CN101754395A - 反馈信息传输方法、系统及设备 - Google Patents

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CN101754395A CN 200810239864 CN200810239864A CN101754395A CN 101754395 A CN101754395 A CN 101754395A CN 200810239864 CN200810239864 CN 200810239864 CN 200810239864 A CN200810239864 A CN 200810239864A CN 101754395 A CN101754395 A CN 101754395A
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Abstract

本发明涉及通信技术领域,公开了一种反馈信息传输方法、系统及设备,所述方法包括:网络侧为用户分配调度传输类型的E-HICH并通知所述用户;当为所述用户的非调度传输或者半持续调度传输进行反馈时,按照非调度传输的反馈方式在所述调度传输类型的E-HICH上承载对应的反馈信息。利用本发明,可以减少对非调度E-HICH的需求,节省物理资源。

Description

反馈信息传输方法、系统及设备
技术领域
本发明涉及通信技术,具体涉及一种反馈信息传输方法、系统及设备。
背景技术
HSUPA(High Speed Uplink Packet Access,高速上行链路分组接入)是3GPP(Third Generation Partnership Project,第三代移动通信伙伴项目)提出的一种上行增强方案,通过码道资源、功率资源共享等策略以达到最大化上行吞吐量。
HSUPA的数据传输分为调度传输与非调度传输。调度传输的流程如图1所示:
a、UE缓存中有上行增强数据等待发送,UE发送E-RUCCH(E-DCHRandom access Uplink Control Channel,E-DCH随机接入上行控制信道),请求调度资源;
b、基站根据收到的调度请求信息进行资源调度,并在E-AGCH(E-DCHAbsolute Grant Channel,E-DCH绝对许可信道)上发送资源许可信息;
c、UE根据收到的资源调度信息,进行增强传输格式组合(E-TFC)选择,选择合适的TBS(Transport Block Size,传输块大小)和调制方式,之后进行编码、调制,在E-PUCH(E-DCH Physical Uplink Channel,E-DCH物理上行信道)上发送上行增强数据;
d、基站收到E-PUCH之后,进行解码处理,根据CRC校验得到ACK/NACK信息,编码之后映射到E-HICH(E-DCH HARQ acknowledge Indicator Channel,E-DCH HARQ应答指示信道)上反馈给该UE;
这样,UE就完成了一次调度传输过程的数据发送。
其中,反馈的E-HICH物理信道由E-AGCH上的2比特EI(E-HICHIndicator,E-HICH指示)指示。具体来说,在数据传输前,网络侧通过RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)信令为UE配置最多四条E-HICH,并分别进行编号,指示每一条E-HICH的物理资源和训练序列(midamble)分配信息。基站通过E-AGCH上的EI指示该次传输将在四条中的哪一条E-HICH上反馈。
E-HICH上的ACK/NACK编码方法为将1比特的ACK或者NACK信息与80比特长的正交序列异或。其中,正交序列由E-PUCH所占用的物理资源以及一个固定的随机化过程得到。具体来说,协议规定了一个80阶的正交矩阵C80,在ACK/NACK编码时,从该正交矩阵中取出某一行80长序列(C80,r’,n),其中,r’表示80阶正交矩阵的第r’行。r’是由r通过一个随机化过程得到的。r′=P(r,SFN′,MidambleCode),其中SFN’为E-HICH的系统子帧号,MidambleCode为小区指定的基本Midamble码序列,P为一个伪随机序列。
