CN102469596A - 支持信道选择的分配ack/nack信道资源的方法 - Google Patents
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Abstract
一种支持信道选择的分配ACK/NACK信道资源的方法,对于支持SORTD技术的FDD系统,该方法包括:对采用了MIMO技术的UE,基站分配4个ACK/NACK信道,记为CH_1、CH_2、CH3和CH_4,其中,CH_1和CH_2与未采用SORTD时,基站为该小区分配的两个ACK/NACK信道相同,UE使用所述4个ACK/NACK信道通过两个天线反馈ACK/NACK信息;其中,UE于每一个天线使用两个ACK/NACK信道;并且将CH_1和CH_2分别用于两个不同的天线。采用本发明的方法,能够在支持信道选择和SORTD技术的前提下,为UE分配ACK/NACK信道资源,并在基站只调度Pcell的数据的情况下,避免状态混淆。
Description
技术领域
本发明涉及无线通信系统,更具体的说涉及一种支持信道选择的分配肯定确认(ACK)/否定确认(NACK)信道资源的方法。
背景技术
现在的长期演进(LTE)系统的最大带宽为20兆赫兹,已不能满足更高数据速率的需求。目前,为了提高用户的传输速率,在LTE的基础上又提出了长期演进系统的增强(LTE-A)。在LTE-A系统中,通过组合多个单元载波(CC)来得到更大的工作带宽,构成通信系统的下行和上行链路,从而支持更高的传输速率,这种技术称为载波组合(CA)技术。例如,为了支持100MHz的带宽,可以通过组合5个20MHz的CC来得到。这里,每个CC称为一个小区(Cell)。
在基站配置的多个下行Cell中,其中一个是主小区(Pcell),而其他Cell称为次小区(Scell)。基站通过高层信令配置用户设备(UE)接收多个Cell的下行数据,而在一个子帧内实际动态调度的Cell数量可以小于等于高层配置的Cell数量。比如,图1中高层配置4个Cell,分别为Cell 1到Cell 4;而基站实际调度了一个Cell,即Cell 1。再如,图2中高层配置4个Cell数量,分别为Cell 1到Cell 4;而基站实际调度了3个Cell,即Cell 1、Cell2和Cell 3。这里,一个下行Cell内的数据传输可以使用其他Cell内发送的物理下行控制信道(PDCCH)来调度,这种方法称为跨Cell(cross carrier)调度;或者,一个下行Cell内的数据传输可以使用本Cell内发送的PDCCH来调度,这种方法称为非跨Cell(non cross carrier)调度。
基于CA技术,基站在多个Cell上对同一个UE发送下行数据,相应地,UE需要支持反馈在多个Cell上发送的下行数据的ACK/NACK信息。根据目前LTE-A的讨论结果,各个Cell上的数据传输的ACK/NACK信息是在一个上行Cell(即上行Pcell)上发送。为了支持多比特ACK/NACK信息的传输,在LTE-A中可以采用基于信道选择的方法来发送最多4比特ACK/NACK信息,这种方法已经在LTE时分双工(TDD)系统中使用。当考虑单天线的信道选择时,需要分配的ACK/NACK数目与需要反馈的ACK/NACK的比特数目相等。简单的说,假设有M个ACK/NACK信息,相应地应分配M个ACK/NACK信道。因为每个ACK/NACK信道有4个可用的QPSK星座点,这样,一共得到4M个信道和星座点资源,从而从这4M个资源中选择合适的信道和星座点资源来反馈M个比特的信息。
根据目前LTE-A的讨论结果,在LTE-A频分双工(FDD)系统中,信道选择的方法实际上只支持两个Cell,并且每个Cell可以反馈1比特或者2比特ACK/NACK信息。这里,未采用空间正交资源发射分集(SORTD)的方法来支持发射分集技术时,分配ACK/NACK信道资源的方法是:对下行Pcell,用隐含的方法通过PDCCH的控制信道单元(CCE)的索引来确定Pcell的ACK/NACK信息对应使用的ACK/NACK信道。对下行Scell,当未采用跨Cell调度、或者是采用另一个Scell的PDCCH来实现跨Cell调度时,通过调度这个Scell的PDCCH中的ACK/NACK资源指示信息(ARI)来确定这个Scell的ACK/NACK信息对应使用的ACK/NACK信道;对下行Scell,当采用Pcell的PDCCH来实现跨Cell调度时,用隐含的方法通过PDCCH的CCE的索引来确定这个Scell的ACK/NACK信息对应使用的ACK/NACK信道。当一个Cell配置单入多出(SIMO)传输模式时,因为只需要对这个Cell的一个传输块(TB)反馈一个ACK/NACK信息,所以需要分配一个ACK/NACK信道;相应地,当一个Cell配置多入多出(MIMO)传输模式时,因为需要对这个Cell的两个TB反馈两个ACK/NACK信息,所以需要分配两个ACK/NACK信道。对隐含分配ACK/NACK信道的情况,一个Cell的ACK/NACK信息对应使用的ACK/NACK信道是通过调度这个Cell的数据传输的PDCCH来得到,具体地说,记PDCCH的最小CCE索引为n,当只需要分配一个ACK/NACK信道时,则可以根据CCE索引n来映射这个ACK/NACK信道;当只需要分配两个ACK/NACK信道时,则可以根据CCE索引n和n+1来映射两个ACK/NACK信道。
