具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能解释为对本发明的限制。
如背景技术部分所述,在LTE-A载波聚合系统中,目前已经确定了PUCCH Format 1b with channel selection和基于DFT-S-OFDM的PUCCH新结构作为ACK/NACK复用(Multiplexing)传输的2种方案。对于PUCCHFormat 1b with channel selection方案,原始ACK/NACK比特的映射顺序以及映射表格设计会影响到原始ACK/NACK反馈信息序列中每比特信息的传输性能,非优化的设计将造成原始ACK/NACK反馈序列中不同位置的比特信息的传输性能存在很大差异。此外,对于基于DFT-S-OFDM的PUCCH新结构,原始ACK/NACK反馈序列中每比特信息与RM(32,O)码每列编码序列的对应关系同样会造成原始ACK/NACK反馈信息序列中不同位置的比特信息的传输性能差异。
为了解决上述问题,实现本发明的目的,本发明提出了以下思路解决现有技术中的问题:
在LTE-A系统中,若UE被配置使用ACK/NACK multiplexing模式进行ACK/NACK反馈,则UE在不同上行子帧进行ACK/NACK反馈时,可对原始ACK/NACK反馈信息序列首先按照一定规则进行交织操作,使每次UE在不同上行子帧反馈的对应同一下行载波以及下行子帧的ACK/NACK反馈信息在待反馈的ACK/NACK反馈信息序列中位于不同的位置,从而对应不同的映射方式,以均衡其传输性能;然后,将交织后的ACK/NACK反馈信息序列按照ACK/NACK映射表格,如背景介绍中的表2、表3或LTERel-8系统中的相应ACK/NACK映射表格,进行信道和QPSK状态选择(对PUCCH Format 1b with channel selection),或采用RM(32,O)与重复/截短相结合的信道编码进行相应的编码(对基于DFT-S-OFDM的PUCCH新结构);最后,采用配置的ACK/NACK multiplexing传输方案进行反馈。
为了实现本发明之目的,本发明提出了一种反馈信息的传输方法,包括以下步骤:用户设备UE产生需要反馈的ACK/NACK反馈信息序列,所述ACK/NACK反馈信息序列至少包括两个ACK/NACK信息比特;所述UE根据交织规则对所述ACK/NACK反馈信息序列进行交织操作,产生交织后的ACK/NACK比特序列;所述UE发送所述交织后的ACK/NACK比特序列。
如图3所示,为根据本发明实施例UE侧反馈信息的传输方法的流程图,包括以下步骤:
步骤S110:用户设备UE产生需要反馈的ACK/NACK反馈信息序列。
在步骤S110中,首先UE产生需要反馈的ACK/NACK反馈信息序列,当ACK/NACK反馈信息序列至少包括两个ACK/NACK信息比特时,则根据本发明提出的交织方案对其进行交织处理。
除了默认配置交织之外,进一步包括:
UE接收基站的配置信息,配置信息用于配置UE对ACK/NACK反馈信息序列进行交织。
例如:UE通过高层信令或者物理下行控制信道PDCCH接收基站的配置信息。
无论是默认配置或通过配置信息配置,进一步包括:
UE按照预先约定的特定的交织场景,确定对ACK/NACK反馈信息序列进行交织。
其中,特定的交织场景包括以下任意一种场景:
对所有ACK/NACK传输方案以及所有ACK/NACK反馈比特数都进行交织操作;
对特定的ACK/NACK反馈比特数进行交织操作;
对特定的ACK/NACK传输方案进行交织操作;
对特定的ACK/NACK传输方案以及特定的ACK/NACK反馈比特数进行交织操作。
其中,对特定的ACK/NACK反馈比特数进行交织操作包括以下任意一种场景:
在PUCCH Format 1b with channel selection传输方案下,当ACK/NACK反馈信息序列的反馈比特数K≥A时,对ACK/NACK反馈信息序列进行交织操作,其中2≤A≤4,较优的,A=3;
