CN102594517A - 上行预编码指示信息下行反馈方法及装置、反馈系统及接收装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种上行分集预编码指示信息下行反馈方法,设置承载上行分集预编码指示信息的信道E-PCICH;包括:网络设备为UE的每个上行分集预编码指示信息比特分别分配E-PCICH,并指示每个E-PCICH对应的信道化码和特征码序列索引;网络设备按所述信道化码及特征码序列索引的指示反馈上行分集预编码指示信息;UE按信道化码及特征码序列索引的指示接收上行分集预编码指示信息。本发明同时公开了一种实现上述方法的上行分集预编码指示信息下行反馈装置及系统,接收装置。本发明有效地利用已有信道设计格式,使多个UE的E-PCICH与E-RGCH和E-RGCH共享一个信道化码的40个特征码,对现有的协议及系统改动较小。
Description
技术领域
本发明涉及一种上行分集预编码指示信息下行反馈技术,尤其涉及一种高速上行链路分组接入(HSUPA,High Speed Uplink Packet Access)系统中上行分集预编码指示信息下行反馈方法及装置、反馈系统以及接收装置。
背景技术
高速上行链路分组接入(HSUPA,High Speed Uplink Packet Access)是3GPPRelease 6引入的增强型技术,旨在提高上行链路的传输速率,是对宽带码分多址(WCDMA,Wideband Code Division Multiple Access)系统上行传输性能的增强和扩展。HSUPA通过引入快速上行混合自动重传请求(HARQ,HybridAutomatic Repeat Request),以及,基于NodeB的上行调度以及与之前版本更加简单的多码传输提高上行系统传输性能,使上行链路的最大峰值传输速率可以达到5.76兆每秒(Mbps)。
多天线技术通过在发送端和/或接收端使用多根天线来实现更高的系统容量、更广的小区覆盖以及更好的业务质量。发送端和/或接收端的多根天线既可以用来实现发送或接收分集也可以用来实现空间复用。其中,发送分集技术是一种在发送端发送至少两个含有相同信息的信号的无线通信领域的抗衰落技术。这些承载相同信息的信号来源于至少两个相互独立的信号源。发送分集技术依据其发射信号样值的结构与统计特性以及其所占无线资源的不同,可以划分为空间、频率、时间三大基本类型,也可以是这三种类型的相互结合。所谓空间分集是指利用不同发射地点(空间)位置的不同,信号在经历信道后达到接收端时在统计特性上的不相关性,实现抗衰落的功能。所谓频率分集是指利用位于不同频段的信号经衰落信道后在统计上的不相关特性,即不同频段衰落统计特性上的差异,来实现抗衰落(频率选择性)的功能。实现时可以将待发送的信息分别调制在频率不相关的载波上进行发射。所谓时间分集是指利用一个随机衰落信号,当取样点的时间间隔足够大时(大于传输信道相干时间),样点间的衰落在统计上是互不相关的,即利用时间上衰落统计特性上的差异来实现抗时间选择性衰落。发送分集技术依据接收端是否需要向发送端反馈分集需要的参数分为开环发送分集模式和闭环发送分集模式。开环发送分集模式下,接收端不向发送端反馈任何额外的与发射相关的信息,发送端可以自行使用相应的编码技术(例如简单的空-时编码)完成发送分集。闭环发送分集模式下,接收端需要使用反馈信道反馈给发射端一个与发送分集相关的参数(例如发送分集所需的预编码向量,通过上行分集预编码指示信息指示),发送端在接收后使用该反馈信息完成发送分集。
为实现闭环发送分集,接收端(如UE侧)必须给发射端(如网络侧)反馈与发送分集相关的上行分集预编码指示信息,发送端在接收到该上行分集预编码指示信息后,利用该信息完成信号的分集发送。在WCDMA系统中,现有技术缺少有效的上行闭环发送分集上行分集预编码指示信息反馈途径,还无法实现上行闭环发送分集,上行闭环发送分集的增益(如,相对于开环发送分集,采用闭环发送分集的终端具有更长的续航能力、在小区边缘时数据发送速率能够更高)也无法在WCDMA系统中体现出来,另外,上行多天线输入多天线输出(UL MIMO)发送也无法实现。因此,我们必须要有一个有效的上行分集预编码指示信息反馈途径来实现上行闭环发送分集,通过该途径,接收端能够有效的给发射端反馈与发送分集相关的上行分集预编码指示信息。否则上行闭环发送分集就无法实现。