r为逻辑资源标签ID,与E-PUCH所占物理资源存在映射关系:
r = 16 ( t 0 - 1 ) + ( q 0 - 1 ) 16 Q 0
其中:
t0为分配时隙中的最后的时隙,即最大时隙号(1,2,..,5);
q0为t0时隙内的最小信道化码号(1,2,...,Q0);
Q0为t0时隙最小信道化码号采用的扩频系数。
逻辑资源标签ID与E-PUCH所占物理资源的映射关系如图2所示。
HSUPA中的非调度传输与调度传输不同,不需要等待基站通过E-AGCH分配物理资源,E-PUCH资源预先由网络侧配置并通知UE。同时,网络侧为UE配置反馈的一条E-HICH,通知UE该E-HICH的物理资源和midamble分配以及所采用的签名序列组序号。该签名序列组的序号k取值范围为0到19。每一组签名序列包括4个正交序列,为上述80阶正交矩阵的第4*k,4*k+1,4*k+2和4*k+3行。UE在网络侧分配的E-PUCH上直接发送上行数据,并在配置的E-HICH上接收基站的ACK/NACK反馈和针对E-PUCH信道的TPC(Transmit Power Control,传输功率控制)和SS(Synchronisation Shift,同步偏移)。
此时,ACK/NACK和TPC、SS的编码采用如下方法:
将80个正交序列分成20组,每组包括4个具有连续逻辑资源标签ID的序列。所述80个正交序列即80阶正交矩阵C80,与调度传输相同。对于每个非调度传输用户,高层会为其分配一组来表示HARQ(Hybrid Automatic RepeatRequest,混合自动重传)应答指示(ACK/NACK)和TPC/SS命令。四个序列中的第一个码(逻辑资源标签ID最小的码)用来表示ACK/NACK消息,其他三个序列中的一个用来隐含地表示TPC/SS命令。
现有的HSUPA技术中,调度传输和非调度传输采用不同的E-HICH,即小区内配置的E-HICH会被区分为调度类型的E-HICH和非调度类型的E-HICH。调度E-HICH上只承载ACK/NACK,为某个用户的调度传输进行反馈时,基站根据为该用户分配的调度E-PUCH的物理资源确定编码时使用的正交序列。编码后在EI所指示的那一条调度E-HICH向该用户进行反馈。而非调度E-HICH上除了承载ACK/NACK以外,还承载了针对E-PUCH的TPC和SS命令。网络侧预先为每个非调度传输用户分配一条非调度E-HICH以及一个签名序列组。当基站为某个用户的非调度传输进行反馈时,使用为该用户分配的一组正交序列按照上述非调度传输时ACK/NACK和TPC、SS的编码方式进行编码,并在该非调度E-HICH上向该UE进行反馈。
在HSPA+(3GPP HSPA的增强技术)的CPC(Continuous PacketConnectivity,连续性分组连接)研究中,为了更好地支持VoIP传输,引入了半持续调度的分配方法。即基站发送一次E-AGCH为UE分配半持续的物理资源,这些资源具有一定的重复周期。之后,基站也可以再次发送E-AGCH调整UE的半持续资源分配。在调整之前,UE可以在基站分配的半持续资源上直接发送上行数据,并在E-HICH上接收反馈。由于基站不再为每一次调度传输发送E-AGCH命令,针对E-PUCH的TPC和SS就需要承载在E-HICH上。所以,需要按照非调度传输的方式进行反馈,即网络侧预先为UE配置反馈的E-HICH物理资源以及一个签名序列组。