根据目前的讨论结果,在FDD系统中定义信道选择的映射表格时,考虑了与LTE系统的后向兼容的问题。如表1为现有的未采用SORTD技术的信道选择映射表格,表1所示的是4比特映射表格。在表1中,“A”表示UE收到的Scell或Pcell的ACK/NACK信息的内容为ACK,“N”表示UE收到的Scell或Pcell的ACK/NACK信息的内容为NACK,“D”表示UE在Scell或Pcell上未收到数据,“1”、“-1”“j”和“-j”表示选择的信道中QPSK星座点的位置。“ch_a”、“ch_b”、“ch_c”、“ch_d”表示分配的4个ACK/NACK信道,其中,ch_a和ch_b是对应Pcell的两个ACK/NACK信道,ch_c和ch_d是对应Scell的两个ACK/NACK信道。具体地说,当UE只在Pcell上收到数据或者UE收到的Scell的ACK/NACK信息的内容都是NACK时,UE使用Pcell的第一个ACK/NACK信道(即ch_a)来发送反馈ACK/NACK信息,其中,当Pcell采用MIMO技术时,在ch_a上按照PUCCH格式1b来映射星座点;当Pcell采用CCSIMO时,在ch_a上按照PUCCH格式1a来映射星座点。当UE只在Scell上收到数据或者UE收到的Pcell的ACK/NACK信息的内容都是NACK时,UE使用Scell的第二个ACK/NACK信道(即ch_d)来反馈ACK/NACK信息。这种反馈ACK/NACK信息的方法与LTE采用的方法是一致的。
表1
另外,根据当前的讨论结果,对UE只配置一个Cell的情况,是采用SORTD的方法来支持发射分集。具体地说,为UE分配两个ACK/NACK信道,然后两个发射天线分别占用不同的信道上来重复发送相同的ACK/NACK信息;接收方分别接收两个信道上的信号并进行最大比合并(MRC),从而得到最理想的分集效果。这里,记PDCCH的最小CCE索引为n,则两个ACK/NACK信道分别根据CCE索引n和n+1按照LTE的隐含映射方法得到。对应于上述基于信道选择反馈两个CC的ACK/NACK信息的方法,当需要支持发射分集时,也可以采用SORTD的技术。这时,为了反馈M个ACK/NACK信息,需要的ACK/NACK信道的数目是2M,这里M等于2、3或者4。但是,对于如何分配这2M个ACK/NACK信道资源,FDD和TDD系统目前都没有相关的具体解决方案。
发明内容
本发明提供了一种支持信道选择的分配ACK/NACK信道资源的方法,能够在支持信道选择和SORTD技术的前提下,为UE分配ACK/NACK信道资源。
本发明的技术方案是这样实现的:
一种支持信道选择的分配ACK/NACK信道资源的方法,用于频分双工TDD系统系统配置用户设备UE的ACK/NACK反馈模式是信道选择并使用空间正交资源发射分集SORTD技术;基站在一个或者多个小区上为UE分配下行资源,并相应地发送物理下行控制信道PDCCH信息和下行数据;UE接收基站发送的PDCCH信息和下行数据,基于信道选择和SORTD技术向基站反馈ACK/NACK信息;其特征在于,所述方法包括:
对于采用多入多出MIMO技术的UE,基站分配4个ACK/NACK信道,记为CH_1、CH_2、CH_3和CH_4;
其中,CH_1和CH_2与未采用SORTD时,基站为该UE分配的两个ACK/NACK信道相同;
UE使用所述4个ACK/NACK信道通过两个天线反馈ACK/NACK信息;其中,UE于每一个天线使用两个ACK/NACK信道;并且将CH_1和CH_2分别用于两个不同的天线;
基站接收UE反馈的ACK/NACK信息,根据所述ACK/NACK信息重传数据或者发送新数据。
一种支持信道选择的分配肯定确认ACK/否定确认NACK信道资源的方法,用于时分双工TDD系统;系统配置用户设备UE的ACK/NACK反馈模式是信道选择并使用空间正交资源发射分集SORTD技术;基站在一个或者多个小区上为UE分配下行资源,并相应地发送物理下行控制信道PDCCH信息和下行数据;UE接收基站发送的PDCCH信息和下行数据,基于信道选择和SORTD技术向基站反馈ACK/NACK信息;其特征在于,所述方法包括:
对于采用多入多出MIMO技术的UE,在分配ACK/NACK信道时:
UE将根据PDCCH的最小CCE确定的ACK/NACK信道或者高层半静态配置的ACK/NACK信道用于其第一个天线反馈ACK/NACK信息;
UE将根据PDCCH的次小CCE确定的ACK/NACK信道或者高层半静态配置的ACK/NACK信道用于其第二个天线反馈ACK/NACK信息;
基站接收UE反馈的ACK/NACK信息,根据所述ACK/NACK信息重传数据或者发送新数据。
综上可见,采用本发明提出的分配ACK/NACK信道资源的方法,能够在支持信道选择和SORTD技术的前提下,为UE分配ACK/NACK信道资源,并在基站只调度Pcell的数据的情况下,避免状态混淆。
附图说明
图1为现有的基站调度一个Cell的示意图;
图2为现有的基站调度三个Cell的示意图;
图3为本发明的针对Pcell的ACK/NACK信道分配方法;
图4为本发明的针对Scell的ACK/NACK信道分配方法。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细描述。