在基于DFT-S-OFDM的传输方案下,当ACK/NACK反馈信息序列的反馈比特数1<K≤B时,对ACK/NACK反馈信息序列进行交织操作,其中2≤B≤11,较优的,B=4或5。
其中,对特定的ACK/NACK传输方案进行交织操作包括以下场景:
只在PUCCH Format 1b with channel selection传输方案下,对ACK/NACK反馈信息序列进行交织操作;
其中,对特定的ACK/NACK传输方案以及特定的ACK/NACK反馈比特数进行交织操作包括以下场景:
只在PUCCH Format 1b with channel selection传输方案下,当ACK/NACK反馈信息序列的反馈比特数K≥C时,对ACK/NACK反馈信息序列进行交织操作,其中2≤C≤4,较优的,C=3。
步骤S120:UE根据交织规则对ACK/NACK反馈信息序列进行交织操作。
在步骤S120中,交织规则包括以下任意一种方式:
交织规则1:
交织规则7:
交织规则8:采用LTE Rel-8系统中Turbo信道编码的交织方法,即∏(i)=(f1·i+f2·i2)mod K;
交织规则9:∏(i)=(i+Y
j)mod K,Y
j=(T·Y
j-1)mod D,
T和D可为任意随机数,Y
-1=N,N可为UE与基站都知道的非零的任意数值;较优的,可取T=39827,D=65537,N可以是UE与基站约定,不需要信令通知,如N=n
RNTI;
其中,K表示ACK/NACK反馈信息序列的反馈比特数,i=0,1,...K-1表示ACK/NACK反馈信息序列中ACK/NACK比特的编号,∏(i)表示交织后的ACK/NACK比特序列中编号为i的比特在ACK/NACK反馈信息序列中的编号,n
S=0,1,...19表示一个无线帧中的时隙编号;n
f=0,1,...表示系统中的无线帧编号;n
RNTI表示UE专属的小区无线网络临时标识C-RNTI或半持续调度小区无线网络临时标识SPS C-RNTI;
表示UE所在小区的小区ID;f
1为不能被K的任意一个约数整除的正整数,f
2为能被K的所有约数整除的正整数。
步骤S130:UE发送交织后的ACK/NACK比特序列。
具体而言,UE发送交织后的ACK/NACK比特序列包括:
UE根据交织后的ACK/NACK比特序列,采用PUCCH format 1b withchannel selection传输方案,在至少一个PUCCH format 1/1a/1b资源上发送信号。
或者,UE发送交织后的ACK/NACK比特序列包括:
UE对交织后的ACK/NACK比特序列进行信道编码,得到信道编码后的ACK/NACK比特序列;
UE使用基于DFT-S-OFDM的传输方案在至少一个基于DFT-S-OFDM的PUCCH资源上发送信道编码后的ACK/NACK比特序列。
上述信道编码包括但不限于块码、循环编码、重复编码或者其组合。
如图4所示,为根据本发明实施例基站侧反馈信息的传输方法的流程图,包括以下步骤:
S210:基站接收用户设备UE发送的信息,从中获取接收的ACK/NACK反馈信息序列。
S220:基站根据交织规则对ACK/NACK反馈信息序列进行解交织得到ACK/NACK比特序列。
其中,交织规则包括以下任意一种方式:
交织规则2:
交织规则8:采用LTE Rel-8系统中Turbo信道编码的交织方法,即∏(i)=(f1·i+f2·i2)mod K;
交织规则9:∏(i)=(i+Y
j)mod K,Y
j=(T·Y
j-1)modD,
T和D可为任意随机数,Y
-1=N,N可为UE与基站都知道的非零的任意数值;较优的,可取T=39827,D=65537,N可以是UE与基站约定,不需要信令通知,如N=n
RNTI;
其中,K表示ACK/NACK反馈信息序列的反馈比特数,i=0,1,...K-1表示ACK/NACK反馈信息序列中ACK/NACK比特的编号,∏(i)表示交织后的ACK/NACK比特序列中编号为i的比特在ACK/NACK反馈信息序列中的编号,n
S=0,1,...19表示一个无线帧中的时隙编号;n