这种半持续调度的分配方法减少了控制信道开销,一个小区可以采用半持续资源分配方式支持更多的VoIP用户。为了反馈HARQ应答消息和TPC、SS,需要为每个VoIP用户预先配置一条非调度E-HICH以及一个签名序列组,并通过RRC信令通知UE。如果有2个用户配置的是相同的E-HICH以及相同的签名序列组,则基站不能在同一个TTI内同时调度这两个用户,对调度灵活性造成了限制。而如果为每一个用户分配不同的签名序列组或者E-HICH,由于一条非调度E-HICH最多只有20个码组,当小区内的用户数大于20时,就必须至少配置2条非调度E-HICH,造成控制信道资源占用更大,从而使得用来传输数据的物理资源减少,会影响系统的吞吐量。
发明内容
本发明实施例提供一种反馈信息传输方法、系统及设备,以减少对非调度E-HICH的需求,节省物理资源。
为此,本发明实施例提供如下技术方案:
一种反馈信息传输方法,包括:
网络侧为用户分配调度传输类型的E-HICH并通知所述用户;
当为所述用户的非调度传输或者半持续调度传输进行反馈时,按照非调度传输的反馈方式在所述调度传输类型的E-HICH上承载对应的反馈信息。
一种反馈信息传输系统,包括:
信道分配单元,用于为用户分配调度传输类型的E-HICH并通知所述用户;
反馈信息发送单元,用于为所述用户的非调度传输或者半持续调度传输进行反馈时,按照非调度传输的反馈方式在所述调度传输类型的E-HICH上承载对应的反馈信息。
一种用户设备,包括:
信道接收单元,用于接收调度传输类型的E-HICH,所述E-HICH上承载有非调度传输或者半持续调度传输的反馈信息;
签名序列组获取单元,用于根据网络侧的指示获取对应非调度传输的签名序列组;
解码单元,用于根据所述签名序列组对接收的所述调度传输类型的E-HICH进行解码,获得所述非调度传输或者半持续调度传输对应的反馈信息。
本发明实施例反馈信息传输方法、系统及设备,在同一条E-HICH上同时进行调度传输的HARQ应答反馈以及非调度传输的HARQ应答反馈和TPC、SS消息的传输,使调度传输与非调度传输共享调度传输类型的E-HICH,减少了对非调度E-HICH的配置需求,从而节省了物理资源,利用这些节省的物理资源,可以有效地提高小区的吞吐量。
附图说明
图1是现有技术中HSUPA系统调度传输的流程图;
图2是现有技术中逻辑资源标签ID与E-PUCH的对应关系示意图;
图3是本发明实施例反馈信息传输方法的一种流程图;
图4是本发明实施例反馈信息传输方法的另一种流程图;
图5是本发明实施例反馈信息传输系统的一种结构示意图;
图6是本发明实施例用户设备的一种结构示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明实施例的方案,下面结合附图和实施方式对本发明实施例作进一步的详细说明。
本发明实施例反馈信息传输方法,由网络侧为用户分配调度传输类型的E-HICH并通知所述用户,当为所述用户的非调度传输或者半持续调度传输进行反馈时,按照非调度传输的反馈方式在所述调度传输类型的E-HICH上承载对应的反馈信息,从而可以使非调度传输或者半持续调度传输的反馈信息和调度传输的反馈信息在同一调度传输类型的E-HICH上传输,使调度传输与非调度传输共享调度传输类型的E-HICH,节省物理资源,提高小区的吞吐量。
在按照非调度传输的反馈方式在所述调度传输类型的E-HICH上承载对应的反馈信息时,需要确定非调度传输反馈所使用的签名序列组,在所述调度传输类型的E-HICH上使用所述签名序列组按照非调度传输反馈时所用的编码方式对所述信息进行编码。
由于在进行调度传输的反馈时,使用的签名序列与调度E-PUCH物理资源存在一定的映射关系。时隙1至时隙5,每个时隙对应16个正交序列,共80个。当系统支持较多VoIP用户时,由于该业务具有对称性,所以上下行资源的配置相对对称,即除时隙0外的6个时隙,不会出现上行或者下行占用5个时隙的情况。RNC(Radio Network Controller,无线网络控制器)会为基站配置E-PUCH的资源池,即调度和非调度E-PUCH可以占用的物理资源,典型配置下一个小区内配置用作E-PUCH的时隙会小于5。在不改变调度传输的反馈方式基础上,调度传输E-HICH上所需要的正交序列将小于80,为16*用作E-PUCH的时隙个数。
