CN101572592A - 子帧结构和传输物理混合重传指示持续时间的方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明实施列公开了一种子帧结构和传输物理混合重传指示持续时间的方法及装置,涉及通信技术领域,为了解决现有技术中控制格式指示中一个或者二个没有使用的状态浪费了空口资源的问题而发明。本发明实施列提供的一种子帧结构,包括控制格式指示,用于表示物理下行控制信道的状态;所述控制格式指示还表示物理混合重传指示持续时间。本发明实施列提供的一种传输物理混合重传指示持续时间的方法,包括:获取携带物理混合重传指示持续时间的控制格式指示;将所述控制格式指示通过物理控制格式指示信道传输。采用本发明可以使用空闲的控制格式指示状态,降低物理广播信道信令开销,进而节省空口资源。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及子帧结构和传输物理混合重传指示持续时间的方法及装置。
背景技术
随着高速网络技术和多媒体技术的飞速发展,无线网络的发展异常迅猛,无线网络的发展趋势逐渐从电路交换演进到分组交换,各种无线宽带接入技术层出不穷。最近几年发展迅猛的无线网络有第三代移动通信系统(3G,The thirdGeneration Mobile Communication)、本地多点分布式业务(LMDS,LocalMultipoint Distribution Service)、微波存取全球互通系统(WiMAX,WorldwideInteroperability Microwave Access),第三代合作伙伴项目长期演进标准(3GPP LTE,The 3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution)。
在3GPP LTE中物理层定义了很多物理信道和信号,包括物理下行共享数据信道(PDSCH,Physical Downlink Shared Channel),物理多播信道(PMCH,英文全称),物理下行控制信道(PDCCH,Physical Downlink Control Channel),物理广播信道(PBCH,Physical Broadcast Channel),物理控制格式指示信道(PCFICH,Physical control format indicator channel),物理混合重传指示信道(PHICH,Physical HARQ indicator channel),物理随机接入信道(PRACH,Physical Random Access Channel),物理上行共享信道(PUSCH,Physical Uplink Shared Channel),物理上行控制信道(PUCCH,PhysicalUplink Control Channel)等。
控制格式指示(CFI,Control Format Indication)的作用是指示物理下行控制信道在时域上占用每个子帧正交频分复用(OFDM,Orthogonal FrequencyDivision Multiplex)符号的个数,而物理混合重传指示信道是用来传输上行用户的混合重传的确认信息(ACK/NACK)。物理混合重传指示信道持续时间是用来指示物理混合重传指示信道占用每个子帧的OFDM符号个数。
现有的3GPP LTE定义了帧结构,10ms为一个帧,1ms为一个子帧,10个子帧组成一个帧。一个子帧由多个OFDM符号组成,一个子帧可以包含14个OFDM符号,或者12个OFDM符号。物理混合重传指示信道持续时间(PHICH Duration)是用来指示物理混合重传指示信道每一个子帧占用最前面的OFDM符号的个数。而物理控制格式指示信道的作用是指示物理下行控制信道在每一个子帧占用最前面OFDM符号的个数。
