JP5567219B2 - フィードバック情報送信方法及びユーザ機器 - Google Patents

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Description

本発明は移動無線通信分野に関し、特にフィードバック情報送信方法及びユーザ機器に関する。
ロングタームエボリューション(Long Term Evolution:LTEと略称する)システムにおける無線フレーム(Radio Frame)は周波数分割複信(Frequency Division Duplex:FDDと略称する)モードと時分割複信(Time Division Duplex:TDDと略称する)モードのフレーム構造を備える。図1に示すように、FDDモードのフレーム構造において、1つの10ミリ秒(ms)の無線フレームは20個の長さが0.5ms、番号が0〜19であるスロット(slot)からなり、スロット2iと2i+1は長さが1msであるサブフレーム(subframe)i(0≦i≦9)を構成する。図2に示すように、TDDモードのフレーム構造において、1つの10msの無線フレームは2つの長さが5msであるハーフフレーム(half frame)からなり、1つのハーフフレームには5つの長さが1msであるサブフレームを備え、サブフレームiは2つの長さが0.5msであるスロット2iと2i+1の組み合わせ(0≦i≦9)と定義される。
上記2種のフレーム構造において、ノーマルサイクリックプレフィックス(Normal Cyclic Prefix:Normal CPと略称する)を採用する場合に、1つのスロットには7つの長さが66.7マイクロ秒(μs)である符号を含み、第1の符号のCP長さが5.21μsで、他の6つの符号のCP長さが4.69μsであり、拡張サイクリックプレフィックス(Extended Cyclic Prefix:Extended CPと略称する)を採用する場合に、1つのスロットには6つの符号を含み、各符号のCP長さがいずれも16.67μsである。
各サブフレームがサポートするアップ・ダウンリンク配置は表1に示されている。ここで、「D」はダウンリンク伝送に専用するサブフレームを表し、「U」はアップリンク伝送に専用するサブフレームを表し、「S」はダウンリンクパイロットタイムスロット(Downlink Pilot Time Slot:DwPTSと略称する)、保護間隔(Guard Period:GPと略称する)及びアップリンクパイロットタイムスロット(Uplink Pilot Time Slot:UpPTSと略称する)という3つのドメインに用いられる特殊なサブフレームを表す。
上表から、LTE TDDが5msと10msのアップ・ダウンリンク切り替え周期をサポートすることがわかる。ダウンリンクからアップリンクまでの転換点周期が5msであると、特殊なサブフレームは2つのハーフフレームに存在し、ダウンリンクからアップリンクまでの転換点周期が10msであると、特殊なサブフレームが第1のハーフフレームのみに存在し、サブフレーム#0とサブフレーム#5及びDwPTSが常にダウンリンク伝送に用いられ、UpPTSと特殊なサブフレームの後に密接に従うサブフレームとが、アップリンク伝送に用いられる。
LTEアップリンクは単一搬送波周波数分割多重接続(Single Carrier−Frequency Division Multiple Access:SC−FDMAと略称する)方式を採用し、アップリンク時間領域符号がアップリンクSC−FDMA符号である。物理アップリンク制御チャネル(Physical Uplink Control Channel:PUCCHと略称する)のフォーマットはFormat 1、Format 1a、Format 1b、Format 2、Format 2a及びFormat 2bの6種に分けられ、最も多いものは15ビットのオリジナル情報を伝送することができる。各PUCCHは1つのサブフレームに2つの物理リソースブロックのリソースを占用し、1つのスロット内に1つの物理リソースブロックのリソースを占用する。
国際電気通信連合アドバンスト(International Telecommunication Union−Advanced:ITU−Advancedと略称する)の要求を満たすために、LTEエボリューション標準とするロングタームエボリューションアドバンスト(Long Term Evolution Advanced:LTE−Aと略称する)システムはより大きなシステム帯域幅(最も高いのは100MHzに達する)をサポートする必要があり、且つLTEの従来の標準に後方互換する必要がある。従来のLTEシステムの基礎上に、LTEシステムの帯域幅を合併することによってより大きな帯域幅を取得し、このような技術はキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation:CAと略称する)技術と呼ばれる。該CA技術はIMT−Advanceシステムのスペクトル利用率を向上させ、スペクトルリソース不足を緩和し、さらにスペクトルリソースの利用を最適化することができる。前記キャリアアグリゲーションのLTEシステム帯域幅はコンポーネントキャリア(Component Carrier:CCと略称する)とみなすことができ、各コンポーネントキャリアが1つのセル(Cell)と呼ばれてもよく、n個のコンポーネントキャリア(Cell)によりアグリゲーションして構成される。1つのR10ユーザ機器(User Equipment:UE)のリソースは周波数領域のn個のセル(コンポーネントキャリア)により構成され、1つのセルが主セル(Primary cell)と呼ばれ、他のセルがセカンダリセル(Secondary cell)と呼ばれる。
LTE−Aシステムに離散フーリエ変換拡散直交周波数分割多重(Discrete Fourier Transform Spread−Orthogonal Frequency Division Multiplexing:DFT−S−OFDMと略称する)に基づくフォーマットを導入し、4より多いビットをサポートできるUEがACK/NACK応答メッセージのフィードバックを行い、且つこのような新しいDFT−S−OFDMに基づくフォーマットを制御チャンネルフォーマット3と呼び、PUCCH Format 3は従来RM(32、O)の符号化方式(即ちReed Muller(32、O)符号化方式)を採用し、最も多いものは11ビットの情報を伝送することができる。