在3GPP Release 10中,HSUPA系统用户端的上行开环发送分集已经完成在了标准的制定(TR25.863),目前正在讨论闭环发送分集的相关内容。由于闭环发送分集的引入,在进行发射预编码的情况下,基站侧势必将通过某种方式向用户端反馈发送分集所需的权值信息,因此有必要对上行闭环发送分集的权值反馈方法和实施意义进行讨论和探究。
发明内容
有鉴于此,本发明的主要目的在于提供一种上行分集预编码指示信息下行反馈方法及装置,反馈系统以及接收装置,能在HSUPA系统中实现用户设备(UE,User Equipment)的上行分集预编码指示信息下行反馈。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
一种上行分集预编码指示信息下行反馈方法,设置承载上行分集预编码指示信息的信道E-PCICH;所述方法包括:
网络设备为UE的每个上行分集预编码指示信息比特分别分配E-PCICH,并指示每个E-PCICH对应的信道化码和特征码序列索引;
所述网络设备按所述信道化码及特征码序列索引的指示反馈所述上行分集预编码指示信息;
所述UE按所述信道化码及特征码序列索引的指示接收所述上行分集预编码指示信息。
优选地,所述上行分集预编码指示信息为2比特或3比特。
优选地,所述网络设备按所述信道化码及特征码序列索引的指示发送所述上行分集预编码指示信息,具体为:
所述网络设备根据第三代合作伙伴计划3GPP TS25.211协议中定义的码跳变图样,通过所述的特征码序列索引确定每个时隙承载上行分集预编码指示信息所使用的特征码;
所述UE按所述信道化码及特征码序列索引的指示接收所述上行分集预编码指示信息,具体为:
所述UE根据第三代合作伙伴计划3GPP TS25.211协议中定义的码跳变图样,通过所述的特征码序列索引确定每个时隙承载上行分集预编码指示信息所使用的特征码。
优选地,所述E-PCICH的信道化码的扩频因子为128,所述特征码序列索引对应每个时隙的特征码为40比特。
优选地,所述方法还包括:
为UE的两个以上的E-PCICH指示同一个信道化码,并通过不同的特征码序列索引进行区分;
或者,为UE的E-PCICH、增强型相对授权信道E-RGCH以及增强混合自动重传请求指示信道E-HICH指示同一个信道化码,并通过不同的特征码序列索引进行区分;
或者,为UE的两个以上的E-PCICH指示两个以上的信道化码;
或者,为UE的E-PCICH、E-RGCH以及E-HICH指示两个以上的信道化码。
一种上行分集预编码指示信息下行反馈装置,所述装置包括设置单元、分配单元、指示单元、反馈单元和接收单元;其中,
设置单元,用于设置承载上行分集预编码指示信息的E-PCICH;
分配单元,用于为UE的每个上行分集预编码指示信息比特分别分配E-PCICH;
指示单元,用于指示每个E-PCICH对应的信道化码和特征码序列索引;
反馈单元,用于按所述信道化码及特征码序列索引的指示反馈所述上行分集预编码指示信息;
接收单元,接收单元,用于按网络设备指示的信道化码及特征码序列索引接收所述上行分集预编码指示信息。
优选地,所述上行分集预编码指示信息为2比特或3比特。
优选地,所述反馈单元进一步地,根据第三代合作伙伴计划3GPP TS25.211协议中定义的码跳变图样,通过所述的特征码序列索引确定每个时隙承载上行分集预编码指示信息所使用的特征码;
所述接收单元进一步地,根据第三代合作伙伴计划3GPP TS25.211协议中定义的码跳变图样,通过所述的特征码序列索引确定每个时隙承载上行分集预编码指示信息所使用的特征码。
优选地,所述E-PCICH的信道化码的扩频因子为128,所述特征码序列索引对应每个时隙的特征码为40比特。
一种上行分集预编码指示信息接收装置,包括:
接收单元,用于按网络设备的信道化码及特征码序列索引的指示接收所述上行分集预编码指示信息。