根据现有的3GPP LTE标准协议,控制格式指示使用子帧中的2个比特表示,在物理控制格式指示信道中传输。控制格式指示表示物理下行控制信道占用子帧中OFDM符号的个数的状态;所述状态包括:(1,2,3,4)四个状态,分别在非广播多播单频网(MBSFN,multicast and broadcast single frequencynetwork)表示占用子帧最前面的1个,或者2个符号,或者3个OFDM符号,在MBSFN时分别表示占用子帧最前面的1个,或者2个OFDM符号;因此,在非MBSFN的最后一个状态4预留,未表示任何含义。而在MBSFN的后面二个状态3,4都预留,未表示任何含义。
整理成表格,如下:
表1 CFI状态表示的OFDM符号个数
根据现有的3GPP LTE标准协议,物理混合重传指示信道持续时间占用子帧中1个比特表示,在物理广播信道中传输。物理混合重传指示信道持续时间表示物理混合重传指示信道占用子帧中OFDM符号个数的状态;所述的状态包括:(1,2)两个状态,在非MBSFN表示占用子帧最前面的1个OFDM符号,3个OFDM符号,在MBSFN时分别表示占用子帧最前面的1个OFDM符号,2个OFDM符号。
这里是“非MBSFN子帧”,还是“MBSFN子帧”由动态广播信道指示。
在实现本发明的过程中,发明人发现现有技术中至少存在如下问题:
控制格式指示用2个比特表示物理下行控制信道占用子帧中OFDM符号的个数的三种状态,其中,第四种状态没有使用。而物理混合重传指示信道持续时间使用1个比特表示物理混合重传指示信道占用子帧中OFDM符号个数的2种状态,放在物理广播信道中传输。由于控制格式指示信道和物理广播信道都采用很低的编码速率,因此占用了较大的资源。控制格式指示(CFI)中一个或者二个没有使用的状态浪费了空口资源。
发明内容
本发明的实施例提供了一种子帧结构和传输物理混合重传指示持续时间的方法及装置。
为达到上述目的,本发明的实施例采用如下技术方案:
一种子帧结构,包括:控制格式指示,用于表示物理下行控制信道的状态;所述控制格式指示还表示物理混合重传指示持续时间。
一种传输物理混合重传指示持续时间的方法,包括:
获取携带物理混合重传指示持续时间的控制格式指示;
将所述控制格式指示通过物理控制格式指示信道传输。
一种传输物理混合重传指示持续时间的装置,其特征在于,包括:
信息获取单元:用于获取携带物理混合重传指示持续时间的控制格式指示;
传输单元:用于将所述控制格式指示通过物理控制格式指示信道传输。
本发明实施例提供的子帧结构和传输物理混合重传指示持续时间的方法、装置,将物理混合重传指示持续时间通过控制格式指示来携带传输;与现有技术相比,控制格式指示占用子帧的2比特,可以表示4种状态,而控制格式指示只利用了其中的两种或三种状态,使得部分状态闲置;物理混合重传指示持续时间占用子帧的1比特,表示2种状态;本发明实施列将物理混合重传指示持续时间与控制格式指示的状态组合;也就是说本发明实施列通过充分的利用2比特表示的4种状态,表示物理混合重传指示持续时间与控制格式指示,这样就使得每个子帧中可以节省出现有技术中物理混合重传指示持续时间占用的1比特的资源,从而使得控制格式指示信道和物理广播信道编码速率提高,进而节省空口资源。
附图说明
图1为本发明实施列提供的一种非广播多播单频网子帧结构中利用CFI状态传输物理混合重传指示信道持续时间的组合状态示意图;
图2为本发明实施列提供的一种广播多播单频网子帧结构中利用CFI状态传输物理混合重传指示信道持续时间的组合状态示意图;
图3为本发明实施列提供的一种传输物理混合重传指示持续时间的方法流程图;
图4为本发明实施列提供的另一种传输物理混合重传指示持续时间的方法流程图;
图5为本发明实施列提供的一种传输物理混合重传指示持续时间的装置结构示意图;
图6为本发明实施列提供的另一种传输物理混合重传指示持续时间的装置结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明实施例提供的一种子帧结构和传输物理混合重传指示持续时间的方法及装置进行详细描述。
