在于,包括但不限于:預(yù)定義序列為長(zhǎng)度為n的zadoff-chu(zc)序列,或者為長(zhǎng)度為n的frank序列,或者長(zhǎng)度為n的格雷序列,或者長(zhǎng)度為n的chu序列。

作為一種實(shí)現(xiàn)方式,網(wǎng)絡(luò)給用戶終端分配的k個(gè)預(yù)定義序列,根據(jù)所述zc序列的某一基序列進(jìn)行不同循環(huán)移位獲得。

作為一種實(shí)現(xiàn)方式,為降低小區(qū)間干擾不同網(wǎng)絡(luò)小區(qū)之間可使用不同的zc基序列,或者不同網(wǎng)絡(luò)小區(qū)發(fā)送所述上行控制信號(hào)時(shí)進(jìn)行小區(qū)級(jí)的加擾。

作為一種實(shí)現(xiàn)方式,n=4;

用戶終端利用k個(gè)不同預(yù)定義序列在m個(gè)不同時(shí)域符號(hào)上的不同發(fā)送組合表示所述上行控制信息。定義發(fā)送ack對(duì)應(yīng)比特“1”,發(fā)送nack對(duì)應(yīng)比特“0”。

特別地,當(dāng)發(fā)送1比特ack/nack時(shí),在m個(gè)符號(hào)上傳輸k個(gè)預(yù)定義序列,包括:

預(yù)定義序列的個(gè)數(shù)k為1≤k≤m的整數(shù);

優(yōu)選的,k=2,對(duì)于發(fā)送“1”和發(fā)送“0”時(shí),在每個(gè)傳輸符號(hào)上所發(fā)送的預(yù)定義序列不同。

優(yōu)選的,k=1,對(duì)于發(fā)送“1”和發(fā)送“0”時(shí),所述預(yù)定義序列在傳輸符號(hào)上映射的頻域子載波位置不同。

作為一種實(shí)現(xiàn)方式,進(jìn)一步,所述預(yù)定義序列在不同傳輸符號(hào)上所映射的頻域位置相同或者不完全相同。

優(yōu)選的,當(dāng)m=2時(shí),所述預(yù)定義序列在不同傳輸符號(hào)上所映射的頻域位置在系統(tǒng)帶寬的兩側(cè)。

特別地,當(dāng)發(fā)送2比特ack/nack時(shí),在m個(gè)符號(hào)上傳輸k個(gè)預(yù)定義序列,包括:

預(yù)定義序列的個(gè)數(shù)k=1,2或4。在每個(gè)符號(hào)上配置一個(gè)頻域位置,該頻域位置內(nèi)有種不同的子載波配置,每種配置都含有n個(gè)不同的子載波。

作為一種實(shí)現(xiàn)方式,所述預(yù)定義序列在不同傳輸符號(hào)上所映射的頻域位置相同或者不完全相同。

作為一種實(shí)現(xiàn)方式,當(dāng)k=4時(shí),發(fā)送“00”、發(fā)送“01”、發(fā)送“10”、發(fā)送“11”對(duì)應(yīng)在每個(gè)傳輸符號(hào)上發(fā)送的預(yù)定義序列不同。

作為一種實(shí)現(xiàn)方式,當(dāng)k=2時(shí),在每個(gè)傳輸符號(hào)上的所述頻域位置配置兩 種子載波位置,發(fā)送“00”、發(fā)送“01”、發(fā)送“10”、發(fā)送“11”時(shí)對(duì)應(yīng)在每個(gè)傳輸符號(hào)上發(fā)送不同的預(yù)定義序列,或者預(yù)定義序列在傳輸符號(hào)上占用不同的子載波位置。

作為一種實(shí)現(xiàn)方式,當(dāng)k=1時(shí),在每個(gè)傳輸符號(hào)上的所述頻域位置配置4種子載波位置,發(fā)送“00”、發(fā)送“01”、發(fā)送“10”、發(fā)送“11”時(shí)對(duì)應(yīng)在每個(gè)傳輸符號(hào)上占用不同的子載波位置。

具體地,當(dāng)m=2且發(fā)送1比特ack/nack時(shí),優(yōu)選n=4,k=2。

作為一種實(shí)現(xiàn)方式,將所述兩個(gè)預(yù)定義序列定義為第一預(yù)定義序列和第二預(yù)定義序列。對(duì)應(yīng)地,發(fā)送所述1比特ack/nack,包括:

將所述第一預(yù)定義序列和第二預(yù)定義序列映射到傳輸時(shí)間間隔內(nèi)兩個(gè)不同的時(shí)域符號(hào)位置。利用不同預(yù)定義序列在不同時(shí)域符號(hào)上的不同組合表示所述1比特控制信息。具體實(shí)現(xiàn)方式包括但不限于以下組合:

用戶終端發(fā)送ack消息時(shí),第一個(gè)符號(hào)發(fā)送第一預(yù)定義序列,第二個(gè)符號(hào)發(fā)送第二預(yù)定義序列;用戶終端發(fā)送nack消息時(shí),第一個(gè)符號(hào)發(fā)送第二預(yù)定義序列,第二個(gè)符號(hào)發(fā)送第一預(yù)定義序列。

或者,用戶終端發(fā)送ack消息時(shí),兩個(gè)符號(hào)均發(fā)送第一預(yù)定義序列;用戶終端發(fā)送nack消息時(shí),兩個(gè)符號(hào)均發(fā)送第二預(yù)定義序列。

作為一種實(shí)現(xiàn)方式,優(yōu)選的,所述第一預(yù)定義序列和第二預(yù)定義序列在每個(gè)時(shí)域符號(hào)上所在的頻域位置不同,優(yōu)選的,在系統(tǒng)帶寬的兩側(cè)。

具體地,當(dāng)m=2且發(fā)送2比特ack/nack時(shí),優(yōu)選n=4,k=4或者n=4,k=2。

當(dāng)n=4,k=4時(shí),將所述4個(gè)預(yù)定義序列分別定義為第一預(yù)定義序列、第二預(yù)定義序列、第三預(yù)定義序列、第四預(yù)定義序列。對(duì)應(yīng)地,發(fā)送所述2比特ack/nack,包括:

將所述4個(gè)預(yù)定義序列映射到傳輸時(shí)間間隔內(nèi)2個(gè)不同的時(shí)域符號(hào)位置。利用不同預(yù)定義序列在不同時(shí)域符號(hào)上的不同組合表示所述2比特控制信息。具體實(shí)現(xiàn)方式包括但不限于以下組合:

發(fā)送“0,0”時(shí),第一個(gè)符號(hào)發(fā)送第一預(yù)定義序列,第二個(gè)符號(hào)發(fā)送第二預(yù)定義序列;發(fā)送“0,1”時(shí),第一個(gè)符號(hào)發(fā)送第二預(yù)定義序列,第二個(gè)符號(hào)發(fā)送第一預(yù)定義序列;發(fā)送“1,0”時(shí),第一個(gè)符號(hào)發(fā)送第三預(yù)定義序列,第二個(gè)符號(hào)發(fā)送第四預(yù)定義序列;發(fā)送“1,1”時(shí),第一個(gè)符號(hào)發(fā)送第四預(yù)定義序列,第二個(gè)符號(hào)發(fā)送第三預(yù)定義序列;

或者,發(fā)送“0,0”時(shí),兩個(gè)符號(hào)均發(fā)送第一預(yù)定義序列;發(fā)送“0,1”時(shí),兩個(gè)符號(hào)均發(fā)送第二預(yù)定義序列;發(fā)送“1,0”時(shí),兩個(gè)符號(hào)均發(fā)送第三預(yù)定義序列;發(fā)送“1,1”時(shí),兩個(gè)符號(hào)均發(fā)送第四預(yù)定義序列。

