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發(fā)送控制信息的方法及其裝置與流程

文檔序號:11455255閱讀:579來源:國知局
發(fā)送控制信息的方法及其裝置與流程

本發(fā)明涉及無線通信系統(tǒng),并且,更加具體地,涉及發(fā)送控制信息的方法及其裝置。



背景技術(shù):

無線通信系統(tǒng)已經(jīng)被廣泛部署來提供各種類型的通信服務(wù),包括語音或數(shù)據(jù)服務(wù)。通常,無線通信系統(tǒng)是通過在多個用戶當(dāng)中共享可用的系統(tǒng)資源(諸如帶寬、發(fā)射(tx)功率等)來支持多個用戶之間的通信的多址系統(tǒng)。多址系統(tǒng)可以采用多種多址方案,諸如,碼分多址(cdma)、頻分多址(fdma)、時分多址(tdma)、正交頻分多址(ofdma)、或者單載波頻分多址(sc-fdma)。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

技術(shù)問題

本發(fā)明的目的是為了提供在無線通信系統(tǒng)中有效地發(fā)送控制信息的方法及其裝置。本發(fā)明的另一目的是為了在載波聚合(ca)系統(tǒng)中有效地發(fā)送上行鏈路控制信息并且有效地管理用于上行鏈路控制信息的資源的方法及其裝置。

由本發(fā)明解決的技術(shù)問題不限于上述技術(shù)問題并且本領(lǐng)域的技術(shù)人員可以從下面的描述中理解其它的技術(shù)問題。

技術(shù)方案

根據(jù)本發(fā)明的方面,在此提供一種用戶設(shè)備發(fā)送混合arq應(yīng)答(harq-ack)信息的方法,該方法包括:在物理上行鏈路控制信道(pucch)的最大有效載荷大小內(nèi)生成包括harq-ack信息的上行鏈路控制信息(uci)有效載荷;從uci有效載荷生成uci碼字,其中uci碼字的大小與pucch的uci單載波頻分多址(sc-fdma)符號的總資源量相匹配;以及在子幀中通過pucch發(fā)送uci碼字,其中ucisc-fdma符號的數(shù)目是n或者n-1(n>1),并且取決于ucisc-fdma符號的數(shù)目改變upcch的最大有效載荷大小。

在本發(fā)明的另一方面中,在此提供一種在無線通信中使用的用戶設(shè)備,該用戶設(shè)備包括:射頻(rf)單元;和處理器,其中處理器被配置成:在物理上行鏈路控制信道(pucch)的最大有效載荷大小內(nèi)生成包括harq-ack信息的上行鏈路控制信息(uci)有效載荷,從uci有效載荷生成uci碼字,其中uci碼字的大小與pucch的uci單載波頻分多址(sc-fdma)符號的總資源量相匹配,并且在子幀中通過pucch發(fā)送uci碼字,其中ucisc-fdma符號的數(shù)目是n或者n-1(n>1),并且取決于ucisc-fdma符號的數(shù)目改變upcch的最大有效載荷大小。

當(dāng)ucisc-fdma符號的數(shù)目是n-1時的pucch的最大有效載荷大小可以被配置成小于當(dāng)ucisc-fdma符號的數(shù)目是n時的pucch的最大有效載荷大小。

如果uci有效載荷的最初的大小大于pucch的最大有效載荷大小,則可以執(zhí)行用于減少harq-ack信息的大小的操作。

在pucch的各個ucisc-fdma符號中可以發(fā)送不同的信息。

當(dāng)在子幀處不需要探測參考信號(srs)保護(hù)時ucisc-fdma符號的數(shù)目可以是n,并且當(dāng)在子幀處需要srs保護(hù)時ucisc-fdma符號的數(shù)目可以是n-1。

當(dāng)在子幀處用戶設(shè)備的探測參考信號(srs)傳輸不存在時ucisc-fdma符號的數(shù)目可以是n,并且當(dāng)在子幀處用戶設(shè)備的srs傳輸存在時ucisc-fdma符號的數(shù)目可以是n-1。

當(dāng)正常cp被配置時n可以是12,并且當(dāng)擴(kuò)展cp被配置時n可以是10。

有益效果

根據(jù)本發(fā)明,在無線通信系統(tǒng)中能夠有效地發(fā)送控制信息。具體地,在ca系統(tǒng)中能夠有效地發(fā)送上行鏈路控制信息并且能夠有效地管理用于上行鏈路控制信息的資源。

本發(fā)明的效果不限于在上面描述的效果并且從下面的描述中對于本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說在此沒有描述的其它的效果將會變得顯而易見。

附圖說明

被包括以提供對本發(fā)明的進(jìn)一步理解的附圖,圖示本發(fā)明的實(shí)施例并且連同描述一起用作解釋本發(fā)明的原理。在附圖中:

圖1圖示無線電幀結(jié)構(gòu);

圖2圖示下行鏈路時隙的資源網(wǎng)格;

圖3示出下行鏈路子幀結(jié)構(gòu);

圖4圖示上行鏈路子幀結(jié)構(gòu);

圖5圖示物理上行鏈路控制信道(pucch)格式1a/1b的時隙級結(jié)構(gòu);

圖6圖示pucch格式2/2a/2b的時隙級結(jié)構(gòu);

圖7圖示pucch格式3的時隙級結(jié)構(gòu);

圖8圖示在單小區(qū)情形下的tdda/n傳輸過程;

圖9圖示載波聚合(ca)通信系統(tǒng);

圖10圖示當(dāng)多個載波被聚合時的調(diào)度;

圖11圖示pf4的時隙級結(jié)構(gòu);

圖12圖示pucch格式1a/1b的正常和縮短的格式;

圖13圖示pucch格式3的正常和縮短的格式;

圖14圖示pucch格式4的正常和縮短的格式;

圖15圖示uci編碼;

圖16圖示根據(jù)本發(fā)明的實(shí)施例的uci傳輸方法;以及

圖17圖示本發(fā)明的實(shí)施例可應(yīng)用于的bs和ue。

具體實(shí)施方式

本發(fā)明的實(shí)施例可應(yīng)用于各種無線接入技術(shù),諸如碼分多址(cdma)、頻分多址(fdma)、時分多址(tdma)、正交頻分多址(ofdma)以及單載波頻分多址(sc-fdma)。cdma能夠被實(shí)現(xiàn)為諸如通用陸地?zé)o線電接入(utra)或者cdma2000的無線電技術(shù)。tdma能夠被實(shí)現(xiàn)為諸如全球移動通信系統(tǒng)(gsm)/通用分組無線電服務(wù)(gprs)/增強(qiáng)數(shù)據(jù)速率(edge)gsm演進(jìn)的無線電技術(shù)。ofdma能夠被實(shí)現(xiàn)為無線電技術(shù),諸如電氣與電子工程師協(xié)會(ieee)802.11(無線保真(wi-fi))、ieee802.16(全球微波接入互操作技術(shù)(wimax))、ieee802-20、演進(jìn)的utra(e-utra)。utra是通用移動電信系統(tǒng)(umts)的一部分。第三代合作伙伴計(jì)劃(3gpp)長期演進(jìn)(lte)是使用e-utra的演進(jìn)的umts(e-umts)的一部分,其對下行鏈路采用ofdma,并且對上行鏈路(ul)采用sc-fdma。高級lte(lte-a)是3gpplte的演進(jìn)。

雖然為了敘述方便集中于3gpplte/lte-a給出下面的描述,但這僅是示例性的并且因此不應(yīng)被解釋為限制本發(fā)明。應(yīng)注意的是,為了便于描述和更好地理解本發(fā)明,提出在本發(fā)明中公開的特定術(shù)語,并且,在本發(fā)明的技術(shù)范圍或者精神內(nèi),這些特定術(shù)語的使用可以被變成其它的格式。

圖1圖示無線電幀結(jié)構(gòu)。在蜂窩ofdm無線分組通信系統(tǒng)中,基于逐幀執(zhí)行上行鏈路/下行鏈路數(shù)據(jù)分組傳輸。子幀被定義為包括多個符號的預(yù)定時間間隔。lte(-a)支持可應(yīng)用于fdd(頻分雙工)的類型1無線電幀結(jié)構(gòu)和可應(yīng)用于tdd(時分雙工)的類型2無線電幀結(jié)構(gòu)。