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种基于信道选择来发送ACK/NACK信息,并基于SORTD技术来支持发射分集时的ACK/NACK信道资源的分配方法,通过该方法,保证不与UE只配置单个Cell并采用SORTD的发射分集技术的情况产生状态混淆。以下描述中提到两根发射天线,这里的每根天线可以是一根物理上的发射天线,也可以是由多个物理天线的信号叠加组成,例如,对配置了4根物理天线的UE,为了支持两天线发射分集,这时每根天线可以是实际上由两根物理天线组成。对未采用SORTD的情况,记ACK/NACK信息的个数为M,则需要分配M个ACK/NACK信道。相应地,对采用了SORTD的情况,需要分配2M个ACK/NACK信道,并分成两组,每组M个信道,从而每根天线都是从一组内M个ACK/NACK信道中选择一个实际使用的信道。为了简化系统设计,假设两根天线采用相同的信道选择映射表格,并与未采用SORTD时的信道选择映射表格相同。
对于FDD系统,本发明提出的支持信道选择的分配ACK/NACK信道资源的方法包括:
系统配置UE的ACK/NACK反馈模式是信道选择并使用SORTD技术;基站在一个或者多个小区上为UE分配下行资源,并相应地发送PDCCH和下行数据;UE接收基站发送的PDCCH和下行数据,基于信道选择和SORTD技术向基站反馈ACK/NACK信息;
其中,对于采用多入多出MIMO技术的UE,基站分配4个ACK/NACK信道,记为CH_1、CH_2、CH_3和CH_4;其中的CH_1和CH_2与未采用SORTD时,基站为该小区分配的两个ACK/NACK信道相同,UE的两个天线分别使用所述4个ACK/NACK信道中的两个ACK/NACK信道反馈ACK/NACK信息,并且CH_1和CH_2分别用于两个不同的天线;
基站接收UE反馈的ACK/NACK信息,根据所述ACK/NACK信息重传数据或者发送新数据。
以下分别对Pcell和Scell描述支持信道选择和SORTD发射分集技术时为每根天线分配ACK/NACK信道的方法。
实施例一:
本实施例描述本发明分配Pcell的ACK/NACK信息对应的ACK/NACK信道的方法。这里,需要保证基站只在Pcell上调度数据的情况下,避免在单Cell模式和信道选择模式之间转换的不确定时间段内存在状态混淆。
当Pcell配置了SIMO传输模式,对Pcell来说只要反馈一个TB的1个ACK/NACK信息。在支持SORTD时,对应这一个ACK/NACK信息需要分配两个ACK/NACK信道。这两个ACK/NACK信道可以都是通过调度Pcell的数据传输的PDCCH来得到,例如,记PDCCH的最小CCE索引为n,则可以根据CCE索引n和n+1来映射两个ACK/NACK信道。这两个ACK/NACK信道分别用于两个发射天线。记这两个ACK/NACK信道分别为CH_1和CH_2,并记未采用SORTD的信道选择映射表格中对应Pcell的ACK/NACK信道是ch_a,则对天线1来说,ch_a使用CH_1;对天线2来说,ch_a使用CH_2。或者,也可以是对天线1来说,ch_a使用CH_2;对天线2来说,ch_a使用CH_1,因为基站要同时接收两个天线的信号,这两种信道分配方法是等效的。这里,为Pcel分配两个ACK/NACK信道与UE配置单个Cell并采用SORTD发射分集时分配的两个ACK/NACK信道是相同的,从而避免了UE只在Pcell上收到数据或者UE收到的Scell的ACK/NACK信息都是NACK的情况的状态混淆。
当Pcell配置了MIMO传输模式时,记未采用SORTD技术的信道选择映射表格中对应Pcell的两个ACK/NACK信道分别为ch_a和ch_b,并且对应UE只在Pcell上收到数据或者UE收到的Scell的ACK/NACK信息都是NACK的情况,是使用ch_a来发送ACK/NACK信息。这里,记PDCCH的最小CCE索引为n,ch_a和ch_b分别由调度Pcell数据的PDCCH的CCE索引n和n+1来确定。
而对于Pcell配置了MIMO传输模式,且同时采用SORTD技术时,可使用如图3所示的ACK/NACK信道分配方法。
如图3所示是本发明实施例一在采用SORTD时针对Pcell的ACK/NACK信道分配方法。因为要对Pcell的两个TB反馈两个ACK/NACK信息,对应这两个ACK/NACK信息需要分配四个ACK/NACK信道。记这4个信道分别为CH_1、CH_2、CH_3和CH_4,其中CH_1对应和CH_2与采用信道选择但未采用SORTD时分配的ACK/NACK信道ch_a;CH_2对应采用信道选择但未采用SORTD时分配的ACK/NACK信道ch_b相同。
该方法包括:
步骤301:在采用SORTD时,为采用了MIMO的Pcell分配4个ACK/NACK信道CH_1、CH_2、CH_3和CH_4,其中,CH_1对应未采用SORTD时为该Pcell分配的两个ACK/NACK信道ch_a;CH_2对应未采用SORTD时为该Pcell分配的两个ACK/NACK信道ch_b。
在步骤301中,第一种为Pcell分配四个ACK/NACK信道的方法是:其中两个ACK/NACK是通过调度Pcell的数据传输的PDCCH来得到,例如,记PDCCH的最小CCE索引为n,则可以根据CCE索引n和n+1即最小CCE索引和次小CCE索引来映射这两个ACK/NACK信道,分别记为CH_1和CH_2;而另外两个ACK/NACK信道,分别记为CH_3和CH_4可以是高层半静态配置两个ACK/NACK信道;也可以是用高层半静态配置多个ACK/NACK信道,并通过调度Scell的数据传输的PDCCH中的ARI信息来动态指示当前实际分配UE使用的两个ACK/NACK信道。
