CN101227261A - 一种物理混合重传指示信道资源的分配方法 - Google Patents
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Abstract
一种物理混合重传指示信道资源的分配方法,其步骤为:发送端将所有待分配资源的物理混合重传指示信道PHICH均匀划分到配置的多个PHICH组中,为PHICH分配不同的PHICH组下不同的I/Q位置下不同的正交码;或者,为PHICH分配不同的PHICH组下、不同的PHICH子组下不同的I/Q位置下不同的正交码。本发明给出了PHICH与PHICH组、正交码和I/Q路之间的映射及分配关系的具体解决方案,不仅使HARQ功能在实际系统中得以实现,且保证了同一个PHICH组内的PHICH之间的分隔距离最大,从而减少同一PHICH组内的PHICH信号之间的干扰。
Description
技术领域
本发明涉及移动通信系统中物理信道资源的分配方法,尤其涉及宽带无线系统中物理混合重传指示信道资源的分配方法。
背景技术
数字通信系统的飞速发展对数据通信的可靠性提出了更高的要求,然而,在恶劣的信道环境下,尤其是高数据速率或高速移动环境中,多径干扰及多普勒频移等严重地影响着系统性能。因此,有效的差错控制技术,尤其是混合自动请求重传(HARQ,Hybrid Automatic Repeat Request)技术就成为通信领域致力研究的热点。
在HARQ方式中,对发端发送的码,不仅能够检错,而且还具有一定的纠错能力。接收端译码器收到码字后,首先检验错误情况,如果在码的纠错能力以内,则自动进行纠错;如果错误很多,超过了码的纠错能力,但能检测错误出来,则接收端通过反馈信道给发端发一个判决信号,要求发端重发信息。
在正交频分复用(OFDM,Orthogonal Frequency Division Multiplexing)系统中,通过ACK/NACK(Acknowledged/Non-Acknowledged)控制信令来表示信息传输的正确或错误,以此来判断是否需要信息重传。
目前,在长期演进(LTE,Long Term Evolution)系统中规定,上行数据相关的ACK/NACK消息在物理混合重传指示信道(PHICH,PhysicalHybrid ARQ Indicator Channel)中传输。一个ACK/NACK消息对应一个PHICH。
一个ACK/NACK消息对应于1比特原始信息,然后,对该1比特原始信息进行重复3次编码,再进行k倍扩频,变为m比特,m=3×k,经过二相相移键控(BPSK,Binary Phase Shift Keying)调制,m比特分别映射到3个资源组上,每个资源组包含4个物理子载波。当循环前缀为常规循环前缀时,k=4;当循环前缀为扩展循环前缀时,k=2,此时,两个PHICH可以映射到相同的3个资源组上进行频分复用。同时,两个PHICH可以通过I路和Q路在相同物理子载波上进行复用。
通常,对于常规循环前缀和扩展循环前缀,要PHICH的资源分配需根据其扩频倍数(k)和每个资源组包含物理子载波个数规定将多个PHICH进行分组,并且每组PHICH又会根据对应正交的I路和Q路两种位置和扩频倍数规定包含有多个正交码。
因此,无论对于常规循环前缀还是对于扩展循环前缀,都需要明确一个PHICH与PHICH组、正交码和I/Q路之间的映射关系,以便于PHICH的资源分配,不仅能使HARQ功能在实际系统中得以实现,而且还要求能够保证同一个PHICH组内的PHICH之间的分隔距离最大,从而减少同一个PHICH组内的PHICH之间的干扰,以此提高系统性能。况且,PHICH信号在发送前需要知道PHICH组索引、正交码索引和I路/Q路位置信息,否则,PHICH信号无法传输。而目前,还没有解决上述问题的较好方案。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种物理混合重传指示信道资源的分配方法,以有效地解决PHICH与PHICH组、正交码和I/Q路之间的资源分配问题。
