CN102573083A - 基于信道选择反馈混合自动重传请求指示信息的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提出一种基于信道选择反馈混合自动重传请求指示信息的方法,包括:基站调度主小区(Pcell)和从小区(Scell)上的下行数据传输,并发送物理下行控制信道(PDCCH)的信息和下行数据;用户设备(UE)接收基站发送的PDCCH信息和下行数据,根据所述PDCCH中的下行分配指示(DAI)判断所述UE是否丢失了其他需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH,并根据所述判断结果生成各Cell的绑定ACK/NACK反馈信息;UE基于信道选择反馈Pcell和Scell的绑定ACK/NACK反馈信息、以及UE判断出基站发送的包含需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH的子帧数目。采用本发明的方法,能够支持隐式分配ACK/NACK资源,从而提高资源利用率。
Description
技术领域
本发明涉及无线通信技术领域,特别涉及一种基于信道选择反馈混合自动重传请求指示信息的方法。
背景技术
LTE的最大带宽为20兆赫兹(MHz)。为了提高传输速率,目前在LTE的基础上又提出了长期演进系统的增强(LTE-A)系统。在LTE-A系统中,是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,即载波组合(CA),从而支持更高的传输速率。例如,为了支持100MHz的带宽,可以通过组合5个20MHz的CC来得到。在本文中,可将每个CC称为一个小区(Cell)。
基于CA技术,基站会在多个Cell上对同一个UE发送下行数据,相应地,UE需要支持对多个Cell上发送的下行数据进行肯定确认(ACK)/否定确认(NACK)信息的反馈。其中一种方法是基于信道选择来传输ACK/NACK信息。所谓信道选择,就是从多个备选信道中选择一个,并选择一个QPSK星座点来指示一种要反馈的ACK/NACK信息。根据目前的讨论结果,信道选择可以支持发送最多4比特的信息,并且只能支持反馈最多2个Cell的ACK/NACK信息。在目前讨论中,一种方法是对主Cell(Pcell)和次Cell(Scell)分别生成一个比特的绑定ACK/NACK反馈信息,从而得到两个比特,即b0和b1;同时,为了避免基站和UE对上述2比特反馈信息理解的不一致,UE需要报告其收到需要反馈ACK/NACK信息的下行物理控制信道(PDCCH)的子帧的数目,其取值范围是从1到4,其映射关系如表1所示,所以需要用2个比特b2和b3来表示;这样,UE利用信道选择来发送上述一共4个比特的信息。
表1
在这种方法中,如表2所示,下行分配指示(DAI)的定义不同于LTE中的方法,DAI是用于指示某一个子帧内UE收到的需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH的数目。虽然DAI有两个比特,但是因为信道选择只支持两个Cell,所以DAI实际只占用1个有效比特。
表2
另外,在这种方法中,当UE只收到在Pcell上发送的下行数据时,UE采用类似LTE中的信道选择方法,为Pcell的每个子帧产生一个ACK/NACK信息,并用LTE中的方法隐含的确定其对应的ACK/NACK信道,具体的说,当一个子帧上发送了动态数据时,其ACK/NACK信道是根据调度这个动态数据的PDCCH的一个控制信道单元(CCE)来确定的;当发送半持久调度(SPS)数据时,其ACK/NACK信道是高层半静态配置的。当UE在Scell上收到了下行数据时,UE才采用上面表述对CA的信道选择方法,并且上面的方法在设计上限制了这时的备选ACK/NACK信道只能是显式的方法来分配。具体地说,通过调度Scell的数据的PDCCH中携带的ACK/NACK资源指示(ARI)信息来指示4个备选的ACK/NACK信道。
如表3所示是一种信道选择的映射表格。表格中N表示NACK,A表示ACK,D表示非连续发送(DTX),符号“/”表示或者。这里,只有当某个ACK/NACK信息是ACK时,才会选择其对应的ACK/NACK信道来进行传输。唯一的一个例外情况是,为了充分利用M(M等于2、3或者4)个信道的反馈能力,对第一个ACK/NACK信息是NACK而其他ACK/NACK信息都是NACK或者DTX的情况,可以使用第一个ACK/NACK信道的一个QPSK星座点来指示。在表3中,可以应用于4个ACK/NACK比特及其对应的ACK/NACK信道都是独立存在的情况。表3的表格还具有嵌套特性,例如,把表3所示的4比特映射表格的第4个比特置为NACK/DTX,则得到3比特的映射表格。
表3
上述方法的一个重要的问题是这样CA模式下的信道选择的资源分配只能使用显式的方法,即这个方法不支持使用PDCCH隐含映射的ACK/NACK信道资源,而是需要分配额外的显式ACK/NACK信道,从而造成资源浪费。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种基于信道选择反馈混合自动重传请求指示信息的方法,能够提高资源利用率。
本发明的技术方案是这样实现的:
一种基于信道选择反馈混合自动重传请求指示信息的方法,包括:
基站调度Pcell和Scell上的下行数据传输,并发送PDCCH的信息和下行数据;其中,所述PDCCH信息中的DAI指示当前子帧内发送的需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH的个数,并指示所述PDCCH是否为对一个小区Cell发送的第一个需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH;
UE接收基站发送的PDCCH信息和下行数据,根据所述PDCCH中的DAI判断所述UE是否丢失了其他需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH,并根据所述判断结果生成各Cell的绑定ACK/NACK反馈信息;
UE基于信道选择反馈Pcell和Scell的绑定ACK/NACK反馈信息、以及UE判断出基站发送的包含需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH的子帧数目。
可见,采用本发明的方法,能够支持隐式分配ACK/NACK资源,从而提高资源利用率。
附图说明
图1为本发明提出的基于信道选择反馈混合自动重传请求指示信息的方法流程图。
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。