TDDシステムにおいて、1つのアップリンクサブフレームは複数のダウンリンクサブフレームに対応し、且つ、各ダウンリンクサブフレーム上にn個のセルがあり、図3に示す。各セルは異なる伝送モードに基づいて1つの伝送ブロック伝送を有してもよく、2つの伝送ブロック伝送を有しても良い。キャリアアグリゲーションのため、1つのサブフレームが周波数領域で複数のセルに対応する時、UEは複数のセルのダウンリンクチャンネル情報をフィードバックする必要がある。現在PUCCHチャンネルフィードバック情報ビット容量が制限され、1つのPUCCHチャンネルで同時にダウンリンクチャンネルに対応する複数のセルの情報をフィードバックできないため、異なるサブフレームに分配して伝送する必要があり、その結果、情報フィードバックの遅延を大きくし、基地局のダウンリンク動的スケジューリングに不利となり、システム性能に影響を与える。
本発明は、フィードバック情報送信方法及びユーザ機器を提供して、従来技術のUEが1つのPUCCHチャンネル上で同時に対応するダウンリンクチャンネル上での複数のセルの情報をフィードバックできない欠陥を克服することを主な目的とする。
上記問題を解決ために、本発明はフィードバック情報送信方法を提供し、該方法は、
ユーザ機器(UE)がフィードバック待ちの情報のビットデータに対して1つのサブフレーム内に時間領域拡張を行うステップと、
拡張後データ及び対応する復調参照信号をそれぞれ該サブフレーム内の複数のアップリンク単一搬送波周波数分割多重接続(SC−FDMA)符号上にマッピングするステップと、
時分割多重の方式を採用し、同じ周波数領域位置で前記拡張後データ及び対応する復調参照信号を伝送するステップと、を含み、
各アップリンクSC−FDMA符号は周波数領域でn個の連続の物理リソースブロックを占用し、nは正整数である。
上記方法において、
前記フィードバック待ちの情報のビットデータに対して1つのサブフレーム内に時間領域拡張を行うステップは、前記ビットデータに対して符号化、スクランブリング及び/又はインターリービング、及び変調を行うステップと、
さらに符号化、スクランブリング及び/又はインターリービング、及び変調を行った後のデータに対して離散フーリエ変換(DFT)を行うステップと、を含み、
前記スクランブリング、インターリービング及び変調の処理順序は任意である。
上記方法において、前記フィードバック待ちの情報のビットデータに対して1つのサブフレーム内に時間領域拡張を行うステップは、
前記UEが各組の符号化後に得られたビットデータを、順序に応じて一体に直列し、或いは交差的に一体に直列し、或いはブロック交差的に一体に直列し、或いは前記UEが各組の符号化後に得られたビットデータに対してそれぞれスクランブリング変調操作を行った後、各組の変調後に得られた符号を直列することを含み、前記直列の方式は順序直列或いは交差直列である。
上記方法において、
前記インターリービングの方式は、固定シーケンスに応じてインターリービング待ちのデータに対してインターリービングを行い、或いは行入力列出力の行列方式(row−wise write and column−wise read matrix way)に応じてインターリービング待ちのデータに対してインターリービングを行い、或いはブロックインターリービング法に応じてインターリービングを行う。
上記方法において、
前記符号化、スクランブリング及び/又はインターリービング、及び変調を行った後のデータに対してDFTを行うステップは、
時間領域ですべてのデータに対して同時にDFT処理を行い、或いは時間領域で各物理リソースブロックに搬送されるデータに対してそれぞれDFT処理を行うことを含む。
上記方法において、
前記復調参照信号のシーケンスは長さがn×Lのシーケンスからなり、或いは、前記復調参照信号のシーケンスはn本の長さがLのシーケンスからなり、
Lは1つの物理リソースブロックに含まれるサブキャリアの数量である。
上記方法において、
前記シーケンスはZadoff−Chu(ZC)シーケンスで或いはコンピューターにより発生されたZCシーケンス(Computer Generation Zadoff−Ch)である。
上記方法において、
総帯域幅がNであり、物理リソースブロック索引が0から番号を付ける時、前記サブフレームにおける第1のスロット内のアップリンクSC−FDMA符号に占用される物理リソースブロックの索引がmであると、該サブフレームにおける第2のスロット内のアップリンクSC−FDMA符号に占用される物理リソースブロックの索引がN−1−m又はmである。
上記方法において、
1つのスロット内にh個のアップリンクSC−FDMA符号を含む時、拡張後データ及び対応する復調参照信号を該サブフレーム内の複数のアップリンクSC−FDMA符号にマッピングするステップは、拡張後データをそれぞれ該サブフレームにおける各スロット内のf個のアップリンクSC−FDMA符号にマッピングし、上記拡張後データに対応する復調参照信号をそれぞれサブフレームにおける各スロット内の他のg個のアップリンクSC−FDMA符号にマッピングし、或いは、拡張後データの一部をサブフレームにおける第1のスロット内のf個のアップリンクSC−FDMA符号にマッピングし、他の一部分のデータをサブフレームにおける第2のスロット内のf個のアップリンクSC−FDMA符号にマッピングし、各部分のマッピングしたデータに対応する復調参照信号をに該サブフレームにおける対応するスロット内の他のg個のアップリンクSC−FDMA符号にマッピングすることを含み、h=f+gであり、fは時間領域拡張シーケンスの長さである。
上記方法において、
前記スロットに通常サイクリックプレフィックスを採用する時、h=7、f=5、g=2であり、前記スロットに拡張サイクリックプレフィックスを採用する時、h=6、f=5、g=1である。
上記方法において、
前記フィードバック待ちの情報は肯定応答(ACK)又は否定応答(NACK)情報、チャンネル状態情報、ランクインジケータ情報及びスケジューリング要求情報の中の任意一種又は任意組み合せを含む。