f=0,1,...表示系统中的无线帧编号;n
RNTI表示UE专属的小区无线网络临时标识C-RNTI或半持续调度小区无线网络临时标识SPS C-RNTI;
表示UE所在小区的小区ID;f
1为不能被K的任意一个约数整除的正整数,f
2为能被K的所有约数整除的正整数。
在接收信息之前,进一步包括:
基站向UE发送配置信息,配置信息用于配置UE对ACK/NACK反馈信息序列进行交织。
具体而言,进一步包括:
基站通过高层信令或者物理下行控制信道PDCCH向UE发送配置信息。
其中,基站接收用户设备UE发送的信息从中获取接收的ACK/NACK反馈信息序列包括:
基站在至少一个PUCCH format 1/1a/1b资源上接收信号,并根据PUCCH format 1b with channel selection传输方案获取接收的ACK/NACK反馈信息序列。
或者,基站接收用户设备UE发送的信息从中获取接收的ACK/NACK反馈信息序列包括:
基站在至少一个基于DFT-S-OFDM的PUCCH资源上接收信号,并根据基于DFT-S-OFDM的传输方案获取接收的ACK/NACK反馈信息序列;
其中,基站根据基于DFT-S-OFDM的传输方案获取ACK/NACK反馈信息序列时,可进行信道译码也可直接采用最大似然ML检测而不进行信道译码,如果进行信道译码,译码方法可包括块码、循环编码、重复编码或者其组合。
在解交织过程中,进一步包括:
基站按照预先约定的特定的交织场景,确定对接收的ACK/NACK反馈信息序列进行解交织。
具体而言,特定的交织场景包括以下任意一种场景:
对所有ACK/NACK传输方案以及所有ACK/NACK反馈比特数都进行交织操作;
对特定的ACK/NACK反馈比特数进行交织操作;
对特定的ACK/NACK传输方案进行交织操作;
对特定的ACK/NACK传输方案以及特定的ACK/NACK反馈比特数进行交织操作。
对特定的ACK/NACK反馈比特数进行交织操作包括以下任意一种场景:
在PUCCH Format 1b with channel selection传输方案下,当ACK/NACK反馈信息序列的反馈比特数K≥A时,对ACK/NACK反馈信息序列进行交织操作,其中2≤A≤4,较优的,A=3;
在基于DFT-S-OFDM的传输方案下,当ACK/NACK反馈信息序列的反馈比特数1<K≤B时,对ACK/NACK反馈信息序列进行交织操作,其中2≤B≤11,较优的,B=4或5。
对特定的ACK/NACK传输方案进行交织操作包括以下场景:
只在PUCCH Format 1b with channel selection传输方案下,对ACK/NACK反馈信息序列进行交织操作;
对特定的ACK/NACK传输方案以及特定的ACK/NACK反馈比特数进行交织操作包括以下场景:
只在PUCCH Format 1b with channel selection传输方案下,当ACK/NACK反馈信息序列的反馈比特数K≥C时,对ACK/NACK反馈信息序列进行交织操作,其中2≤C≤4,较优的,C=3。
如图5所示,为根据本发明实施例UE100的结构示意图,包括反馈模块110、交织模块120和发送模块130。
反馈模块110,用于产生需要反馈的ACK/NACK反馈信息序列,ACK/NACK反馈信息序列至少包括两个ACK/NACK信息比特。
交织模块120,用于根据交织规则对ACK/NACK反馈信息序列进行交织操作,产生交织后的ACK/NACK比特序列。
交织规则包括以下任意一种方式:
交织规则6:
交织规则8:采用LTE Rel-8系统中Turbo信道编码的交织方法,即∏(i)=(f1·i+f2·i2)mod K;
交织规则9:∏(i)=(i+Y
j)modK,Y
j=(T·Y
j-1)mod D,
T和D可为任意随机数,Y
-1=N,N可为UE与基站都知道的非零的任意数值;较优的,可取T=39827,D=65537,N可以是UE与基站约定,不需要信令通知,如N=n
RNTI;