作為一種實(shí)現(xiàn)方式,優(yōu)選的,所述預(yù)定義序列在每個(gè)時(shí)域符號(hào)上所在的頻域位置不同,優(yōu)選的,在系統(tǒng)帶寬的兩側(cè)。

當(dāng)n=4,k=2時(shí),將所述2個(gè)預(yù)定義序列分別定義為第一預(yù)定義序列、第二預(yù)定義序列。作為一種實(shí)現(xiàn)方式,在第一個(gè)符號(hào)上配置一個(gè)頻域位置,稱為第一頻域位置,在該頻域位置內(nèi)再配置兩種子載波位置,分別為第一子載波位置和第二子載波位置。在第二個(gè)符號(hào)上配置一個(gè)頻域位置,稱為第二頻域位置,在該頻域位置內(nèi)再配置兩種子載波位置,分別為第三子載波位置和第四子載波位置。所述子載波位置為等間隔的離散子載波,或者為連續(xù)的n個(gè)子載波。例如,第一子載波位置為偶數(shù)索引的子載波位置,第二子載波位置為奇數(shù)索引的子載波位置。將所述2個(gè)預(yù)定義序列映射到傳輸時(shí)間間隔內(nèi)2個(gè)不同的時(shí)域符號(hào)位置的不同子載波位置,利用不同的映射組合表示所述2比特控制信息。具體實(shí)現(xiàn)方式包括但不限于以下組合:

發(fā)送“0,0”時(shí),第一個(gè)符號(hào)發(fā)送第一預(yù)定義序列且映射到第一子載波位置,第二個(gè)符號(hào)發(fā)送第二預(yù)定義序列且映射到第三子載波位置;發(fā)送“0,1”時(shí),第一個(gè)符號(hào)發(fā)送第一預(yù)定義序列且映射到第二子載波位置,第二個(gè)符號(hào)發(fā)送第二預(yù)定義序列且映射到第四子載波位置;發(fā)送“1,0”時(shí),第一個(gè)符號(hào)發(fā)送第二預(yù)定義序列且映射到第一子載波位置,第二個(gè)符號(hào)發(fā)送第一預(yù)定義序列且映射到第三子載波位置;發(fā)送“1,1”時(shí),第一個(gè)符號(hào)發(fā)送第二預(yù)定義序列且映射到第二子載波位置,第二個(gè)符號(hào)發(fā)送第一預(yù)定義序列且映射到第四子載 波位置。

作為一種實(shí)現(xiàn)方式,優(yōu)選的,所述第一頻域位置和第二頻域位置在系統(tǒng)帶寬的兩側(cè)。

具體地,當(dāng)m=3且發(fā)送1比特ack/nack時(shí),優(yōu)選n=4,k=2或n=4,k=3。

當(dāng)n=4,k=2時(shí),將所述兩個(gè)預(yù)定義序列定義為第一預(yù)定義序列和第二預(yù)定義序列。對(duì)應(yīng)地,發(fā)送所述1比特ack/nack,包括:

利用不同預(yù)定義序列在3個(gè)不同時(shí)域符號(hào)上的不同發(fā)送組合表示所述1比特控制信息。具體實(shí)現(xiàn)方式包括但不限于以下組合,

用戶終端發(fā)送ack消息時(shí),第一個(gè)符號(hào)發(fā)送第一預(yù)定義序列,第二個(gè)符號(hào)發(fā)送第二預(yù)定義序列,第三個(gè)符號(hào)發(fā)送第一預(yù)定義序列;用戶終端發(fā)送nack消息時(shí),第一個(gè)符號(hào)發(fā)送第二預(yù)定義序列,第二個(gè)符號(hào)發(fā)送第一預(yù)定義序列,第三個(gè)符號(hào)發(fā)送第二預(yù)定義序列。

作為一種實(shí)現(xiàn)方式,優(yōu)選的,所述預(yù)定義序列在每個(gè)時(shí)域符號(hào)上所在的頻域位置不同,優(yōu)選的,三個(gè)頻域位置均勻的分布在整個(gè)系統(tǒng)帶寬內(nèi)。

具體地,當(dāng)m=3且發(fā)送2比特ack/nack時(shí),優(yōu)選n=4,k=4?;蛘遪=4,k=2。

當(dāng)n=4,k=4時(shí),將所述4個(gè)預(yù)定義序列分別定義為第一預(yù)定義序列、第二預(yù)定義序列、第三預(yù)定義序列、第四預(yù)定義序列。

對(duì)應(yīng)地,發(fā)送所述2比特ack/nack,包括:

將所述4個(gè)預(yù)定義序列映射到傳輸時(shí)間間隔內(nèi)3個(gè)不同的時(shí)域符號(hào)位置。利用不同預(yù)定義序列在不同時(shí)域符號(hào)上的不同組合表示所述2比特控制信息。優(yōu)選的,發(fā)送“00”、發(fā)送“01”、發(fā)送“10”、發(fā)送“11”時(shí)對(duì)應(yīng)在每個(gè)傳輸符號(hào)上發(fā)送不同的預(yù)定義序列。例如,具體實(shí)現(xiàn)方式包括但不限于以下組合,

發(fā)送“0,0”時(shí),第一個(gè)符號(hào)發(fā)送第一預(yù)定義序列,第二個(gè)符號(hào)發(fā)送第四預(yù)定義序列,第三個(gè)符號(hào)發(fā)送第三預(yù)定義序列;發(fā)送“0,1”時(shí),第一個(gè)符號(hào) 發(fā)送第二預(yù)定義序列,第二個(gè)符號(hào)發(fā)送第一預(yù)定義序列,第三個(gè)符號(hào)發(fā)送第四預(yù)定義序列;發(fā)送“1,0”時(shí),第一個(gè)符號(hào)發(fā)送第三預(yù)定義序列,第二個(gè)符號(hào)發(fā)送第二預(yù)定義序列,第三個(gè)符號(hào)發(fā)送第一預(yù)定義序列;發(fā)送“1,1”時(shí),第一個(gè)符號(hào)發(fā)送第四預(yù)定義序列,第二個(gè)符號(hào)發(fā)送第三預(yù)定義序列,第三個(gè)符號(hào)發(fā)送第二預(yù)定義序列;

當(dāng)n=4,k=2時(shí),將所述2個(gè)預(yù)定義序列分別定義為第一預(yù)定義序列、第二預(yù)定義序列。作為一種實(shí)現(xiàn)方式,在第一個(gè)符號(hào)上配置一個(gè)頻域位置,分別為第一、二、三頻域位置,在每個(gè)頻域位置內(nèi)再配置兩種子載波位置。將所述2個(gè)預(yù)定義序列映射到傳輸時(shí)間間隔內(nèi)3個(gè)不同時(shí)域符號(hào)的不同頻域位置內(nèi)的不同子載波位置,利用不同的映射組合表示所述2比特控制信息。

具體地,當(dāng)m=4且發(fā)送1比特ack/nack時(shí),優(yōu)選n=4,k=2。

將所述兩個(gè)預(yù)定義序列定義為第一預(yù)定義序列和第二預(yù)定義序列。

對(duì)應(yīng)地,發(fā)送所述1比特ack/nack,包括:

利用不同預(yù)定義序列在4個(gè)不同時(shí)域符號(hào)上的不同發(fā)送組合表示所述1比特控制信息。具體實(shí)現(xiàn)方式包括但不限于以下組合,例如,