优选地,所述接收单元进一步地,根据第三代合作伙伴计划3GPP TS25.211协议中定义的码跳变图样,通过所述的特征码序列索引确定每个时隙承载上行分集预编码指示信息所使用的特征码
一种上行分集预编码指示信息下行反馈系统,包括前述的上行分集预编码指示信息下行反馈装置,以及,上行分集预编码指示信息接收装置。
优选地,所述指示单元为UE的两个以上的E-PCICH指示同一个信道化码时,通过不同的特征码序列索引进行区分;
或者,所述指示单元为UE的E-PCICH、E-RGCH以及E-HICH指示同一个信道化码时,通过不同的特征码序列索引进行区分;
或者,所述指示单元为UE的两个以上的E-PCICH指示两个以上的信道化码;
或者,所述指示单元为UE的E-PCICH、E-RGCH以及E-HICH指示两个以上的信道化码。
本发明通过设置承载上行分集预编码指示信息的E-PCICH;为UE的每个上行分集预编码指示信息分别分配E-PCICH,并指示每个E-PCICH对应的信道化码和特征码序列索引,由此即可实现上行分集预编码指示信息的反馈,UE按信道化码及特征码序列索引的指示接收所述上行分集预编码指示信息即可,从而有效地利用已有信道设计格式,使多个UE的E-PCICH与E-RGCH和E-RGCH共享一个信道化码的40个特征码,对现有的协议及系统改动较小。
附图说明
图1为现有技术中E-RGCH/E-HICH的帧结构和时隙结构示意图;
图2为40个E-RGCH/E-HICH复用到单个码道的示意图;
图3为本发明中40个E-RGCH、E-HICH和E-PCICH复用到单个码道的示意图。
图4为本发明中40个E-RGCH、E-HICH和E-PCICH复用到单个码道的示意图。
图5为本发明中增加一个独立的信道化码来传输E-PCICH的示意图。
图6为本发明中增加一个独立的信道化码来传输E-PCICH的示意图。
图7为本发明中利用两个信道化码来联合传输E-RGCH、E-HICH和E-PCICH的示意图。
图8为本发明中利用两个信道化码来联合传输E-RGCH、E-HICH和E-PCICH的示意图;
图9是本发明上行分集预编码指示信息下行反馈装置的组成结构示意图。
具体实施方式
本发明实施例的基本思想为,通过设置承载上行分集预编码指示信息的E-PCICH;为UE的每个上行分集预编码指示信息分别分配E-PCICH,并指示每个E-PCICH对应的信道化码和特征码序列索引,由此UE即可实现上行分集预编码指示信息的反馈。
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,以下举实施例并参照附图,对本发明进一步详细说明。
针对前述背景技术中涉及的技术问题,需要确定用于承载反馈权值信息的合适反馈信道,并根据反馈的比特数目设计该信道的信道时隙格式和传输方式。在选择承载反馈权值的信道方面,主要有两种实施方式,一种是开发一个用于反馈权值传输的新信道,另一种是复用目前协议中已经存在的信道进行反馈权值的传输。由于设计新信道开销较大并且涉及到对协议的大幅度改动,目前倾向于利用已经存在的信道进行反馈权值的传输,即使用现有信道格式作为反馈权值的反馈信道。通过对标准中所有信道的评估,本发明认为重用增强型相对授权信道(E-RGCH,E-DCH Relative Grant Channel,E-DCH为EnhancedDedicated Channel)/增强HARQ指示信道(E-HICH,E-DCH Hybrid ARQIndicator Channel)的信道设计且与E-RGCH和E-HICH共享相同的信道化码是该反馈信道最合适的候选。关于E-RGCH的具体细节可参见相关协议标准3GPPTS25.211-640,5.3.2.4节;E-HICH的具体细节可参见相关协议标准3GPPTS25.211-640,5.3.2.5节。
E-RGCH信道是一种用来传输递增/递减调度指令下行物理信道,调度指令将影响允许用户数据传输信道E-DPCH(Enhanced Dedicated Physical Channel)的相对发射功率,从而有效调节上行数据速率的上升/下降。