本发明提供一种DAI的设计方法。每个PDCCH中的2比特DAI域同时指示出两种信息。即DAI指示当前子帧内发送的需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH的个数,并指示出这个PDCCH是否为当前子帧内对一个Cell发送的第一个需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH。这里的PDCCH可以是调度动态下行数据的PDCCH,也可以是指示下行半持久调度(SPS)释放的PDCCH。如表4所示是一种具体的定义方法,表5是另一种具体的定义方法。
表4
表5
采用本发明的DAI定义方法,UE在绑定窗口内的子帧上检测需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH。在一个子帧内,当UE收到一个Cell上的需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH时,这个PDCCH内的DAI指示出基站是只对当前Cell发送了需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH,还是同时对两个Cell都发送了需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH。如果DAI指示基站对两个Cell都发送了需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH,而UE没有收到对另一个Cell的需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH,则UE发现其丢失了当前子帧内对另一个Cell的需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH。但是,在这种DAI设计中,如果UE在一个子帧内没有收到任何需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH,那么UE不能确信到底是基站在这个子帧没有发送需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH,还是UE丢失了基站发送的所有需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH。根据本发明的DAI设置,DAI还可以指示出当前子帧内的需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH是否为对一个Cell上发送的第一个的需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH。这样,如果UE收到了对一个Cell的一个或者多个需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH,但其DAI指示这些PDCCH都不是对这个Cell的第一个需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH,则UE可以据此判断出UE一定丢失了对这个Cell的第一个需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH。
对包括SPS数据的子帧,除了采用上述DAI定义,DAI也可以设置为指示当前子帧内发送的需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH的个数加1,并指示出这个PDCCH是否为对这个Cell发送的第一个需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH。在基站配置或者重配置UE的CA模式时,基站可能在一段时间内不能确切知道UE是否已经完成模式转换,在这段时间内基站可以只在Pcell上调度数据,在表4的方法中,只要基站调度动态数据的子帧数目小于等于2,则基站设置的DAI的值与LTE的DAI的值是相同的,所以不存在DAI设置的混淆。而在表5的方法中,为了避免DAI的混淆,基站只能调度一个动态数据的子帧。
基于本发明提出的DAI设置方法,对CA模式的UE,可以支持隐含分配一部分用于信道选择的ACK/NACK信道。下面描述本发明的生成反馈的信息比特和分配相应的ACK/NACK信道的方法。
如图1为本发明提出的基于信道选择反馈混合自动重传请求指示信息的方法流程图,包括以下步骤:
步骤101:对CA模式的UE,基站调度Pcell和Scell上的下行数据传输,并发送PDCCH的信息和下行数据。其中,按照上述DAI设置方法来设置PDCCH中的DAI,该DAI可以指示当前子帧内发送的需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH的个数,并指示出这个PDCCH是否为对一个Cell发送的第一个需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH。
通过这种设置,使UE在收到需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH后,可以根据DAI来判断其是否丢失当前子帧内的其他需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH。
步骤102:UE接收基站发送的PDCCH信息和下行数据,根据所述PDCCH信息中的DAI判断其是否丢失了其他需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH,并根据判断结果对Pcell和Scell分别生成一比特的绑定ACK/NACK反馈信息。
具体地说,根据DAI,如果UE发现在一个Cell丢失了一个或者多个需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH,则对这个Cell生成绑定ACK/NACK反馈信息为DTX;如果UE没有发现在一个Cell丢失需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH,则对各个下行数据传输的ACK/NACK信息和为指示SPS释放的PDCCH生成的ACK/NACK进行与操作,只要至少有一个需要反馈ACK/NACK的PDCCH对应的ACK/NACK信息是NACK时,就生成绑定ACK/NACK反馈信息为NACK;而只有当所有需要反馈ACK/NACK的PDCCH对应的ACK/NACK信息都是ACK时,才生成绑定ACK/NACK反馈信息为ACK。这里,为了降低反馈开销,可以不区分绑定NACK和绑定DTX,从而每个Cell的绑定ACK/NACK反馈信息是1个比特。从而得到2比特要反馈的绑定ACK/NACK反馈信息,将Pcell的绑定ACK/NACK反馈信息记为b0,将Scell的绑定ACK/NACK反馈信息记为b1。