用戶終端發(fā)送ack消息時(shí),第一個(gè)符號(hào)發(fā)送第一預(yù)定義序列,第二個(gè)符號(hào)發(fā)送第二預(yù)定義序列,第三個(gè)符號(hào)發(fā)送第一預(yù)定義序列,第四個(gè)符號(hào)發(fā)送第二預(yù)定義序列;用戶終端發(fā)送nack消息時(shí),第一個(gè)符號(hào)發(fā)送第二預(yù)定義序列,第二個(gè)符號(hào)發(fā)送第一預(yù)定義序列,第三個(gè)符號(hào)發(fā)送第二預(yù)定義序列,第四個(gè)符號(hào)發(fā)送第一預(yù)定義序列。

作為一種實(shí)現(xiàn)方式,優(yōu)選的,所述預(yù)定義序列在每個(gè)時(shí)域符號(hào)上所在的頻域位置不完全相同,優(yōu)選的,預(yù)定義序列在每個(gè)時(shí)域符號(hào)上所在的頻域位置均不同,四個(gè)頻域位置均勻的分布在整個(gè)系統(tǒng)帶寬內(nèi),或者預(yù)定義序列在第一、二個(gè)時(shí)域符號(hào)上所在的頻域位置相同,在第三、四個(gè)時(shí)域符號(hào)上所在的頻域位置相同,但四個(gè)符號(hào)所在頻域位置不全相同。

具體地,當(dāng)m=4且發(fā)送2比特ack/nack時(shí),優(yōu)選n=4,k=4。

當(dāng)n=4,k=4時(shí),將所述4個(gè)預(yù)定義序列分別定義為第一預(yù)定義序列、第二預(yù)定義序列、第三預(yù)定義序列、第四預(yù)定義序列。

對(duì)應(yīng)地,發(fā)送所述2比特ack/nack,包括:

將所述4個(gè)預(yù)定義序列映射到傳輸時(shí)間間隔內(nèi)4個(gè)不同的時(shí)域符號(hào)位置。利用不同預(yù)定義序列在不同時(shí)域符號(hào)上的不同組合表示所述2比特控制信息。優(yōu)選的,發(fā)送“00”、發(fā)送“01”、發(fā)送“10”、發(fā)送“11”時(shí)對(duì)應(yīng)在每個(gè)傳輸符號(hào)上發(fā)送不同的預(yù)定義序列。例如,具體實(shí)現(xiàn)方式包括但不限于以下組合,

發(fā)送“0,0”時(shí),第一、二、三、四個(gè)符號(hào)依次發(fā)送第一、二、三、四預(yù)定義序列,發(fā)送“0,1”時(shí),第一、二、三、四個(gè)符號(hào)依次發(fā)送第二、三、四、一預(yù)定義序列,發(fā)送“1,0”時(shí),第一、二、三、四個(gè)符號(hào)依次發(fā)送第三、四、一、二、預(yù)定義序列,發(fā)送“1,1”時(shí),第一、二、三、四個(gè)符號(hào)依次發(fā)送第四、一、二、三預(yù)定義序列,

當(dāng)用戶終端發(fā)送sr時(shí),優(yōu)選k=1,2,或4。

當(dāng)k=1時(shí),在m個(gè)符號(hào)上均發(fā)送該預(yù)定義序列;

當(dāng)k=2時(shí),將所述2個(gè)預(yù)定義序列分別定義為sr第一預(yù)定義序列、sr第二預(yù)定義序列。當(dāng)單獨(dú)發(fā)送sr時(shí),在每個(gè)符號(hào)上發(fā)送兩個(gè)預(yù)定義序列之一,不同符號(hào)上發(fā)送不同的預(yù)定義序列。特別地,當(dāng)m=2時(shí),在第一個(gè)符號(hào)上發(fā)送sr第一預(yù)定義序列,在第二個(gè)符號(hào)上發(fā)送sr第二預(yù)定義序列。

進(jìn)一步,當(dāng)sr與ack/nack復(fù)用時(shí),采用sr的所述兩個(gè)預(yù)定義序列發(fā)送ack/nack。

特別地,當(dāng)m=2且sr與1比特ack/nack復(fù)用時(shí),如果sr與ack同時(shí)發(fā)送,在第一個(gè)符號(hào)上發(fā)送sr第一預(yù)定義序列,在第二個(gè)符號(hào)上發(fā)送sr第二預(yù)定義序列;如果sr與nack同時(shí)發(fā)送,在第一個(gè)符號(hào)上發(fā)送sr第二預(yù)定義序列,在第二個(gè)符號(hào)上發(fā)送sr第一預(yù)定義序列。

當(dāng)k=4時(shí),將所述4個(gè)預(yù)定義序列分別定義為sr第一、二、三、四預(yù)定義序列。當(dāng)單獨(dú)發(fā)送sr時(shí),在每個(gè)符號(hào)上發(fā)送所述4個(gè)序列之一,每個(gè)符號(hào)上發(fā)送序列不同。

進(jìn)一步,當(dāng)sr與ack/nack復(fù)用時(shí),采用sr的所述4個(gè)預(yù)定義序列發(fā)送ack/nack。

特別地,當(dāng)m=2且sr與2比特ack/nack復(fù)用時(shí),如果同時(shí)發(fā)送sr和“0,0”時(shí),第一個(gè)符號(hào)發(fā)送sr第一預(yù)定義序列,第二個(gè)符號(hào)發(fā)送sr第二預(yù)定義序列;同時(shí)發(fā)送sr和“0,1”時(shí),第一個(gè)符號(hào)發(fā)送sr第二預(yù)定義序列,第二個(gè)符號(hào)發(fā)送sr第一預(yù)定義序列;同時(shí)發(fā)送sr和“1,0”時(shí),第一個(gè)符號(hào)發(fā)送sr第三預(yù)定義序列,第二個(gè)符號(hào)發(fā)送sr第四預(yù)定義序列;同時(shí)發(fā)送sr和“1,1”時(shí),第一個(gè)符號(hào)發(fā)送sr第四預(yù)定義序列,第二個(gè)符號(hào)發(fā)送sr第三預(yù)定義序列;

作為一種實(shí)現(xiàn)方式,優(yōu)選的,所述預(yù)定義序列在每個(gè)時(shí)域符號(hào)上所在的頻域位置可以相同或者不完全相同。優(yōu)選的,當(dāng)m=2時(shí),預(yù)定義序列在每個(gè)時(shí)域符號(hào)上所在的頻域位置不同,在系統(tǒng)帶寬的兩側(cè);當(dāng)m=3時(shí),預(yù)定義序列在每個(gè)時(shí)域符號(hào)上所在的頻域位置均不同,三個(gè)頻域位置均勻的分布在整個(gè)系統(tǒng)帶寬內(nèi);當(dāng)m=4時(shí),預(yù)定義序列在每個(gè)時(shí)域符號(hào)上所在的頻域位置均不同,四個(gè)頻域位置均勻的分布在整個(gè)系統(tǒng)帶寬內(nèi),或者預(yù)定義序列在第一、二個(gè)時(shí)域符號(hào)上所在的頻域位置相同,在第三、四個(gè)時(shí)域符號(hào)上所在的頻域位置相同,且四個(gè)符號(hào)所在頻域位置不全相同。

以下通過具體示例,進(jìn)一步闡明本發(fā)明實(shí)施例技術(shù)方案的實(shí)質(zhì)。

實(shí)施例1

圖2中示出了用戶終端在2符號(hào)上采用兩個(gè)預(yù)定義序列發(fā)送1比特ack/nack的示意圖;假定網(wǎng)絡(luò)給用戶終端分配的預(yù)定義序列分別為zc1(n)和zc2(n)。序列長(zhǎng)度為4,在頻域上映射到連續(xù)的4個(gè)子載波上。首先采用如下公式產(chǎn)生一個(gè)zc基序列。