本发明实施列提供的一种子帧结构,包括控制格式指示,不但用于表示物理下行控制信道的状态;还可以用于表示物理混合重传指示持续时间。所述的控制格式指示占用子帧2个比特,表示所述的控制格式指示与所述物理混合重传指示持续时间的组合状态。该指示通过物理控制格式指示信道传输。其中,所述控制格式指示表示物理下行控制信道至少占用子帧一个OFDM符号;所述的物理混合重传指示持续时间表示物理混合重传指示信道至少占用子帧一个OFDM符号;所述的物理混合重传指示信道占用子帧的OFDM符号数不大于所述表示物理下行控制信道占用子帧的OFDM符号数。
如图1所示,为本发明实施列提供的一种非广播多播单频网子帧结构中利用CFI状态传输物理混合重传指示信道持续时间的组合状态示意图。
所述控制格式指示占用子帧中的2比特,可以表示4种指示状态;在非广播多播单频网中,控制格式指示表示的物理下行控制信道占用子帧最前面的一个、两个或三个OFDM符号;物理混合重传指示信道持续时间可以占用子帧最前面的1或者3个OFDM符号。
如果CFI指示的物理下行控制信道,在时域上,占用子帧最前面的1或者2个OFDM符号,物理混合重传指示信道持续时间(PHICH Duration)只能占用子帧最前面的1个OFDM符号;在频域上,物理下行控制信道和物理混合重传指示信道占用不同的子载波。因为所述的物理混合重传指示信道占用子帧的OFDM符号数不大于所述表示物理下行控制信道占用子帧的OFDM符号数,所以CFI指示的物理下行控制信道占用1或者2个OFDM符号暗含了物理混合重传指示信道持续时间等于1,即:当CFI的状态为1时,物理下行控制信道占用OFDM符号个数为1,物理混合重传指示信道持续时间为1;当CFI的状态为2时,物理下行控制信道占用OFDM符号个数为2,物理混合重传指示信道持续时间为1。
如果CFI指示的物理下行控制信道,在时域上,占用子帧最前面的3个OFDM符号,物理混合重传指示信道持续时间可以占用子帧最前面的1或者3个OFDM符号;在频域上,物理下行控制信道和物理混合重传指示信道占用不同的子载波。因为所述的物理混合重传指示信道占用子帧的OFDM符号数不大于所述表示物理下行控制信道占用子帧的OFDM符号数,所以用后面两个状态表示物理混合重传指示信道持续时间是等于1或者3的情况(包括:3状态,4状态)。其中一种情况为:当CFI的状态为3时,物理下行控制信道占用OFDM符号个数为3,物理混合重传指示信道持续时间为1;当CFI的状态为4时,物理下行控制信道占用OFDM符号个数为3,物理混合重传指示信道持续时间为3。另一种情况为:当CFI的状态为3时,物理下行控制信道占用OFDM符号个数为3,物理混合重传指示信道持续时间为3;当CFI的状态为4时,物理下行控制信道占用OFDM符号个数为3,物理混合重传指示信道持续时间为1。
如图2所示,为本发明实施列提供的一种广播多播单频网子帧结构中利用CFI状态传输物理混合重传指示信道持续时间的组合状态示意图。
所述控制格式指示占用子帧中的2比特,表示3种指示状态。在广播多播单频网中,所述控制格式指示表示的物理下行控制信道占用子帧最前面的一个或两个OFDM符号;物理混合重传指示信道持续时间可以占用子帧最前面的1或者两个OFDM符号。
如果CFI指示的物理下行控制信道,在时域上,占用子帧最前面的1个OFDM符号;在频域上,物理下行控制信道和物理混合重传指示信道占用不同的子载波。因为所述的物理混合重传指示信道占用子帧的OFDM符号数不大于所述表示物理下行控制信道占用子帧的OFDM符号数,所以物理混合重传指示信道持续时间(PHICH Duration)只能占用子帧最前面的1个OFDM符号,即:当CFI指示的物理下行控制信道占用1个OFDM符号暗含了物理混合重传指示信道持续时间等于1(或者说,当CFI的状态为1时,物理下行控制信道占用OFDM符号个数为1;物理混合重传指示信道持续时间为1)。