圖1(a)圖示類型1無線電幀結(jié)構(gòu)。dl無線電幀包括10個子幀,每個子幀在時域中包括兩個時隙。發(fā)送一個子幀需要的時間被定義為傳輸時間間隔(tti)。例如,一個子幀可以是1ms長,并且一個時隙可以是0.5ms長。一個時隙在時域中包括多個ofdm符號并且在頻域中包括多個資源塊(rb)。因?yàn)閘te(-a)系統(tǒng)對dl使用ofdma,所以ofdm符號指示一個符號時段??梢詫fdm符號稱為sc-fdma符號或符號時段。rb是在一個時隙中包括多個連續(xù)的子載波的資源分配單元。

被包括在一個時隙中的ofdm符號的數(shù)目可以根據(jù)循環(huán)前綴(cp)的配置而被改變。例如,如果各個ofdm符號被配置以包括正常cp,則一個時隙可以包括7個ofdm符號。如果各個ofdm符號被配置成包括擴(kuò)展cp,則一個時隙可以包括6個ofdm符號。

圖2(b)圖示類型2無線電幀結(jié)構(gòu)。類型2無線電幀包括2個半幀。每個半幀包括5個子幀,其中的每一個由2個時隙組成。

表1示出在tdd模式下的無線電幀的子幀的ul-dl配置(ul-dlcfgs)。

[表1]

在表1中,d表示下行鏈路子幀,u表示上行鏈路子幀并且s表示特定子幀。

特定子幀包括dwpts(下行鏈路導(dǎo)頻時隙)、gp(保護(hù)時段)、以及uppts(上行鏈路導(dǎo)頻時隙)。dwpts是為下行鏈路傳輸所保留的時段并且uppts是為上行鏈路傳輸所保留的時段。

表2示出根據(jù)特定子幀配置的dwpts/gp/uppts。在表2中,ts表示采樣時間。

[表2]

上述無線電幀的結(jié)構(gòu)僅是示例性的,并且被包括在無線電幀中的子幀的數(shù)目、被包括在子幀中的時隙的數(shù)目以及被包括在時隙中的符號的數(shù)目能夠變化。

圖2圖示下行鏈路時隙的資源網(wǎng)格。

參考圖2,下行鏈路時隙在時域中包括多個ofdm符號。一個下行鏈路時隙可以包括7(6)個ofdm符號并且一個資源塊(rb)在頻域中包括12個子載波。資源網(wǎng)格上的各個元素被稱為資源元素(re)。一個rb包括12×7(6)個資源元素。rb的數(shù)目nrb取決于系統(tǒng)帶寬(bw)。上行鏈路時隙的結(jié)構(gòu)可以與下行鏈路時隙的數(shù)目相同,不同之處在于ofdm符號被sc-fdma符號取代。

圖3圖示下行鏈路子幀結(jié)構(gòu)。

參考圖3,位于子幀內(nèi)的第一時隙的前部分中的最多三(四)個ofdm符號對應(yīng)于對其分配有控制信道的控制區(qū)域。剩余的ofdm符號對應(yīng)于對其分配有物理下行鏈路共享信道(pdsch)的數(shù)據(jù)區(qū)域。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)、物理混合harq指示符信道(phich)等等。pcfich在子幀的第一ofdm符號處被傳送并且承載關(guān)于子幀內(nèi)被用于控制信道的傳輸?shù)膐fdm符號的數(shù)目的信息。phich是對上行鏈路傳輸?shù)捻憫?yīng)并且承載harq肯定應(yīng)答(ack)/否定應(yīng)答(nack)信號。

通過pdcch發(fā)送的控制信息被稱為下行鏈路控制信息(dci)。用于上行鏈路的格式0、3、3a和4和用于下行鏈路的格式1、1a、1b、1c、1d、2、2a、2b以及2c被定義為dci格式。根據(jù)需要,dci格式選擇性地包括諸如跳變標(biāo)志、rb分配、mcs(調(diào)制編碼方案)、rv(冗余版本)、ndi(新數(shù)據(jù)指示符)、tpc(發(fā)射功率控制)、用于dmrs(解調(diào)參考信號)的循環(huán)移位、cqi(信道質(zhì)量信息)請求、harq過程數(shù)目、tpmi(被發(fā)送的預(yù)編碼矩陣指示符)、pmi(預(yù)編碼矩陣指示符)確認(rèn)的信息。

pdcch可以承載下行鏈路共享信道(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、關(guān)于上層控制消息的資源分配的信息,諸如,在pdsch上發(fā)送的隨機(jī)接入響應(yīng)、對任意ue組內(nèi)的單個ue的tx功率控制命令的集合、tx功率控制命令、關(guān)于ip語音(voip)的激活的信息等。在控制區(qū)域內(nèi)能夠發(fā)送多個pdcch。ue能夠監(jiān)測多個pdcch。在一個或者數(shù)個連續(xù)的控制信道元素(cce)的聚合上發(fā)送pdcch。cce是邏輯分配單位,被用于基于無線電信道的狀態(tài)給pdcch提供編碼速率。cce對應(yīng)于多個資源元素組(reg)。通過cce的數(shù)目確定pdcch的格式和可用的pdcch的比特的數(shù)目。bs根據(jù)要被發(fā)送到ue的dci確定pdcch格式,并且將循環(huán)冗余校驗(yàn)(crc)附加到控制信息。根據(jù)pdcch的擁有者或者用途,crc被掩蔽有唯一標(biāo)識符(被稱為無線電網(wǎng)絡(luò)臨時標(biāo)識符(rnti)。例如,如果pdcch用于特定ue,則ue的唯一標(biāo)識符(例如,小區(qū)-rnti(c-rnti))可以被掩蔽到crc??商孢x地,如果pdcch用于尋呼信息,則尋呼標(biāo)識符(例如,尋呼rnti(p-rnti))可以被掩蔽到crc。如果pdcch用于系統(tǒng)信息(更加具體地,系統(tǒng)信息塊(sib)),則系統(tǒng)信息rnti(si-rnti))可以被掩蔽到crc。當(dāng)pdcch是用于隨機(jī)接入響應(yīng)時,隨機(jī)接入-rnti(ra-rnti)可以被掩蔽到crc。

圖4圖示在lte中使用的上行鏈路子幀結(jié)構(gòu)。

參考圖4,上行鏈路子幀包括多(例如,2)個時隙。根據(jù)cp長度,時隙可以包括不同數(shù)目的sc-fdma符號。在頻域中上行鏈路子幀被劃分為控制區(qū)域和數(shù)據(jù)區(qū)域。數(shù)據(jù)區(qū)域被分配有pusch并且被用于承載諸如音頻數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)信號??刂茀^(qū)域被分配pucch并且被用于承載上行鏈路控制信息(uci)。pucch包括在頻域中位于數(shù)據(jù)區(qū)域的兩端處并且在時隙邊界跳變的rb對。

pucch能夠被用于發(fā)送下述控制信息。

-調(diào)度請求(sr):這是用于請求ul-sch資源的信息并且使用開關(guān)鍵控(ook)方案發(fā)送。

-harqack/nack:這是對pdsch上的下行鏈路數(shù)據(jù)分組(例如,碼字)的響應(yīng)并且指示是否下行鏈路數(shù)據(jù)分組已經(jīng)被成功地接收。發(fā)送1比特a/n信號作為對單個下行鏈路碼字的響應(yīng),并且發(fā)送2比特a/n信號作為對兩個下行鏈路碼字的響應(yīng)。

-信道質(zhì)量指示符(cqi):這是關(guān)于下行鏈路信道的反饋信息。關(guān)于mimo(多輸入多輸出)的反饋信息包括秩指示符(ri)、預(yù)編碼矩陣指示符(pmi)以及預(yù)編碼類型指示符(pti)。對于每個子幀使用20個比特。

表3示出lte中的pucch格式和uci之間的映射關(guān)系。

[表3]

圖5圖示pucch格式1a/1b的時隙級結(jié)構(gòu)。pucch格式1a/1b被用于ack/nack傳輸。在正常cp中,sc-fdma#2/#3/#4被用于發(fā)送dmrs。在擴(kuò)展cp中,sc-fdma#2/#3被用于發(fā)送dmrs。因此,時隙中的4個sc-fdma符號被用于ack/nack傳輸。為了方便起見,pucch格式1a/1b被稱為pucch格式1。

參考圖5,分別根據(jù)bpsk(二進(jìn)制相移鍵控)和qpsk(正交相移鍵控)調(diào)制方案調(diào)制1比特[b(0)]和2比特[b(0)b(1)]a/n信息,以生成一個ack/nack調(diào)制符號d0。ack/nack信息的各個比特[b(i),i=0,1]指示對相對應(yīng)的dl傳輸塊的harq響應(yīng),在肯定ack的情況下對應(yīng)于1并且在否定ack(nack)的情況下對應(yīng)于0。表4示出在lte中針對pucch格式1a和1b定義的調(diào)制表。