第二种为Pcell分配四个ACK/NACK信道的方法是:四个ACK/NACK信道都通过调度Pcell的数据传输的PDCCH来得到,例如,记PDCCH的最小CCE索引为n,则可以根据CCE索引n、n+1、n+2和n+3来映射四个ACK/NACK信道,并依次记为CH_1、CH_2、CH_3和CH_4。
另外,对于子帧配置了SPS业务时,可以使用第三种方法;第三种为Pcell分配四个ACK/NACK信道的方法是:分别记四个ACK/NACK信道为CH_1、CH_2、CH_3和CH_4。这4个信道可以都是高层半静态配置的;也可以是高层半静态定配置前两个信道CH_1和CH_2,而对CH_3和CH_4,是用高层半静态配置多个ACK/NACK信道,并通过调度Scell的数据传输的PDCCH中的ARI信息来动态指示当前实际分配UE使用的两个ACK/NACK信道。这个方法可以用于当Pcell的当前子帧是SPS业务时,4个备选信道的分配。这里的SPS代表一类业务,其物理信道资源自己是半静态配置的,从而在发送下行数据时不需要用PDCCH来动态调度。
步骤302:每个天线分别使用上述四个ACK/NACK信道中的两个用于反馈ACK/NACK信息,并且,CH_1和CH_2要分别用于不同的天线。这里,记未采用SORTD的信道选择映射表格中,对应Pcell的两个ACK/NACK信道分别为ch_a和ch_b。并且,对应UE只在Pcell上收到数据或者UE收到的Scell的ACK/NACK信息都是NACK的情况,是使用ch_a来发送ACK/NACK信息。
在步骤302中,因为当UE只配置一个Cell(即Pcell)并采用SORTD支持发射分集时,两个天线分别使用PDCCH的CCE索引n和n+1确定的ACK/NACK信道(即CH_1和CH_2)发送这个Cell的ACK/NACK信息,具体地说,天线1使用CH_1,天线2使用CH_2;所以,在支持信道选择和SORTD时,当UE只在Pcell上调度数据或者UE收到的Scell的ACK/NACK信息都是NACK时,为了避免状态混淆,需要保证在这种情况下也是在CH_1和CH_2上用两根天线发送ACK/NACK信息,即天线1使用CH_1,天线2使用CH_2。这样,因为在未采用SORTD的信道选择映射表格中,对应UE只在Pcell上收到数据或者UE收到的Scell的ACK/NACK信息都是NACK的情况,是使用ch_a来发送ACK/NACK信息,根据上面的分析,对采用SORTD和信道选择的情况,对天线1来说,ch_a使用CH_1;对天线2来说,ch_a使用CH_2。或者,也可以是对天线1来说,ch_a使用CH_2;对天线2来说,ch_a使用CH_1,因为基站要同时接收两个天线的信号,这两种信道分配方法是等效的。另外,两根天线的ch_b分别使用其他两个分配的信道CH_3和CH_4,例如,天线1的ch_b使用CH_3;天线2的ch_b使用CH_4。
在本实施例中,对步骤301中的第一种为Pcell分配四个ACK/NACK信道的方法,因为在未采用SORTD的信道选择映射表格中,在选择ch_b反馈的ACK/NACK信息的情况下,对应Scell的数据的ACK/NACK反馈信息中至少有一个ACK/NACK信息是ACK,这意味着UE一定正确收到了调度Scell的PDCCH,否则UE无法正确接收Scell的数据,所以可以基于调度Scell的PDCCH中的ARI来分配Pcell的用作ch_b的CH_3和CH_4。相应地,当基站未发送调度Scell的PDCCH或者UE没有收到调度Scell的PDCCH和PDSCH时,这时没有可用的调度Scell的PDCCH中的ARI信息,但是按照本发明的方法,UE只会使用CH_1和CH_2来在两个天线上反馈ACK/NACK信息,从而根本不需要ARI来指示CH_3和CH_4,所以不存在资源分配的问题。
实施例二:
本实施例描述本发明分配Scell的ACK/NACK信息对应的ACK/NACK信道的方法。
当Scell配置了SIMO传输模式,要反馈一个TB的1个ACK/NACK信息,在支持SORTD时,需要分配两个ACK/NACK信道。当未采用跨Cell调度,或者是从另一个Scell的PDCCH来实现跨Cell调度时,这两个ACK/NACK信道可以都是用高层半静态配置的;也可以是用高层半静态配置多个ACK/NACK信道,并通过PDCCH中的ARI信息来动态指示当前实际分配UE使用的两个ACK/NACK信道。当从Pcell的PDCCH进行跨Cell调度时,可以用隐含的方法通过PDCCH的来确定这个Scell的ACK/NACK信息对应使用的两个ACK/NACK信道。例如,记PDCCH的最小CCE索引为n,则可以根据CCE索引n和n+1来映射这两个ACK/NACK信道。或者,其中一个ACK/NACK信道是用隐含的方法通过PDCCH的来得到,而另一个ACK/NACK信道是用高层半静态配置的,也可以是用高层半静态配置多个ACK/NACK信道,并通过PDCCH中的ARI信息来动态指示当前实际分配UE使用的ACK/NACK信道。同样的,如果Scell的当前子帧配置了SPS业务,可以通过高层半静态配置这两个ACK/NACK信道。这两个ACK/NACK信道分别用于两个天线。记两个ACK/NACK信道分别为CH_1和CH_2,并记未采用SORTD的信道选择映射表格中对应Scell的ACK/NACK信道是ch_c,则对天线1来说,ch_c使用CH_1;对天线2来说,ch_c使用CH_2。或者,也可以是对天线1来说,ch_c使用CH_2;对天线2来说,ch_c使用CH_1,因为基站要同时接收两个天线的信号,这两种信道分配方法是等效的。