如果CFI指示的物理下行控制信道,在时域上,占用子帧最前面的2个OFDM符号,物理混合重传指示信道持续时间可以占用子帧最前面的1或者2个OFDM符号;在频域上,物理下行控制信道和物理混合重传指示信道占用不同的子载波。因为所述的物理混合重传指示信道占用子帧的OFDM符号数不大于所述表示物理下行控制信道占用子帧的OFDM符号数,所以用后面两个状态表示物理混合重传指示信道持续时间是等于1或者2的情况。其中,一种情况为:当CFI的状态为2时,物理下行控制信道占用OFDM符号个数为2,物理混合重传指示信道持续时间为1;当CFI的状态为3时,物理下行控制信道占用OFDM符号个数为2,物理混合重传指示信道持续时间为2。另一种情况为:当CFI的状态为2时,物理下行控制信道占用OFDM符号个数为2,物理混合重传指示信道持续时间为2;当CFI的状态为3时,物理下行控制信道占用OFDM符号个数为2,物理混合重传指示信道持续时间为1。
如图3所示,为本发明实施列提供的一种传输物理混合重传指示持续时间的方法流程图。
本发明实施列提供的一种传输物理混合重传指示持续时间的方法,包括:
S301:获取携带物理混合重传指示持续时间的控制格式指示。
所述的物理混合重传指示持续时间通过控制格式指示的状态标识进行表示;也就是将物理混合重传指示信道所占用子帧最前面的OFDM符号数与物理下行控制信道占用子帧最前面的OFDM符号数通过控制格式指示的状态表示。
S302:将所述控制格式指示通过物理控制格式指示信道传输。
也就是将携带有物理混合重传指示持续时间的控制格式指示通过物理控制格式信道传输。
如图4所示,为本发明实施列提供的另一种传输物理混合重传指示持续时间的方法流程图。
S401:确定控制格式指示与物理混合重传指示持续时间的组合状态。
将所述的物理混合重传指示信道所占用子帧最前面的OFDM符号数与物理下行控制信道占用子帧最前面的OFDM符号数的状态进行组合。
S402:为所述控制格式指示与物理混合重传指示持续时间组合状态设置状态标识。
S403:获取所述控制格式指示与物理混合重传指示持续时间的组合状态的状态标识。
S404:将所述状态标识通过物理控制格式指示信道传输。
其中,在非广播多播单频网中,所述的控制格式指示与物理混合重传指示持续时间有四种组合状态。所述的四种状态包括:
(一)在时域上,所述的物理下行控制信道占用子帧最前面的一个OFDM符号,物理混合重传指示信道占用子帧最前面的一个OFDM符号;在频域上,物理下行控制信道和物理混合重传指示信道占用不同的子载波,为所述的控制格式指示与物理混合重传指示的第一种组合状态;
(二)在时域上,所述的物理下行控制信道占用子帧最前面的两个OFDM符号,物理混合重传指示信道占用子帧最前面的一个OFDM符号;在频域上,物理下行控制信道和物理混合重传指示信道占用不同的子载波,为所述的控制格式指示与物理混合重传指示的第二种组合状态;
(三)在时域上,所述的物理下行控制信道占用子帧最前面的三个OFDM符号,物理混合重传指示信道占用子帧最前面的一个OFDM符号;在频域上,物理下行控制信道和物理混合重传指示信道占用不同的子载波,为所述的控制格式指示与物理混合重传指示的第三种组合状态;
(四)在时域上,所述的物理下行控制信道占用子帧最前面的三个OFDM符号,物理混合重传指示信道占用子帧最前面的三个OFDM符号;在频域上,物理下行控制信道和物理混合重传指示信道占用不同的子载波,为所述的控制格式指示与物理混合重传指示的第四种组合状态。
在广播多播单频网中,所述的控制格式指示与物理混合重传指示持续时间有三种组合状态。所述的三种状态包括:
(一)在时域上,所述的物理下行控制信道占用子帧最前面的一个OFDM符号,物理混合重传指示信道占用子帧最前面的一个OFDM符号;在频域上,物理下行控制信道和物理混合重传指示信道占用不同的子载波,为所述的控制格式指示与物理混合重传指示的第一种组合状态;