[表4]

在pucch格式1a/1b中,在頻域中執(zhí)行循環(huán)移位(αcs,x)并且在時域中使用正交碼(oc)(例如,沃爾什-哈達(dá)瑪或者dft碼)wo、w1、w2、w3執(zhí)行擴(kuò)展。因?yàn)樵陬l域和時域中使用碼復(fù)用,所以在相同的pucchrb中可以復(fù)用更多的ue。

圖6圖示pucch格式2/2a/2b。pucch格式2/2a/2b被用于cqi傳輸。在正常cp中,一個子幀除了rs符號之外還包括10個qpsk數(shù)據(jù)符號。在頻域中通過cs擴(kuò)展qpsk符號中的每一個并且然后被映射到相應(yīng)的sc-fdma符號??梢詰?yīng)用sc-fdma符號級的cs跳變用于小區(qū)間干擾的隨機(jī)化。使用cs通過cdm可以復(fù)用rs。例如,如果可用的cs的數(shù)目是12或者6,則12或者6個ue可以在相同的prb中被復(fù)用。

圖7圖示在時隙級的pucch格式3的結(jié)構(gòu)。pucch格式3被用于發(fā)送多個ack/nack信息,并且諸如csi和/或sr的信息可以被一起發(fā)送。

參考圖7,在頻域上發(fā)送一個符號序列,并且基于occ的時域擴(kuò)展被應(yīng)用于符號序列。使用occ多個ue的控制信號可以被復(fù)用進(jìn)相同的rb。具體地,使用長度5的occ從一個符號序列{d1,d2,…}生成5個sc-fdma符號(即,uci數(shù)據(jù)部分)。在此,符號序列{d1,d2,…}可以是調(diào)制符號序列或者碼字比特序列??梢酝ㄟ^對多條ack/nack信息執(zhí)行聯(lián)合編碼(例如,里德-密勒(reed-muller)編碼、咬尾卷積編碼等等)、塊擴(kuò)展以及sc-fdma調(diào)制可以生成符號序列{d1,d2,…}。

每個小區(qū)配置用于pucch格式3的ack/nack有效載荷并且然后根據(jù)小區(qū)索引順序級聯(lián)被配置的ack/nack有效載荷。用于第c服務(wù)小區(qū)(或者dlcc)的harqack反饋?zhàn)鳛?imgfile="bda0001344248500000121.gif"wi="294"he="62"img-content="drawing"img-format="gif"orientation="portrait"inline="no"/>(其中c≥0)被給出。oackc表示用于第c服務(wù)小區(qū)的harq-ack有效載荷的比特的數(shù)目(即,大小)。當(dāng)支持單傳輸塊傳輸?shù)膫鬏斈J奖慌渲没蛘呖臻g捆綁被用于第c服務(wù)小區(qū)時,oackc可以被設(shè)置為oackc=bdlc。如果harq-ack響應(yīng)表示ack,則harq-ack反饋比特被設(shè)置為1,并且,如果harq-ack響應(yīng)表示nack或者不連續(xù)的傳輸(dtx),則harq-ack反饋比特被設(shè)置為0。

如果支持多個傳輸塊(例如,兩個傳輸塊)的傳輸?shù)膫鬏斈J奖慌渲貌⑶铱臻g捆綁不被用于第c個服務(wù)小區(qū),則oackc可以作為oackc=2bdlc被給出。當(dāng)harq-ack反饋比特通過pucch被發(fā)送時或者當(dāng)harq-ack反饋比特通過pusch被發(fā)送但是與pusch相對應(yīng)的w不存在(例如,基于pusch的sps)時,bdlc作為bdlc=m被給出。m表示在表3中定義的集合k中的元素的數(shù)目。如果tddul-dl配置是#1、#2、#3、#4以及#6并且harq-ack反饋比特通過pusch被發(fā)送,則bdlc作為bdlc=wuldai被給出。在此,wuldai表示由ul許可pdcch(表7)中的uldai字段指示的值并且被簡單地縮短為w。如果tddul-dl配置是#5,則在此,u表示uc的最大值,uc表示在第c小區(qū)中在子幀n-k中接收到的pdsch和指示(dl)sps釋放的pdcch的總數(shù)目。子幀n是發(fā)送harq-ack反饋比特的子幀。表示向上取整函數(shù)。

當(dāng)支持單個傳輸塊的傳輸?shù)膫鬏斈J奖慌渲没蛘呖臻g捆綁被用于第c服務(wù)小區(qū)時,在服務(wù)小區(qū)的harq-ack有效載荷中的各個ack/nack比特的位置作為被給出。dai(k)表示從dl子幀n-k檢測到的dldai值。同時,當(dāng)支持多個傳輸塊(例如,兩個傳輸塊)的傳輸?shù)膫鬏斈J奖慌渲貌⑶铱臻g捆綁不被用于第c個服務(wù)小區(qū)時,在服務(wù)小區(qū)的harq-ack有效載荷中的各個ack/nack比特的位置作為被給出。在此,表示用于碼字0的harq-ack,并且表示用于碼字1的harq-ack。碼字0和碼字1分別對應(yīng)于傳輸塊0和傳輸塊1,或者根據(jù)交換分別對應(yīng)于傳輸塊1和傳輸塊0。當(dāng)在為sr傳輸配置的子幀中發(fā)送pucch格式3時,pucch格式3與ack/nack比特和1個sr比特一起被發(fā)送。

圖8圖示在單個小區(qū)情形下的tddula/n傳輸過程。

參考圖8,ue能夠在m個dl子幀(sf)中接收一個或者多個dl傳輸信號(例如,pdsch信號)(s502_0至s502_m-1)。根據(jù)傳輸模式各個pdsch信號被用于發(fā)送一個或者多(例如,2)個傳輸塊(tb)(或者碼字)。需要ack/nack響應(yīng)的pdcch信號,例如,指示sps(半靜態(tài)調(diào)度)釋放的pdcch信號(簡單地,sps釋放pdcch信號)也可以在s502_0至s502_m-1步驟中被接收,這未被示出。當(dāng)在m個dl子幀中存在pdsch信號和/或sps釋放pdcch信號時,ue經(jīng)由用于發(fā)送ack/nack的過程(例如,ack/nack(有效載荷)生成、ack/nack資源分配等等)通過與m個dl子幀相對應(yīng)的ul子幀發(fā)送ack/nack(s504)。ack/nack包括關(guān)于在步驟s502_0至s502_m-1中接收到的pdsch信號和/或sps釋放pdcch的應(yīng)答信息。雖然基本上通過pucch發(fā)送ack/nack,但是當(dāng)在ack/nack傳輸時間發(fā)送pusch時也可以通過pusch發(fā)送ack/nack。在表3中示出的各種pucch格式能夠被用于ack/nack傳輸。為了減少被發(fā)送的ack/nack比特的數(shù)目,諸如ack/nack捆綁和ack/nack信道選擇的各種方法能夠被使用。

如上所述,在tdd中,通過一個ul子幀發(fā)送用于在m個dl子幀中接收到的數(shù)據(jù)的ack/nack(即,m個dlsf:1個ulsf)并且通過下行鏈路關(guān)聯(lián)集合索引(dasi)確定其間的關(guān)系。

表5示出在lte(-a)中定義的dasi(k:{k0,k1,...,k-1})。表5從ul子幀的角度示出在發(fā)送ack/nack的ul子幀和與ul子幀關(guān)聯(lián)的dl子幀之間的間隔。具體地,當(dāng)在子幀n-k(其中k∈k)中存在指示pdsch傳輸和/或sps釋放的pdcch時,在子幀n中ue發(fā)送ack/nack。

[表5]

同時,在fdd中,通過一個ul子幀發(fā)送用于在一個dl子幀中接收到的數(shù)據(jù)的ack/nack并且k=4。即,當(dāng)在子幀n-4中存在指示pdsch傳輸和/或sps釋放的pdcch時,ue在子幀n中發(fā)送ack/nack。

圖9圖示載波聚合(ca)通信系統(tǒng)。lte-a聚合多個ul/dl頻率塊以支持更寬的ul/dl帶寬以便于使用更寬的頻帶。使用分量載波(cc)發(fā)送各個頻率塊。cc可以被視為用于相應(yīng)的頻率塊的載波頻率(或者中心載波或者中心頻率)。