其中,K表示ACK/NACK反馈信息序列的反馈比特数,i=0,1,...K-1表示ACK/NACK反馈信息序列中ACK/NACK比特的编号,∏(i)表示交织后的ACK/NACK比特序列中编号为i的比特在ACK/NACK反馈信息序列中的编号,n
S=0,1,...19表示一个无线帧中的时隙编号;n
f=0,1,...表示系统中的无线帧编号;n
RNTI表示UE专属的小区无线网络临时标识C-RNTI或半持续调度小区无线网络临时标识SPS C-RNTI;
表示UE所在小区的小区ID;f
1为不能被K的任意一个约数整除的正整数,f
2为能被K的所有约数整除的正整数。
发送模块130,用于发送交织后的ACK/NACK比特序列。
UE100还包括接收模块140,接收模块140用于接收基站的配置信息,配置信息用于配置UE对ACK/NACK反馈信息序列进行交织。
其中,接收模块140通过高层信令或者物理下行控制信道PDCCH接收基站的配置信息。
其中,发送模块130发送交织后的ACK/NACK比特序列包括:
发送模块130根据交织后的ACK/NACK比特序列,采用PUCCH format1b with channel selection传输方案,在至少一个PUCCH format 1/1a/1b资源上发送信号。
其中,发送模块130发送交织后的ACK/NACK比特序列包括:
对交织后的ACK/NACK比特序列进行信道编码,得到信道编码后的ACK/NACK比特序列;
发送模块130使用基于DFT-S-OFDM的传输方案在至少一个基于DFT-S-OFDM的PUCCH资源上发送信道编码后的ACK/NACK比特序列。
上述信道编码包括但不限于块码、循环编码、重复编码或者其组合。
此外,交织模块120还按照预先约定的特定的交织场景,确定对ACK/NACK反馈信息序列进行交织。
上述特定的交织场景包括以下任意一种场景:
对所有ACK/NACK传输方案以及所有ACK/NACK反馈比特数都进行交织操作;
对特定的ACK/NACK反馈比特数进行交织操作;
对特定的ACK/NACK传输方案进行交织操作;
对特定的ACK/NACK传输方案以及特定的ACK/NACK反馈比特数进行交织操作。
对特定的ACK/NACK反馈比特数进行交织操作包括以下任意一种场景:
在PUCCH Format 1b with channel selection传输方案下,当ACK/NACK反馈信息序列的反馈比特数K≥A时,对ACK/NACK反馈信息序列进行交织操作,其中2≤A≤4,较优的,A=3;
在基于DFT-S-OFDM的传输方案下,当ACK/NACK反馈信息序列的反馈比特数1<K≤B时,对ACK/NACK反馈信息序列进行交织操作,其中2≤B≤11,较优的,B=4或5。
对特定的ACK/NACK传输方案进行交织操作包括以下场景:
只在PUCCH Format 1b with channel selection传输方案下,对ACK/NACK反馈信息序列进行交织操作;
对特定的ACK/NACK传输方案以及特定的ACK/NACK反馈比特数进行交织操作包括以下场景:
只在PUCCH Format 1b with channel selection传输方案下,当ACK/NACK反馈信息序列的反馈比特数K≥C时,对ACK/NACK反馈信息序列进行交织操作,其中2≤C≤4,较优的,C=3。
如图6所示,为根据本发明实施例基站200的结构示意图,包括接收模块210和解交织模块220。
接收模块210,用于接收用户设备UE发送的信息,从中获取接收的ACK/NACK反馈信息序列。
解交织模块220,用于根据交织规则对接收的ACK/NACK反馈信息序列进行解交织操作,得到解交织后的ACK/NACK比特序列。
交织规则包括以下任意一种方式:
交织规则4:
交织规则8:采用LTE Rel-8系统中Turbo信道编码的交织方法,即∏(i)=(f1·i+f2·i2)mod K;
交织规则9:∏(i)=(i+Y
j)modK,Y
j=(T·Y
j-1)mod D,
T和D可为任意随机数,Y