(二)在时域上,所述的物理下行控制信道占用子帧最前面的两个OFDM符号,物理混合重传指示信道占用子帧最前面的一个OFDM符号;在频域上,物理下行控制信道和物理混合重传指示信道占用不同的子载波,为所述的控制格式指示与物理混合重传指示的第二种组合状态;
(三)在时域上,所述的物理下行控制信道占用子帧最前面的两个OFDM符号,物理混合重传指示信道占用子帧最前面的两个OFDM符号;在频域上,物理下行控制信道和物理混合重传指示信道占用不同的子载波,为所述的控制格式指示与物理混合重传指示的第三种组合状态。
如图5所示,为本发明实施列提供的一种传输物理混合重传指示持续时间的装置结构示意图;该装置,包括:
信息获取单元:用于获取携带物理混合重传指示持续时间的控制格式指示,所述的物理混合重传指示持续时间通过控制格式指示的状态标识进行表示。
也就是将物理混合重传指示信道所占用子帧最前面的OFDM符号数与物理下行控制信道占用子帧最前面的OFDM符号数通过控制格式指示的状态表示。
传输单元:用于将所述控制格式指示通过物理控制格式指示信道传输。
也就是将携带有物理混合重传指示持续时间的控制格式指示通过物理控制格式信道传输。
如图6所示,为本发明实施列提供的另一种传输物理混合重传指示持续时间的装置结构示意图;该装置,包括:
组合状态确定单元:用于确定控制格式指示与物理混合重传指示持续时间的组合状态;
标识设置单元:用于为所述控制格式指示与物理混合重传指示持续时间组合状态设置状态标识。
信息获取单元,用于获取所述控制格式指示与物理混合重传指示持续时间的组合状态的状态标识;
传输单元:用于将所述状态标识通过物理控制格式指示信道传输。
其中,在非广播多播单频网中,所述的控制格式指示与物理混合重传指示持续时间有四种组合状态。所述的四种状态,包括:
(一)在时域上,所述的物理下行控制信道占用子帧最前面的一个OFDM符号,物理混合重传指示信道占用子帧最前面的一个OFDM符号;在频域上,物理下行控制信道和物理混合重传指示信道占用不同的子载波,为所述的控制格式指示与物理混合重传指示的第一种组合状态;
(二)在时域上,所述的物理下行控制信道占用子帧最前面的两个OFDM符号,物理混合重传指示信道占用子帧最前面的一个OFDM符号;在频域上,物理下行控制信道和物理混合重传指示信道占用不同的子载波,为所述的控制格式指示与物理混合重传指示的第二种组合状态;
(三)在时域上,所述的物理下行控制信道占用子帧最前面的三个OFDM符号,物理混合重传指示信道占用子帧最前面的一个OFDM符号;在频域上,物理下行控制信道和物理混合重传指示信道占用不同的子载波,为所述的控制格式指示与物理混合重传指示的第三种组合状态;
(四)在时域上,所述的物理下行控制信道占用子帧最前面的三个OFDM符号,物理混合重传指示信道占用子帧最前面的三个OFDM符号;在频域上,物理下行控制信道和物理混合重传指示信道占用不同的子载波,为所述的控制格式指示与物理混合重传指示的第四种组合状态。
在广播多播单频网中,所述的控制格式指示与物理混合重传指示持续时间有三种组合状态。所述的三种状态,包括:
(一)在时域上,所述的物理下行控制信道占用子帧最前面的一个OFDM符号,物理混合重传指示信道占用子帧最前面的一个OFDM符号;在频域上,物理下行控制信道和物理混合重传指示信道占用不同的子载波,为所述的控制格式指示与物理混合重传指示的第一种组合状态;
(二)在时域上,所述的物理下行控制信道占用子帧最前面的两个OFDM符号,物理混合重传指示信道占用子帧最前面的一个OFDM符号;在频域上,物理下行控制信道和物理混合重传指示信道占用不同的子载波,为所述的控制格式指示与物理混合重传指示的第二种组合状态;
(三)在时域上,所述的物理下行控制信道占用子帧最前面的两个OFDM符号,物理混合重传指示信道占用子帧最前面的两个OFDM符号;在频域上,物理下行控制信道和物理混合重传指示信道占用不同的子载波,为所述的控制格式指示与物理混合重传指示的第三种组合状态。