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种物理混合重传指示信道资源的分配方法,其步骤为:发送端将所有待分配资源的物理混合重传指示信道PHICH均匀划分到配置的多个PHICH组中,为PHICH分配不同的PHICH组下不同的I/Q位置下不同的正交码;或者,为PHICH分配不同的PHICH组下、不同的PHICH子组下不同的I/Q位置下不同的正交码。
进一步地,该方法还包括步骤:发送端将PHICH映射到PHICH组或PHICH子组对应的资源组的子载波上,通过子载波传输PHICH的信号。
进一步地,该方法应用于长期演进系统,PHICH的信号为上行数据相关的ACK/NACK消息,一个ACK/NACK消息对应一个PHICH,一个ACK/NACK消息经过重复编码和扩频后变为m比特,其中m=3×k,k为扩频倍数,经调制后,m比特分别映射到3个资源组上,每个资源组包含4个物理子载波。
进一步地,每个PHICH组包括N个PHICH子组,其中:N=PHICH组对应资源组所包含的子载波总数/(对PHICH传输信息重复编码的次数×可分配的正交码数),该可分配的正交码数等于对PHICH传输信息的扩频倍数k,每个PHICH子组对应于I路和Q路两种位置,每个PHICH子组有k个不同的正交码可分配,每个PHICH组最多包括的PHICH数目等于2k×N。
进一步地,对于所有PHICH编号#0,#1,…,#N,PHICH组编号#0,#1,…,#M-1,第i个PHICH所对应的PHICH组序号为p,在PHICH组p中对应的PHICH序列的序号为r,则PHICH组序号p和PHICH序列的序号r分别如下列式所示:
p=i mod M;r=floor(i/M);
其中:符号“mod”表示取模操作,floor()为向下取整函数,M为配置的PHICH组的数目。
进一步地,当循环前缀为常规循环前缀时,将PHICH组内的PHICH均匀划分到I路和Q路,然后,再将I路/Q路中的PHICH均匀划分到k个正交码上,并且按照已经编号的正交码顺序映射;当k为4,为I路和Q路对应的4个不同正交码分别顺序编号,正交码的编号满足以下规则:
I路对应的4个不同的正交码中前两个正交码与Q路对应的4个不同的正交码中前两个正交码划分为一个子集,I路对应的4个不同的正交码中后两个正交码与Q路对应的4个不同的正交码中后两个正交码划分为另一个子集,要求各子集中4个正交码互不相同。
进一步地,正交码包括第一正交码、第二正交码、第三正交码以及第四正交码,则对于按照PHICH组数目M均匀划分后的所有PHICH,在一个PHICH组内按PHICH序列的序号r,将第一个PHICH至第八个PHICH按照I路的第一正交码和所述Q路的第二正交码、I路的第三正交码和Q路的第四正交码、I路的第二正交码和Q路的第一正交码、I路的第四正交码和Q路的第三正交码顺次映射。
进一步地,当循环前缀为扩展循环前缀时,将每个PHICH组内的PHICH首先均匀划分到PHICH子组上;然后PHICH子组对应的PHICH再均匀划分到I路和Q路上,再将I路和Q路中的PHICH均匀划分到k个正交码上,并且按照已经编号的正交码顺序映射;当k为2,为I路和Q路对应的2个不同正交码分别顺序编号,正交码的编号满足以下规则:
在同一个子组内,将I路对应的2个不同的正交码中第一个正交码与Q路对应的2个不同的正交码中第一个正交码划分为一个子集,将I路对应的2个不同的正交码中第二个正交码与Q路对应的2个正交码中第二个正交码划分为另一个子集,要求各子集中2个正交码互不相同。
进一步地,正交码包括第一正交码及第二正交码,则对于按照PHICH组数目M均匀划分后的所有PHICH,在一个PHICH组内按PHICH序列的序号r,将第一个PHICH和第二个PHICH分别按照第一PHICH子组的I路的第一正交码和第二PHICH子组的I路的第一正交码映射,将第三个PHICH和第四个PHICH分别按照第一PHICH子组的Q路的第二正交码和第二PHICH子组的Q路的第二正交码映射;将第五个PHICH和第六个PHICH分别按照第一PHICH子组的I路的第二正交码和第二PHICH子组的I路的第二正交码映射;将第七个PHICH和第八个PHICH分别按照第一PHICH子组的Q路的第一正交码和第二PHICH子组的Q路的第一正交码映射。