当Scell配置了MIMO传输模式时,记未采用SORTD的信道选择映射表格中对应Scell的两个ACK/NACK信息的ACK/NACK信道分别为ch_c和ch_d。
如图4所示是本发明实施例二在采用SORTD时针对Scell的ACK/NACK信道分配方法。因为要对Scell的两个TB反馈两个ACK/NACK信息,对应这两个ACK/NACK信息需要分配四个ACK/NACK信道。记这4个信道分别为CH_1、CH_2、CH_3和CH_4,其中CH_1对应采用信道选择但未采用SORTD时分配的ACK/NACK信道ch_c,CH_2对应采用信道选择但未采用SORTD时分配的ACK/NACK信道ch_d。
该方法包括:
步骤401:在采用SORTD时,为采用了MIMO的Scell分配4个ACK/NACK信道,包括CH_1、CH_2、CH_3和CH_4,其中,CH_1对应未采用SORTD时为该Scell分配的ACK/NACK信道ch_c,CH_2对应未采用SORTD时为该Scell分配的ACK/NACK信道ch_d。
在步骤401中,当未采用跨Cell调度,或者是从另一个Scell的PDCCH来实现跨Cell调度时,这四个ACK/NACK信道可以都是用高层半静态配置的;也可以是用高层半静态配置多个ACK/NACK信道,并通过PDCCH中的ARI信息来动态指示当前实际分配UE使用的四个ACK/NACK信道。当从Pcell的PDCCH进行跨Cell调度时,可以用隐含的方法通过PDCCH的来确定这个Scell的ACK/NACK信息对应使用的四个ACK/NACK信道。这四个ACK/NACK信道可以都通过PDCCH来得到,记PDCCH的最小CCE索引为n,则可以根据CCE索引n、n+1、n+2和n+3来依次映射四个ACK/NACK信道CH_1、CH_2、CH_3和CH_4。或者,其中两个是通过PDCCH来得到,例如,记PDCCH的最小CCE索引为n,则可以根据CCE索引n和n+1来映射这两个ACK/NACK信道,分别记为CH_1和CH_2;而另外两个ACK/NACK信道CH_3和CH_4是用高层半静态配置的;也可以是用高层半静态配置多个ACK/NACK信道,并PDCCH中的ARI信息来动态指示当前实际分配UE使用的两个ACK/NACK信道。如果Scell的当前子帧是SPS业务,可以通过高层半静态配置全部四个ACK/NACK信道。
步骤402:每个天线分别使用上述四个ACK/NACK信道中的两个用于反馈ACK/NACK信息。这里,记未采用SORTD的信道选择映射表格中,对应Scell的两个ACK/NACK信道分别为ch_c和ch_d。
在步骤402中,假设未采用SORTD的信道选择映射表格中,对应UE只在Scell上收到数据或者UE收到的Pcell的ACK/NACK信息都是NACK的情况,是使用ch_d来发送ACK/NACK信息,则在采用SORTD时,可以在两个天线的ch_d分别使用CH_1和CH_2,例如,对天线1来说,ch_d使用CH_2;对天线2来说,ch_d使用CH_1。或者,对天线1来说,ch_d使用CH_1;对天线2来说,ch_d使用CH_2,因为基站要同时接收两个天线的信号,这两种信道分配方法是等效的。这样,保证基站只在Scell上为UE调度数据的情况下,只需要检测CH_1和CH_2,其他的两个ACK/NACK信道肯定未被占用,从而可以用作其他的用途,例如,基站不需要预留CCE索引n+2和n+3对应的ACK/NACK信道,从而增加CCE分配的调度灵活性。另外,两根天线的ch_c分别使用其他两个分配的信道CH_3和CH_4,例如,天线1的ch_c使用CH_3;天线2的ch_c使用CH_4。或者,如果不考虑增加CCE分配灵活性,也不考虑在基站只调度Scell时减少实际使用的备选信道,也可以采用其他的方法来自由分配这4个信道到两个天线。例如,对天线1来说,ch_c使用CH_1,ch_d使用CH_2;对天线2来说,ch_c使用CH_3,ch_d使用CH_4。
综上所述,一种支持信道选择和SORTD发射分集的备选信道资源分配的例子如表2所示,这里假设Pcell和Scell都配置了MIMO传输模式。
表2,支持信道选择和SORTD发射分集的备选信道资源分配表
在步骤402中,如果未采用SORTD的信道选择映射表格中,对应UE只在Scell上收到数据或者UE收到的Pcell的ACK/NACK信息都是NACK的情况,两个信道ch_c和ch_d都被用于发送ACK/NACK信息,可以自由分配这4个信道到两个天线,例如,对天线1来说,ch_c使用CH_1,ch_d使用CH2;对天线2来说,ch_c使用CH_3,ch_d使用CH4。
上述实施例可以用于FDD系统,而对于TDD系统,多个下行子帧内的数据传输的ACK/NACK反馈信息需要集中在同一个上行子帧内传输。这里,把ACK/NACK信息在同一个上行子帧内传输的多个下行子帧称为绑定窗口。而绑定窗口中传输的下行子帧的个数称为绑定窗口的大小,以M表示。以下根据绑定窗口M的大小分别描述TDD系统下,支持信道选择和SORTD发射分集技术时分配ACK/NACK信道的方法。