參考圖9,多個ul/dl分量載波(cc)能夠被聚合以支持更寬的ul/dl帶寬。cc在頻域中可以是連續(xù)的或者非連續(xù)的。cc的帶寬可以被獨(dú)立地確定。其中ulcc的數(shù)目不同于dlcc的數(shù)目的非對稱ca能夠被實(shí)現(xiàn)。例如,當(dāng)存在兩個dlcc和一個ulcc時,以2:1的比率dlcc能夠?qū)?yīng)于ulcc。dlcc/ulcc鏈路能夠在系統(tǒng)中被固定或者半靜態(tài)地配置。即使系統(tǒng)帶寬被配置有n個cc,特定的ue能夠監(jiān)測/接收的頻帶能夠被限于l(<n)個cc。與ca有關(guān)的各種參數(shù)能夠被小區(qū)特定地、ue組特定地、或者ue特定地設(shè)置。僅通過特定的cc可以發(fā)送/接收控制信息。此特定的cc能夠被稱為主cc(pcc)(或者錨cc),并且其它的cc能夠被稱為輔助cc(scc)。

在lte-a中,小區(qū)的概念被用于管理無線電資源[參見36.300v10.2.0(2010-12)5.5,載波聚合;7.5.載波聚合]。小區(qū)被定義為下行鏈路資源和上行鏈路資源的組合。但是,上行鏈路資源不是強(qiáng)制的。因此,小區(qū)能夠是僅由下行鏈路資源或者下行鏈路資源和上行鏈路資源兩者組成。當(dāng)支持載波聚合時在下行鏈路資源的載波頻率(或者dlcc)和上行鏈路資源的載波頻率(或者ulcc)之間的聯(lián)系可以由系統(tǒng)信息指示。在主頻率資源(或者pcc)中操作的小區(qū)可以被稱為主小區(qū)(pcell)并且在輔助頻率資源(或者scc)中操作的scc可以被稱為輔助小區(qū)(scell)。pcell被用于ue建立初始連接或者重建連接。pcell可以指的是在切換期間指示的小區(qū)。在rrc連接被建立之后scell可以被配置并且其可以被用于提供附加的無線電資源。pcell和scell可以被統(tǒng)稱為服務(wù)小區(qū)。因此,對于處于rrc_connected狀態(tài)下的ue——對其而言未設(shè)置ca或者其不支持ca——存在僅由pcell組成的單個服務(wù)小區(qū)。另一方面,對于處于rrc_connected狀態(tài)下的ue——對其而言設(shè)置ca——存在一個或者多個服務(wù)小區(qū),包括pcell和全部scell。對于ca,在初始安全激活操作被發(fā)起之后,在連接建立期間,對于支持ca的ue來說,除了最初配置的pcell之外,網(wǎng)絡(luò)還可以配置一個或者多個scell。

當(dāng)跨載波調(diào)度(或者跨cc調(diào)度)被應(yīng)用時,用于下行鏈路分配的pdcch能夠在dlcc#0上被發(fā)送并且與其相對應(yīng)的pdsch能夠在dlcc#2上被發(fā)送。對于跨cc調(diào)度,載波指示符字段(cif)的引入可以被考慮。能夠通過更高層信令(例如,rrc信令)半靜態(tài)地和ue特定地(或者ue組特定地)確定在pdcch中cif的存在或者不存在。pdcch傳輸?shù)幕€被概括如下。

–cif禁用:在dlcc上的pdcch被用于在相同dlcc上分配pdsch資源或者在相關(guān)聯(lián)的ulcc上分配pusch資源。

–cif啟用:在dlcc上的pdcch能夠被用于使用cif在多個被聚合的dl/ulcc當(dāng)中的特定的dl/ulcc上分配pdsch或者pusch資源。

當(dāng)cif存在時,bs能夠分配pdcch監(jiān)測dlcc以減少ue的bd復(fù)雜度。pdcch監(jiān)測dlcc集合包括一個或者多個dlcc作為聚合的dlcc的部分,并且ue僅在相對應(yīng)的dlcc上檢測/解碼pdcch。即,當(dāng)bs為ue調(diào)度pdsch/pusch時,僅通過pdcch監(jiān)測dlcc集合發(fā)送pdcch。能夠以ue特定的、ue組特定的或者小區(qū)特定的方式設(shè)置pdcch監(jiān)測dlcc集合。術(shù)語“pdcch監(jiān)測dlcc”能夠被替換成諸如“監(jiān)測載波”和“監(jiān)測小區(qū)”的術(shù)語。為ue聚合的術(shù)語“cc”能夠被替換成諸如“服務(wù)cc”、“服務(wù)載波”以及“服務(wù)小區(qū)”的術(shù)語。

圖10圖示當(dāng)多個載波被聚合時的調(diào)度。假定在圖11中3個dlcc被聚合并且dlcca被設(shè)置為pdcch監(jiān)測dlcc。dlcca、dlccb以及dlccc能夠被稱為服務(wù)cc、服務(wù)載波、服務(wù)小區(qū)等等。在cif禁用的情況下,dlcc能夠根據(jù)ltepdcch規(guī)則在沒有cif的情況下僅發(fā)送調(diào)度與dlcc相對應(yīng)的pdsch的pdcch。當(dāng)cif被啟用時,使用cif,dlcca(監(jiān)測dlcc)不僅能夠發(fā)送調(diào)度與dlcca相對應(yīng)的pdsch的pdcch,而且能夠發(fā)送調(diào)度其它dlcc的pdsch的pdcch。在這樣的情況下,在沒有被設(shè)置為pdcch監(jiān)測dlcc的dlccb/c中不發(fā)送pdcch。

考慮uci編碼速率(或者碼率)的uci傳輸方法

目前,基于版本10/11/12的lte-a系統(tǒng)可以相對于一個ue支持直至5個小區(qū)/載波(在下文中,統(tǒng)稱為小區(qū))的ca。另外,pucch具有被配置為僅通過pcell來發(fā)送的結(jié)構(gòu)。同時,在未來系統(tǒng)中,正考慮將5個或者更多個小區(qū)聚合到一個ue以便實(shí)現(xiàn)更高的數(shù)據(jù)傳輸速率。在這種情況下,鑒于由小區(qū)數(shù)量的增加而導(dǎo)致uci大小的增加,可以考慮支持比傳統(tǒng)pucch格式(例如,pucch格式3)的大小更大的有效載荷的新pucch格式。另外,為了減少uci傳輸/uci大小的數(shù)量的增加和由于增加的uci傳輸/uci大小而引起的pcell中的pucch資源的開銷,可以考慮使pucch甚至能夠通過特定scell(在下文中,稱為acell)被發(fā)送的方法。

在傳統(tǒng)ca情況下,可以將基于pucch格式3(在下文中,稱為pf3)的方法配置為harq-ack(在下文中,稱為a/n)反饋傳輸方法。pf3可以被應(yīng)用于支持直至5個小區(qū)的ca情況?;趐f3的方法將與各個小區(qū)對應(yīng)的a/n(比特)配置為一個有效載荷并且將通過一系列編碼(例如,reedmuller(rm)編碼)過程生成的編碼比特映射/發(fā)送至pf3資源??梢曰趐f3發(fā)送的uci碼的最大輸入大小為20比特或者21比特,并且與其對應(yīng)的uci碼的輸出大小為48比特??梢詫f3資源分配作為(先前)由更高層信號(例如,rrc信令)配置的多個pf3資源中的一個(無論是否配置了跨cc調(diào)度)。例如,在(先前)由更高層信號(例如,rrc信令)配置的多個pf3資源中,由用于調(diào)度scell的dl許可中的a/n資源指示符(ari)指示的pf3資源可以用于a/n傳輸。ari可以被包括在與scell上的pdsch對應(yīng)的pdcch的tpc字段中??梢杂胷b、正交覆蓋碼(occ)、循環(huán)移位(cs)中的至少一個來區(qū)分不同的pf3資源。同時,在未來系統(tǒng)中,ca由更大量的小區(qū)配置,并且對于與小區(qū)對應(yīng)的a/n反饋傳輸,新pucch格式(在下文中,稱為pf4)的引入占用更多的ul控制資源(例如,更大量的rb、短長度的occ和寬間隔的cs)。通過pf4,可以支持大小更大的有效載荷。