上記問題を解決するために、本発明はさらにフィードバック情報送信方法を提供し、該方法は、
ユーザ機器がフィードバック待ちの情報のビットデータをn組に分けた後、各組のデータを適切にフォーマットが物理アップリンク制御チャネルフォーマット(PUCCH Format)2又はPUCCH Format3であるPUCCHによって送信し出すことを含み、nは2であり、前記ビットデータを搬送するPUCCHは周波数領域で同じ又は隣接の物理リソースブロックを占用する。
上記方法において、
前記フィードバック待ちの情報は、肯定応答(ACK)又は否定応答(NACK)情報、チャンネル状態情報、ランクインジケータ情報及びスケジューリング要求情報の中の任意一種又は任意組み合せを含む。
上記問題を解決するために、本発明はさらにユーザ機器を提供し、該ユーザ機器は、時間領域拡張モジュール及びデータ伝送モジュールを備え、
前記時間領域拡張モジュールは、フィードバック待ちの情報のビットデータに対して1つのサブフレーム内に時間領域拡張を行うように設置され、
前記データ伝送モジュールは、前記時間領域拡張モジュールにより得られた拡張後データ及び対応する復調参照信号をそれぞれ該サブフレーム内の複数のアップリンク単一搬送波周波数分割多重接続(SC−FDMA)符号にマッピングし、時分割多重の方式を採用し、同じ周波数領域位置で前記拡張後データ及び対応する復調参照信号を伝送するように設置され、各アップリンクSC−FDMA符号は周波数領域でn個の連続の物理リソースブロックを占用し、nは正整数である。
上記ユーザ機器において、
前記時間領域拡張モジュールは、前記ビットデータに対して符号化、スクランブリング及び/又はインターリービング、及び変調を行い、次に上記処理を行ったデータに対して離散フーリエ変換(DFT)を行うという方式で、フィードバック待ちの情報のビットデータに対して1つのサブフレーム内に時間領域拡張を行うように設置され、前記スクランブリング、インターリービング及び変調の処理順序は任意である。
上記問題を解決するために、本発明はさらにユーザ機器を提供し、該ユーザ機器はパケットモジュール及び送信モジュールを備え、
前記パケットモジュールは、フィードバック待ちの情報のビットデータをn組に分けるように設置され、
前記送信モジュールは、各組のデータを適切にフォーマットが物理アップリンク制御チャネルフォーマット(PUCCH Format)2又はPUCCH Format3であるPUCCHによって送信し出すように設置され、nは2であり、前記ビットデータを搬送するPUCCHは周波数領域で同じ又は隣接の物理リソースブロックを占用する。
本発明はUEフィードバック情報のビット数量を増加させ、アップリンクフィードバック容量を向上させ、システムの最大スループットを保証し、且つダウンリンクチャンネル情報のフィードバック遅延を減少させる。
従来技術のFDDシステムにおけるフレーム構造模式図である。 従来技術のTDDシステムにおけるフレーム構造模式図である。 従来技術のキャリアアグリゲーションシーンにおいて1つのアップリンクサブフレームが対応するダウンリンクスケジューリングウィンドウ模式図である。 n=2の時、PUCCH Format Xの通常サイクリックプレフィックスの場合でのチャンネル構造模式図である。 n=2の時、PUCCH Format Xの拡張サイクリックプレフィックスの場合でのチャンネル構造模式図である。 本発明の実施例におけるテイルバイティング畳み込み符号の模式図である。 n=3の時、PUCCH Format Xの通常サイクリックプレフィックスの場合でのチャンネル構造模式図である。 n=3の時、PUCCH Format Xの拡張サイクリックプレフィックスの場合でのチャンネル構造模式図である。 n=1の時、PUCCH Format Xの通常サイクリックプレフィックスの場合でのチャンネル構造模式図である。 n=1の時、PUCCH Format Xの拡張サイクリックプレフィックスの場合でのチャンネル構造模式図である。 n=1の時、PUCCH Format X符号化変調マッピング過程の模式図である。 n=1の時、PUCCH Format X符号化変調マッピング過程の模式図である。 n=1の時、PUCCH Format X符号化変調マッピング過程の模式図である。 本発明の実施例におけるフィードバック情報の送信方法のフロー図である。
本発明の目的、技術案及びメリットをより明確にするために、以下に図面を参照しながら本発明の実施例を詳しく説明する。ただし、矛盾しない場合において、本出願における実施例及び実施例の中の特徴を互いに任意に組み合せることができる。
本発明実施例のフィードバック情報の送信方法は図9に示され、該方法は以下を含み、
UEはフィードバック待ちの情報のビットデータに対して1つのサブフレーム内に時間領域拡張を行い、そのうち、フィードバック待ちの情報は肯定応答(Acknowledge、ACK)/否定応答(Non−Acknowledge、NACK)情報、チャンネル状態情報、ランクインジケータ情報及びスケジューリング要求情報の中の任意一種又は任意組み合せであってもよく、フィードバック待ちの情報に含まれるビット数は、アップ・ダウンリンクスロット配置及び該UEのために配置されたセルと相応な伝送モードに基づいて確定されることができ、
拡張後データ及び対応する復調参照信号をそれぞれ該サブフレーム内の複数のアップリンクSC−FDMA符号にマッピングし、時分割多重の方式を採用し、同じ周波数領域位置で該拡張後データ及び対応する復調参照信号を伝送し、そのうち、各アップリンクSC−FDMA符号は周波数領域でn個の連続の物理リソースブロックを占用し、nは正整数であり、復調参照信号のシーケンスは長さがn×Lのコンピューターにより発生されたZC(Computer Generation−Zadoff−Chu、CG−ZC)シーケンス或いはZCシーケンスから構成されてもよく(表2と表3aと表3bに示す)、n本の長さがLのCG−ZCシーケンス或いはZCシーケンスから構成されてもよく、Lは1つの物理リソースブロックに含まれるサブキャリア数量である。