本发明实施例的方法中,利用这些空闲的正交码,作为非调度传输或者半持续调度传输反馈时使用的签名序列组。
在本发明实施例中,确定非调度传输反馈时使用的签名序列组可以有多种方式,比如,预先分配非调度签名序列组的方式,或者还可以根据E-PUCH物理资源来确定。当然,本发明实施例对此不作限定,还可以采用其他方式来确定非调度传输反馈时使用的签名序列组。
下面结合不同的确定方式对本发明实施例进行详细说明。
参照图3,是本发明实施例反馈信息传输方法的一种流程图,包括:
步骤301,网络侧为用户分配调度传输类型的E-HICH并通知所述用户。
步骤302,根据小区内所有的E-PUCH资源,按照调度传输的反馈方式确定对应的E-HICH签名序列集合,并按照非调度传输的反馈方式确定所述E-HICH签名序列集合之外的签名序列对应的签名序列组集合。
步骤303,从所述签名序列组集合中为所述用户分配一个签名序列组并通知用户。
步骤304,当为所述用户的非调度传输或者半持续调度传输进行反馈时,在所述调度传输类型的E-HICH上使用所述签名序列组按照非调度传输反馈时所用的编码方式对所述非调度传输或者半持续调度传输的反馈信息进行编码。
步骤305,将编码后的反馈信息承载到所述调度传输类型的E-HICH上传输。
例如,小区中配置有4个上行时隙,分别为时隙1至时隙4,下行为时隙5和时隙6。同时,将上行控制信道配置在时隙1,时隙2至时隙4作为E-PUCH资源。根据现有技术中调度传输时HARQ应答响应的编码方式,逻辑资源标签ID r可能的取值为16到63,共48个正交序列。而r等于0到15以及64到79的32个正交序列码不会被调度传输反馈所使用。网络侧可以将这些正交序列作为半持续调度传输的反馈,并将它们按照非调度传输的反馈方式表示为一个签名序列组,该组序号与正交序列的对应关系与现有技术相同。以本例来说,签名序列组的序号可以为0到3以及16到19。
网络侧预先通过RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)信令为用户配置一条E-HICH和一个签名序列组。该E-HICH为调度传输类型的E-HICH,签名序列组为第16组(对应第64至67号码)。网络侧还可将该E-HICH分配给其它调度用户,也可以将第0到3组以及第17至第19组签名序列组分配给其它的半持续调度或者非调度传输用户,并为这些用户分配同样的一条E-HICH。
当基站为该用户的半持续调度或者非调度传输进行反馈时,按照非调度传输反馈的方式,使用第64号正交序列表示ACK或者NACK,使用第65至67中的一个正交序列表示TPC和SS。这种反馈方式适用于该用户所有半持续调度传输方式的反馈以及所有的非调度传输方式的反馈。
进一步地,当基站用一种新的E-AGCH格式对该用户进行调度,所述E-AGCH上没有携带EI,且只为该用户分配了一个TTI(Transmission TimeInterval,传输时间间隔)的物理资源时,这种情况可以看作半持续调度传输的一种特例。在这种情况不下,基站可以在E-HICH上只反馈ACK或者NACK,使用的码字为第64号码字,而将TPC和SS承载在E-AGCH上。
当基站使用该调度传输类型的E-HICH为调度传输用户进行反馈时,利用现有技术中的调度传输反馈方式,根据E-PUCH的资源占用确定使用的正交码,并进行相应编码后在该调度传输类型的E-HICH上反馈。
可见,利用本发明实施例的方法,在一条调度传输类型的E-HICH不仅承载了调度传输的反馈信息,而且还可以同时承载非调度传输或者半持续调度传输的反馈信息,从而有效地节省了物理资源。
例如,如果一个小区配置了4个用作E-PUCH的上行时隙、3个下行时隙,如果仅配置一条调度传输类型的E-HICH和非调度传输类型的E-HICH,则可以最多为24个用户分配不同的正交码组,用非调度的反馈方式进行HARQ应答并反馈TPC和SS,同时还可以支持调度传输的反馈要求。如果一个小区配置了3个用作E-PUCH的上行时隙、4个下行时隙,在同样的配置条件下,利用本发明实施例的方法则可以最多为28个用户分配不同的正交码组,用非调度的反馈方式进行HARQ应答并反馈TPC和SS,同时还可以支持调度传输的反馈要求。