E-HICH信道是一种用来发送上行数据包传输确认或否认信息的下行信道。如果基站正确的接收到了所传送的E-DPDCH的数据,就会反馈一个确认(ACK)信息给用户,如果接收到本次数据传输错误,则会反馈一个否认(NACK)信息给用户。
E-RGCH和E-HICH的信道设计是完全一样的,为提高码字的利用率,一个信道码由多个用户共享,每个信道化码,拥有40个正交的特征码,每一个用户被分配两个特征码序列索引,分别用来标识E-HICH和E-RGCH所用的特征码。这样,一个信道化码最多支持20个用户。另外,为提高解调性能,目前标准中采用特征码序列索引,通过定义特征码跳变图样,指示在连续三个不同时隙所使用的特征码,每三个时隙重复该跳变图样。对于同一个特征码序列索引,在连续的三个时隙内使用不同的特征码。关于特征码的具体细节可参见相关协议标准3GPP TS25.211-640,5.3.2.4节Table 16A;特征码跳变图样的具体细节可参见相关协议标准3GPP TS25.211-640,5.3.2.4节Table 16B。
图1为现有技术中E-RGCH/E-HICH的帧结构和时隙结构示意图,如图1所示,目前的E-RGCH/E-HICH信道承载于如图所示的信道帧中的某时隙,信道帧的结构并不限于图1所示的结构,例如也可以是每信道帧具有12个时隙的结构。E-RGCH/E-HICH基本组成是一个40比特长的正交序列,它允许在扩频因子为128的单个码道中的一个时隙正交复用40bit。相同的E-RGCH/E-HICH比特在3个时隙被重复3次,但是遵循确定的码跳变图样(TS 25.211),3个时隙使用不同的特征码。
E-RGCH和E-HICH使用40比特的正交特征码序列将多个用户的E-HICH和E-RGCH(总共40个)复用到同一个扩频因子为128的下行码道。最多支持20个UE(每个用户两个特征码分别承载E-HICH和E-RGCH)。
以下,对本发明技术方案的实质进行进一步阐明。
本发明中,首先设置承载上行分集预编码指示信息的信道E-PCICH;本发明中,E-PCICH具有与E-RGCH/E-HICH相同的性质,即可与现有的E-RGCH/E-HICH采用相同的扩频码,并与E-RGCH/E-HICH使用相同的特征码序列索引。这样,网络侧为UE的每个上行分集预编码指示信息分别分配E-PCICH,并指示每个E-PCICH对应的信道化码和特征码序列索引;网络侧按信道化码及特征码序列索引的指示反馈所述上行分集预编码指示信息,UE按信道化码及特征码序列索引的指示接收所述上行分集预编码指示信息。这里,网络侧具体为网络设备,如基站或RNC等网络侧设备。
上述上行分集预编码指示信息比特为2比特或3比特。
上述网络侧根据第三代合作伙伴计划3GPP TS25.211协议中定义的码跳变图样,通过所述的特征码序列索引确定每个时隙承载上行分集预编码指示信息所使用的特征码;
所述UE按所述信道化码及特征码序列索引的指示接收所述上行分集预编码指示信息,具体为:
所述UE根据第三代合作伙伴计划3GPP TS25.211协议中定义的码跳变图样,通过所述的特征码序列索引确定每个时隙承载上行分集预编码指示信息所使用的特征码。。
上述E-PCICH的信道化码的扩频因子为128,特征码序列索引对应每个时隙的特征码为40比特。
本发明中,可以为UE的两个以上的E-PCICH指示同一个信道化码,并通过不同的特征码序列索引进行区分;
或者,为UE的E-PCICH、增强型相对授权信道E-RGCH以及增强混合自动重传请求指示信道E-HICH指示同一个信道化码,并通过不同的特征码序列索引进行区分;
或者,为UE的两个以上的E-PCICH指示两个以上的信道化码;
或者,为UE的E-PCICH、E-RGCH以及E-HICH指示两个以上的信道化码。
以下结合上述附图,对本发明的技术方案作进一步的阐明。
图2为40个E-RGCH/E-HICH复用到单个码道的示意图,如图2所示,E-HICH和E-RGCH码分复用40个特征码。E-RGCH和E-HICH分别分配不同的特征码,然后复用到同一个扩频码。图2所示的场景,仅是E-RGCH/E-HICH复用的示意图,仅是为说明将E-RGCH和E-HICH的特征码复用到一个信道化码的示意,图示的40个特征码分别被不同的UE所使用。需要说明的是,下述的图3至图8中所示均是与图2相似的特征码复用示意,由于特征码复用为现有技术,本发明不再赘述其复用细节。