総帯域幅がNであり、物理リソースブロック索引が0から番号を付けると仮定すると、上記サブフレームにおける第1のスロット内のアップリンクSC−FDMA符号に占用される物理リソースブロックの索引がmである時、該サブフレームにおける第2のスロット内のアップリンクSC−FDMA符号に占用される物理リソースブロックの索引がN−1−m又はmのいずれかであってもよい。該チャンネルリソース情報は高層シグナリングによって上記UEに配置することができる。
1つのスロット内にh個のアップリンクSC−FDMA符号を含む時、上記の拡張後データ及び対応する復調参照信号を該サブフレーム内の複数のアップリンクSC−FDMA符号にマッピングするのは、拡張後データをそれぞれ該サブフレームにおける各スロット内のf個のアップリンクSC−FDMA符号にマッピングし、上記拡張後データに対応する復調参照信号をそれぞれ該サブフレームにおける各スロット内の他のg個のアップリンクSC−FDMA符号にマッピングし、即ち、マッピングを完成した後同一サブフレーム内の2つのスロットに伝送されるデータが同じであり、或いは、拡張後データの一部を該サブフレームにおける第1のスロット内のf個のアップリンクSC−FDMA符号にマッピングし、他の一部分のデータをサブフレームにおける第2のスロット内のf個のアップリンクSC−FDMA符号にマッピングし、各部分のマッピングしたデータに対応する復調参照信号を相応的に該サブフレームにおける対応するスロット内の他のg個のアップリンクSC−FDMA符号にマッピングし、即ち、マッピングを完成した同一サブフレーム内の2つのスロットに伝送されるデータが異なることを指す。h=f+gで、時間領域拡張符号の長さがfである。
具体的な実施において、フィードバック待ちの情報のビットデータに対して時間領域拡張を行うのは、直交シーケンスを用いて符号化後のシーケンスを対応するアップリンクSC−FDMA符号に拡張することを指し、直交シーケンスは離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform:DFTと略称する)シーケンスを採用することができ、具体的に、該データに対して符号化、スクランブリング及び/又はインターリービング、及び変調を行い、その後、上記処理を行ったデータに対してDFTを行うことを含む。スクランブリング、インターリービング及び変調の順序は任意に変えることができる。
前記インターリービング方法は、シーケンス{x,x,…,xB−1}に基づいてインターリービング待ちのビットデータに対してインターリービングを行い、x,x,…,xB−1は1からBまでの正整数シーケンスであり、Bがインターリービングシーケンス長さであり、或いは、前記インターリービング方法は行入力列出力の行列インターリービング方法に応じて行い、
符号化方法はRM(32、O)符号化或いは畳み込み符号化であってもよい。畳み込み符号化方式を採用する時、さらに巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check:CRCと略称する)と上記フィードバック待ちの情報のビットデータとを同時に符号化を行う必要がある。符号化を行った後、Oビットのフィードバック待ちの情報のビットデータがn×L×Q×2ビット(同一サブフレーム内の2つのスロットに伝送されるデータが異なる場合に適用する)又はL×Q×nビット(同一サブフレーム内の2つのスロットに伝送されるデータが同じである場合に適用する)になり、Qは1つの変調符号に対応するビット数を表し、Lは1つの物理リソースブロックに含まれるサブキャリア数量であり、各アップリンクSC−FDMA符号は周波数領域でn個の連続の物理リソースブロックを占用し、Oは符号化の必要なフィードバック情報数量を表し、オリジナルビット数量、即ち、符号化前のビット数量と相当し、Yはフィードバック情報パケット符号化の組数を表し、正整数である。
そのほか、上記の上記処理を行ったデータに対してDFTを行うのは、時間領域ですべてのデータに対して同時にDFT処理を行ってもよく、或いは、時間領域で各物理リソースブロックにおけるデータに対してそれぞれDFT処理を行ってもよい。
1つの実施例において、総帯域幅がNであり、物理リソースブロック索引が0から番号を付け、上記方法で上記フィードバック情報を伝送するチャンネルは1つのサブフレームにおける第1のスロットに占用する物理リソースブロック索引がmで、該サブフレームにおける第2のスロットの物理リソースブロック索引がN−1−mであり、且つ、オリジナルのO個のフィードバック待ちの情報のビットデータをn×L×Q×2ビットに符号化し、RM(32、O)符号化方式を採用し、n=1、L=12、Q=2であり、直交位相シフトキーイング(Quadrature Phase Shift Keying:QPSKと略称する)変調方式を用いる。前記チャンネル構造の時間領域の長さが1つのサブフレームであり、サイクリックプレフィックスは通常サイクリックプレフィックスである時、拡張後データに対応するアップリンクSC−FDMA符号が5つであり、復調参照信号に対応するアップリンクSC−FDMA符号が2つであり、各スロットの第2と第6のアップリンクSC−FDMA符号に位置し、サイクリックプレフィックスは拡張サイクリックプレフィックスである時、拡張後データに対応するアップリンクSC−FDMA符号が5つであり、復調参照信号に対応するアップリンクSC−FDMA符号が1つであり、各スロットの第3の又は第4のアップリンクSC−FDMA符号に位置し、時間領域拡張符号が5次DFTシーケンスであり、この時、前記チャンネル構造がPUCCH Format3であり、