本发明实施例提供的子帧结构和传输物理混合重传指示持续时间的方法、装置,将物理混合重传指示持续时间通过控制格式指示来携带传输;与现有技术相比,控制格式指示占用子帧的2比特,可以表示4种状态,而控制格式指示只利用了其中的两种或三种状态,使得部分状态闲置;物理混合重传指示持续时间占用子帧的1比特,表示2种状态;本发明实施列将物理混合重传指示持续时间与控制格式指示的状态组合;也就是说本发明实施列通过充分的利用2比特表示的4种状态,表示物理混合重传指示持续时间与控制格式指示,这样就使得每个子帧中可以节省出现有技术中物理混合重传指示持续时间占用的1比特的资源,从而使得控制格式指示信道和物理广播信道编码速率提高,进而节省空口资源。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。
Claims (19)
1、一种子帧结构,其特征在于,
所述子帧结构包括控制格式指示,用于表示物理下行控制信道的状态;
所述控制格式指示还用于表示物理混合重传指示持续时间。
2、根据权利要求1所述的子帧结构,其特征在于,
所述控制格式指示表示物理下行控制信道至少占用子帧一个OFDM符号;
所述的物理混合重传指示持续时间表示物理混合重传指示信道至少占用子帧一个OFDM符号;
所述的物理混合重传指示信道占用子帧的OFDM符号数不大于所述表示物理下行控制信道占用子帧的OFDM符号数。
3、根据权利要求2所述的子帧结构,其特征在于,
在非广播多播单频网中,所述控制格式指示表示的物理下行控制信道占用子帧最前面的一个、两个或三个OFDM符号;
在广播多播单频网中,所述控制格式指示表示的物理下行控制信道占用子帧最前面的一个或两个OFDM符号。
4、根据权利要求3所述的子帧结构,其特征在于,所述的控制格式指示占用子帧2个比特,表示所述的控制格式指示与所述物理混合重传指示持续时间的组合状态。
5、根据权利要求4所述的子帧结构,其特征在于,
在非广播多播单频网中,所述的控制格式指示与物理混合重传指示持续时间有四种组合状态;
在广播多播单频网中,所述的控制格式指示与物理混合重传指示持续时间有三种组合状态。
6、根据权利要求5所述的子帧结构,其特征在于,
在非广播多播单频网中,所述的控制格式指示与物理混合重传指示持续时间的组合状态,包括:
在时域上,所述的物理下行控制信道占用子帧最前面的一个OFDM符号,物理混合重传指示信道占用子帧最前面的一个OFDM符号;在频域上,物理下行控制信道和物理混合重传指示信道占用不同的子载波,为所述的控制格式指示与物理混合重传指示的第一种组合状态;
在时域上,所述的物理下行控制信道占用子帧最前面的两个OFDM符号,物理混合重传指示信道占用子帧最前面的一个OFDM符号;在频域上,物理下行控制信道和物理混合重传指示信道占用不同的子载波,为所述的控制格式指示与物理混合重传指示的第二种组合状态;
在时域上,所述的物理下行控制信道占用子帧最前面的三个OFDM符号,物理混合重传指示信道占用子帧最前面的一个OFDM符号;在频域上,物理下行控制信道和物理混合重传指示信道占用不同的子载波,为所述的控制格式指示与物理混合重传指示的第三种组合状态;
在时域上,所述的物理下行控制信道占用子帧最前面的三个OFDM符号,物理混合重传指示信道占用子帧最前面的三个OFDM符号;在频域上,物理下行控制信道和物理混合重传指示信道占用不同的子载波,为所述的控制格式指示与物理混合重传指示的第四种组合状态。
7、根据权利要求5所述的子帧结构,其特征在于,
在广播多播单频网中,所述的物理控制信道与物理混合重传指示持续时间有三种组合状态,包括:
在时域上,所述的物理下行控制信道占用子帧最前面的一个OFDM符号,物理混合重传指示信道占用子帧最前面的一个OFDM符号;在频域上,物理下行控制信道和物理混合重传指示信道占用不同的子载波,为所述的控制格式指示与物理混合重传指示的第一种组合状态;