进一步地,将第一PHICH子组内相同的I路位置上的PHICH和相同的Q路位置上的所述PHICH映射到相同资源组的其中两个子载波上;将第二PHICH子组内相同的I路位置上的PHICH和相同的Q路位置上的PHICH映射到相同资源组的另外两个子载波上。
进一步地,将所有PHICH分为L个子组,对于所有PHICH的编号#0,#1,…,#N,PHICH子组的编号#0,#1,…,#(L-1);第i个PHICH所对应的PHICH子组的序号为w,在PHICH子组w中对应的PHICH序列的编号为h,则PHICH子组的序号w和PHICH序列的编号为h分别如下列式所示:
w=i mod L;h=floor(i/L);
其中:符号“mod”表示取模操作,floor()为向下取整函数,L为配置的PHICH子组的数目。
进一步地,当循环前缀为扩展循环前缀时,正交码包括第一正交码及第二正交码,则对于按照PHICH子组数目L均匀划分后的所有PHICH,在一个PHICH子组内按PHICH序列的编号h,将第一个PHICH至第四个PHICH按照I路的第一正交码、Q路的第二正交码、I路的第二正交码以及Q路的第一正交码顺次映射。
进一步地,一个PHICH映射到三个资源组时,每个资源组所对应的PHICH的正交码和I路/Q路位置相同或不同。
本发明给出了一个PHICH与PHICH组、正交码和I/Q路之间的映射及分配关系的具体解决方案,不仅使HARQ功能在实际系统中得以实现,而且,保证了同一个PHICH组内的PHICH之间的分隔距离最大,从而减少同一个PHICH组内的PHICH信号之间的干扰。
附图说明
图1为本发明在常规循环前缀时PHICH资源映射的一种示意图;
图2为本发明在常规循环前缀时PHICH组与资源组子载波之间的一种映射关系示意图;
图3为本发明在扩展循环前缀时PHICH资源映射的一种示意图;
图4为本发明在扩展循环前缀时PHICH子组与资源组子载波之间的映射关系示意图。
具体实施方式
本发明的物理混合重传指示信道资源的分配方法,其核心是发送端将所有待分配资源的物理混合重传指示信道PHICH均匀划分到配置的多个PHICH组中,每组的PHICH再均匀分配到不同的正交码或不同PHICH子组的正交码上相互正交的I/Q位置上,再将每组的PHICH映射到该组所对应的资源组的子载波上。本发明不仅将对应于一个ACK/NACK消息的每一个PHICH映射到资源组的物理子载波上,且能保证同一个PHICH组内的PHICH之间的分隔距离最大,从而减少同一个PHICH组内的PHICH信号之间的干扰。
根据循环前缀的不同,本发明的PHICH资源映射方法会有所不同,故需分别进行讨论。
对于所有PHICH先按照配置的PHICH组数目M进行均匀划分;
假设,对于所有PHICH编号(#0,#1,…,#N),PHICH组编号(#0,#1,…,#M-1),第i个PHICH所对应的PHICH组序号为p,在PHICH组p中对应的PHICH序列的序号为r,则:
p=i mod M;r=floor(i/M);
其中:
符号“mod”表示取模操作,即x mod y表示将参数x对参数y取模;
floor()为向下取整函数,调用该函数的结果会返回不大于参数的最大整数。
(1)循环前缀为常规循环前缀
将PHICH组内的PHICH均匀划分到I路和Q路,然后,再将I路/Q路中的PHICH均匀划分到k个正交码上,并且按照已经编号的正交码顺序映射,如图1所示。
正交码编号规则如下:
假设,一个PHICH组内有4个不同的正交码,即w0、w1、w2和w3,为I路和Q路对应的4个正交码分别顺序编号。将I路对应的4个不同的正交码中前两个正交码与Q路对应的4个不同的正交码中前两个正交码划分为一个子集,I路对应的4个不同的正交码中后两个正交码与Q路对应的4个不同的正交码中后两个正交码划分为另一个子集,要求各子集中4个正交码互不相同。