同時,根據(jù)諸如dmrs符號的數(shù)量和occ的長度的結(jié)構(gòu),在pf4中,在使用(為了srs傳輸和保護(hù)配置的)縮短的pucch格式的情況下的uci碼輸出大小可以與在使用正常pucch格式的情況下的uci碼輸出大小不同。例如,縮短格式的uci碼輸出大小可以相對于正常格式的uci碼輸出大小而減小,因此,在使用縮短格式的情況下的uci編碼速率可以相對于在使用正常格式的情況下的uci編碼速率而增加。類似地,通過基于擴(kuò)展cp的pf4的uci碼輸出大小可以小于通過基于正常cp的pf4的uci碼輸出大小,因此,在擴(kuò)展cp中通過pf4的uci編碼速率可以高于在正常cp中的uci編碼速率。另外,當(dāng)配置了通過pucch的a/n和周期性csi的同時傳輸時,在csi報(bào)告子幀(在其中可以發(fā)送兩個uci)中的uci碼輸入大小可以大于在正常子幀(即,因?yàn)槲磁渲胏si報(bào)告,所以在其中僅發(fā)送a/n的子幀)中的uci碼輸入大小,因此,在csi報(bào)告子幀中的uci編碼速率可以高于在正常子幀中的uci編碼速率。這種根據(jù)uci碼輸入/輸出大小的變化在pucch上的uci編碼速率的變化可以被生成,或者可以相對地增加,尤其是在pf4結(jié)構(gòu)(即,與pusch類似的結(jié)構(gòu))中,在該pf4結(jié)構(gòu)中,與傳統(tǒng)pf3相反,occ未被應(yīng)用于時間/符號軸(除了dmrs之外)。

參照圖11至圖15對上述示例進(jìn)行更詳細(xì)地描述。

圖11圖示了pf4的時隙級結(jié)構(gòu)。在圖11中,pf4具有與pusch類似的結(jié)構(gòu)(參照圖4的數(shù)據(jù)區(qū)域)。即,每個時隙僅存在一個rssc-fdma符號,并且occ未被應(yīng)用于時間/符號域。因此,在各個ucisc-fdma符號(在附圖中的數(shù)據(jù)塊)上攜帶不同的信息。例如,可以按順序從pf4的第一個ucisc-fdma符號到最后一個ucisc-fdma符號攜帶符號序列{d1,d2,…}。通過(聯(lián)合)編碼(例如,reed-muller編碼、咬尾卷積編碼等)可以從多個a/n生成符號序列{d1,d2,…}。

表6和表7分別示出了在lte中定義的小區(qū)專用srs傳輸參數(shù)和ue專用srs傳輸參數(shù)用于srs傳輸。

[表6]

tsfc表示小區(qū)專用子幀配置,并且△sfc表示小區(qū)專用子幀偏移。srs-子幀配置由較高層提供。通過滿足的子幀來發(fā)送srs,其中,ns表示時隙索引,表示向下取整函數(shù),并且mod表示模運(yùn)算。

[表7]

以每個ue為基礎(chǔ)用信號通知srs配置索引isrs,并且各個ue使用srs配置索引isrs來檢查srs傳輸周期tsrs和srs子幀偏移toffset。

小區(qū)專用srs傳輸參數(shù)向ue指示在小區(qū)中用于srs傳輸所占用的子幀,并且ue專用srs傳輸參數(shù)指示在srs傳輸所占用的子幀中ue將實(shí)際使用的子幀。接著,ue通過由ue專用srs傳輸參數(shù)指定的子幀(ue專用srs子幀)的特定符號(例如,最后一個符號)來發(fā)送srs。同時,為了在通過小區(qū)專用srs傳輸參數(shù)占用的子幀(小區(qū)專用srs子幀)中保護(hù)srs傳輸,ue可以不在子幀的最后一個符號上發(fā)送ul信號,無論是否在相應(yīng)的子幀中實(shí)際發(fā)送了srs。

圖12至圖14圖示了pucch的正常格式和縮短格式。當(dāng)ue的srs或者另一ue的srs應(yīng)當(dāng)被保護(hù)時使用縮短格式。具體地,在如下情況下使用縮短格式(i)當(dāng)ue的pucch傳輸和srs傳輸在同一子幀中發(fā)生沖突時(即,當(dāng)在ue專用srs子幀中發(fā)送pucch時)和(ii)當(dāng)另一ue的pucch傳輸和srs傳輸在同一子幀中發(fā)生沖突時(即,(a)當(dāng)在小區(qū)專用srs子幀中發(fā)送pucch并且小區(qū)專用srs頻帶和pucch傳輸頻帶重疊時,或者(b)當(dāng)在小區(qū)專用srs子幀中發(fā)送pucch時)。否則,使用正常格式??s短格式未定義在pucch格式2/2a/2b中。cqi和srs的沖突通過調(diào)度來避免或者通過srs傳輸丟棄來解決。

參照圖12至圖14,在pucch的縮短格式中,從pucch傳輸中排除子幀的最后一個sc-fdma符號。因此,縮短格式的ucisc-fdma符號的數(shù)量比正常格式的ucisc-fdma符號的數(shù)量少一個。由于occ以時隙為基礎(chǔ)被應(yīng)用于時域中的pf1和pf3,所以縮短格式的使用減少了第二時隙中的ucisc-fdma符號的數(shù)量,因此,也減小了occ的長度(圖12和圖13)。同時,由于occ未被應(yīng)用于時域中的pf4,所以縮短格式的使用僅僅減少第二時隙中的一個ucisc-fdma符號(圖14)。

圖15圖示了uci編碼。通過編碼塊將uci有效載荷(即,uci碼輸入)轉(zhuǎn)換成uci碼字(即,uci碼輸出)??梢允褂酶鞣N傳統(tǒng)方法(例如,reed-muller編碼、咬尾卷積編碼等)來執(zhí)行編碼。將編碼速率定義為(uci有效載荷大小/uci碼字大小)。如果uci有效載荷大小為n比特,并且uci碼字大小為m比特,則編碼速率為n/m。uci碼字與圖11的符號序列對應(yīng)。

在pf1中,以時隙為基礎(chǔ)重復(fù)相同的信息,并且時隙中的一個ucisc-fdma符號的信息通過occ擴(kuò)展到多個ucisc-fdma符號。即,在所有ucisc-fdma符號上重復(fù)一個ucisc-fdma符號的信息。因此,基于一個sc-fdma符號的資源來確定uci碼字大小。即使在ucisc-fdma符號的數(shù)量變化時,uci碼字大小仍是恒定的。具體地,在正常/縮短格式下,uci碼字大小被恒等地保持為1比特(bpsk)或者2比特(qpsk)。類似地,即使在pf3中,occ也被應(yīng)用于時隙中的多個sc-fdma符號。pf3具有在所有ucisc-fdma符號上重復(fù)按照每時隙一個ucisc-fdma符號的信息的形式。因此,即使在ucisc-fdma符號的數(shù)量變化時,uci碼字大小仍是恒定的。即,在正常/縮短格式下,uci碼字大小恒等地保持為48比特(qpsk)。

另一方面,在pf4中,由于未在時域中應(yīng)用occ,所以將uci碼字大小確定為與所有ucisc-fdma符號的資源數(shù)量相匹配。例如,可以將pf4的uci碼字大小給定為(所有ucisc-fdma符號的re數(shù)量*調(diào)制階數(shù))。因此,uci碼字大小根據(jù)ucisc-fdma符號的數(shù)量而變化,因此,uci編碼速率出現(xiàn)變化。然后,縮短格式的編碼速率可以高于正常格式的編碼速率。

以這種方式,在pf4中的uci編碼速率可以根據(jù)子幀而不同,如果uci編碼速率增加過多,則uci傳輸?shù)目煽啃钥赡軙档?。由于pf4具有與pusch類似的結(jié)構(gòu),所以即使在pusch中,傳輸塊的編碼速率也可以根據(jù)子幀而不同。然而,由于harq過程被應(yīng)用于pusch傳輸,所以,即使傳輸由于編碼速率的增加而失敗,通過重傳來恢復(fù)傳輸也是可能的。然而,harq過程未被應(yīng)用于uci,uci傳輸失敗可能對系統(tǒng)具有顯著影響。具體地,由于a/n是僅動態(tài)發(fā)送一次的信息,所以一旦傳輸失敗不可能恢復(fù)a/n。

為了解決該問題,即使在uci編碼速率增加的情況下也需要用于保證/維護(hù)uci傳輸性能的方法。在下文中,由于在ca情況下每個子幀的uci碼輸入/輸出大小發(fā)生變化,所以提供了一種考慮uci編碼速率的變化的自適應(yīng)uci傳輸方法。具體地,考慮到在uci編碼速率相對增加的情況下(例如,特定子幀)的uci傳輸性能,提供了以下四種方法。同時,在本發(fā)明中,可以將a/n替換為/擴(kuò)展成特定uci(例如,a/n(和/或sr)反饋本身或者周期性csi反饋)或者多個不同的uci的組合(例如,a/n(和/或sr)和周期性csi的組合)。另外,在本發(fā)明中,a/n包括sr。