其中,q為基序列索引,zc1(n)和zc2(n)可通過分別對(duì)該基序列進(jìn)行不同的時(shí)域循環(huán)移位獲得。

如圖2所示,當(dāng)發(fā)送ack消息時(shí),用戶終端在符號(hào)1處發(fā)送序列zc1(n),在符號(hào)2處發(fā)送序列zc2(n);當(dāng)發(fā)送nack消息時(shí),用戶終端在符號(hào)1處發(fā)送序列zc2(n),在符號(hào)2處發(fā)送序列zc1(n)。而且預(yù)定義序列在兩個(gè)符號(hào)上映射的頻域位置不同,且位于系統(tǒng)帶寬兩側(cè)。

接收端可根據(jù)非相干檢測(cè)判斷ack/nack的發(fā)送。

實(shí)施例2

圖3示出了用戶終端在2符號(hào)上采用一個(gè)預(yù)定義序列sr的示意圖。預(yù)定義序列長(zhǎng)度為n=4,映射到連續(xù)的頻域子載波上。假定網(wǎng)絡(luò)給用戶終端分配的預(yù)定義序列為zcsr(n),用于sr的發(fā)送。在兩個(gè)符號(hào)上均發(fā)送該預(yù)定義序列且預(yù)定義序列在兩個(gè)符號(hào)上映射的頻域位置不同,且位于系統(tǒng)帶寬兩側(cè)。接收端可根據(jù)能量檢測(cè)判斷是否有sr發(fā)送。

實(shí)施例3

圖4中示出了用戶終端在3符號(hào)上采用2個(gè)預(yù)定義序列發(fā)送1比特ack/nack的示意圖;假定網(wǎng)絡(luò)給用戶終端分配的預(yù)定義序列分別為zc1(n)和zc2(n)。序列長(zhǎng)度為4,在頻域上映射到連續(xù)的4個(gè)子載波上。

用戶終端發(fā)送ack消息時(shí),第一個(gè)符號(hào)發(fā)送zc1(n),第二個(gè)符號(hào)發(fā)送zc2(n),第三個(gè)符號(hào)發(fā)送zc1(n);用戶終端發(fā)送nack消息時(shí),第一個(gè)符號(hào)發(fā)送zc2(n),第二個(gè)符號(hào)發(fā)送zc1(n),第三個(gè)符號(hào)發(fā)送zc2(n)。且每個(gè)符號(hào)上預(yù)定義序列映射到不同的頻域位置,三個(gè)頻域位置均勻的分別在系統(tǒng)帶寬內(nèi)。

實(shí)施例4

圖5示出了用戶終端在2符號(hào)上采用1個(gè)預(yù)定義序列發(fā)送1比特ack/nack的示意圖;假定網(wǎng)絡(luò)給用戶終端分配的預(yù)定義序列為zc(n)。序列長(zhǎng)度為4,在頻域上映射到離散的4個(gè)子載波上。網(wǎng)絡(luò)在每個(gè)符號(hào)的頻域上同時(shí)配置兩種不同的子載波位置。如圖中的偶數(shù)子載波位置和奇數(shù)子載波位置。

兩個(gè)符號(hào)上均發(fā)送序列zc(n),用戶終端發(fā)送ack消息時(shí),序列映射在偶數(shù)子載波上,用戶終端發(fā)送nack消息時(shí),序列映射在奇數(shù)子載波上。

接收端通過在不同子載波上進(jìn)行非相干檢測(cè)可以判斷發(fā)送的是ack還是nack。

實(shí)施例5

圖6示出了用戶終端在4符號(hào)上采用2個(gè)預(yù)定義序列發(fā)送1比特ack/nack的示意圖;假定網(wǎng)絡(luò)給用戶終端分配的預(yù)定義序列分別為zc1(n)和zc2(n)。序列長(zhǎng)度為4,在頻域上映射到連續(xù)的4個(gè)子載波上。

用戶終端發(fā)送ack消息時(shí),第一個(gè)符號(hào)在頻域位置1發(fā)送zc1(n),第二個(gè)符號(hào)在頻域位置2發(fā)送zc2(n),第三個(gè)符號(hào)在頻域位置3發(fā)送zc1(n),第四個(gè)符號(hào)在頻域位置4發(fā)送zc2(n);用戶終端發(fā)送nack消息時(shí),第一個(gè)符號(hào)在頻域位置1發(fā)送zc2(n),第二個(gè)符號(hào)在頻域位置2發(fā)送zc1(n),第三個(gè)符號(hào)在頻域位置3發(fā)送zc2(n),第四個(gè)符號(hào)在頻域位置4發(fā)送zc1(n)。四個(gè)頻域位置均勻的分別在系統(tǒng)帶寬內(nèi)。接收端通過在不同頻域位置采用對(duì)應(yīng)的預(yù)定義序列進(jìn)行非相干檢測(cè)判斷發(fā)送的是ack還是nack。

實(shí)施例6

圖7示出了用戶終端在4符號(hào)上采用4個(gè)預(yù)定義序列發(fā)送2比特ack/nack的示意圖;假定網(wǎng)絡(luò)給用戶終端分配的預(yù)定義序列分別為zc1(n)、zc2(n)、zc3(n)和zc4(n)。序列長(zhǎng)度為4,在頻域上映射到連續(xù)的4個(gè)子載波上。

預(yù)定義序列在前兩個(gè)符號(hào)均映射在頻域位置1的4個(gè)子載波上。預(yù)定義序列在后兩個(gè)符號(hào)均映射在頻域位置2的4個(gè)子載波上。頻域位置1和頻域位置2在系統(tǒng)帶寬兩側(cè)。

具體地,用戶終端發(fā)送“00”消息時(shí),前兩個(gè)符號(hào)在頻域位置1發(fā)送zc1(n),后兩個(gè)符號(hào)在頻域位置2發(fā)送zc1(n);用戶終端發(fā)送“01”消息時(shí),前兩個(gè)符號(hào)在頻域位置1發(fā)送zc2(n),后兩個(gè)符號(hào)在頻域位置2發(fā)送zc2(n);用戶終端發(fā)送“10”消息時(shí),前兩個(gè)符號(hào)在頻域位置1發(fā)送zc3(n),后兩個(gè)符號(hào)在頻域位置2發(fā)送zc3(n);用戶終端發(fā)送“11”消息時(shí),前兩個(gè)符號(hào)在頻域位置1發(fā)送zc4(n),后兩個(gè)符號(hào)在頻域位置2發(fā)送zc4(n)。

接收端通過在不同頻域位置采用對(duì)應(yīng)的預(yù)定義序列進(jìn)行非相干檢測(cè)判斷2比特ack/nack。

實(shí)施例7

圖8示出了用戶終端在2符號(hào)上采用兩個(gè)預(yù)定義序列發(fā)送1比特ack/nack+sr的示意圖;假定網(wǎng)絡(luò)給用戶終端分配的用戶終端sr的預(yù)定義序列分別為zcsr1(n)和zcsr2(n)。序列長(zhǎng)度為4。而此時(shí)用戶終端同時(shí)需要發(fā)送1比特的ack/nack,則用戶終端在兩個(gè)符號(hào)上發(fā)送zcsr1(n)和zcsr2(n)實(shí)現(xiàn)ack/nack和sr的復(fù)用。

如圖8所示,當(dāng)用戶終端需要發(fā)送sr,且同時(shí)發(fā)送ack消息時(shí),用戶終端在符號(hào)1處發(fā)送序列zcsr1(n),在符號(hào)2處發(fā)送序列zcsr2(n);同時(shí)發(fā)送nack消息時(shí),用戶終端在符號(hào)1處發(fā)送序列zcsr2(n),在符號(hào)2處發(fā)送序列zcsr1(n)。而且預(yù)定義序列在兩個(gè)符號(hào)上映射的頻域位置不同,且位于系統(tǒng)帶寬兩側(cè)。