划分子集的目的在于,在PHICH组内的PHICH数目少于PHICH组内的PHICH最大数目的一半(譬如少于4个)时,要将这些PHICH均匀划分到I路和Q路的不同的正交码下,而非将这些PHICH都集中在I路或Q路相同的正交码下,亦即为这些PHICH分配正交位置及正交码时,要考虑资源的充分利用以及资源位置的分隔距离充分大,从而达到减少同一组内的PHICH信号之间相互干扰的目的。
正交码w0、w1、w2和w3,可以分别为{1,1,1,1}、{1,-1,1,-1}、{1,1,-1,-1}和{1,-1,-1,1};在分配时,其顺序可以改变
在满足上述要求的情况下,给出了一种具体正交码顺序排列方法:
I路对应的4个正交码的顺序可以为{w0,w2,w1,w3},Q路对应的四个正交码顺序可以为{w1,w3,w0,w2};则PHICH组中PHICH序列序号r对应的I路/Q路、正交码的关系如表1所示。
表1常规循环前缀下PHICH组内PHICH和正交码对应关系
PHICH序列序号(r) | 正交码k=4 |
0 | I路的w0 |
1 | Q路的w1 |
2 | I路的w2 |
3 | Q路的w3 |
4 | I路的w4 |
5 | Q路的w0 |
6 | I路的w3 |
7 | Q路的w2 |
当扩频倍数k=4,m=3×k=12,则一个PHICH(即一个ACK/NACK消息)对应12比特分别映射到3个资源组的所有物理子载波上,而一组的多个PHICH均可以上述方式映射到相同资源组的相同物理子载波上,如图2所示。
(2)循环前缀为扩展循环前缀
一种分配方式是将每个PHICH组内的PHICH首先均匀划分到PHICH子组上;然后,PHICH子组对应的PHICH再均匀划分到I路和Q路上,再将I路/Q路中的PHICH均匀划分到k个正交码上,并且按照已经编号的正交码顺序映射,如图3所示。
为便于映射,将一个PHICH组分为两个子组:PHICH子组#0和PHICH子组#1,其中PHICH子组#0由所在PHICH组对应的每个资源组中的前两个物理子载波组成,PHICH子组#1由所在PHICH组对应的每个资源组中的后两个物理子载波组成。
正交码编号规则如下:
假设,一个PHICH组内有2个不同的正交码,即w0和w1,为I路和Q路对应的2个不同的正交码分别顺序编号。在同一个子组内,将I路对应的2个不同的正交码中第一个正交码与Q路对应的2个不同的正交码中第一个正交码划分为一个子集,将I路对应的2个不同的正交码中第二个正交码与Q路对应的2个正交码中第二个正交码划分为另一个子集,要求各子集中2个正交码互不相同。
同样,划分子集的目的即在PHICH组内的PHICH数目少于PHICH组内的PHICH最大数目的一半(譬如少于4个)时,要将这些PHICH均匀划分到不同的PHICH子组下不同I路和Q路的不同的正交码下,亦即为这些PHICH分配正交位置及正交码时,同样要考虑资源的充分利用以及减少同一组内PHICH信号之间的干扰。
2个正交码w0和w1可以分别为{1,1}和{1,-1};在分配时,其顺序可以改变。
在满足上述要求的情况下,给出了一种具体的正交码顺序排列方法:
I路对应的2个正交码顺序为{w0,w1},Q路对应的2个正交码顺序为{w1,w0},则PHICH组中PHICH序列序号r对应的PHICH子组、I路/Q路、正交码的关系如表2所示。
表2扩展循环前缀下PHICH和正交码对应关系
PHICH序列序号(r) | 正交码k=2 |
0 | PHICH子组#0中I路的w0 |
1 | PHICH子组#1中I路的w0 |
2 | PHICH子组#0中Q路的w1 |
3 | PHICH子组#1中Q路的w1 |
4 | PHICH子组#0中I路的w1 |
5 | PHICH子组#1中I路的w1 |
6 | PHICH子组#0中Q路的w0 |
7 | PHICH子组#1中Q路的w0 |
当扩频倍数k=2,m=3×k=6,则一个PHICH(即一个ACK/NACK消息)对应6比特分别映射到3个资源组每一组的两个子载波上,则两个PHICH(分别系PHICH子组#0和PHICH子组#1共12比特)可以映射到相同的3个资源组上进行频分复用,其中一个PHICH(系PHICH子组#0)的6比特映射到3个资源组中的前两个子载波上,另一个PHICH(系PHICH子组#1)的6比特映射到这3个资源组中的后两个子载波上,如图4所示。