接下来,UE推测基站在多少个子帧上发送了需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH。这里,一种方法是对与现有技术类似,用两个比特指示当前UE 收到的包含需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH的子帧的个数,例如采用表1所示的定义方法。另一种方法是根据上述DAI的定义,如表6所示,UE判断基站在多少个子帧上发送了需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH。假设UE在X个子帧上收到了需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH,这里X≤M,M是绑定窗口内下行子帧的总数。如果UE可以判断出每个Cell的第一个需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH都在这X个子帧内,则UE反馈包含需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH的子帧的个数为X,否则,UE反馈包含需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH的子帧的个数为X+1。这里,把这个指示包含需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH的子帧的个数的2比特信息记为b2和b3。
表6
这样,UE生成了其通过信道选择的方法需要反馈的4个比特的信息(b0,b1,b2,b3),相应地,需要分配4个ACK/NACK信道。
步骤103:UE基于信道选择反馈Pcell和Scell的绑定ACK/NACK反馈信息、以及UE判断出基站发送的包含需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH的子帧数目。
下面描述本发明的分配ACK/NACK信道资源的两个优选实施例。
实施例一:
当UE没有在Scell上收到PDCCH和下行数据时,UE采用类似LTE中的信道选择方法,为Pcell的每个子帧产生一个ACK/NACK信息,并用LTE中的方法隐含的确定其对应的ACK/NACK信道,具体的说,当一个子帧上发送了动态数据时,其ACK/NACK信道是根据调度这个动态数据的PDCCH的一个CCE来确定的;当发送SPS数据时,其ACK/NACK信道是高层半静态配置的。
当UE在Scell上收到了下行数据时,UE采用上述方法生成4个比特(b0,b1,b2,b3),并相应地分配4个ACK/NACK信道。
比特b0对应Pcell的绑定ACK/NACK反馈信息,b0为ACK或NACK时,UE一定是收到基站对Pcell发送的第一个需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH。UE可以根据这个PDCCH来隐含确定一个ACK/NACK信道,例如,记这个PDCCH的最小CCE索引为n,则可以根据CCE索引n+1来隐含确定一个ACK/NACK信道。或者,可以只在这个PDCCH包含多个CCE时,才使用CCE索引n+1来隐含确定一个ACK/NACK信道。或者,可以只当这个PDCCH是调度下行多入多出(MIMO)数据传输时,才使用CCE索引n+1来隐含确定一个ACK/NACK信道。这里不使用CCE索引n隐含确定的ACK/NACK信道是因为CCE索引n隐含确定的ACK/NACK信道已经分配用于UE没有在Scell上收到下行数据的情况下了。或者,使用高层显式配置多个ACK/NACK信道并通过调度Scell数据的PDCCH中的ACK/NACK资源指示信息(ARI)指示ACK/NACK信道。
比特b1对应Scell的绑定ACK/NACK反馈信息,b1为ACK或NACK时,UE一定是收到基站对Scell发送的第一个需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH。UE可以根据这个PDCCH来隐含确定一个ACK/NACK信道,例如,记这个PDCCH的最小CCE索引为n,则可以根据CCE索引n来隐含确定一个ACK/NACK信道。或者,对应b1也可以使用高层显式配置多个ACK/NACK信道并通过调度Scell的PDCCH中的ARI指示出的一个ACK/NACK信道。
比特b2和b3是UE判断出基站发送的包含需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH的子帧的数目。他们只能通过高层显式配置多个ACK/NACK信道并通过调度Scell的PDCCH中的ARI指示出两个ACK/NACK信道。
这样,在分配了4个ACK/NACK信道之后,UE可以利用这4个ACK/NACK信道通过信道选择的方法来反馈4个比特(b0,b1,b2,b3)。例如,可以采用如表3所示的映射表格。
实施例二:
当UE没有收到对Scell的第一个需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH时,UE采用类似LTE中的信道选择方法,为Pcell的每个子帧产生一个ACK/NACK信息,并用LTE中的方法隐含的确定其对应的ACK/NACK信道,具体的说,当一个子帧上发送了动态数据时,其ACK/NACK信道是根据调度这个动态数据的PDCCH的一个CCE来确定的;当发送SPS数据时,其ACK/NACK信道是高层半静态配置的。
当UE收到对Scell的第一个需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH时,UE采用上述方法生成4个比特(b0,b1,b2,b3),并相应地分配4个ACK/NACK信道。这里,可以采用实施例一中的ACK/NACK信道分配方法,也可以采用下面的ACK/NACK信道分配方法。
比特b0对应Pcell的绑定ACK/NACK反馈信息,可以采用实施例一的方法来分配b0对应的ACK/NACK信道。