接收端采用zcsr1(n)和zcsr2(n)在對(duì)應(yīng)符號(hào)上做能量檢測(cè)判斷是否發(fā)送sr,以及判斷ack/nack的發(fā)送。

實(shí)施例8

圖9中給出了用戶終端在2符號(hào)上采用4個(gè)預(yù)定義序列發(fā)送2比特ack/nack+sr的示意圖;假定網(wǎng)絡(luò)給用戶分配的用戶sr的預(yù)定義序列分別為zcsr1(n),zcsr2(n),zcsr3(n)和zcsr4(n)。序列長(zhǎng)度為4。而此時(shí)用戶同時(shí)需要發(fā)送2比特的ack/nack,則用戶在兩個(gè)符號(hào)上發(fā)送所述4個(gè)sr的預(yù)定義序列實(shí)現(xiàn)ack/nack和sr的復(fù)用。

如圖9所示,當(dāng)用戶需要發(fā)送sr,且同時(shí)發(fā)送“00”ack/nack消息時(shí),用戶在符號(hào)1處發(fā)送序列zcsr1(n),在符號(hào)2處發(fā)送序列zcsr2(n);同時(shí)發(fā)送“01”ack/nack消息時(shí),用戶在符號(hào)1處發(fā)送序列zcsr2(n),在符號(hào)2處發(fā)送序列zcsr1(n),同時(shí)發(fā)送“10”ack/nack消息時(shí),用戶在符號(hào)1處發(fā)送序列zcsr3(n),在符號(hào)2處發(fā)送序列zcsr4(n);同時(shí)發(fā)送“11”ack/nack消息時(shí),用戶在符號(hào)1處發(fā)送序列zcsr4(n),在符號(hào)2處發(fā)送序 列zcsr3(n)。而且預(yù)定義序列在兩個(gè)符號(hào)上映射的頻域位置不同,且位于系統(tǒng)帶寬兩側(cè)。

接收端采用所述四個(gè)預(yù)定義序列在對(duì)應(yīng)符號(hào)上做能量檢測(cè)判斷是否發(fā)送sr,以及判斷ack/nack的發(fā)送。

實(shí)施例9

圖10中給出了用戶終端在2符號(hào)上采用兩個(gè)預(yù)定義序列發(fā)送1比特ack/nack的示意圖;假定網(wǎng)絡(luò)給用戶分配的預(yù)定義序列分別為zc1(n)和zc2(n)。序列長(zhǎng)度為n=12,采用現(xiàn)有l(wèi)te系統(tǒng)中pucch所用的機(jī)選序列。

如圖10所示,當(dāng)發(fā)送ack消息時(shí),用戶在符號(hào)1處發(fā)送序列zc1(n),在符號(hào)2處發(fā)送序列zc2(n);當(dāng)發(fā)送nack消息時(shí),用戶在符號(hào)1處發(fā)送序列zc2(n),在符號(hào)2處發(fā)送序列zc1(n)。而且預(yù)定義序列在兩個(gè)符號(hào)上映射的頻域位置相同。

接收端可根據(jù)非相干檢測(cè)判斷ack/nack的發(fā)送。

圖11為本發(fā)明實(shí)施例的上行控制信號(hào)傳輸裝置的組成結(jié)構(gòu)示意圖,如圖11所示,本發(fā)明實(shí)施例的上行控制信號(hào)傳輸裝置包括:

接收單元110,用于接收網(wǎng)絡(luò)側(cè)為用戶終端配置相應(yīng)的頻域位置或者預(yù)定義序列;

為避免網(wǎng)絡(luò)小區(qū)內(nèi)不同用戶終端之間的干擾,網(wǎng)絡(luò)側(cè)可以為不同用戶終端配置不同的頻域位置或者不同的預(yù)定義序列。

傳輸單元111,用于在傳輸時(shí)間間隔內(nèi)的m個(gè)傳輸符號(hào)上發(fā)送k個(gè)預(yù)定義序列來傳輸b比特的上行控制信息。

其中,m為2、3、4之一,k為整數(shù),且1≤k≤2b;b為大于等于1的整數(shù);在所述m個(gè)傳輸符號(hào)中的每個(gè)傳輸符號(hào)上發(fā)送所述k個(gè)預(yù)定義序列之一;所述預(yù)定義序列長(zhǎng)度為n,且映射在對(duì)應(yīng)傳輸符號(hào)的n個(gè)子載波上,其中n=2n,n為正整數(shù)。

本發(fā)明實(shí)施例中,上行控制信息包括但不限于ack、nack、sr。

在所述m個(gè)傳輸符號(hào)上,至多有m個(gè)不同的頻域位置,任意一個(gè)所述頻 域位置所含子載波數(shù)為n的倍數(shù)且小于

所述n個(gè)子載波連續(xù)映射或等間隔映射到所述的每個(gè)頻域位置上。優(yōu)選地,n=4。

所述預(yù)定義序列包括:所述預(yù)定義序列包括:長(zhǎng)度為n的zadoff-chu序列,或者為長(zhǎng)度為n的frank序列,或者長(zhǎng)度為n的格雷序列,或者長(zhǎng)度為n的chu序列;

或者,根據(jù)所述序列進(jìn)行時(shí)域循環(huán)移位獲得的序列。

作為一種實(shí)現(xiàn)方式,為降低小區(qū)間干擾不同網(wǎng)絡(luò)小區(qū)之間可使用不同的zc基序列,或者不同網(wǎng)絡(luò)小區(qū)發(fā)送所述上行控制信號(hào)時(shí)進(jìn)行小區(qū)級(jí)的加擾。

在圖11所示的上行控制信號(hào)傳輸裝置的基礎(chǔ)上,所述裝置還包括:

指示單元(圖11中未示出),用于利用k個(gè)預(yù)定義序列在m個(gè)傳輸符號(hào)中的不同時(shí)域符號(hào)上的發(fā)送組合表示所述上行控制信息。

本發(fā)明實(shí)施例中,假設(shè)ack對(duì)應(yīng)比特“1”,nack對(duì)應(yīng)比特“0”,k=2,發(fā)送ack或nack時(shí),通過在每個(gè)傳輸符號(hào)上所發(fā)送的預(yù)定義序列不同來分別表示ack或nack。

本發(fā)明實(shí)施例中,所述預(yù)定義序列在不同傳輸符號(hào)上所映射的頻域位置相同或者不完全相同。

當(dāng)m=2時(shí),所述預(yù)定義序列在不同傳輸符號(hào)上所映射的頻域位置在系統(tǒng)帶寬的兩側(cè)。

本發(fā)明實(shí)施例中,假設(shè)ack對(duì)應(yīng)比特“1”,nack對(duì)應(yīng)比特“0”,k=1,發(fā)送ack或nack時(shí),通過在所述預(yù)定義序列在傳輸符號(hào)上映射的頻域子載波位置不同來分別表示ack或nack。

本發(fā)明實(shí)施例中,所述預(yù)定義序列在傳輸符號(hào)上映射的位置在系統(tǒng)帶寬的兩側(cè)。

本發(fā)明實(shí)施例中,假設(shè)ack對(duì)應(yīng)比特“1”,nack對(duì)應(yīng)比特“0”,當(dāng)發(fā)送2比特ack/nack,預(yù)定義序列的個(gè)數(shù)k=1,2或4時(shí),

在每個(gè)符號(hào)上配置一個(gè)頻域位置,該頻域位置內(nèi)有種不同的子載波配置,每種配置都含有n個(gè)不同的子載波;

通過所述預(yù)定義序列在不同傳輸符號(hào)上所映射的頻域位置相同或者不完全相同。

本發(fā)明實(shí)施例中,當(dāng)k=4時(shí),發(fā)送“00”、發(fā)送“01”、發(fā)送“10”、發(fā)送“11”對(duì)應(yīng)在每個(gè)傳輸符號(hào)上發(fā)送的預(yù)定義序列不同;