在下文中,特定子幀包括配置有縮短的pucch格式的子幀和/或(基于特定小區(qū)(例如,pcell))配置有周期性csi報(bào)告的子幀。為了方便起見,將與特定子幀不同的子幀稱為正常子幀。配置有縮短的pucch格式的子幀包括(i)ue專用srs子幀,(ii)在小區(qū)專用srs子幀中,小區(qū)專用srs傳輸頻帶與pucch傳輸頻帶重疊的子幀,或者(iii)小區(qū)專用srs子幀。

方法1-0)uci同時傳輸?shù)闹甘?/u>

在同時需要傳輸包括a/n的多個uci(例如,周期性csi(即,p-csi)或者srs)時,該方法通過(dl許可)dci直接指示是否(例如,on/off)允許(通過pucch)同時傳輸多個uci。具體地,當(dāng)多個uci由a/n和p-csi組成時,如果通過dci來指示同時傳輸off,則可以省略(丟棄)p-csi傳輸,(通過pucch)僅發(fā)送a/n。相反,如果通過dci來指示同時傳輸on,則可以(通過pucch)執(zhí)行a/n和p-csi的同時傳輸。另外,當(dāng)多個uci由a/n和srs組成時,如果通過dci來指示同時傳輸off,則可以省略(丟棄)srs傳輸,通過使用正常pucch格式僅發(fā)送a/n。相反,如果通過dci來指示同時傳輸on,則可以通過使用縮短的pucch格式來執(zhí)行a/n和srs的同時傳輸。作為另一方法,無論srs是否被包括在uci配置中,如果通過dci來指示同時傳輸off,則可以通過使用正常pucch格式來發(fā)送a/n,并且如果通過dci來指示同時傳輸on,則可以通過使用縮短的pucch格式來發(fā)送a/n。在本文中,與通過dci來指示同時傳輸on的情況對應(yīng)的a/n可以通過應(yīng)用方法1-1由縮短的a/n配置。

同時,當(dāng)通過dci來指示同時傳輸on/off時,同時傳輸on/off可以被配置為與指示a/n傳輸資源的ari值相關(guān)聯(lián)而沒有附加的單獨(dú)字段/信令的。ari可以被包括在與scell上的pdsch對應(yīng)的pdcch的tpc字段中。例如,如果關(guān)于p-csi報(bào)告子幀或者srs傳輸子幀來指示特定ari值(集合),則可以執(zhí)行與(a/n+p-csi)或者(a/n+srs)的同時傳輸on的情況相同的操作,并且如果指示其它ari值(集合),則可以執(zhí)行與同時傳輸off的情況相同的操作。作為另一方法,如果(縮短格式)pucch上的a/n有效載荷大小(例如,a/n比特的數(shù)量)或者a/n編碼速率超出特定水平,則可以應(yīng)用與同時傳輸off對應(yīng)的操作,否則,可以應(yīng)用與同時傳輸on對應(yīng)的操作。

方法1-1)a/n大小的減小

該方法需要將在特定子幀中發(fā)送的a/n大小(例如,a/n比特的數(shù)量)配置為小于在正常子幀中發(fā)送的a/n大小(例如,a/n比特的數(shù)量)。即,a/n大小可以配置為根據(jù)子幀而不同。

使用a/n以在特定子幀中傳輸?shù)氖纠缦隆?/p>

1)可以僅針對被包括在ca中的所有小區(qū)中的一些小區(qū)來配置a/n,并且可以將其它小區(qū)視為尚未被調(diào)度。另一方面,在正常子幀中,可以針對所有小區(qū)來配置a/n??商娲?,

2)基于通過由邏輯and運(yùn)算捆綁來將各個小區(qū)(或各個小區(qū)組)的a/n壓縮至1比特(或2比特)的方案(在下文中,稱為a/n大小減小),可以減小a/n大小。另一方面,在正常子幀中,可以將對a/n大小的壓縮執(zhí)行為小于在特定子幀中對a/n大小的壓縮,或者可以省略a/n大小壓縮過程。

同時,可以減小針對縮短的pf4可支持的最大uci有效載荷大小,以使其小于針對正常pf4可支持的最大uci有效載荷大小。例如,當(dāng)獨(dú)立于針對正常pf4的最大uci有效載荷大小來配置針對縮短的pf4的最大uci有效載荷大小時,針對縮短的pf4的最大uci有效載荷大小可以被配置為小于針對正常pf4的最大uci有效載荷大小。這樣,與正常pf4相比,通過a/n壓縮,在縮短的pf4中,可以發(fā)送較少比特的a/n反饋或者或者可以發(fā)送較少比特的p-csi反饋。

另外,即使針對同一pf4,在傳輸不同的uci(例如,包括a/n的uci和只包括p-csi的uci)的情況下,最大可支持uci有效載荷大小也可能會不同。在本文中,針對同一pf4,可以相對于各個uci組合來單獨(dú)地配置最大uci有效載荷大小。例如,包括a/n的uci的最大uci有效載荷大小可以被配置為小于只包括p-csi的uci的最大uci有效載荷大小。

同時,通過基于擴(kuò)展的cp的pf4(在下文中,稱為pf4_ecp)可支持的最大a/n有效載荷大小可以小于通過基于正常cp的pf4(在下文中,稱為pf4_ncp)可支持的最大a/n有效載荷大小。因此,在配置有pf4_ecp時在ca中可配置的最大小區(qū)數(shù)量可以小于在配置有pf4_ncp時在ca中可配置的最大小區(qū)數(shù)量。另外,無論cp長度如何,在ca中可配置的最大小區(qū)數(shù)量可以是相同的,而只有在配置有pf4_ecp時才可以應(yīng)用a/n壓縮(諸如,捆綁)(與針對相同的小區(qū)數(shù)量或者相同的a/n比特?cái)?shù)量的pf4_ncp的情況相比)。

圖16圖示了根據(jù)本發(fā)明的實(shí)施例的uci傳輸方法。假設(shè)在ca情況下,針對a/n傳輸配置pf4。還假設(shè)occ不被應(yīng)用于時域中的pf4(參照圖11)。

參照圖16,當(dāng)在子幀中需要a/n傳輸時,ue可以在子幀中的pucch(即,pf4)的最大有效載荷大小內(nèi)生成包括a/n信息的uci有效載荷(s1602)。在本文中,a/n信息包括關(guān)于通過多個小區(qū)接收到的pdsch和/或sps釋放pdcch的a/n信息(例如,ack、nack、或者dtx)。接著,ue從uci有效載荷生成uci碼字,其中,uci碼字的大小與pucch的ucisc-fdma符號的總體資源量相匹配(s1604)。例如,可以將在pf4中的ucisc-fdma的總體資源量給定為(指配給pf4的頻帶(例如,在子載波單元中))*(ucisc-fdma符號的數(shù)量)。在本文中,可以將頻帶給定為(指配給pf4的prb的數(shù)量)*(每個prb的re數(shù)量(例如,12))。此后,ue可以通過pucch來發(fā)送uci碼字(s1606)。可以通過加擾、調(diào)制、資源映射等過程來發(fā)送uci碼字。在本文中,pucch的最大有效載荷大小根據(jù)ucisc-fdma符號的數(shù)量而變化。

在相同的cp中,pf4的ucisc-fdma符號的數(shù)量可以是n或者n-1(其中,n>1)。例如,可以將pf4的ucisc-fdma符號的數(shù)量給定為:

–正常cp:

{在正常pf4格式下12個ucisc-fdma符號,在縮短的pf4格式下11個ucisc-fdma符號}

–擴(kuò)展cp:

{在正常pf4格式下10個ucisc-fdma符號,在縮短的pf4格式下9個ucisc-fdma符號}

即,根據(jù)(i)cp配置和(ii)在其中發(fā)送pucch的子幀,pf4的ucisc-fdma符號的數(shù)量可以是9個至12個。

具體地,當(dāng)ucisc-fdma符號的數(shù)量是n-1時,可以將pucch的最大有效載荷大小設(shè)置為小于ucisc-fdma符號的數(shù)量是n的情況。在本文中,如果不需要對應(yīng)子幀中的srs保護(hù),則ucisc-fdma符號的數(shù)量可以是n,并且如果需要對應(yīng)子幀中的srs保護(hù),則ucisc-fdma符號的數(shù)量可以是n-1。另外,如果在對應(yīng)子幀中不存在ue的srs傳輸,則ucisc-fdma符號的數(shù)量可以是n,并且如果在對應(yīng)子幀中存在ue的srs傳輸,則ucisc-fdma符號的數(shù)量可以是n-1。