在时域上,所述的物理下行控制信道占用子帧最前面的两个OFDM符号,物理混合重传指示信道占用子帧最前面的一个OFDM符号;在频域上,物理下行控制信道和物理混合重传指示信道占用不同的子载波,为所述的控制格式指示与物理混合重传指示的第二种组合状态;
在时域上,所述的物理下行控制信道占用子帧最前面的两个OFDM符号,物理混合重传指示信道占用子帧最前面的两个OFDM符号;在频域上,物理下行控制信道和物理混合重传指示信道占用不同的子载波,为所述的控制格式指示与物理混合重传指示的第三种组合状态。
8、一种传输物理混合重传指示持续时间的方法,其特征在于,包括:
获取携带物理混合重传指示持续时间的控制格式指示;
将所述控制格式指示通过物理控制格式指示信道传输。
9、根据权利要求8所述的传输物理混合重传指示持续时间的方法,其特征在于,所述获取携带物理混合重传指示持续时间的控制格式指示的步骤之前,还包括:
确定控制格式指示与物理混合重传指示持续时间的组合状态;
为所述控制格式指示与物理混合重传指示持续时间组合状态设置状态标识。
10、根据权利要求9所述的传输物理混合重传指示持续时间的方法,其特征在于,所述获取携带物理混合重传指示持续时间的控制格式指示的步骤为:
获取所述控制格式指示与物理混合重传指示持续时间的组合状态的状态标识;
所述将所述控制格式指示通过物理控制格式指示信道传输的步骤为:
将所述状态标识通过物理控制格式指示信道传输。
11、根据权利要求9所述的传输物理混合重传指示持续时间的方法,其特征在于,
在非广播多播单频网中,所述的控制格式指示与物理混合重传指示持续时间有四种组合状态;
在广播多播单频网中,所述的控制格式指示与物理混合重传指示持续时间有三种组合状态。
12、根据权利要求11所述的传输物理混合重传指示持续时间的方法,其特征在于,
在非广播多播单频网中,所述的控制格式指示与物理混合重传指示持续时间的组合状态,包括:
在时域上,所述的物理下行控制信道占用子帧最前面的一个OFDM符号,物理混合重传指示信道占用子帧最前面的一个OFDM符号;在频域上,物理下行控制信道和物理混合重传指示信道占用不同的子载波,为所述的控制格式指示与物理混合重传指示的第一种组合状态;
在时域上,所述的物理下行控制信道占用子帧最前面的两个OFDM符号,物理混合重传指示信道占用子帧最前面的一个OFDM符号;在频域上,物理下行控制信道和物理混合重传指示信道占用不同的子载波,为所述的控制格式指示与物理混合重传指示的第二种组合状态;
在时域上,所述的物理下行控制信道占用子帧最前面的三个OFDM符号,物理混合重传指示信道占用子帧最前面的一个OFDM符号;在频域上,物理下行控制信道和物理混合重传指示信道占用不同的子载波,为所述的控制格式指示与物理混合重传指示的第三种组合状态;
在时域上,所述的物理下行控制信道占用子帧最前面的三个OFDM符号,物理混合重传指示信道占用子帧最前面的三个OFDM符号;在频域上,物理下行控制信道和物理混合重传指示信道占用不同的子载波,为所述的控制格式指示与物理混合重传指示的第四种组合状态。
13、根据权利要求11所述的传输物理混合重传指示持续时间的方法,其特征在于,
在广播多播单频网中,所述的物理控制信道与物理混合重传指示持续时间有三种组合状态,包括:
在时域上,所述的物理下行控制信道占用子帧最前面的一个OFDM符号,物理混合重传指示信道占用子帧最前面的一个OFDM符号;在频域上,物理下行控制信道和物理混合重传指示信道占用不同的子载波,为所述的控制格式指示与物理混合重传指示的第一种组合状态;
在时域上,所述的物理下行控制信道占用子帧最前面的两个OFDM符号,物理混合重传指示信道占用子帧最前面的一个OFDM符号;在频域上,物理下行控制信道和物理混合重传指示信道占用不同的子载波,为所述的控制格式指示与物理混合重传指示的第二种组合状态;
在时域上,所述的物理下行控制信道占用子帧最前面的两个OFDM符号,物理混合重传指示信道占用子帧最前面的两个OFDM符号;在频域上,物理下行控制信道和物理混合重传指示信道占用不同的子载波,为所述的控制格式指示与物理混合重传指示的第三种组合状态。