當(dāng)k=2時(shí),在每個(gè)傳輸符號(hào)上的所述頻域位置配置兩種子載波位置,發(fā)送“00”、發(fā)送“01”、發(fā)送“10”、發(fā)送“11”時(shí)對(duì)應(yīng)在每個(gè)傳輸符號(hào)上發(fā)送不同的預(yù)定義序列,或者預(yù)定義序列在傳輸符號(hào)上占用不同的子載波位置;

當(dāng)k=1時(shí),在每個(gè)傳輸符號(hào)上的所述頻域位置配置4種子載波位置,發(fā)送“00”、發(fā)送“01”、發(fā)送“10”、發(fā)送“11”時(shí)對(duì)應(yīng)在每個(gè)傳輸符號(hào)上占用不同的子載波位置。

本發(fā)明實(shí)施例中,當(dāng)m=2且發(fā)送1比特ack/nack時(shí),n=4,k=2。

本發(fā)明實(shí)施例中,將所述兩個(gè)預(yù)定義序列定義為第一預(yù)定義序列和第二預(yù)定義序列;假設(shè)ack對(duì)應(yīng)比特“1”,nack對(duì)應(yīng)比特“0”,

將所述第一預(yù)定義序列和第二預(yù)定義序列映射到傳輸時(shí)間間隔內(nèi)兩個(gè)不同的時(shí)域符號(hào)位置;

發(fā)送ack消息時(shí),第一個(gè)符號(hào)發(fā)送第一預(yù)定義序列,第二個(gè)符號(hào)發(fā)送第二預(yù)定義序列;發(fā)送nack消息時(shí),第一個(gè)符號(hào)發(fā)送第二預(yù)定義序列,第二個(gè)符號(hào)發(fā)送第一預(yù)定義序列;

或者,發(fā)送ack時(shí),兩個(gè)符號(hào)均發(fā)送第一預(yù)定義序列;發(fā)送nack消息時(shí),兩個(gè)符號(hào)均發(fā)送第二預(yù)定義序列。

本發(fā)明實(shí)施例中,所述第一預(yù)定義序列和第二預(yù)定義序列在每個(gè)時(shí)域符號(hào)上所在的頻域位置不同。

本發(fā)明實(shí)施例中,所述第一預(yù)定義序列和第二預(yù)定義序列在系統(tǒng)帶寬的兩側(cè)。

本發(fā)明實(shí)施例中,當(dāng)m=2且發(fā)送2比特ack/nack時(shí),n=4,k=4,或者n=4,k=2。

本發(fā)明實(shí)施例中,當(dāng)n=4,k=4時(shí),將所述4個(gè)預(yù)定義序列分別定義為第一預(yù)定義序列、第二預(yù)定義序列、第三預(yù)定義序列、第四預(yù)定義序列;

發(fā)送2比特ack/nack,包括:

將所述4個(gè)預(yù)定義序列映射到傳輸時(shí)間間隔內(nèi)的2個(gè)不同的時(shí)域符號(hào)位置;利用不同預(yù)定義序列在不同時(shí)域符號(hào)上的不同組合表示所述2比特控制信息。

本發(fā)明實(shí)施例中,發(fā)送“0,0”時(shí),第一個(gè)符號(hào)發(fā)送第一預(yù)定義序列,第二個(gè)符號(hào)發(fā)送第二預(yù)定義序列;發(fā)送“0,1”時(shí),第一個(gè)符號(hào)發(fā)送第二預(yù)定義序列,第二個(gè)符號(hào)發(fā)送第一預(yù)定義序列;發(fā)送“1,0”時(shí),第一個(gè)符號(hào)發(fā)送第三預(yù)定義序列,第二個(gè)符號(hào)發(fā)送第四預(yù)定義序列;發(fā)送“1,1”時(shí),第一個(gè)符號(hào)發(fā)送第四預(yù)定義序列,第二個(gè)符號(hào)發(fā)送第三預(yù)定義序列;

或者,發(fā)送“0,0”時(shí),兩個(gè)符號(hào)均發(fā)送第一預(yù)定義序列;發(fā)送“0,1”時(shí),兩個(gè)符號(hào)均發(fā)送第二預(yù)定義序列;發(fā)送“1,0”時(shí),兩個(gè)符號(hào)均發(fā)送第三預(yù)定義序列;發(fā)送“1,1”時(shí),兩個(gè)符號(hào)均發(fā)送第四預(yù)定義序列。

本發(fā)明實(shí)施例中,所述預(yù)定義序列在每個(gè)時(shí)域符號(hào)上所在的頻域位置不同。

本發(fā)明實(shí)施例中,所述預(yù)定義序列在系統(tǒng)帶寬的兩側(cè)。

本發(fā)明實(shí)施例中,當(dāng)n=4,k=2時(shí),將所述2個(gè)預(yù)定義序列分別定義為第一預(yù)定義序列、第二預(yù)定義序列;

在第一個(gè)符號(hào)上配置第一頻域位置;在所述第一頻域位置內(nèi)配置兩種子載波位置,分別為第一子載波位置和第二子載波位置;在第二個(gè)符號(hào)上配置第二頻域位置,在所述第二頻域位置內(nèi)配置兩種子載波位置,分別為第三子載波位置和第四子載波位置。

本發(fā)明實(shí)施例中,所述子載波位置為等間隔的離散子載波,或者為連續(xù)的n個(gè)子載波。

本發(fā)明實(shí)施例中,發(fā)送“0,0”時(shí),第一個(gè)符號(hào)發(fā)送第一預(yù)定義序列且映射到第一子載波位置,第二個(gè)符號(hào)發(fā)送第二預(yù)定義序列且映射到第三子載波位 置;發(fā)送“0,1”時(shí),第一個(gè)符號(hào)發(fā)送第一預(yù)定義序列且映射到第二子載波位置,第二個(gè)符號(hào)發(fā)送第二預(yù)定義序列且映射到第四子載波位置;發(fā)送“1,0”時(shí),第一個(gè)符號(hào)發(fā)送第二預(yù)定義序列且映射到第一子載波位置,第二個(gè)符號(hào)發(fā)送第一預(yù)定義序列且映射到第三子載波位置;發(fā)送“1,1”時(shí),第一個(gè)符號(hào)發(fā)送第二預(yù)定義序列且映射到第二子載波位置,第二個(gè)符號(hào)發(fā)送第一預(yù)定義序列且映射到第四子載波位置。

本發(fā)明實(shí)施例中,所述第一頻域位置和第二頻域位置在系統(tǒng)帶寬的兩側(cè)。

本發(fā)明實(shí)施例中,當(dāng)m=3且發(fā)送1比特ack/nack時(shí),n=4,k=2或n=4,k=3。

本發(fā)明實(shí)施例中,當(dāng)n=4,k=2時(shí),將所述兩個(gè)預(yù)定義序列定義為第一預(yù)定義序列和第二預(yù)定義序列;

發(fā)送所述1比特ack/nack,包括:

利用不同預(yù)定義序列在3個(gè)不同時(shí)域符號(hào)上的不同發(fā)送組合表示所述1比特控制信息。

本發(fā)明實(shí)施例中,發(fā)送ack時(shí),第一個(gè)符號(hào)發(fā)送第一預(yù)定義序列,第二個(gè)符號(hào)發(fā)送第二預(yù)定義序列,第三個(gè)符號(hào)發(fā)送第一預(yù)定義序列;

發(fā)送nack時(shí),第一個(gè)符號(hào)發(fā)送第二預(yù)定義序列,第二個(gè)符號(hào)發(fā)送第一預(yù)定義序列,第三個(gè)符號(hào)發(fā)送第二預(yù)定義序列。