对于绑定窗口的大小M等于1的情况,这时可以采用与上述FDD相同的方法来为采用SORTD的情况分配ACK/NACK信道资源。一个区别在于当当前子帧配置了SPS业务时,不管这个Cell配置的是不是MIMO传输模式,在不采用SORTD时,在TDD中都只需要分配一个ACK/NACK信道,这个信道就是高层半静态配置SPS业务的ACK/NACK信道;当采用了SORTD技术时,不管这个Cell配置的是不是MIMO传输模式,相应地需要分配两个ACK/NACK信道,这两个信道都是通过高层半静态配置的。
针对TDD系统的绑定窗口大小M大于等于2的情况,本发明提出的支持信道选择的分配ACK/NACK信道资源的方法包括:
系统配置用户设备UE的ACK/NACK反馈模式是信道选择并使用空间正交资源发射分集SORTD技术;基站在一个或者多个小区上为UE分配下行资源,并相应地发送物理下行控制信道PDCCH信息和下行数据;UE接收基站发送的PDCCH信息和下行数据,基于信道选择和SORTD技术向基站反馈ACK/NACK信息;
对于采用多入多出MIMO技术的UE,分配ACK/NACK信道时:
UE将根据PDCCH的最小CCE确定的ACK/NACK信道或者高层半静态配置的ACK/NACK信道用于其第一个天线反馈ACK/NACK信息;
UE将根据PDCCH的次小CCE确定的ACK/NACK信道或者高层半静态配置的ACK/NACK信道用于其第二个天线反馈ACK/NACK信息;
基站接收UE反馈的ACK/NACK信息,根据所述ACK/NACK信息重传数据或者发送新数据。
其中,对于绑定窗口的大小M等于2情况:
基站为窗口内每个子帧分配两个ACK/NACK信道;
若子帧内未配置SPS业务,则UE将根据PDCCH的最小CCE确定的ACK/NACK信道用于第一个天线反馈ACK/NACK信息;将根据PDCCH的次小CCE确定的ACK/NACK信道用于第二个天线反馈ACK/NACK信息;
若子帧内配置了SPS业务,则UE将高层半静态配置的两个ACK/NACK信道分别用于两个天线反馈ACK/NACK信息。
具体例如:记信道选择映射表格中的4个备选信道分别为ch_a,ch_b,ch_c和ch_d,其中ch_a和ch_b对应Pcell,ch_c和ch_d对应Scell。对不采用SORTD的情况,Pcell的信道ch_a对应于绑定窗口内的第一个子帧,ch_b对应于绑定窗口内的第二个子帧,当一个子帧内不存在SPS业务时,其ACK/NACK信道是由PDCCH的最小CCE索引确定,记这个子帧的PDCCH的最小CCE索引为n,则根据CCE索引n来隐含确定使用的ACK/NACK信道,当存在SPS业务时,其ACK/NACK信道就是半静态配置的SPS ACK/NACK信道;对Scell,ch_c对应于绑定窗口内的第一个子帧,ch_d对应于绑定窗口内的第二个子帧,对跨cell调度的情况,其ACK/NACK信道都是由PDCCH的最小CCE索引确定,记这个子帧的PDCCH的最小CCE索引为n,则根据CCE索引n来隐含确定使用的ACK/NACK信道,对非跨cell调度的情况,两个备选信道是通过高层半静态配置多个信道并用PDCCH中的ARI来指示两个实际使用的备选信道。
当采用了SORTD技术时,可以如表3所示,天线1的4个备选ACK/NACK信道的分配方法可以完全复用上述未采用SORTD的分配4个信道的方法,而对天线2,需要分配4个新的备选ACK/NACK信道。具体地说,对天线2,Pcell的信道ch_a对应于绑定窗口内的第一个子帧,ch_b对应于绑定窗口内的第二个子帧,当子帧内没有配置SPS业务时,其ACK/NACK信道是由PDCCH的次小CCE索引确定,记这个子帧的PDCCH的最小CCE索引为n,则根据CCE索引n+1来隐含确定使用的ACK/NACK信道,当存在SPS业务时,其ACK/NACK信道是另一个半静态配置的ACK/NACK信道;对Scell,ch_c对应于绑定窗口内的第一个子帧,ch_d对应于绑定窗口内的第二个子帧,对跨cell调度的情况,其ACK/NACK信道都是由PDCCH的次小CCE索引确定,记这个子帧的PDCCH的最小CCE索引为n,则根据CCE索引n+1来隐含确定使用的ACK/NACK信道。对非跨cell调度的情况,两个备选信道ch_c和ch_d是通过高层半静态配置多个信道并用PDCCH中的ARI来指示的另外两个实际使用的备选信道。
采用上述分配Pcell的用于天线2的备选信道的方法,保证了回归特性,例如,当基站只在Pcell调度数据并且只调度一个子帧的数据时,与UE配置单个Cell并采用SORTD发射分集时分配使用的两个ACK/NACK信道是相同的,从而避免状态混淆。
表3:M=2时支持信道选择和SORTD发射分集的备选信道资源分配表
对于绑定窗口的大小M等于3或者4的情况,
若小区内未配置SPS业务,则UE将根据DAI等于1和DAI等于2的PDCCH的最小CCE索引确定的两个ACK/NACK信道用于第一个天线反馈ACK/NACK信息;将根据下行分配指示(DAI)等于1和DAI等于2的PDCCH的次小CCE索引确定的两个ACK/NACK信道用于第二个天线反馈ACK/NACK信息;
若小区内配置了SPS业务,则UE将一个高层半静态配置的ACK/NACK信道和根据DAI等于1的PDCCH的最小CCE索引确定的ACK/NACK信道用于第一个天线反馈ACK/NACK信息;将另一个高层半静态配置的ACK/NACK信道和根据DAI等于1的PDCCH的次小CCE索引确定的ACK/NACK信道用于第二个天线反馈ACK/NACK信息。