-1=N,N可为UE与基站200都知道的非零的任意数值;较优的,可取T=39827,D=65537,N可以是UE与基站约定,不需要信令通知,如N=n
RNTI;
其中,K表示ACK/NACK反馈信息序列的反馈比特数,i=0,1,...K-1表示ACK/NACK反馈信息序列中ACK/NACK比特的编号,∏(i)表示交织后的ACK/NACK比特序列中编号为i的比特在ACK/NACK反馈信息序列中的编号,n
S=0,1,...19表示一个无线帧中的时隙编号;n
f=0,1,...表示系统中的无线帧编号;n
RNTI表示UE专属的小区无线网络临时标识C-RNTI或半持续调度小区无线网络临时标识SPS C-RNTI;
表示UE所在小区的小区ID;f
1为不能被K的任意一个约数整除的正整数,f
2为能被K的所有约数整除的正整数。
基站200进一步包括发送模块230;发送模块230,用于向UE发送配置信息,配置信息用于配置UE对ACK/NACK反馈信息序列进行交织。
其中,发送模块230通过高层信令或者物理下行控制信道PDCCH向UE发送配置信息。
其中,接收模块210接收用户设备UE发送的信息从中获取接收的ACK/NACK反馈信息序列包括:
接收模块210在至少一个PUCCH format 1/1a/1b资源上接收信号,并根据PUCCH format 1b with channel selection传输方案获取接收的ACK/NACK反馈信息序列。
其中,接收模块210接收用户设备UE发送的信息从中获取接收的ACK/NACK反馈信息序列包括:
接收模块210在至少一个基于DFT-S-OFDM的PUCCH资源上接收信号,并根据基于DFT-S-OFDM的传输方案获取接收的ACK/NACK反馈信息序列;
其中,基站根据基于DFT-S-OFDM的传输方案获取ACK/NACK反馈信息序列时,可进行信道译码也可直接采用最大似然ML检测而不进行信道译码,如果进行信道译码,译码方法可包括块码、循环编码、重复编码或者其组合。
此外,解交织模块220还按照预先约定的特定的交织场景,确定对接收的ACK/NACK反馈信息序列进行解交织。
特定的交织场景包括以下任意一种场景:
对所有ACK/NACK传输方案以及所有ACK/NACK反馈比特数都进行交织操作;
对特定的ACK/NACK反馈比特数进行交织操作;
对特定的ACK/NACK传输方案进行交织操作;
对特定的ACK/NACK传输方案以及特定的ACK/NACK反馈比特数进行交织操作。
对特定的ACK/NACK反馈比特数进行交织操作包括以下任意一种场景:
在PUCCH Format 1b with channel selection传输方案下,当ACK/NACK反馈信息序列的反馈比特数K≥A时,对ACK/NACK反馈信息序列进行交织操作,其中2≤A≤4,较优的,A=3;
在基于DFT-S-OFDM的传输方案下,当ACK/NACK反馈信息序列的反馈比特数1<K≤B时,对ACK/NACK反馈信息序列进行交织操作,其中2≤B≤11,较优的,B=4或5。
对特定的ACK/NACK传输方案进行交织操作包括以下场景:
只在PUCCH Format 1b with channel selection传输方案下,对ACK/NACK反馈信息序列进行交织操作;
对特定的ACK/NACK传输方案以及特定的ACK/NACK反馈比特数进行交织操作包括以下场景:
只在PUCCH Format 1b with channel selection传输方案下,当ACK/NACK反馈信息序列的反馈比特数K≥C时,对ACK/NACK反馈信息序列进行交织操作,其中2≤C≤4,较优的,C=3。
本发明提出的上述方案,通过对原始ACK/NACK反馈信息序列首先按照一定规则进行交织操作,使每次UE在不同上行子帧反馈的对应同一下行载波以及下行子帧的ACK/NACK反馈信息在待反馈的ACK/NACK反馈信息序列中位于不同的位置,解决了UE传输对应不同下行载波以及下行子帧的ACK/NACK反馈信息的性能不均衡的问题。上述方案易于实施,不增加下行控制信令开销,适用于LTE-A TDD系统的ACK/NACK复用传输模式。本发明提出的上述方案,对现有系统的改动很小,不会影响系统的兼容性,而且实现简单、高效。