別の実施例において、総帯域幅がNであり、物理リソースブロック索引が0から番号を付け、上記方法で上記フィードバック情報を伝送するチャンネルは1つのサブフレームにおける第1のスロットに占用する物理リソースブロック索引がmで、該サブフレームにおける第2のスロットに占用する物理リソースブロック索引がN−1−mであり、前記チャンネル構造の時間領域長さが1つのサブフレームであり、サイクリックプレフィックスは通常サイクリックプレフィックスである時、拡張後データに対応するアップリンクSC−FDMA符号が5つであり、復調参照信号に対応するアップリンクSC−FDMA符号が2つであり、各スロットの第2と第6のアップリンクSC−FDMA符号に位置し、サイクリックプレフィックスは拡張サイクリックプレフィックスである時、データに対応するアップリンクSC−FDMA符号が5つであり、復調参照信号に対応するアップリンクSC−FDMA符号が1つであり、各スロットの第3の又は第4のアップリンクSC−FDMA符号に位置し、時間領域拡張符号が5次DFTシーケンスである。オリジナルのO個のビットのフィードバック待ちの情報のビットデータをY組に分け、各組のデータに対してそれぞれRM(32、O)符号化を行い、第i組データの符号化後の長さがL×Qであり、Y=2、L=12、Q=2であり、QPSK変調方式を用い、或いは、オリジナルのO個のビットのフィードバック待ちの情報のビットデータに対して畳み込み符号化を行い、符号化後の長さがL×Q×n×2であり、Y=2、n=1、L=12、Q=2であり、QPSK変調方式を用い、該データに対して符号化を行った後、さらにスクランブリング及び/又はインターリービング、及び変調(又は該データに対して符号化を行った後、さらにスクランブリング、変調を行い、最後にインターリービングを行い又はインターリービングを行わない)を行い、前記インターリービング方法は固定シーケンスに応じてインターリービングを行い、或いは行入力列出力の行列インターリービング方法に応じて、或いはブロックインターリービング方法に応じて行う。
別の実施例において、総帯域幅がNであり、物理リソースブロック索引が0から番号を付け、上記方法で上記フィードバック情報を伝送するチャンネルは1つのサブフレームにおける第1のスロットに占用する物理リソースブロック索引がmで、本サブフレームにおける第2のスロットに占用する物理リソースブロック索引がN−1−mであり、前記チャンネル構造の時間領域長さが1つのサブフレームであり、サイクリックプレフィックスは通常サイクリックプレフィックスである時、拡張後データに対応するアップリンクSC−FDMA符号が5つで、復調参照信号に対応するアップリンクSC−FDMA符号が2つであり、各スロットの第2と第6のアップリンクSC−FDMA符号に位置し、サイクリックプレフィックスは拡張サイクリックプレフィックスである時、拡張後データに対応するアップリンクSC−FDMA符号が5つで、復調参照信号に対応するアップリンクSC−FDMA符号が1つであり、各スロットの第3の又は第4のアップリンクSC−FDMA符号に位置し、時間領域拡張符号が5次DFTシーケンスである。オリジナルのO個のビットフィードバック待ちの情報のビットデータをY組に分け、各組のデータに対してそれぞれRM(32、O)符号化を行い、第i組データの符号化後の長さがL×Q×2又はL×Qであり、Y=2、n=2、L=12、Q=2であり、QPSK変調方式を用い、或いは、オリジナルのO個のビットに対して畳み込み符号化を行い、符号化後の長さがL×Q×2又はL×Q×nであり、Y=2、n=2、L=12、Q=2であり、QPSK変調方式を用いる。QPSK変調方式を採用する時、Q=2で、16QAM変調方式を採用する時、Q=4で、64QAM変調方式を採用する時、Q=6であり、該データに対して符号化を行った後、さらにスクランブリング及び/又はインターリービング、及び変調(或いは、該データに対して符号化を行った後、さらにスクランブリング、変調、及び/又はインターリービングを行う)を行い、前記インターリービング方法は、固定シーケンスに応じてインターリービングを行い、或いは行入力列出力の行列に応じてインターリービングを行い、或いはブロックインターリービングの方法に応じてインターリービングを行う。
本発明実施例のユーザ機器は、時間領域拡張モジュール及びデータ伝送モジュールを備え、時間領域拡張モジュールが、フィードバック待ちの情報のビットデータに対して1つのサブフレーム内に時間領域拡張を行うように設置され、データ伝送モジュールが、時間領域拡張モジュールにより得られた拡張後データ及び対応する復調参照信号をそれぞれ該サブフレーム内の複数のアップリンクSC−FDMA符号にマッピングし、時分割多重の方式を採用し、同じ周波数領域位置で上記拡張後データ及び対応する復調参照信号を伝送するように設置され、各アップリンクSC−FDMA符号は周波数領域でn個の連続の物理リソースブロックを占用し、nは正整数である。
時間領域拡張モジュールは、上記ビットデータに対して符号化、スクランブリング及び/又はインターリービング、及び変調を行い、その後、さらに上記処理を行ったデータに対して離散フーリエ変換(DFT)を行うという方式で、フィードバック待ちの情報のビットデータに対して1つのサブフレーム内に時間領域拡張を行うように設置され、スクランブリング、インターリービング及び変調の処理順序は任意である。
本発明はさらに他のユーザ機器を提供し、該ユーザ機器は、パケットモジュール及び送信モジュールを備え、パケットモジュールが、フィードバック待ちの情報のビットデータをn組に分けるように設置され、送信モジュールが、各組のデータを適切にフォーマットがPUCCH Format2又はPUCCH Format3である1つのPUCCHによって送信し出すように設置され、nは2であり、ビットデータを搬送するPUCCHは周波数領域で同じ又は隣接の物理リソースブロックを占用する。
次に、4つの実施例で本発明をさらに説明する。
実施例1
PUCCH Format Xでフィードバック情報を送信し、
キャリアアグリゲーションシーンにおいて、n=2である時、PUCCH Format Xフォーマットのチャンネル構造は図4aと図4bに示され、RSは復調参照信号を表し、具体的な記述は以下のとおりであり、
周波数領域で連続n個の物理リソースブロックを占有し、1つのアップリンクSC−FDMA符号におけるデータに対して時間領域拡張を行い、時間領域拡張後データを相応な時間領域アップリンクSC−FDMA符号にマッピングし、復調参照信号とデータが時分割多重の方式を採用し、同じ周波数領域位置で伝送し、