具体例如,记信道选择映射表格中的4个备选信道分别为ch_a,ch_b,ch_c和ch_d,其中ch_a和ch_b对应Pcell,ch_c和ch_d对应Scell。对不采用SORTD的情况,对Pcell,当不存在SPS业务时,信道ch_a由DAI等于1的PDCCH的最小CCE索引n隐含得到,信道ch_b由DAI等于2的PDCCH的最小CCE索引m隐含得到;当存在SPS业务时,信道ch_a是高层半静态配置SPS业务的ACK/NACK信道,信道ch_b由DAI等于1的PDCCH的最小CCE索引n隐含得到。对不采用SORTD的情况,对Scell,对跨cell调度的情况,信道ch_c由DAI等于1的PDCCH的最小CCE索引p隐含得到,信道ch_d由DAI等于2的PDCCH的最小CCE索引q隐含得到;对非跨cell调度的情况,两个备选信道ch_c和ch_d是通过高层半静态配置多个信道并用PDCCH中的ARI来指示两个实际使用的备选信道。
当采用了SORTD技术时,可以如表4所示,天线1的4个备选ACK/NACK信道的分配方法可以完全复用上述未采用SORTD的分配4个信道的方法,而对天线2,需要分配4个新的备选ACK/NACK信道。具体地说,对天线2,对Pcell,当不存在SPS业务时,信道ch_a由DAI等于1的PDCCH的次小CCE索引隐含得到,记这个PDCCH的最小CCE索引为n,则根据CCE索引n+1来隐含确定ch_a;信道ch_b由DAI等于2的PDCCH的次小CCE索引隐含得到,记这个PDCCH的最小CCE索引为m,则根据CCE索引m+1来隐含确定ch_b;当存在SPS业务时,信道ch_a是另一个高层半静态配置SPS业务的ACK/NACK信道,信道ch_b由DAI等于1的PDCCH的次小CCE索引隐含得到,记这个PDCCH的最小CCE索引为n,则根据CCE索引n+1来隐含确定ch_b。对天线2,对Scell,对跨cell调度的情况,信道ch_c由DAI等于1的PDCCH的次小CCE索引隐含得到,记这个PDCCH的最小CCE索引为p,则根据CCE索引p+1来隐含确定ch_c;信道ch_d由DAI等于2的PDCCH的次小CCE索引隐含得到,记这个PDCCH的最小CCE索引为q,则根据CCE索引q+1来隐含确定ch_a;对非跨cell调度的情况,两个备选信道ch_c和ch_d是通过高层半静态配置多个信道并用PDCCH中的ARI来指示的另外两个实际使用的备选信道。
采用上述分配Pcell的用于天线2的备选信道的方法,保证了回归特性,具体地说,当基站只在Pcell调度数据并且只调度一个子帧的数据时,与UE配置单个Cell并采用SORTD发射分集时分配使用的两个ACK/NACK信道是相同的,从而避免状态混淆。
表4:M=3或4时支持信道选择和SORTD发射分集的备选信道资源分配表
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明保护的范围之内。
Claims (10)
1.一种支持信道选择的分配肯定确认ACK/否定确认NACK信道资源的方法,用于频分双工FDD系统,系统配置用户设备UE的ACK/NACK反馈模式是信道选择并使用空间正交资源发射分集SORTD技术;基站在一个或者多个小区上为UE分配下行资源,并相应地发送物理下行控制信道PDCCH信息和下行数据;UE接收基站发送的PDCCH信息和下行数据,基于信道选择和SORTD技术向基站反馈ACK/NACK信息;其特征在于,所述方法包括:
对于采用多入多出MIMO技术的UE,基站分配4个ACK/NACK信道,记为CH_1、CH_2、CH_3和CH_4;
其中,CH_1和CH_2与UE未采用SORTD时,基站分配的两个ACK/NACK信道相同;
UE使用所述4个ACK/NACK信道通过两个天线反馈ACK/NACK信息;其中,UE于每一个天线使用两个ACK/NACK信道;并且将CH_1和CH_2分别用于两个不同的天线;
基站接收UE反馈的ACK/NACK信息,根据所述ACK/NACK信息重传数据或者发送新数据。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述小区为主小区Pcell;
所述CH_1和CH_2是通过调度Pcell的数据传输的PDCCH得到的,其中,CH_1和CH_2分别通过所述PDCCH的控制信道单元CCE索引n和n+1映射得到,其中n为PDCCH的最小CCE索引;
所述CH_3和CH_4是通过高层半静态配置的;或者,所述CH_3和CH_4是通过高层半静态配置多个ACK/NACK信道、并通过调度Scell的数据传输的PDCCH中的ACK/NACK资源指示信息ARI在所述多个ACK/NACK信道中映射得到的。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述小区为主小区Pcell;
所述CH_1、CH_2、CH_3和CH_4是通过调度Pcell的数据传输的PDCCH得到的,其中,所述CH_1和CH_2分别通过所述PDCCH的CCE索引n和n+1映射得到,所述CH_3和CH_4分别通过所述PDCCH的CCE索引n+2和n+3映射得到,其中n为PDCCH的最小CCE索引。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述小区为主小区Pcell;
所述CH_1、CH_2、CH_3和CH_4是通过高层半静态配置的;
或者,所述CH_1、CH_2通过高层半静态配置;所述CH_3和CH_4通过高层半静态配置多个ACK/NACK信道、并通过调度Scell的数据传输的PDCCH中的ACK/NACK资源指示信息ARI在所述多个ACK/NACK信道中映射得到。