在该实施例中,网络侧将确定的签名序列组通知用户,这样,所述用户就可以根据所述签名序列组对接收的所述调度传输类型的E-HICH进行解码,获得对应的反馈信息。
当然,对于用户来说,是不区分接收的E-HICH是调度传输类型的E-HICH,还是非调度传输类型的E-HICH或者半持续调度传输的E-HICH,因此,在应用本发明实施例的方法时,用户只需要根据网络侧的通知在相应的E-HICH上,使用通知的所述签名序列组对接收的E-HICH进行解码,获得非调度传输或者半持续调度传输的反馈信息。这样,可以更好地与现有技术兼容,而且对现有设备也不需要大的改动,有效地节省了设备成本。
参照图4,是本发明实施例反馈信息传输方法的另一种流程图,包括:
步骤401,网络侧为用户分配调度传输类型的E-HICH并通知所述用户。
步骤402,当为所述用户的非调度传输或者半持续调度传输进行反馈时,按照调度传输反馈时物理资源与正交序列的对应关系,确定分配的E-PUCH物理资源对应的正交序列集合。
步骤403,从所述正交序列集合中选择四个正交序列作为签名序列组。
步骤404,在所述调度传输类型的E-HICH上使用所述签名序列组按照非调度传输反馈时所用的编码方式对所述非调度传输或者半持续调度传输的反馈信息进行编码。
步骤405,将编码后的反馈信息承载到所述调度传输类型的E-HICH上传输。
例如,限定半持续资源分配或者非调度传输时分配的码道扩频因子必须小于等于4,即等效为4个扩频因子为16的虚码道。当对该用户所有的半持续调度传输传输以及所有的非调度传输进行反馈时,根据资源占用,按照调度传输反馈时E-PUCH物理资源与正交序列的对应关系确定相应的正交序列,由于限定了扩频因子必须小于等于4,因此最少对应4个正交序列。如果资源对应的正交序列大于4个,那么网络侧可以从中选出4个正交序列作为半持续调度或者非调度传输反馈所使用的签名序列组。选取的规则可以预先定义或者由网络侧决定并通知用户。
当基站为该用户的半持续调度或者非调度传输进行反馈时,按照非调度传输反馈的方式,使用所述签名序列组按照非调度传输反馈时所用的编码方式对需要反馈的信息进行编码并反馈。
进一步地,当基站用一种新的E-AGCH格式对该用户进行调度,所述E-AGCH上没有携带EI,且只为UE分配了一个TTI的物理资源时,基站可以在E-HICH上只反馈ACK或者NACK,将TPC和SS承载在E-AGCH上。用来对ACK/NACK编码的签名序列可以规定为签名序列组中序号最小的那一个,也可以由网络侧确定并通知UE。
在该实施例中,网络侧按照调度传输反馈时E-PUCH物理资源与正交序列的对应关系,根据E-PUCH物理资源确定对应的正交序列集合,并从中选择四个正交序列作为签名序列组。在该实施例中,网络侧无需将选择的四个正交序列通知用户,而是在网络侧和UE侧分别根据E-PUCH物理资源确定。如果E-PUCH物理资源对应的正交序列大于4个,则可以由网络侧与用户预先约定使用的4个正交序列,比如事先约定使用序号较小的4个正交序列,或者网络侧将选取规则通知UE。这样,由用户按照调度传输反馈时物理资源与正交序列的对应关系,确定分配的E-PUCH物理资源对应的正交序列集合,然后按照与网络侧约定的方式从所述正交序列集合中选择四个正交序列作为签名序列组。用户根据所述签名序列组对接收的所述调度传输类型的E-HICH进行解码,获得对应的反馈信息。
可见,利用本发明实施例的方法,在一条调度传输类型的E-HICH不仅承载了调度传输的反馈信息,而且还可以同时承载非调度传输或者半持续调度或E-AGCH上没有承载EI的调度传输的反馈信息。对于非调度传输,对应的反馈信息包括:ACK或NACK、以及TPC和SS;对于半持续调度传输,如果E-AGCH上未携带EI信息,并且为所述用户只分配了一个TTI的物理资源,则所述对应的反馈信息包括:ACK或NACK,否则对应的反馈信息包括:ACK或NACK、以及TPC和SS。从而有效地节省了物理资源,提高了小区的吞吐量。