総帯域幅がNであり、物理リソースブロック索引が0から番号を付け、前記チャンネルは第1のスロットでの物理リソースブロック索引がmで、第2のスロットでの物理リソースブロック索引がN−1−mである。前記チャンネル構造の時間領域長さは1つのサブフレームであり、サイクリックプレフィックスは通常サイクリックプレフィックスである時は、図4aに示すように、データに対応するアップリンクSC−FDMA符号が5つで、復調参照信号に対応するアップリンクSC−FDMA符号が2つであり、それぞれ各スロットの第2と第6のアップリンクSC−FDMA符号に位置し、サイクリックプレフィックスは拡張サイクリックプレフィックスである時は、図4bに示すように、データに対応するアップリンクSC−FDMA符号が5つで、復調参照信号に対応するアップリンクSC−FDMA符号が1つであり、各スロットの第3又は第4のアップリンクSC−FDMA符号に位置する。表4に示すように、時間領域拡張符号は5次DFTシーケンスである。
符号化方案1
オリジナルのO個のビットのフィードバック待ちの情報ビットデータをY組に分け、各組のデータに対してそれぞれRM(32、O)符号化を行い、第i組データの符号化後の長さがL×Q×2又はL×Qであり、Y=n=2、L=12、Q=2であり、QPSK変調方式を用い、或いは、オリジナルのO個のビットフィードバック待ちの情報ビットデータに対して畳み込み符号化を行い、符号化後の長さがL×Q×2×n又はL×Q×nであり、Y=n=2、L=12、Q=2であり、QPSK変調方式を用いる。
符号化方案2
フィードバックメッセージO,O,…,OM−1に対して図5に示すような拘束長さが7、符号化率が1/3のテイルバイティング畳み込み符号化を採用し、b,b,…,bB−1は符号化後のビットシーケンスを表し、Bは符号化後の長さを表し、同一サブフレーム内の2つのスロットに搬送する情報が同じであると、B=n×L×Qで、同一サブフレーム内の2つのスロットに搬送する情報が異なると、B=2×n×L×Qであり、
上記インターリービングの過程は符号化後のシーケンスb,b,…,bB−1を一定の規則(例えば固定シーケンスに応じてインターリービングを行い、或いは行入力列出力の行列方法に応じてインターリービングを行い、或いはブロックインターリービングの方法に応じてインターリービングを行う)に応じて変換してb’,b’,…,bB−1’を得て、スクランブリングの過程は、スクランブリングコードシーケンスc,c,…,cB−1と符号化インターリービング後で得られたシーケンスb’,b’,…,bB−1’(又は符号化後で得られたシーケンスb,b,…,bB−1)を加算してから2で割った余りを求め、スクランブリング後のシーケンスq,q,…,qB−1を得て、即ちq=mod((c+b’),2)であり、i=0、1、…、B−1であり、スクランブリングコードシーケンスは擬似ランダムシーケンスから構成できる。該インターリービング過程は選択可能な過程である。
前記n個のPUCCH Format 3チャンネルリソースは高層シグナリングにより配置される。
前記チャンネルにより伝送されるフィードバック情報ビットはACK/NACK情報、チャンネル状態情報、ランクインジケータ情報、スケジューリング要求情報の中の一種又は複数種であってもよい。
実施例3
n個のPUCCH Format 2を用いて隣接或いは同一の物理リソースブロックでフィードバック待ちの情報のビットデータを伝送し、nは2である。
フィードバック待ちの情報のビットデータをn組に分けてもよく、各組フィードバック情報が1つのPUCCH Format 2に対応し、各PUCCH Format 2が相応な組内のビットデータを伝送する。
前記n個のPUCCH Format 2チャンネルリソースは高層シグナリングにより配置される。
前記チャンネルにより伝送されるフィードバック情報ビットはACK/NACK情報、チャンネル状態情報、ランクインジケータ情報、スケジューリング要求情報の中の一種又は複数種であってもよい。
実施例4
キャリアアグリゲーションシーンにおいて、PUCCH Format Xを用いてフィードバック情報を送信し、
nが1のチャンネル構造は図7に示され、具体的な記述は以下のとおりである。
周波数領域で連続n個の物理リソースブロックを占有し、1つのアップリンクSC−FDMA符号におけるデータに対して時間領域拡張を行い、時間領域拡張後データを相応な時間領域アップリンクSC−FDMA符号にマッピングし、復調参照信号とデータが時分割多重の方式を採用し、同じ周波数領域位置で伝送する。
総帯域幅がNであり、物理リソースブロック索引が0から番号を付け、前記チャンネルは第1のスロットでの物理リソースブロック索引がmで、第2のスロットでの物理リソースブロック索引がN−1−mであり、前記チャンネル構造の時間領域長さが1つのサブフレームであり、サイクリックプレフィックスは通常サイクリックプレフィックスである時、データに対応するアップリンクSC−FDMA符号が5つで、復調参照信号に対応するアップリンクSC−FDMA符号が2つであり、各スロットの第2と第6のアップリンクSC−FDMA符号に位置し、サイクリックプレフィックスは拡張サイクリックプレフィックスである時、データに対応するアップリンクSC−FDMA符号が5つで、復調参照信号に対応するアップリンクSC−FDMA符号が1つであり、各スロットの第3の又は第4のアップリンクSC−FDMA符号に位置し、時間領域拡張符号は5次DFTシーケンスであり、表4に示す。
符号化方案2
フィードバックメッセージO,O,…,OM−1に対して図5に示すような拘束長さが7、符号化率が1/3のテイルバイティング畳み込み符号化方式を採用し、b,b,…,bB−1は符号化後のビットシーケンスを表し、Bは符号化後の長さを表し、B=2×L×Qであり、
図8aに示すように、前記フィードバック情報のビットデータに対して符号化、スクランブリング及び/又はインターリービング、及び変調を行い、その後、さらに上記処理を行ったデータに対してDFTを行い、