本發(fā)明實(shí)施例中,所述預(yù)定義序列在每個(gè)時(shí)域符號(hào)上所在的頻域位置不同。

本發(fā)明實(shí)施例中,所述預(yù)定義序列在每個(gè)時(shí)域符號(hào)上所在的三個(gè)頻域位置均勻分布在整個(gè)系統(tǒng)帶寬內(nèi)。

本發(fā)明實(shí)施例中,當(dāng)m=3且發(fā)送2比特ack/nack時(shí),n=4,k=4,或者n=4,k=2。

本發(fā)明實(shí)施例中,當(dāng)n=4,k=4時(shí),將所述4個(gè)預(yù)定義序列分別定義為第一預(yù)定義序列、第二預(yù)定義序列、第三預(yù)定義序列、第四預(yù)定義序列;

發(fā)送所述2比特ack/nack,包括:

將所述4個(gè)預(yù)定義序列映射到傳輸時(shí)間間隔內(nèi)3個(gè)不同的時(shí)域符號(hào)位置, 利用不同預(yù)定義序列在不同時(shí)域符號(hào)上的不同組合表示所述2比特控制信息。

本發(fā)明實(shí)施例中,發(fā)送“00”、發(fā)送“01”、發(fā)送“10”、發(fā)送“11”時(shí)對(duì)應(yīng)在每個(gè)傳輸符號(hào)上發(fā)送不同的預(yù)定義序列。

本發(fā)明實(shí)施例中,發(fā)送“0,0”時(shí),第一個(gè)符號(hào)發(fā)送第一預(yù)定義序列,第二個(gè)符號(hào)發(fā)送第四預(yù)定義序列,第三個(gè)符號(hào)發(fā)送第三預(yù)定義序列;發(fā)送“0,1”時(shí),第一個(gè)符號(hào)發(fā)送第二預(yù)定義序列,第二個(gè)符號(hào)發(fā)送第一預(yù)定義序列,第三個(gè)符號(hào)發(fā)送第四預(yù)定義序列;發(fā)送“1,0”時(shí),第一個(gè)符號(hào)發(fā)送第三預(yù)定義序列,第二個(gè)符號(hào)發(fā)送第二預(yù)定義序列,第三個(gè)符號(hào)發(fā)送第一預(yù)定義序列;發(fā)送“1,1”時(shí),第一個(gè)符號(hào)發(fā)送第四預(yù)定義序列,第二個(gè)符號(hào)發(fā)送第三預(yù)定義序列,第三個(gè)符號(hào)發(fā)送第二預(yù)定義序列。

本發(fā)明實(shí)施例中,當(dāng)n=4,k=2時(shí),將所述2個(gè)預(yù)定義序列分別定義為第一預(yù)定義序列、第二預(yù)定義序列;在第一個(gè)符號(hào)上配置一個(gè)頻域位置,分別為第一、二、三頻域位置,在每個(gè)頻域位置內(nèi)再配置兩種子載波位置;

將所述2個(gè)預(yù)定義序列映射到傳輸時(shí)間間隔內(nèi)3個(gè)不同時(shí)域符號(hào)的不同頻域位置內(nèi)的不同子載波位置,利用不同的映射組合表示所述2比特控制信息。

本發(fā)明實(shí)施例中,當(dāng)m=4且發(fā)送1比特ack/nack時(shí),n=4,k=2;

將所述兩個(gè)預(yù)定義序列定義為第一預(yù)定義序列和第二預(yù)定義序列;

發(fā)送ack/nack,包括:

利用不同預(yù)定義序列在4個(gè)不同時(shí)域符號(hào)上的不同發(fā)送組合表示所述1比特控制信息。

本發(fā)明實(shí)施例中,發(fā)送ack時(shí),第一個(gè)符號(hào)發(fā)送第一預(yù)定義序列,第二個(gè)符號(hào)發(fā)送第二預(yù)定義序列,第三個(gè)符號(hào)發(fā)送第一預(yù)定義序列,第四個(gè)符號(hào)發(fā)送第二預(yù)定義序列;發(fā)送nack時(shí),第一個(gè)符號(hào)發(fā)送第二預(yù)定義序列,第二個(gè)符號(hào)發(fā)送第一預(yù)定義序列,第三個(gè)符號(hào)發(fā)送第二預(yù)定義序列,第四個(gè)符號(hào)發(fā)送第一預(yù)定義序列。

本發(fā)明實(shí)施例中,所述預(yù)定義序列在每個(gè)時(shí)域符號(hào)上所在的頻域位置不完全相同。

本發(fā)明實(shí)施例中,所述預(yù)定義序列在每個(gè)時(shí)域符號(hào)上所在的頻域位置均不同,四個(gè)頻域位置均勻的分布在整個(gè)系統(tǒng)帶寬內(nèi);

或者預(yù)定義序列在第一、二個(gè)時(shí)域符號(hào)上所在的頻域位置相同,在第三、四個(gè)時(shí)域符號(hào)上所在的頻域位置相同,但四個(gè)符號(hào)所在頻域位置不全相同。

本發(fā)明實(shí)施例中,當(dāng)m=4且發(fā)送2比特ack/nack時(shí),n=4,k=4;

將所述4個(gè)預(yù)定義序列分別定義為第一預(yù)定義序列、第二預(yù)定義序列、第三預(yù)定義序列、第四預(yù)定義序列;

發(fā)送ack/nack,包括:

將所述4個(gè)預(yù)定義序列映射到傳輸時(shí)間間隔內(nèi)4個(gè)不同的時(shí)域符號(hào)位置;利用不同預(yù)定義序列在不同時(shí)域符號(hào)上的不同組合表示所述2比特控制信息。

本發(fā)明實(shí)施例中,發(fā)送“00”、發(fā)送“01”、發(fā)送“10”、發(fā)送“11”時(shí)對(duì)應(yīng)在每個(gè)傳輸符號(hào)上發(fā)送不同的預(yù)定義序列。

本發(fā)明實(shí)施例中,發(fā)送“0,0”時(shí),第一、二、三、四個(gè)符號(hào)依次發(fā)送第一、二、三、四預(yù)定義序列,發(fā)送“0,1”時(shí),第一、二、三、四個(gè)符號(hào)依次發(fā)送第二、三、四、一預(yù)定義序列,發(fā)送“1,0”時(shí),第一、二、三、四個(gè)符號(hào)依次發(fā)送第三、四、一、二、預(yù)定義序列,發(fā)送“1,1”時(shí),第一、二、三、四個(gè)符號(hào)依次發(fā)送第四、一、二、三預(yù)定義序列,

本發(fā)明實(shí)施例中,當(dāng)用戶終端發(fā)送調(diào)度請(qǐng)求sr時(shí),k=1,2,或4。以下介紹發(fā)送sr時(shí)的情況。

本發(fā)明實(shí)施例中,當(dāng)k=1時(shí),在m個(gè)符號(hào)上均發(fā)送該預(yù)定義序列;

當(dāng)k=2時(shí),將所述2個(gè)預(yù)定義序列分別定義為sr第一預(yù)定義序列、sr第二預(yù)定義序列。當(dāng)單獨(dú)發(fā)送sr時(shí),在每個(gè)符號(hào)上發(fā)送兩個(gè)預(yù)定義序列之一,不同符號(hào)上發(fā)送不同的預(yù)定義序列。特別地,當(dāng)m=2時(shí),在第一個(gè)符號(hào)上發(fā)送sr第一預(yù)定義序列,在第二個(gè)符號(hào)上發(fā)送sr第二預(yù)定義序列。

本發(fā)明實(shí)施例中,當(dāng)sr與ack/nack復(fù)用時(shí),采用sr的所述兩個(gè)預(yù)定義序列發(fā)送ack/nack。