当然,对于用户来说,是不区分接收的E-HICH是调度传输类型的E-HICH,还是非调度传输类型的E-HICH或者半持续调度传输的E-HICH,因此,在应用本发明实施例的方法时,用户可以根据系统的约定或者根据网络侧的通知来决定在半持续调度或者非调度传输时,在接收到E-HICH后,是否要确定签名序列组,并根据所述签名序列组对接收的E-HICH进行解码,获得非调度传输或者半持续调度传输的反馈信息。这样,可以更好地与现有技术兼容,而且对现有设备也不需要大的改动,有效地节省了设备成本。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中,所述的存储介质,如:ROM/RAM、磁碟、光盘等。
本发明实施例还提供了一种反馈信息传输系统,如图5所示,是该系统的一种结构示意图。
该系统包括:信道分配单元501和反馈信息发送单元502。
其中,信道分配单元501,用于为用户分配调度传输类型的E-HICH并通知所述用户;反馈信息发送单元502,用于为所述用户的非调度传输或者半持续调度传输进行反馈时,按照非调度传输的反馈方式在所述调度传输类型的E-HICH上承载对应的反馈信息。
在实际应用中,所述信道分配单元501可以位于RNC上,反馈信息发送单元502可以位于基站上。该实施例的系统可以在一条调度传输类型的E-HICH不仅承载了调度传输的反馈信息,而且还可以同时承载非调度传输或者半持续调度或E-AGCH上没有承载EI的调度传输的反馈信息,从而有效地节省了物理资源。
在该实施例中,还可进一步包括:签名序列组确定单元503,用于确定签名序列组。
所述反馈信息发送单元502包括:编码子单元521和承载子单元522。其中,编码子单元521,用于使用所述签名序列组按照非调度传输反馈时所用的编码方式对所述反馈信息进行编码;承载子单元522,用于将编码后的反馈信息承载到所述调度传输类型的E-HICH上传输。
在实际应用中,所述签名序列组确定单元503可以位于RNC上,也可以位于基站上。下面分别对此进行说明。
所述签名序列组确定单元503位于RNC上时,所述签名序列组确定单元503可以包括:签名序列组集合确定子单元和签名序列组分配子单元(图中未示)。其中,所述签名序列组集合确定子单元,用于根据小区内所有的E-PUCH资源,按照调度传输的反馈方式确定对应的E-HICH签名序列集合,并按照非调度传输的反馈方式确定所述E-HICH签名序列集合之外的签名序列对应的签名序列组集合;所述签名序列组分配子单元,用于从所述签名序列组集合中为所述用户分配一个签名序列组。
在这种情况下,所述系统还可进一步包括:签名序列组通知单元(图中未示),用于将所述签名序列组分配子单元为所述用户分配的签名序列组通知所述用户。
利用本发明实施例的系统进行反馈信息传输的过程可以参照图3所示的流程,在此不再详细描述。
在所述签名序列组确定单元503位于基站上时,所述签名序列组确定单元503可以包括:所述签名序列组确定单元包括:正交序列集合确定子单元和签名序列组选择子单元(图中未示)。其中,所述正交序列集合确定子单元,用于按照调度传输反馈时物理资源与正交序列的对应关系,确定分配的E-PUCH物理资源对应的正交序列集合;所述签名序列组选择子单元,用于从所述正交序列集合中选择四个正交序列作为签名序列组。
利用本发明实施例的系统进行反馈信息传输的过程可以参照图4所示的流程,在此不再详细描述。
当然,本发明实施例的反馈信息传输系统中,所述签名序列组确定单元503并不仅限于上述这两种结构方式,根据实际应用环境,还可以有其他实现方式。
本发明实施例的系统,在进行非调度传输或者半持续调度传输时,可以将相应的反馈信息承载在一条调度传输类型的E-HICH上,实现调度传输与非调度传输反馈信息对E-HICH的共享,从而有效地节省了物理资源,提高小区的吞吐量。