インターリービングの過程は符号化後のシーケンスb,b,…,bB−1を一定の規則に応じて変換してb’,b’,…,bB−1’を得て、(インターリービングの過程は選択可能である)前記インターリービング方法はシーケンス{x,x,…,xB−1}に基づいてインターリービング待ちのビットに対してインターリービングを行い、x,x,…,xB−1は1からBまでの正整数シーケンスであり、或いは、前記インターリービング方法は行入力列出力の行列インターリービング方法に応じて行い、例えば、インターリービング待ちのビット数量は48である時、前記シーケンスが{1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29、31、33、35、37、39、41、43、45、47、2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、34、36、38、40、42、44、46、48}で、或いは、{1、2、25、26、3、4、27、28、5、6、29、30、7、8、31、32、9、10、33、34、11、12、35、36、13、14、37、38、15、16、39、40、17、18、41、42、19、20、43、44、21、22、45、46、23、24、47、48}で、或いは、{1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48}であり、上記順序に応じて改めてインターリービング待ちのビットを配列し、インターリービングを完成する。或いは、前記インターリービング方法はブロックインターリービング法であり、即ち、符号化方案1に対して、各組が24個のビットに対応し、1つの組内のビットデータを順序に応じて2つのブロックに分け、各ブロックに12個のビットを含み、各ブロックデータに対してインターリービング直列を行い、インターリービング前のビットシーケンスを、
であり、
時間領域拡張は、直交シーケンスを用いて符号化後のシーケンスを占用される符号に拡張することを指し、直交シーケンスはDFTシーケンスを採用してもよく、
DFT変換は、符号における変調シーケンスに対してDFT操作を行うことを指す。
或いは、
図8bに示すように、前記ビットデータに対して符号化、スクランブリング、変調及び/又はインターリービングを行い、その後、さらに上記処理を行ったデータに対して離散フーリエ変換(DFT)を行い、
スクランブリングの過程は、スクランブリングコードシーケンスc,c,…,cB−1と符号化後のシーケンスb,b,…,bB−1を加算してから2で割った余りを求め、スクランブリング後のシーケンスq,q,…,qB−1を得て、即ちq=mod((c+b’),2)(i=0,1,・・・,B−1)であり、スクランブリングコードシーケンスは擬似ランダムシーケンスから構成され、
変調方式はQPSKを採用し、(Q=2)であり、変調後のシーケンスは、
或いは、前記インターリービング方法は行入力列出力の行列インターリービング方法に応じて行い、例えば、インターリービング待ちの変調符号数量は24である時、前記シーケンスが{1、2、3、4、5、6、13、14、15、16、17、18、7、8、9、10、11、12、19、20、21、22、23、24}で、或いは{1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24}であり、上記順序に応じて改めてインターリービング待ちのビットを配列し、インターリービングを完成する。或いは、前記インターリービング方法はブロックインターリービングであり、符号化方案1に対して、各組が12個の変調符号に対応し、1つの組を順序に2つのブロックに分け、各ブロックに6つの変調符号を含み、各ブロックがインターリービング直列し、インターリービング前の変調符号シーケンスがQ,Q,…,Q23で、インターリービング後の変調符号がQ,…,Q,Q12,…,Q15,Q,…,Q11,Q16,…,Q23であり、
時間領域拡張は、直交シーケンスを用いて符号化後のシーケンスを占用される符号に拡張することを指し、直交シーケンスはDFTシーケンスを採用してもよく、
DFT変換は、符号における変調シーケンスに対してDFT操作を行うことを指す。
或いは、
図8cに示すように、組分けを行ったフィードバック情報のビットデータに対してそれぞれ組に応じて符号化、スクランブリング、変調、直列を行い、その後、さらに上記処理を行ったデータに対して離散フーリエ変換(DFT)を行い、
時間領域拡張は、直交シーケンスを用いて符号化後のシーケンスを占用される符号に拡張することを指し、直交シーケンスはDFTシーケンスを採用してもよい。
DFT変換は、符号における変調シーケンスに対してDFT操作を行うことを指す。
前記チャンネルに伝送するフィードバック情報ビットデータはACK/NACK情報、チャンネル状態情報、ランクインジケータ情報、スケジューリング要求情報の中の一種又は複数種であってもよく、UEにより配置されたセルと相応な伝送モードに基づいて、フィードバック情報の数量を確定し、前記チャンネルリソースが高層シグナリングによって目標UEに配置される。
本実施例の前記チャンネルはキャリアアグリゲーションにおいてTDDフィードバックACK/NACK情報数量が11より大きい時、或いは、UEがr個のダウンリンクセルのチャンネル状態情報をフィードバックする時に応用できる。
本分野の普通技術者は前記方法における全部或いは一部ステップがプログラムによって関係ハードウェアを指令して完成してもよいことを理解することができ、前記プログラムがコンピューターの読み取り可能な記憶媒体、例えば、ROM、ディスク又はCDなどに記憶されてもよい。選択可能的に、上記実施例の全部或いは一部ステップは1つ又は複数の集積回路で実現してもよい。相応的に、前記実施例における各モジュール/ユニットはハードウェアの形式で実現してもよく、ソフトウェア機能モジュールの形式で実現してもよい。本発明はいずれかの特定形式のハードウェアとソフトウェアの結合に限定されない。
本発明はUEフィードバック情報のビット数量を増加させ、アップリンクフィードバック容量を向上させ、システムの最大スループットを保証し、且つダウンリンクチャンネル情報のフィードバック遅延を減少させる。

Claims (13)

  1. フィードバック情報送信方法であって、該方法は、
    ユーザ機器(UE)がフィードバック待ちの情報のビットデータに対して1つのサブフレーム内に時間領域拡張を行うステップと、
    拡張後データ及び対応する復調参照信号をそれぞれ該サブフレーム内の複数のアップリンク単一搬送波周波数分割多重接続(SC−FDMA)符号にマッピングするステップと、