比特b1、b2和b3只能根据调度Scell的PDCCH来分配,即根据基站对Scell发送的第一个需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH来确定3个ACK/NACK信道。因为UE一定收到了基站对Scell发送的第一个需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH,UE可以根据这个PDCCH来隐含确定两个ACK/NACK信道,例如,记这个PDCCH的最小CCE索引为n,则可以根据CCE索引n和n+1来隐含确定这两个ACK/NACK信道;或者,可以只在这个PDCCH包含多个CCE时,才使用CCE索引n和n+1来隐含确定这两个ACK/NACK信道;或者,可以只当这个PDCCH是调度下行MIMO数据传输时,才使用CCE索引n和n+1来隐含确定这两个ACK/NACK信道;然后,通过高层显式配置多个ACK/NACK信道并用PDCCH中的ARI指示出的第三个ACK/NACK信道。或者,UE可以根据CCE索引n来确定一个ACK/NACK信道,而对另两个ACK/NACK信道,是通过高层显式配置多个ACK/NACK信道并通过调度Scell的PDCCH中的ARI指示出的两个使用ACK/NACK信道。或者,可以通过高层显式配置多个ACK/NACK信道并通过调度PDCCH中的ARI指示出三个ACK/NACK信道。这里不限制分配的3个ACK/NACK信道和3个比特b1、b2和b3的映射关系。
或者,4个比特b0、b1、b2和b3对应的ACK/NACK信道都是根据调度Scell的PDCCH来分配,即根据基站对Scell发送的第一个需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH来确定4个ACK/NACK信道。其中零个、一个或者两个信道可以是根据这个PDCCH的CCE来隐含确定的,其他信道是根据PDCCH中的ARI显式指示的。这里不限制分配的4个ACK/NACK信道和4个比特b0、b1、b2和b3的映射关系。
这样,在分配了4个ACK/NACK信道之后,UE可以利用这4个ACK/NACK信道通过信道选择的方法来反馈4个比特(b0,b1,b2,b3)。例如,可以采用如表3所示的映射表格。
综上可见,本发明提出的基于信道选择反馈混合自动重传请求指示信息的方法,能够支持隐式分配ACK/NACK资源的方法,从而提高资源利用率。
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 (7)
1.一种基于信道选择反馈混合自动重传请求指示信息的方法,其特征在于,该方法包括:
基站调度主小区Pcell和从小区Scell上的下行数据传输,并发送物理下行控制信道PDCCH的信息和下行数据;其中,所述PDCCH信息中的下行分配指示DAI指示当前子帧内发送的需要反馈肯定确认ACK/否定确认NACK信息的PDCCH的个数,并指示所述PDCCH是否为对一个小区Cell发送的第一个需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH;
用户设备UE接收基站发送的PDCCH信息和下行数据,根据所述PDCCH中的DAI判断所述UE是否丢失了其他需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH,并根据所述判断结果生成各Cell的绑定ACK/NACK反馈信息;
UE基于信道选择反馈Pcell和Scell的绑定ACK/NACK反馈信息、以及UE判断出基站发送的包含需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH的子帧数目。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述PDCCH为:调度动态下行数据的PDCCH或者指示下行半持久调度SPS释放的PDCCH。
3.根据权利要求1所述的方法,当UE在X个子帧上收到需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH时,其特征在于,所述UE判断基站发送的包含需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH的子帧数目的方式为:
如果UE判断出每个Cell的第一个需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH都在这X个子帧内,则UE判定基站发送的包含需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH的子帧数目为X;否则,UE判定基站发送的包含需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH的子帧数目为X+1;其中,所述X≤M,M是绑定窗口内下行子帧的总数。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当UE在Scell上收到了下行数据时,对应Pcell的绑定ACK/NACK反馈信息,根据基站对Pcell发送的第一个需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH隐含确定一个ACK/NACK信道。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,对应Scell的绑定ACK/NACK反馈信息,根据基站对Scell发送的第一个需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH隐含确定一个ACK/NACK信道。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当UE收到对Scell的第一个需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH时,对应Pcell的绑定ACK/NACK反馈信息,根据基站对Pcell发送的第一个需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH隐含确定一个ACK/NACK信道。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,对应绑定ACK/NACK反馈信息、以及UE判断出基站发送的包含需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH的子帧数目,根据基站对Scell发送的第一个需要反馈ACK/NACK信息的PDCCH确定三个ACK/NACK信道。
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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: 20120711 |