14、一种传输物理混合重传指示持续时间的装置,其特征在于,包括:
信息获取单元,用于获取携带物理混合重传指示持续时间的控制格式指示;
传输单元,用于将所述控制格式指示通过物理控制格式指示信道传输。
15、根据权利要求14所述的传输物理混合重传指示持续时间的装置,其特征在于,还包括:
组合状态确定单元,用于确定控制格式指示与物理混合重传指示持续时间的组合状态;
标识设置单元,用于为所述控制格式指示与物理混合重传指示持续时间组合状态设置状态标识。
16、根据权利要求15所述的传输物理混合重传指示持续时间的装置,其特征在于,所述获取携带物理混合重传指示持续时间的控制格式指示包括:获取所述控制格式指示与物理混合重传指示持续时间的组合状态的状态标识;
所述信息获取单元,用于获取所述控制格式指示与物理混合重传指示持续时间的组合状态的状态标识;
所述的传输单元,用于将所述状态标识通过物理控制格式指示信道传输。
17、根据权利要求15所述的传输物理混合重传指示持续时间的装置,其特征在于,所述的控制格式指示与物理混合重传指示持续时间的组合状态,
在非广播多播单频网中,所述的控制格式指示与物理混合重传指示持续时间有四种组合状态;
在广播多播单频网中,所述的控制格式指示与物理混合重传指示持续时间有三种组合状态。
18、根据权利要求17所述的传输物理混合重传指示持续时间的装置,其特征在于,
在非广播多播单频网中,所述的控制格式指示与物理混合重传指示持续时间的组合状态,包括:
在时域上,所述的物理下行控制信道占用子帧最前面的一个OFDM符号,物理混合重传指示信道占用子帧最前面的一个OFDM符号;在频域上,物理下行控制信道和物理混合重传指示信道占用不同的子载波,为所述的控制格式指示与物理混合重传指示的第一种组合状态;
在时域上,所述的物理下行控制信道占用子帧最前面的两个OFDM符号,物理混合重传指示信道占用子帧最前面的一个OFDM符号;在频域上,物理下行控制信道和物理混合重传指示信道占用不同的子载波,为所述的控制格式指示与物理混合重传指示的第二种组合状态;
在时域上,所述的物理下行控制信道占用子帧最前面的三个OFDM符号,物理混合重传指示信道占用子帧最前面的一个OFDM符号;在频域上,物理下行控制信道和物理混合重传指示信道占用不同的子载波,为所述的控制格式指示与物理混合重传指示的第三种组合状态;
在时域上,所述的物理下行控制信道占用子帧最前面的三个OFDM符号,物理混合重传指示信道占用子帧最前面的三个OFDM符号;在频域上,物理下行控制信道和物理混合重传指示信道占用不同的子载波,为所述的控制格式指示与物理混合重传指示的第四种组合状态。
19、根据权利要求17所述的传输物理混合重传指示持续时间的装置,其特征在于,
在广播多播单频网中,所述的物理控制信道与物理混合重传指示持续时间有三种组合状态,包括:
在时域上,所述的物理下行控制信道占用子帧最前面的一个OFDM符号,物理混合重传指示信道占用子帧最前面的一个OFDM符号;在频域上,物理下行控制信道和物理混合重传指示信道占用不同的子载波,为所述的控制格式指示与物理混合重传指示的第一种组合状态;
在时域上,所述的物理下行控制信道占用子帧最前面的两个OFDM符号,物理混合重传指示信道占用子帧最前面的一个OFDM符号;在频域上,物理下行控制信道和物理混合重传指示信道占用不同的子载波,为所述的控制格式指示与物理混合重传指示的第二种组合状态;
在时域上,所述的物理下行控制信道占用子帧最前面的两个OFDM符号,物理混合重传指示信道占用子帧最前面的两个OFDM符号;在频域上,物理下行控制信道和物理混合重传指示信道占用不同的子载波,为所述的控制格式指示与物理混合重传指示的第三种组合状态。
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