图3为40个E-RGCH、E-HICH和E-PCICH,UE的上行分集预编码指示信息比特数为2个,复用到单个码道的情况。图4为40个E-RGCH、E-HICH和E-PCICH(总的上行分集预编码指示信息比特数为3)复用到单个码道的过程。如果上行分集预编码指示信息总比特数M为2时,则E-RGCH,E-HICH和E-PCICH反馈共同使用40比特的正交码序列,由于上行分集预编码指示信息为2bit,为方便起见,承载两个上行分集预编码指示信息比特的信道分别记为E-PCICH_1和E-PCICH_2。每个上行发送分集用户分配4个特征码(E-RGCH、E-HICH各分配一个,2bit上行分集预编码指示信息对应的每个E-PCICH各分配一个),一个信道化码道最多支持10个用户(每个用户分别配置4个特征码来反馈E-PCICH_1,E-PCICH_2,E-HICH和E-RGCH)。网络通过高层信令(如无线资源控制(RRC,Radio Resource Contro1)信令)通知用户特征码与不同信息之间的映射,使得用户能够对相同信道化码不同的特征码信息进行译码。
如果反馈权值为3,每个上行发送分集用户分配5个特征码,则40个正交特征码序列最多支持8个用户(每个用户分别配置5个特征码反馈E-PCICH_1、E-PCICH_1、E-PCICH_3、E-HICH和E-RGCH)。
可以看出引入上行分集预编码指示信息共享正交特征码使得每个信道化码支持的最大用户数发生了剧烈变化,可以利用多个信道化码来承载E-PCICH、E-HICH和E-RGCH的信息,来提高能够支持的最大用户数。
图5所示的利用两个信道化码来承载E-PCICH、E-HICH和E-RGCH的信息,其中,一个信道化码(信道化码#1)用于承载E-HICH和E-RGCH的信息;另外一个信道化码(信道化码#2)用于承载E-PCICH信息。图中描述的是E-PCICH承载上行分集预编码指示信息为2比特。在这种情况下,两个信道化码最大能够支持20个用户。网络需要给每个用户配置两个信道化码(信道化码#1和信道化码#2),用户也需要通过解调两个信道化码才能获得E-PCICH、E-HICH和E-RGCH。该实施例在上行用户数较少的情况下,也需要至少分配两个信道化码用于E-PCICH、E-HICH和E-RGCH,信道化码的利用率降低。
图6所示是利用两个信道化码来承载E-PCICH、E-HICH和E-RGCH的信息,其中,一个信道化码(信道化码#1)用于承载E-HICH和E-RGCH的信息;另外一个信道化码(信道化码#2)用于承载E-PCICH信息。图中描述的是E-PCICH承载上行分集预编码指示信息为3比特。在这种情况下,两个信道化码最大能够支持13个上行发送分集用户。信道化码#1的其他剩余特征码资源可以用于非上行发送分集用户。与本发明实施例三类似,网络需要给每个用户配置两个信道化码(信道化码#1和信道化码#2),用户也需要通过解调两个信道化码才能获得E-PCICH、E-HICH和E-RGCH。该实施例在上行用户数较少的情况下,同样也需要至少分配两个信道化码用于E-PCICH、E-HICH和E-RGCH,信道化码的利用率降低。
图7所示是对图3所示情形的扩展。在用户数超过一个信道化码的承载能力时,利用两个信道化码来承载E-PCICH、E-HICH和E-RGCH的信息,三种信道联合传输。图中描述的是E-PCICH承载上行分集预编码指示信息为2比特的情况,两个信道化码最大能够支持20个用户。一个用户的E-PCICH、E-HICH和E-RGCH信息承载在一个信道化码上(信道化码#1或信道化码#2),用户只需要对配置的一个信道化码进行解调,即可获得相应的E-PCICH、E-HICH和E-RGCH信息。