當(dāng)m=2且sr與1比特ack/nack復(fù)用時(shí),如果sr與ack同時(shí)發(fā)送, 在第一個(gè)符號(hào)上發(fā)送sr第一預(yù)定義序列,在第二個(gè)符號(hào)上發(fā)送sr第二預(yù)定義序列;如果sr與nack同時(shí)發(fā)送,在第一個(gè)符號(hào)上發(fā)送sr第二預(yù)定義序列,在第二個(gè)符號(hào)上發(fā)送sr第一預(yù)定義序列。

本發(fā)明實(shí)施例中,當(dāng)k=4時(shí),將所述4個(gè)預(yù)定義序列分別定義為sr第一、二、三、四預(yù)定義序列。當(dāng)單獨(dú)發(fā)送sr時(shí),在每個(gè)符號(hào)上發(fā)送所述4個(gè)序列之一,每個(gè)符號(hào)上發(fā)送序列不同。

本發(fā)明實(shí)施例中,當(dāng)sr與ack/nack復(fù)用時(shí),采用sr的所述4個(gè)預(yù)定義序列發(fā)送ack/nack。

本發(fā)明實(shí)施例中,當(dāng)m=2且sr與2比特ack/nack復(fù)用的情況下,同時(shí)發(fā)送sr和“0,0”時(shí),第一個(gè)符號(hào)發(fā)送sr第一預(yù)定義序列,第二個(gè)符號(hào)發(fā)送sr第二預(yù)定義序列;同時(shí)發(fā)送sr和“0,1”時(shí),第一個(gè)符號(hào)發(fā)送sr第二預(yù)定義序列,第二個(gè)符號(hào)發(fā)送sr第一預(yù)定義序列;同時(shí)發(fā)送sr和“1,0”時(shí),第一個(gè)符號(hào)發(fā)送sr第三預(yù)定義序列,第二個(gè)符號(hào)發(fā)送sr第四預(yù)定義序列;同時(shí)發(fā)送sr和“1,1”時(shí),第一個(gè)符號(hào)發(fā)送sr第四預(yù)定義序列,第二個(gè)符號(hào)發(fā)送sr第三預(yù)定義序列。

本發(fā)明實(shí)施例中,所述預(yù)定義序列在每個(gè)時(shí)域符號(hào)上所在的頻域位置可以相同或者不完全相同。

本發(fā)明實(shí)施例中,當(dāng)m=2時(shí),預(yù)定義序列在每個(gè)時(shí)域符號(hào)上所在的頻域位置不同,在系統(tǒng)帶寬的兩側(cè);當(dāng)m=3時(shí),預(yù)定義序列在每個(gè)時(shí)域符號(hào)上所在的頻域位置均不同,三個(gè)頻域位置均勻的分布在整個(gè)系統(tǒng)帶寬內(nèi);當(dāng)m=4時(shí),預(yù)定義序列在每個(gè)時(shí)域符號(hào)上所在的頻域位置均不同,四個(gè)頻域位置均勻的分布在整個(gè)系統(tǒng)帶寬內(nèi),或者預(yù)定義序列在第一、二個(gè)時(shí)域符號(hào)上所在的頻域位置相同,在第三、四個(gè)時(shí)域符號(hào)上所在的頻域位置相同,且四個(gè)符號(hào)所在頻域位置不全相同。

本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)理解,圖11所示的上行控制信號(hào)傳輸裝置中的各單元的實(shí)現(xiàn)功能可參照前述上行控制信號(hào)傳輸方法的相關(guān)描述而理解。圖11所示的上行控制信號(hào)傳輸裝置中的各單元的功能可通過運(yùn)行于處理器上的程序而實(shí) 現(xiàn),也可通過具體的邏輯電路而實(shí)現(xiàn)。

本發(fā)明實(shí)施例還記載了一種用戶終端,所述用戶終端包括圖11所示的上行控制信號(hào)傳輸裝置。

在本申請(qǐng)所提供的幾個(gè)實(shí)施例中,應(yīng)該理解到,所揭露的設(shè)備和方法,可以通過其它的方式實(shí)現(xiàn)。以上所描述的設(shè)備實(shí)施例僅僅是示意性的,例如,所述單元的劃分,僅僅為一種邏輯功能劃分,實(shí)際實(shí)現(xiàn)時(shí)可以有另外的劃分方式,如:多個(gè)單元或組件可以結(jié)合,或可以集成到另一個(gè)系統(tǒng),或一些特征可以忽略,或不執(zhí)行。另外,所顯示或討論的各組成部分相互之間的耦合、或直接耦合、或通信連接可以是通過一些接口,設(shè)備或單元的間接耦合或通信連接,可以是電性的、機(jī)械的或其它形式的。

上述作為分離部件說明的單元可以是、或也可以不是物理上分開的,作為單元顯示的部件可以是、或也可以不是物理單元,即可以位于一個(gè)地方,也可以分布到多個(gè)網(wǎng)絡(luò)單元上;可以根據(jù)實(shí)際的需要選擇其中的部分或全部單元來實(shí)現(xiàn)本實(shí)施例方案的目的。

另外,在本發(fā)明各實(shí)施例中的各功能單元可以全部集成在一個(gè)處理單元中,也可以是各單元分別單獨(dú)作為一個(gè)單元,也可以兩個(gè)或兩個(gè)以上單元集成在一個(gè)單元中;上述集成的單元既可以采用硬件的形式實(shí)現(xiàn),也可以采用硬件加軟件功能單元的形式實(shí)現(xiàn)。

本領(lǐng)域普通技術(shù)人員可以理解:實(shí)現(xiàn)上述方法實(shí)施例的全部或部分步驟可以通過程序指令相關(guān)的硬件來完成,前述的程序可以存儲(chǔ)于一計(jì)算機(jī)可讀取存儲(chǔ)介質(zhì)中,該程序在執(zhí)行時(shí),執(zhí)行包括上述方法實(shí)施例的步驟;而前述的存儲(chǔ)介質(zhì)包括:移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備、只讀存儲(chǔ)器(rom,readonlymemory)、磁碟或者光盤等各種可以存儲(chǔ)程序代碼的介質(zhì)。

或者,本發(fā)明上述集成的單元如果以軟件功能模塊的形式實(shí)現(xiàn)并作為獨(dú)立的產(chǎn)品銷售或使用時(shí),也可以存儲(chǔ)在一個(gè)計(jì)算機(jī)可讀取存儲(chǔ)介質(zhì)中?;谶@樣的理解,本發(fā)明實(shí)施例的技術(shù)方案本質(zhì)上或者說對(duì)現(xiàn)有技術(shù)做出貢獻(xiàn)的部分可以以軟件產(chǎn)品的形式體現(xiàn)出來,該計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品存儲(chǔ)在一個(gè)存儲(chǔ)介質(zhì)中,包 括若干指令用以使得一臺(tái)計(jì)算機(jī)設(shè)備(可以是個(gè)人計(jì)算機(jī)、服務(wù)器、或者網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等)執(zhí)行本發(fā)明各個(gè)實(shí)施例所述方法的全部或部分。而前述的存儲(chǔ)介質(zhì)包括:移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備、只讀存儲(chǔ)器(rom,readonlymemory)、磁碟或者光盤等各種可以存儲(chǔ)程序代碼的介質(zhì)。

以上所述,僅為本發(fā)明的具體實(shí)施方式,但本發(fā)明的保護(hù)范圍并不局限于此,任何熟悉本技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在本發(fā)明揭露的技術(shù)范圍內(nèi),可輕易想到變化或替換,都應(yīng)涵蓋在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。因此,本發(fā)明的保護(hù)范圍應(yīng)以所述權(quán)利要求的保護(hù)范圍為準(zhǔn)。

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