另外,當(dāng)uci有效載荷的原始大小大于pucch的最大有效載荷大小時,可以執(zhí)行用于減小a/n信息的大小的操作(例如,捆綁)??梢栽趐ucch中的各個ucisc-fdma符號上發(fā)送不同的信息。

方法1-2)增加pucch功率

該方法需要將在特定子幀中發(fā)送的pucch(攜帶a/n)的功率配置為比在正常子幀中發(fā)送的pucch(攜帶a/n)的功率更大。例如,根據(jù)子幀,可以按照不同的方式來配置要應(yīng)用于a/npucch的附加功率偏移。除了傳統(tǒng)功率控制參數(shù)之外的特定功率偏移p_off值(例如,具有正值)還可以被附加地應(yīng)用于要在特定子幀中發(fā)送的pucch。另一方面,可以應(yīng)用與p_off不同的偏移(例如,小于p_off的值),或者沒有偏移可以被添加到要在正常子幀中發(fā)送的pucch。

同時,針對pf4_ecp配置的功率偏移(針對開環(huán)功率控制)可以與針對pf4_ncp配置的功率偏移不同。即,通過將具有不同cp長度的pf4視作不同的pucch格式,可以將不同的功率偏移值指配給各個pucch格式。另外,針對縮短的pf4配置的功率偏移(針對開環(huán)功率控制)可以與針對正常pf4配置的功率偏移不同。即,通過將具有不同格式長度的pf4視作不同的pucch格式,可以將不同的功率偏移指配給各個pucch格式。

方法1-3)pucch格式的改變

該方法需要將在特定子幀中發(fā)送的pucch格式(攜帶a/n)的(最大)有效載荷大小配置為擴(kuò)展超過在正常子幀中發(fā)送的pucch(攜帶a/n)的(最大)有效載荷。換言之,配置了按照每子幀具有不同的有效載荷大小的a/npucch格式。在本文中,根據(jù)構(gòu)成pucch資源的rb數(shù)量、occ長度和dmrs結(jié)構(gòu)來劃分不同的pucch格式。作為示例,當(dāng)將有效載荷相對較小的pucch格式稱為s-pf并且將有效載荷相對較大的pucch格式稱為l-pf時,可以將l-pf分配作為特定子幀中的a/n傳輸資源,并且可以將s-pf分配作為正常子幀中的a/n傳輸資源??梢栽谕恍^(qū)(例如,pcell)或者不同小區(qū)(例如,pcell和特定scell)上配置l-pf資源和s-pf資源。

具體地,可以考慮如下方案,在該方案中,根據(jù)子幀,不同地配置由ari指示的pucch格式,根據(jù)子幀,不同地配置由ari指示的pucch傳輸小區(qū),或者各個ari指示不同的小區(qū)上的pucch資源。作為示例,ari可以被配置為指示用于特定子幀的多個l-pf資源中的一個并且指示用于正常子幀的多個s-pf資源中的一個。可替代地,ari可以被配置為指示用于特定子幀的在小區(qū)#1上的多個pf4資源中的一個,并且指示用于正常子幀的在小區(qū)#2上的多個pf4資源中的一個。可替代地,ari可以被配置為指示用于特定子幀的在小區(qū)#1上的多個l-pf資源中的一個,并且指示用于正常子幀的在小區(qū)#2上的多個s-pf資源中的一個。作為另一示例,ari值0和1可以被配置為分別指示在小區(qū)#1上的pucch資源0和1,并且ari值2和3可以被配置為指示在小區(qū)#2上的pucch資源1和2。在本文中,在小區(qū)#1上配置的pucch格式可以與在小區(qū)#2上配置的pucch格式相同或者不同(情況1)。作為另一示例,如情況1那樣,ari可以被配置為指示用于特定子幀的在多個小區(qū)上的pucch資源并且指示用于正常子幀的在單個小區(qū)上的pucch資源。即使在這種情況下,針對特定子幀配置的pucch格式可以與針對正常子幀配置的pucch格式相同或者不同。

即使在通過方法1至3根據(jù)子幀來改變pucch傳輸小區(qū)時,也可以始終只基于一個特定pucch傳輸小區(qū)(例如,pcell)(例如,基于與特定小區(qū)的組合)來確定與各個小區(qū)對應(yīng)的a/n傳輸時序(例如,用于a/n傳輸時序的參考配置),無論子幀(即,pucch傳輸小區(qū))如何。另外,(當(dāng)將特定小區(qū)假設(shè)為pcell時),可以通過與pcell(在fdd中)對應(yīng)的dl許可(無論子幀(即,pucch傳輸小區(qū))如何)或者與pcell中的第一調(diào)度的子幀(在tdd中)對應(yīng)的dl許可來用信號通知tpc,并且可以通過與其它小區(qū)/子幀對應(yīng)的dl許可來用信號通知ari。這樣,當(dāng)只有pcell(無論子幀如何)或者pcell中的一個子幀被調(diào)度時,可以通過使用與dl許可傳輸資源相關(guān)聯(lián)的隱式pucch格式1a/1b(在下文中,稱為pf1)資源僅發(fā)送與相應(yīng)調(diào)度有關(guān)的a/n(將該操作稱為回退),并且對于其它情況,可以通過使用由ari指示的pucch(例如,pf3或者pf4)來發(fā)送所有ca配置的小區(qū)的a/n。

同時,在包括上文提議的正常ca情況下,多個pucch傳輸小區(qū)(不限于作為回退小區(qū)的一個特定小區(qū)(例如,pcell))或者多個(e)pdcch傳輸小區(qū)(執(zhí)行調(diào)度)可以被配置為回退小區(qū)。因此,如果多個小區(qū)中只有一個小區(qū)被調(diào)度,則可以通過使用pf1資源僅發(fā)送與相應(yīng)調(diào)度有關(guān)的a/n,并且對于其它情況,可以通過使用由ari指示的pucch資源來發(fā)送所有ca配置的小區(qū)的a/n。在本文中,pf1資源可以是在調(diào)度的小區(qū)上的pf1資源或者在特定小區(qū)(例如,pcell)上的pf1資源。

通過pucch的a/n和p-csi的同時傳輸方法

在該方法中,描述了當(dāng)針對ue配置的pucch資源、uci傳輸控制參數(shù)和a/n與周期性csi(p-csi)發(fā)生沖突時的一種操作。在本文中,a/n可以包括sr。

1)對于配置有用于a/n傳輸?shù)膒f4的ue:

a.可以為了a/n傳輸配置4個pf4資源(支持不同的最大有效載荷大小)和4個pf3資源。

i.基于a/n有效載荷大小(例如,pf3用于直至x(例如,x=22)個比特,而pf4用于x個以上的比特),可以在pf3與pf4之間確定待用于a/n的pf。

ii.用于a/n傳輸?shù)膒f3/4資源由ari指示。

b.僅針對周期性csi傳輸,可以配置支持不同的最大有效載荷大小的直至兩個pf4資源。

i.基于csi有效載荷大小(例如,小pf4資源#1用于與pf4資源#1的最大有效載荷大小對應(yīng)的直至y個比特,而大pf4資源#2用于y個以上的比特),可以在兩個pf4資源之間確定用于p-csi傳輸?shù)馁Y源。

2)使能/禁用同時a/n+p-csi傳輸?shù)膮?shù)

a.r10_param:使能/禁用基于pf2(pucch格式2/2a/2b)的同時a/n+csi傳輸。

b.r11_param:使能/禁用基于pf3的同時a/n+p-csi傳輸。

c.r13_param:使能/禁用基于pf4的同時a/n+p-csi傳輸。

3)情況#1:子幀中(僅不具備ari的a/n+(一個或者)多個p-csi)的沖突

a.alt1-1:pf2資源用于a/n+csi。

i.只有在r10_param為on時才應(yīng)用alt1-1。

ii.為了傳輸選擇具有最高優(yōu)先級的單個csi。

b.alt1-2:為了p-csi傳輸而配置的pf4資源用于a/n+csi。

i.只有在r13_param為on時才應(yīng)用alt1-2。否則,應(yīng)用alt1-1。

ii.當(dāng)為了p-csi傳輸配置了兩個pf4資源時,基于總體uci有效載荷大小來確定用于a/n+csi的資源。例如,總體uci有效載荷大小包括a/n比特和csi比特。