图8是对图4所示情形的扩展。在用户数超过一个信道化码的承载能力时,利用两个信道化码来承载E-PCICH、E-HICH和E-RGCH的信息,且3种信道联合传输。图中描述的是E-PCICH承载上行分集预编码指示信息为3比特的情况,两个信道化码最大能够支持16个用户。一个用户的E-PCICH、E-HICH和E-RGCH信息承载在一个信道化码上(信道化码#1或信道化码#2),用户只需要对配置的一个信道化码进行解调,即可获得相应的E-PCICH、E-HICH和E-RGCH信息。
图9是本发明上行分集预编码指示信息下行反馈装置的组成结构示意图,如图9所示,本发明上行分集预编码指示信息下行反馈装置包括设置单元90、分配单元91、指示单元92、反馈单元93;其中,
设置单元90,用于设置承载上行分集预编码指示信息的E-PCICH;该设置单元90设置于HSUPA系统侧,用于实现对HSUPA系统的统一配置,即实现对E-PCICH的协议定义等。
分配单元91,用于为UE的每个上行分集预编码指示信息分别分配E-PCICH;该分配单元91设置于网络侧,用于为UE进行E-PCICH配置,如设置于具有网络控制功能的基站或无线网络控制器(RNC,Radio NetworkController)中。
指示单元92,用于指示每个E-PCICH对应的信道化码和特征码序列索引;该指示单元92也设置于网络侧的网络设备,如基站或RNC中。
反馈单元93,用于按所述信道化码及特征码序列索引的指示反馈所述上行分集预编码指示信息;反馈单元93设置于网络侧的网络设备如基站或RNC中。
上述的上行分集预编码指示信息为2比特或3比特。
上述的反馈单元93进一步地,根据第三代合作伙伴计划3GPP TS25.211协议中定义的码跳变图样,通过所述的特征码序列索引确定每个时隙承载上行分集预编码指示信息所使用的特征码。
上述E-PCICH的信道化码的扩频因子为128,所述特征码序列索引对应每个时隙的特征码为40比特。
上述指示单元92为UE的两个以上的E-PCICH指示同一个信道化码时,通过不同的特征码序列索引进行区分;
或者,上述指示单元92为UE的E-PCICH、E-RGCH以及E-HICH指示同一个信道化码时,通过不同的特征码序列索引进行区分;
或者,上述指示单元92为UE的两个以上的E-PCICH指示两个以上的信道化码;
或者,上述指示单元92为UE的E-PCICH、E-RGCH以及E-HICH指示两个以上的信道化码。
本领域技术人员应当理解,本发明图9所示的上行分集预编码指示信息下行反馈装置是为实现前述的本发明上行分集预编码指示信息下行反馈方法而设计的,上述各处理单元的实现功能可参照前述方法的相关描述而理解。图中的各处理单元的功能可通过运行于处理器上的程序而实现,也可通过具体的逻辑电路而实现。
本发明还记载了一种上行分集预编码指示信息接收装置,包括:接收单元,接收单元,用于按网络设备指示的信道化码及特征码序列索引接收所述上行分集预编码指示信息。
上述接收单元进一步地,根据第三代合作伙伴计划3GPP TS25.211协议中定义的码跳变图样,通过所述的特征码序列索引确定每个时隙承载上行分集预编码指示信息所使用的特征码。
本发明的上行分集预编码指示信息接收装置主要应用于具有移动通信功能的UE中,如应用于手机中。
一种上行分集预编码指示信息下行反馈系统,包括图9所示的上行分集预编码指示信息下行反馈装置,以及,前述的上行分集预编码指示信息接收装置。
以上所述,仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。
Claims (13)
1.一种上行分集预编码指示信息下行反馈方法,其特征在于,设置承载上行分集预编码指示信息的信道E-PCICH;所述方法包括:
网络设备为用户设备UE的每个上行分集预编码指示信息比特分别分配E-PCICH,并指示每个E-PCICH对应的信道化码和特征码序列索引;
所述网络设备按所述信道化码及特征码序列索引的指示反馈所述上行分集预编码指示信息;
所述UE按所述信道化码及特征码序列索引的指示接收所述上行分集预编码指示信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述上行分集预编码指示信息为2比特或3比特。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述网络设备按所述信道化码及特征码序列索引的指示发送所述上行分集预编码指示信息,具体为:
所述网络设备根据第三代合作伙伴计划3GPP TS25.211协议中定义的码跳变图样,通过所述的特征码序列索引确定每个时隙承载上行分集预编码指示信息所使用的特征码;
所述UE按所述信道化码及特征码序列索引的指示接收所述上行分集预编码指示信息,具体为:
所述UE根据第三代合作伙伴计划3GPP TS25.211协议中定义的码跳变图样,通过所述的特征码序列索引确定每个时隙承载上行分集预编码指示信息所使用的特征码。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述E-PCICH的信道化码的扩频因子为128,所述特征码序列索引对应每个时隙的特征码为40比特。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
为UE的两个以上的E-PCICH指示同一个信道化码,并通过不同的特征码序列索引进行区分;
或者,为UE的E-PCICH、增强型相对授权信道E-RGCH以及增强混合自动重传请求指示信道E-HICH指示同一个信道化码,并通过不同的特征码序列索引进行区分;
或者,为UE的两个以上的E-PCICH指示两个以上的信道化码;
或者,为UE的E-PCICH、E-RGCH以及E-HICH指示两个以上的信道化码。
6.一种上行分集预编码指示信息下行反馈装置,其特征在于,所述装置包括设置单元、分配单元、指示单元、反馈单元;其中,
设置单元,用于设置承载上行分集预编码指示信息的E-PCICH;
分配单元,用于为UE的每个上行分集预编码指示信息比特分别分配E-PCICH;
指示单元,用于指示每个E-PCICH对应的信道化码和特征码序列索引;
反馈单元,用于按所述信道化码及特征码序列索引的指示反馈所述上行分集预编码指示信息。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述上行分集预编码指示信息为2比特或3比特。
8.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述反馈单元进一步地,根据第三代合作伙伴计划3GPP TS25.211协议中定义的码跳变图样,通过所述的特征码序列索引确定每个时隙承载上行分集预编码指示信息所使用的特征码。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述E-PCICH的信道化码的扩频因子为128,所述特征码序列索引对应每个时隙的特征码为40比特。
10.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述指示单元为UE的两个以上的E-PCICH指示同一个信道化码时,通过不同的特征码序列索引进行区分;
或者,所述指示单元为UE的E-PCICH、E-RGCH以及E-HICH指示同一个信道化码时,通过不同的特征码序列索引进行区分;
或者,所述指示单元为UE的两个以上的E-PCICH指示两个以上的信道化码;
或者,所述指示单元为UE的E-PCICH、E-RGCH以及E-HICH指示两个以上的信道化码。
11.一种上行分集预编码指示信息接收装置,其特征在于,所述装置包括:
接收单元,用于按网络设备指示的信道化码及特征码序列索引接收所述上行分集预编码指示信息。
12.根据权利要求11所述的装置,其特征在于,所述接收单元进一步地,根据第三代合作伙伴计划3GPP TS25.211协议中定义的码跳变图样,通过所述的特征码序列索引确定每个时隙承载上行分集预编码指示信息所使用的特征码。
13.一种上行分集预编码指示信息下行反馈系统,其特征在于,所述系统包括权利要求6至10中任一项所述的上行分集预编码指示信息下行反馈装置,以及,权利要求11或12所述的上行分集预编码指示信息接收装置。
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