另一种分配方式是将所有的PHICH直接均匀划分到PHICH子组,亦即将原来所有PHICH组的PHICH子组(譬如图3中所示的两个PHICH子组#0和两个PHICH子组#1)按照原来PHICH组的编号(#0,#1,…,#M-1)顺次排列起来(譬如图3中的两个PHICH子组#0和两个PHICH子组#1,排列为PHICH子组#0、PHICH子组#1、PHICH子组#2及PHICH子组#3),且假设对于所有PHICH编号(#0,#1,…,#N),PHICH子组编号(#0,#1,…,#L)(其中L=2×(M-1)),第i个PHICH所对应的PHICH子组的序号为w,在PHICH子组w中对应的PHICH序列的编号为h,那么,
w=i mod L;h=floor(i/L);
其中:
符号“mod”表示取模操作;floor()表示向下取整函数。
此时,对于PHICH子组中PHICH序列编号h对应的PHICH子组、I路/Q路及正交码的关系如表3所示。
表3扩展循环前缀下PHICH子组中PHICH和正交码对应关系
PHICH序列序号(h) | 正交码k=2 |
0 | I路的w0 |
1 | Q路的w1 |
2 | I路的w1 |
3 | Q路的w0 |
对于扩展循环前缀下这种分配方式,可以看成是扩展循环前缀下前一种分配方式的特例,亦即将唯一的一个PHICH组下的全部PHICH分成L个PHICH子组。
对于扩展循环前缀下后一种分配方式,可以将每两个PHICH子组分别映射在3个资源组每一组的前、后两个子载波上。
对于常规循环前缀和扩展循环前缀条件下,一个PHICH映射到三个资源组时,每个资源组所对应的PHICH的正交码和I路/Q路位置可以相同,如图2或4所示,PHICH(PHICH#0)映射到三个目标资源组的I路位置,也可以不同,其中PHICH(PHICH#0)可以映射到第一个目标资源组上的I路位置、第二个目标资源组上的Q路位置和第三个目标资源组上的Q路位置上,或者,每组中的PHICH可以按照上述映射关系的不同移位得到等等。
为了便于深刻理解本发明,下面结合附图1~4,给出包含本发明信号发送方法的一些具体实施例。
实施例1
当循环前缀为常规循环前缀时,正交码为{1,1,1,1}、{1,-1,1,-1}、{1,1,-1,-1}和{1,-1,-1,1},正交码顺序编号为(#0,#1,#2,#3)。假设,当前系统中有16个PHICH(#0,#1,…,#15),分成两个PHICH组(#0,#1),则第i个PHICH所对应的PHICH组序号为p,在PHICH组p中对应的PHICH序列编号为r,具体映射如图1所示,其中p=i mod M;r=floor(i/M);
当i=0时,p=0 mod 2=0,r=floor(0/2)=0;
当i=1时,p=1 mod 2=1,r=floor(1/2)=0;
当i=2时,p=2 mod 2=0,r=floor(2/2)=1;
……
当i=15时,p=15 mod 2=1,r=floor(15/2)=7
每个PHICH组中PHICH序列序号r对应的I路/Q路、正交码的映射关系按照表1所示的顺序进行,即在PHICH数目小于等于4时,为其分配两个PHICH组下的不同I/Q位置上的不同正交码;随着PHICH数目的增加,将增加的PHICH仍均分在PHICH组下,为其分配与先前PHICH不同的I/Q位置上的不同正交码。从图1中可以看出,依照本发明方法中的顺序进行PHICH资源分配,不仅使得多个PHICH均分在不同组下(如PHICH#0,PHICH#I,……),且使得同一组的原编号下的PHICH(譬如PHICH#0,PHICH#2,……)的分隔距离最大,这样处理能使得同一组用户的PHICH信号传输受到的干扰最小。
实施例2
当循环前缀为扩展循环前缀时,正交码为{1,1}和{1,-1},正交码顺序编号为(#0,#1),假设,当前系统中有16个PHICH(#0,#1,…,#15),两个PHICH组(#0,#1),则第i个PHICH所对应的PHICH组序号为p,在PHICH组p中对应的序列编号为r,具体映射如图3所示,其中p=i modM;r=floor(i/M);
当i=0时,p=0 mod 2=0,r=floor(0/2)=0;