1.例如,小pf4資源#1用于與pf4資源#1的最大有效載荷大小對應(yīng)的直至y個比特,而大pf4資源#2用于y個以上的比特。

4)情況#2:一個子幀中(具有ari的a/n≤x個比特+(一個或者)多個p-csi)的沖突

a.alt2-1:由ari指示的pf3資源用于a/n+csi。

i.只有在r11_param為on時才應(yīng)用alt2-1。

ii.如果總體uci有效載荷大小>x個比特,則丟棄一些或者所有(多個)csi。

b.alt2-2:為了p-csi傳輸而配置的pf4資源用于a/n+csi。

i.如果r13_param為on,則應(yīng)用alt2-2。否則,應(yīng)用alt2-1。

ii.當(dāng)為了p-csi傳輸配置了兩個pf4資源時,基于總體uci有效載荷大小來確定用于a/n+csi的資源。例如,總體uci有效載荷可以包括a/n比特和csi比特。

1.例如,小pf4資源#1用于與pf4資源#1的最大有效載荷大小對應(yīng)的直至y個比特,而大pf4資源#2用于y個以上的比特。

在通過包括上文提出的方案的任意方法在特定pucch格式/資源(或者pusch)中同時發(fā)送a/n和(多個)csi的情況下,包括a/n和csi的總體uci比特?cái)?shù)量可能會超出針對特定pucch格式/資源配置的最大uci有效載荷大小(即,max_uci_size)。在這種情況下,ue可以執(zhí)行以下uci傳輸操作。特定pucch格式/資源可以包括由dl許可中的ari指示的pucch格式/資源或者為了csi傳輸而配置的pucch格式/資源。

1)方法2-1:首先a/n捆綁

在該方法中,(空間)捆綁首先被應(yīng)用于a/n。接著,通過指定/配置的pucch格式/資源來發(fā)送捆綁的a/n和csi。如果包括捆綁的a/n和csi的總體uci比特?cái)?shù)量仍然超出max_uci_size,則可以從(多個)csi中僅選擇具有高優(yōu)先級的特定csi,并且可以通過指定/配置的pucch格式/資源來發(fā)送捆綁的a/n和所選擇的csi。在這種情況下,可以確定所選擇的csi的數(shù)量,從而使得捆綁的a/n和所選擇的csi的總體比特?cái)?shù)量變成小于max_uci_size的最大比特?cái)?shù)量。同時,當(dāng)包括捆綁的a/n和具有最高優(yōu)先級的一個csi的uci比特的數(shù)量超出max_uci_size時,丟棄所有csi,并且可以通過指定/配置的pucch格式/資源僅發(fā)送捆綁的a/n。

2)方法2-2:首先csi丟棄

在該方法中,從(多個)csi中僅選擇具有高優(yōu)先級的特定csi,并且通過指定/配置的pucch格式/資源來發(fā)送所選擇csi和a/n。在這種情況下,可以確定所選擇的csi的數(shù)量,從而使得a/n和所選擇的csi的總體比特?cái)?shù)量變成小于max_uci_size的最大比特?cái)?shù)量。如果包括a/n和具有最高優(yōu)先級的一個csi的總體uci比特?cái)?shù)量超出max_uci_size,則丟棄所有csi,并且可以通過指定/配置的pucch格式/資源僅發(fā)送a/n。同時,當(dāng)僅僅a/n比特的數(shù)量超出max_uci_size時,(空間)捆綁被應(yīng)用于a/n,并且可以通過指定/配置的pucch格式/資源僅發(fā)送捆綁的a/n(沒有csi)。

3)方法2-3:修改的方法2-2

在該方法中,基本操作步驟與方法2中相同(例如,首先csi丟棄,并且其次a/n捆綁)。在(空間)捆綁被應(yīng)用于的a/n作為最后一個步驟的狀態(tài)下,可以再次從(多個)csi中僅選擇具有高優(yōu)先級的特定csi,并且可以通過指定/配置的pucch格式/資源來發(fā)送捆綁的a/n和所選擇的csi。在這種情況下,可以確定所選擇的csi的數(shù)量,從而使得捆綁的a/n和所選擇的csi的總體比特?cái)?shù)量變成小于max_uci_size的最大比特?cái)?shù)量。同時,當(dāng)包括捆綁的a/n和具有最高優(yōu)先級的一個csi的uci比特的數(shù)量超出max_uci_size時,丟棄所有csi,并且可以通過指定/配置的pucch格式/資源僅發(fā)送捆綁的a/n。

圖17圖示應(yīng)用本發(fā)明實(shí)施例的bs和ue。當(dāng)無線通信系統(tǒng)包括中繼器時,bs或者ue可以被替換成中繼器。

參考圖17,無線通信系統(tǒng)包括基站110和ue120?;?10可以包括處理器112、存儲器114和射頻(rf)單元116。處理器112可以被配置成實(shí)現(xiàn)由本發(fā)明中提出的過程和/或方法。存儲器114可以被連接到處理器112,并且存儲與處理器112的操作有關(guān)的信息。rf單元116被連接到處理器112并且發(fā)送和/或接收rf信號。ue120可以包括處理器122、存儲器124以及rf單元126。處理器122可以被配置成實(shí)現(xiàn)由本發(fā)明中提出的程序和/或方法。存儲器124可以被連接到處理器122并且存儲與處理器122的操作有關(guān)的信息。rf單元126被連接到處理器122并且發(fā)送和/或接收rf信號。bs110和ue120可以具有單個天線或多個天線。

在下文所描述的本發(fā)明實(shí)施例是本發(fā)明的要素和特征的組合。除非另外提到,否則該要素或特征可以被認(rèn)為是選擇性的??梢栽跊]有與其它要素或特征組合的情況下實(shí)現(xiàn)每個要素或特征。另外,可以通過組合要素和/或特征的一部分來構(gòu)造本發(fā)明的實(shí)施例??梢詫υ诒景l(fā)明的實(shí)施例中所描述的操作次序進(jìn)行重新排列。任何一個實(shí)施例的一些構(gòu)造都可以被包括在另一實(shí)施例中,并且可以以另一實(shí)施例的對應(yīng)構(gòu)造來替換。對本領(lǐng)域的技術(shù)人員而言將明顯的是,在所附權(quán)利要求中未彼此明確引用的權(quán)利要求可以以組合方式呈現(xiàn)作為本發(fā)明的實(shí)施例,或者通過在本申請被提交之后的后續(xù)修改被包括作為新權(quán)利要求。

通過bs的上節(jié)點(diǎn)可以執(zhí)行通過bs執(zhí)行的如所描述的特定操作。即,顯然的是,在由包括bs的多個網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)組成的網(wǎng)絡(luò)中,可以通過bs、或者除了bs之外的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)執(zhí)行為了與ue的通信而執(zhí)行的各種操作。術(shù)語bs可以被替換成術(shù)語固定站、節(jié)點(diǎn)b、e節(jié)點(diǎn)b(enb)、接入點(diǎn)等等。術(shù)語終端可以被替換成術(shù)語ue、ms、移動訂戶站(mss)等等。

可以通過例如硬件、固件、軟件或其組合的各種裝置來實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的實(shí)施例。在硬件配置中,可以通過一個或多個專用集成電路(asic)、數(shù)字信號處理器(dsp)、數(shù)字信號處理設(shè)備(dspd)、可編程邏輯器件(pld)、現(xiàn)場可編程門陣列(fpga)、處理器、控制器、微控制器、微處理器等來實(shí)現(xiàn)根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的方法。

在固件或軟件配置中,可以以模塊、過程、函數(shù)等的形式來實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的實(shí)施例。例如,軟件代碼可以被存儲在存儲器單元中并且由處理器來執(zhí)行。存儲器單元位于處理器的內(nèi)部或外部,并且可以經(jīng)由各種已知的裝置將數(shù)據(jù)發(fā)送到處理器和從處理器接收數(shù)據(jù)。

本領(lǐng)域的技術(shù)人員將會了解,在不脫離本發(fā)明的精神和必要特性的情況下,可以以除了在此陳述的特定方式以外的其它特定方式來執(zhí)行本發(fā)明。上述實(shí)施例因此在所有方面都被解釋成說明性的而不是限制性的。本發(fā)明的范圍應(yīng)該由所附權(quán)利要求和它們的合法等同物來確定,而不是由上述描述來確定,并且旨在將落入所附權(quán)利要求的意義和等價范圍內(nèi)的所有改變包括在其中。

工業(yè)適用性

本發(fā)明可用于諸如ue、中繼站、基站等的無線通信設(shè)備。

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