本发明实施例的系统可以适用于用户所有半持续调度传输方式的反馈以及所有的非调度传输方式的反馈。进一步地,当基站用一种新的E-AGCH格式对该用户进行调度,所述E-AGCH上没有携带EI,且只为UE分配了一个TTI的物理资源时,基站可以在E-HICH上只反馈ACK或者NACK,将TPC和SS承载在E-AGCH上。也就是说对于非调度传输,所述调度传输类型的E-HICH上承载的反馈信息包括:ACK或NACK、以及TPC和SS;对于半持续调度传输,如果E-AGCH上未携带EI信息,并且为所述用户只分配了一个TTI的物理资源,则所述调度传输类型的E-HICH上承载的反馈信息包括:ACK或NACK,否则对应的反馈信息包括:ACK或NACK、以及TPC和SS。
本发明实施例还提供了一种用户设备,如图6所示,是该用户设备的一种结构示意图。
该用户设备包括:信道接收单元601、签名序列组获取单元602和解码单元603。其中,信道接收单元601,用于接收调度传输类型的E-HICH,所述E-HICH上承载有非调度传输或者半持续调度传输的反馈信息;签名序列组获取单元602,用于根据网络侧的指示获取对应非调度传输的签名序列组;解码单元603,用于根据所述签名序列组对接收的所述调度传输类型的E-HICH进行解码,获得所述非调度传输或者半持续调度传输对应的反馈信息。
在该实施例中,所述签名序列组获取单元602包括:确定子单元621和选择子单元622。其中,确定子单元621,用于按照调度传输反馈时物理资源与正交序列的对应关系,确定网络侧分配的E-PUCH物理资源对应的正交序列集合;选择子单元622,用于按照与网络侧约定的方式从所述正交序列集合中选择四个正交序列作为签名序列组。
当然,所述签名序列组获取单元602并不仅限于这种结构方式,比如,还可以根据网络侧的通知获得非调度传输的签名序列组。
本发明实施例的用户设备在调度传输与非调度传输反馈信息共享调度传输类型的E-HICH时,能够从所述E-HICH上获得所述非调度传输或者半持续调度传输对应的反馈信息。从而有效地节省了物理资源,提高小区的吞吐量。
以上对本发明实施例进行了详细介绍,本文中应用了具体实施方式对本发明进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及设备;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (15)

1.一种反馈信息传输方法,其特征在于,包括:
网络侧为用户分配调度传输类型的E-HICH并通知所述用户;
当为所述用户的非调度传输或者半持续调度传输进行反馈时,按照非调度传输的反馈方式在所述调度传输类型的E-HICH上承载对应的反馈信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述按照非调度传输的反馈方式在所述调度传输类型的E-HICH上承载对应的反馈信息包括:
确定签名序列组;
使用所述签名序列组按照非调度传输反馈时所用的编码方式对所述反馈信息进行编码,并将编码后的反馈信息承载到所述调度传输类型的E-HICH上传输。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述确定签名序列组包括:
网络侧根据小区内所有的E-PUCH物理资源,按照调度传输的反馈方式确定对应的E-HICH签名序列集合,并按照非调度传输的反馈方式确定所述E-HICH签名序列集合之外的签名序列对应的签名序列组集合;
从所述签名序列组集合中为所述用户分配一个签名序列组并通知所述用户。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述用户根据所述网络侧通知的签名序列组对接收的所述调度传输类型的E-HICH进行解码,获得所述对应的反馈信息。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述确定签名序列组包括:
网络侧按照调度传输反馈时物理资源与正交序列的对应关系,确定分配的E-PUCH物理资源对应的正交序列集合;
从所述正交序列集合中选择四个正交序列作为签名序列组。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述用户按照调度传输反馈时物理资源与正交序列的对应关系,确定分配的E-PUCH物理资源对应的正交序列集合;
按照与网络侧约定的方式从所述正交序列集合中选择四个正交序列作为签名序列组;
根据所述签名序列组对接收的所述调度传输类型的E-HICH进行解码,获得所述对应的反馈信息。
7.根据权利要求1至6任一项所述的方法,其特征在于:
对于非调度传输,对应的反馈信息包括:ACK或NACK、TPC、SS;
对于半持续调度传输,如果E-AGCH上未携带EI信息,并且为所述用户只分配了一个TTI的物理资源,则对应的反馈信息包括:ACK或NACK,否则对应的反馈信息包括:ACK或NACK、TPC、SS。
8.一种反馈信息传输系统,其特征在于,包括:
信道分配单元,用于为用户分配调度传输类型的E-HICH并通知所述用户;
反馈信息发送单元,用于为所述用户的非调度传输或者半持续调度传输进行反馈时,按照非调度传输的反馈方式在所述调度传输类型的E-HICH上承载对应的反馈信息。
9.根据权利要求8所述的系统,其特征在于,所述系统还包括:
签名序列组确定单元,用于确定签名序列组;
所述反馈信息发送单元包括:
编码子单元,用于使用所述签名序列组按照非调度传输反馈时所用的编码方式对所述反馈信息进行编码;
承载子单元,用于将编码后的反馈信息承载到所述调度传输类型的E-HICH上传输。
10.根据权利要求9所述的系统,其特征在于,所述签名序列组确定单元包括:
签名序列组集合确定子单元,用于根据小区内所有的E-PUCH资源,按照调度传输的反馈方式确定对应的E-HICH签名序列集合,并按照非调度传输的反馈方式确定所述E-HICH签名序列集合之外的签名序列对应的签名序列组集合;
签名序列组分配子单元,用于从所述签名序列组集合中为所述用户分配一个签名序列组。
11.根据权利要求10所述的系统,其特征在于,所述系统还包括:
签名序列组通知单元,用于将所述签名序列组分配子单元为所述用户分配的签名序列组通知所述用户。
12.根据权利要求9所述的系统,其特征在于,所述签名序列组确定单元包括:
正交序列集合确定子单元,用于按照调度传输反馈时物理资源与正交序列的对应关系,确定分配的E-PUCH物理资源对应的正交序列集合;
签名序列组选择子单元,用于从所述正交序列集合中选择四个正交序列作为签名序列组。
13.根据权利要求8至12任一项所述的系统,其特征在于:
对于非调度传输,对应的反馈信息包括:ACK或NACK、TPC、SS;
对于半持续调度传输,如果E-AGCH上未携带EI信息,并且为所述用户只分配了一个TTI的物理资源,则所述对应的反馈信息包括:ACK或NACK,否则对应的反馈信息包括:ACK或NACK、TPC、SS。
14.一种用户设备,其特征在于,包括:
信道接收单元,用于接收调度传输类型的E-HICH,所述E-HICH上承载有非调度传输或者半持续调度传输的反馈信息;
签名序列组获取单元,用于根据网络侧的指示获取对应非调度传输的签名序列组;
解码单元,用于根据所述签名序列组对接收的所述调度传输类型的E-HICH进行解码,获得所述非调度传输或者半持续调度传输对应的反馈信息。
15.根据权利要求14所述的用户设备,其特征在于,所述签名序列组获取单元包括:
确定子单元,用于按照调度传输反馈时物理资源与正交序列的对应关系,确定网络侧分配的E-PUCH物理资源对应的正交序列集合;
选择子单元,用于按照与网络侧约定的方式从所述正交序列集合中选择四个正交序列作为签名序列组。
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