当i=1时,p=1 mod 2=1,r=floor(1/2)=0;
当i=2时,p=2 mod 2=0,r=floor(2/2)=1;
……
当i=15时,p=15 mod 2=1,r=floor(15/2)=7
每个PHICH组中PHICH序列序号r对应的I路/Q路、正交码的映射关系按照表2所示的顺序进行,即在PHICH数目小于等于4时,为其分配两个PHICH组下的不同PHICH子组的I/Q位置上的不同正交码;随着PHICH数目的增加,将增加的PHICH仍均分在PHICH组的不同PHICH子组下,为其分配与先前PHICH不同的I/Q位置上的不同正交码。从图3中亦可以看出,本发明方法不仅使得多个PHICH均分在不同组下(如PHICH#0,PHICH#1,……),且使得同一组的原编号下的PHICH(譬如PHICH#0,PHICH#2,……)的分隔距离仍然最大,使同一组用户的PHICH信号干扰最小。
假设,PHICH组#0映射到资源组#1、#7和#13上,对应的物理子载波为#6、#7、#9、#10和#42、#43、#45、#46,以及#78、#79、#81、#82,PHICH组#0内的PHICH子组#0所对应的物理子载波为#6、#7和#42、#43,以及#78、#79,PHICH组#0内的PHICH子组#1所对应的物理子载波为#9、#10和#45、#46,以及#81、#82,PHICH子组与PHICH组的关系如图4所示。
以上所述仅为本发明的实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的权利要求范围之内。
Claims (13)
1.一种物理混合重传指示信道资源的分配方法,其特征在于,发送端将所有待分配资源的物理混合重传指示信道PHICH均匀划分到配置的多个PHICH组中,为所述PHICH分配不同的所述PHICH组下不同的I/Q位置下不同的正交码;或者,为所述PHICH分配不同的所述PHICH组下、不同的所述PHICH子组下不同的I/Q位置下不同的正交码。
2.按照权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:所述发送端将所述PHICH映射到所述PHICH组或所述PHICH子组对应的资源组的子载波上,通过所述子载波传输所述PHICH的信号。
3.按照权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述方法应用于长期演进系统,所述PHICH的信号为上行数据相关的ACK/NACK消息,一个所述ACK/NACK消息对应一个所述PHICH,所述一个ACK/NACK消息经过重复编码和扩频后变为m比特,所述m=3×k,所述k为扩频倍数,经调制后,m比特分别映射到3个资源组上,每个资源组包含4个物理子载波。
4.按照权利要求3所述的方法,其特征在于,每个所述PHICH组包括N个PHICH子组,其中:N=PHICH组对应资源组所包含的子载波总数/(对PHICH传输信息重复编码的次数×可分配的正交码数),所述可分配的正交码数等于对PHICH传输信息的扩频倍数k,每个PHICH子组对应于I路和Q路两种位置,每个PHICH子组有k个不同的正交码可分配,每个PHICH组最多包括的PHICH数目等于2k×N。
5.按照权利要求4所述的方法,其特征在于,对于所有PHICH编号#0,#1,…,#N,PHICH组编号#0,#1,…,#M-1,第i个PHICH所对应的PHICH组序号为p,在PHICH组p中对应的PHICH序列的序号为r,则所述PHICH组序号p和所述PHICH序列的序号r分别如下列式所示:
p=i mod M;r=floor(i/M);
其中:符号“mod”表示取模操作,floor()为向下取整函数,M为配置的PHICH组的数目。
6.按照权利要求5所述的方法,其特征在于,当循环前缀为常规循环前缀时,将PHICH组内的PHICH均匀划分到I路和Q路,然后,再将I路/Q路中的PHICH均匀划分到k个正交码上,并且按照已经编号的正交码顺序映射;当k为4,为所述I路和所述Q路对应的4个不同正交码分别顺序编号,所述正交码的编号满足以下规则:
所述I路对应的所述4个不同的正交码中前两个正交码与所述Q路对应的所述4个不同的正交码中前两个正交码划分为一个子集,所述I路对应的所述4个不同的正交码中后两个正交码与所述Q路对应的所述4个不同的正交码中后两个正交码划分为另一个子集,要求各所述子集中4个正交码互不相同。
7.按照权利要求6所述的方法,其特征在于,所述正交码包括第一正交码、第二正交码、第三正交码以及第四正交码,则对于按照所述PHICH组数目M均匀划分后的所有所述PHICH,在一个PHICH组内按PHICH序列的序号r,将第一个PHICH至第八个PHICH,按照所述I路的第一正交码和所述Q路的第二正交码、所述I路的第三正交码和所述Q路的第四正交码、所述I路的第二正交码和所述Q路的第一正交码、所述I路的第四正交码和所述Q路的第三正交码顺次映射。
8.按照权利要求5所述的方法,其特征在于,当循环前缀为扩展循环前缀时,将每个PHICH组内的PHICH首先均匀划分到PHICH子组上;然后,PHICH子组对应的PHICH再均匀划分到I路和Q路上,再将所述I路和所述Q路中的PHICH均匀划分到k个正交码上,并且按照已经编号的正交码顺序映射;当k为2,为I路和Q路对应的2个不同正交码分别顺序编号,正交码的编号满足以下规则:
在同一个子组内,将所述I路对应的所述2个不同的正交码中第一个正交码与所述Q路对应的所述2个不同的正交码中第一个正交码划分为一个子集,将所述I路对应的所述2个不同的正交码中第二个正交码与所述Q路对应的所述2个正交码中第二个正交码划分为另一个子集,要求各所述子集中2个正交码互不相同。
9.按照权利要求8所述的方法,其特征在于,所述正交码包括第一正交码及第二正交码,则对于按照所述PHICH组数目M均匀划分后的所有所述PHICH,在一个PHICH组内按PHICH序列的序号r,将第一个PHICH和第二个PHICH分别按照所述第一PHICH子组的I路的第一正交码和第二PHICH子组的I路的第一正交码映射,将第三个PHICH和第四个PHICH分别按照第一PHICH子组的Q路的第二正交码和第二PHICH子组的Q路的第二正交码映射;将第五个PHICH和第六个PHICH分别按照第一PHICH子组的I路的第二正交码和第二PHICH子组的I路的第二正交码映射;将第七个PHICH和第八个PHICH分别按照第一PHICH子组的Q路的第一正交码和第二PHICH子组的Q路的第一正交码映射。
10.按照权利要求9所述的方法,其特征在于,将第一PHICH子组内相同的所述I路位置上的所述PHICH和相同的所述Q路位置上的所述PHICH映射到相同资源组的其中两个子载波上;将第二PHICH子组内相同的所述I路位置上的所述PHICH和相同的所述Q路位置上的所述PHICH映射到相同资源组的另外两个子载波上。
11.按照权利要求3所述的方法,其特征在于,将所有所述PHICH分为L个子组,对于所有所述PHICH的编号#0,#1,…,#N,所述PHICH子组的编号#0,#1,…,#(L-1);第i个PHICH所对应的PHICH子组的序号为w,在PHICH子组w中对应的PHICH序列的编号为h,则所述PHICH子组的序号w和所述PHICH序列的编号为h分别如下列式所示:
w=i mod L;h=floor(i/L);
其中:符号“mod”表示取模操作,floor()为向下取整函数,L为配置的PHICH子组的数目。
12.按照权利要求11所述的方法,其特征在于,当循环前缀为扩展循环前缀时,所述正交码包括第一正交码及第二正交码,则对于按照所述PHICH子组数目L均匀划分后的所有所述PHICH,在一个PHICH子组内按PHICH序列的编号h,将第一个PHICH至第四个PHICH按照所述I路的第一正交码、所述Q路的第二正交码、所述I路的第二正交码以及所述Q路的第一正交码顺次映射。
13.按照权利要求3所述的方法,其特征在于,一个PHICH映射到三个资源组时,每个资源组所对应的所述PHICH的正交码和I路/Q路位置相同或不同。
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