5.根据权利要求2、3或4所述的方法,其特征在于,所述CH_1和CH_2分别在两个天线上用作ch_a;
其中,所述ch_a为:在每个天线使用的未采用SORTD技术的信道选择映射表格中,UE只在Pcell上收到数据或者UE收到的Scell的ACK/NACK信息都是NACK时,选择使用的ACK/NACK信道。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述小区为次小区Scell;
所述CH_1、CH_2、CH_3和CH_4是通过高层半静态配置的;或者,
所述CH_1、CH_2、CH_3和CH_4是通过高层半静态配置多个ACK/NACK信道、并通过调度Scell的数据传输的PDCCH中的ARI信息在所述多个ACK/NACK信道中映射得到的;或者,
所述CH_1、CH_2、CH_3和CH_4是通过调度Pcell的数据传输的PDCCH得到的,其中,CH_1和CH_2分别通过所述PDCCH的CCE索引n和n+1映射得到,所述CH_3和CH_4分别通过所述PDCCH的CCE索引n+2和n+3映射得到,其中n为PDCCH的最小CCE索引;或者,
所述CH_1和CH_2是通过调度Pcell的数据传输的PDCCH得到的,其中,CH_1和CH_2分别通过所述PDCCH的CCE索引n和n+1映射得到,其中n为PDCCH的最小CCE索引;所述CH_3和CH_4是通过高层半静态配置的,或者,所述CH_3和CH_4是通过高层半静态配置多个ACK/NACK信道、并通过调度Scell的数据传输的PDCCH中的ARI信息在所述多个ACK/NACK信道中映射得到的。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述CH_1和CH_2分别在两个天线上用作ch_d;
其中,所述ch_d为:在每个天线使用的未采用SORTD技术的信道选择映射表格中,UE只在Scell上收到数据或者UE收到的Pcell的ACK/NACK信息都是NACK时,选择使用的ACK/NACK信道。
8.一种支持信道选择的分配肯定确认ACK/否定确认NACK信道资源的方法,用于时分双工TDD系统;系统配置用户设备UE的ACK/NACK反馈模式是信道选择并使用空间正交资源发射分集SORTD技术;基站在一个或者多个小区上为UE分配下行资源,并相应地发送物理下行控制信道PDCCH信息和下行数据;UE接收基站发送的PDCCH信息和下行数据,基于信道选择和SORTD技术向基站反馈ACK/NACK信息;其特征在于,所述方法包括:
对于采用多入多出MIMO技术的UE,在分配ACK/NACK信道时:
UE将根据PDCCH的最小CCE确定的ACK/NACK信道或者高层半静态配置的ACK/NACK信道用于其第一个天线反馈ACK/NACK信息;
UE将根据PDCCH的次小CCE确定的ACK/NACK信道或者高层半静态配置的ACK/NACK信道用于其第二个天线反馈ACK/NACK信息;
基站接收UE反馈的ACK/NACK信息,根据所述ACK/NACK信息重传数据或者发送新数据。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,把ACK/NACK信息在同一个上行子帧内传输的多个下行子帧称为绑定窗口,绑定窗口中传输的下行子帧的个数称为绑定窗口的大小,以M表示;
当绑定窗口大小M等于2时,基站为窗口内每个子帧分配两个ACK/NACK信道;
若子帧内未配置SPS业务,则UE将根据PDCCH的最小CCE确定的ACK/NACK信道用于第一个天线反馈ACK/NACK信息;将根据PDCCH的次小CCE确定的ACK/NACK信道用于第二个天线反馈ACK/NACK信息;
若子帧内配置了SPS业务,则UE将高层半静态配置的两个ACK/NACK信道分别用于两个天线反馈ACK/NACK信息。
10.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,把ACK/NACK信息在同一个上行子帧内传输的多个下行子帧称为绑定窗口,绑定窗口中传输的下行子帧的个数称为绑定窗口的大小,以M表示;
当绑定窗口大小M等于3或者4时,
若小区内未配置SPS业务,则UE将根据DAI等于1和DAI等于2的PDCCH的最小CCE索引确定的两个ACK/NACK信道用于第一个天线反馈ACK/NACK信息;将根据DAI等于1和DAI等于2的PDCCH的次小CCE索引确定的两个ACK/NACK信道用于第二个天线反馈ACK/NACK信息;
若小区内配置了SPS业务,则UE将一个高层半静态配置的ACK/NACK信道和根据DAI等于1的PDCCH的最小CCE索引确定的ACK/NACK信道用于第一个天线反馈ACK/NACK信息;将另一个高层半静态配置的ACK/NACK信道和根据DAI等于1的PDCCH的次小CCE索引确定的ACK/NACK信道用于第二个天线反馈ACK/NACK信息。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C02 | Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001) | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
Application publication date: 20120523 |