为了进一步阐述本发明,下面就各种场景给出多个示例:
示例1:
基站和UE预先约定对所有ACK/NACK复用传输方案以及所有ACK/NACK反馈比特数都进行原始ACK/NACK反馈信息序列的交织操作,UE采用PUCCH Format 1b with channel selection的传输方案;
UE的操作如下:
UE需首先对原始ACK/NACK反馈信息序列进行交织操作,如根据交织方法9,然后将交织后的ACK/NACK反馈信息序列按照ACK/NACK映射表格进行信道和QPSK状态选择,经过图7所示PUCCH Format 1b withchannel selection的相应处理后发送;
基站的操作如下:
基站接收UE发送数据,并基于接收收据获得接收的ACK/NACK反馈信息,进一步需要对接收的ACK/NACK反馈信息进行解交织操作,获得解交织后的ACK/NACK解码信息,并将该信息作为最终的ACK/NACK解码信息。
示例2:
基站和UE预先约定对所有ACK/NACK复用传输方案以及所有ACK/NACK反馈比特数都进行原始ACK/NACK反馈信息序列的交织操作,UE采用基于DFT-S-OFDM的PUCCH新结构传输方案;
UE的操作如下:
UE需首先对原始ACK/NACK反馈信息序列进行交织操作,如根据交织方法9;然后,将交织后的ACK/NACK反馈信息序列经过RM(32,O)与重复/截短相结合的信道编码进行相应的编码,经过图8所示基于DFT-S-OFDM的PUCCH新结构的相应处理后发送;
基站的操作如下:
基站接收UE发送数据,并基于接收收据获得接收的ACK/NACK反馈信息,进一步需要对接收的ACK/NACK反馈信息进行解交织操作,获得解交织后的ACK/NACK解码信息,并将该信息作为最终的ACK/NACK解码信息。
示例3:
基站和UE预先约定对特定的ACK/NACK反馈比特数进行原始ACK/NACK反馈信息序列的交织操作,约定对PUCCH Format 1b withchannel selection,当ACK/NACK反馈比特数大于2比特时进行原始ACK/NACK反馈信息序列的交织操作;UE采用PUCCH Format 1b withchannel selection传输方案,在一个上行子帧中需要反馈4比特ACK/NACK;则:
UE和基站的操作同示例1中的UE和基站相应操作。
示例4:
基站和UE预先约定对特定的ACK/NACK反馈比特数进行原始ACK/NACK反馈信息序列的交织操作,约定对PUCCH Format 1b withchannel selection,当ACK/NACK反馈比特数大于2比特时进行原始ACK/NACK反馈信息序列的交织操作;UE采用PUCCH Format 1b withchannel selection的传输方案,在一个上行子帧需要反馈2比特ACK/NACK;
UE的操作如下:
UE直接将原始ACK/NACK反馈信息序列按照ACK/NACK映射表格进行信道和QPSK状态选择,经过图9所示PUCCH Format 1b with channelselection的相应处理后发送;
基站的操作如下:
基站接收UE发送数据,并基于接收收据获得接收的ACK/NACK反馈信息,该信息即为最终的ACK/NACK解码信息。
示例5:
基站和UE预先约定对特定的ACK/NACK反馈比特数进行原始ACK/NACK反馈信息序列的交织操作,约定对基于DFT-S-OFDM的PUCCH新结构,当ACK/NACK反馈比特数大于1小于5比特时进行原始ACK/NACK反馈信息序列的交织操作;UE采用基于DFT-S-OFDM的PUCCH新结构传输方案,在一个上行子帧需要反馈3比特ACK/NACK;则:
UE和基站的操作同示例2中的UE和基站相应操作。
示例6:
基站和UE预先约定对特定的ACK/NACK反馈比特数进行原始ACK/NACK反馈信息序列的交织操作,约定对基于DFT-S-OFDM的PUCCH新结构,当ACK/NACK反馈比特数大于1小于5比特时进行原始ACK/NACK反馈信息序列的交织操作;UE采用基于DFT-S-OFDM的PUCCH新结构传输方案,在一个上行子帧需要反馈8比特ACK/NACK;
UE的操作如下:
UE直接将原始ACK/NACK反馈信息序列经过RM(32,O)与重复/截短相结合的信道编码进行相应的编码,经过图10所示基于DFT-S-OFDM的PUCCH新结构的相应处理后发送;
基站的操作如下:
基站接收UE发送数据,并基于接收收据获得接收的ACK/NACK反馈信息,该信息即为最终的ACK/NACK解码信息。
示例7:
基站和UE预先约定对特定的ACK/NACK复用传输方案进行原始ACK/NACK反馈信息序列的交织操作,约定只对PUCCH format 1b withchannel selection传输方案进行ACK/NACK反馈信息序列的交织操作;则:
当UE采用PUCCH format 1b with channel selection传输方案时,UE和基站的操作同示例1中的UE和基站相应操作;
当UE采用基于DFT-S-OFDM的PUCCH新结构时,UE和基站的操作同示例6中的UE和基站相应操作。
示例8:
基站和UE预先约定对特定的ACK/NACK复用传输方案以及特定的ACK/NACK反馈比特数进行原始ACK/NACK反馈信息序列的交织操作,约定只对PUCCH format 1b with channel selection传输方案在反馈比特数大于2比特时进行ACK/NACK反馈信息序列的交织操作;则:
当UE采用PUCCH format 1b with channel selection传输方案,且反馈比特数为3或4比特时,UE和基站的操作同示例1中的UE和基站相应操作;
当UE采用PUCCH format 1b with channel selection传输方案,且反馈比特数为2时,UE和基站的操作同示例4中的UE和基站相应操作;
当UE采用基于DFT-S-OFDM的PUCCH新结构时,不论UE反馈比特数为多少,UE和基站的操作同示例6中的UE和基站相应操作。
示例9:
PDCCH或RRC信令配置UE对原始ACK/NACK反馈信息序列进行交织操作,则:
当UE采用PUCCH format 1b with channel selection传输方案时,UE和基站的操作同示例1中的UE和基站相应操作;
当UE采用基于DFT-S-OFDM的PUCCH新结构时,UE和基站的操作同示例2中的UE和基站相应操作。
示例10:
PDCCH或RRC信令配置UE需要对原始ACK/NACK反馈信息序列进行交织操作,且该交织配置只对PUCCH format 1b with channel selection传输方案有效,则:
当UE采用PUCCH format 1b with channel selection传输方案时,UE和基站的操作同示例1中的UE和基站相应操作;
当UE采用基于DFT-S-OFDM的PUCCH新结构时,UE和基站的操作同示例6中的UE和基站相应操作。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法携带的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,该程序在执行时,包括方法实施例的步骤之一或其组合。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理模块中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。所述集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。
上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。