    時分割多重の方式を採用して、同じ周波数領域位置で前記拡張後データ及び対応する復調参照信号を伝送するステップと、を含み、
    各アップリンクSC−FDMA符号は周波数領域でn個の連続の物理リソースブロックを占用し、nは正整数であり、
    前記フィードバック待ちの情報のビットデータに対して1つのサブフレーム内に時間領域拡張を行うステップは、
    Oビットのフィードバック待ちの情報のビットデータをY組に分け、Y組に分けられた各組のデータに対してそれぞれ符号化を行い、各組の符号化後のデータを合併し、合併されたデータと共に伝送することと、
    前記各組の符号化後に得られたビットデータを、ブロック交差的に一体に直列し、或いは各組の符号化後に得られたビットデータに対してそれぞれスクランブリング変調操作を行った後、各組の変調後に得られた符号を交差直列することと、を含み、
    前記Oビットのフィードバック待ちの情報のビットデータをY組に分けるステップは、
    前記フィードバック待ちの情報のビットデータからなるシーケンスにおける第1個のビットデータから、順次Y組に分け、
    或いは前記フィードバック待ちの情報のビットデータからなるシーケンスにおける各ビットデータの所在する位置をYで割った余りを求め、余り値が同じビットデータを1組に分け、
    或いは、フィードバック情報がチャンネル状態情報である時、各セルに対応するフィードバック待ちの情報を表すビットデータを相応的に1組に分け、
    或いは、前記フィードバック待ちの情報のビットデータからなるシーケンスにおける第1のビットデータから、順次Y組に分けることを含み、
    フィードバック情報送信方法。
  2. 前記フィードバック待ちの情報のビットデータに対して1つのサブフレーム内に時間領域拡張を行うステップは、
    前記ビットデータに対して符号化を行った後、スクランブリング及び/又はインターリービング、及び変調を行うステップと、
    符号化、スクランブリング及び/又はインターリービング、及び変調を行った後のデータに対してさらに離散フーリエ変換(DFT)を行うステップと、をさらに含み、
    前記スクランブリング、インターリービング及び変調の処理順序は任意である、請求項1に記載の方法。
  3. 前記ビットデータに対して符号化を行うステップにおいて
    前記符号化の方式はRM(32、O)符号化或いは畳み込み符号化であり、
    第i組のデータの符号化後の長さをZとすると、
    であり、
    Qは1つの変調符号に対応するビット数を表し、Lは1つの物理リソースブロックに含まれるサブキャリアの数量を表し、Yは正整数である、請求項1又は2に記載の方法。
  4. 前記インターリービングの方式は、固定シーケンスに応じてインターリービング待ちのデータに対してインターリービングを行い、或いは行入力列出力の行列方式に応じてインターリービング待ちのデータに対してインターリービングを行い、或いはブロックインターリービング法に応じてインターリービングを行う、請求項2に記載の方法。
  5. 前記符号化、スクランブリング及び/又はインターリービング、及び変調を行った後のデータに対してDFTを行うステップは、
    時間領域ですべてのデータに対して同時にDFT処理を行い、或いは時間領域で各物理リソースブロックに搬送されるデータに対してそれぞれDFT処理を行うことを含む、請求項2に記載の方法。
  6. 前記復調参照信号のシーケンスは長さがn×Lのシーケンスからなり、或いは、前記復調参照信号のシーケンスはn本の長さがLのシーケンスからなり、
    Lは1つの物理リソースブロックに含まれるサブキャリアの数量である、請求項1に記載の方法。
  7. 前記シーケンスはZadoff−Chu(ZC)シーケンス、或いは、コンピューターにより発生されたZCシーケンス(Computer Generation Zadoff−Ch)である、請求項に記載の方法。
  8. 総帯域幅がNであり、物理リソースブロックの索引に0から番号を付ける時、前記サブフレームにおける第1個のスロット内のアップリンクSC−FDMA符号に占用される物理リソースブロックの索引がmであると、該サブフレームにおける第2個のスロット内のアップリンクSC−FDMA符号に占用される物理リソースブロックの索引がN−1−m又はmである、請求項1に記載の方法。
  9. 1つのスロット内にh個のアップリンクSC−FDMA符号を含む時、前記拡張後データ及び対応する復調参照信号を該サブフレーム内の複数のアップリンクSC−FDMA符号にマッピングするステップは、
    拡張後データをそれぞれ該サブフレームにおける各スロット内のf個のアップリンクSC−FDMA符号にマッピングし、上記拡張後データに対応する復調参照信号をそれぞれ該サブフレームにおける各スロット内の他のg個のアップリンクSC−FDMA符号にマッピングするステップ、或いは、
    拡張後データの一部を該サブフレームにおける第1個のスロット内のf個のアップリンクSC−FDMA符号にマッピングし、他の一部分のデータをサブフレームにおける第2個のスロット内のf個のアップリンクSC−FDMA符号にマッピングし、各部分の既にマッピングされたデータに対応する復調参照信号を相応的に該サブフレームにおける対応するスロット内の他のg個のアップリンクSC−FDMA符号にマッピングするステップを含み、
    h=f+gであり、fは時間領域拡張シーケンスの長さである、請求項1に記載の方法。
  10. 前記スロットに通常サイクリックプレフィックスを採用する時、h=7、f=5、g=2であり、前記スロットに拡張サイクリックプレフィックスを採用する時、h=6、f=5、g=1である、請求項に記載の方法。
  11. 前記フィードバック待ちの情報は肯定応答(ACK)又は否定応答(NACK)情報、チャンネル状態情報、ランクインジケータ情報及びスケジューリング要求情報の中の任意の一種又は任意の組み合せを含む、請求項1に記載の方法。
  12. ユーザ機器であって、該ユーザ機器は時間領域拡張モジュール及びデータ伝送モジュールを備え、
    前記時間領域拡張モジュールは、フィードバック待ちの情報のビットデータに対して1つのサブフレーム内に時間領域拡張を行うように設置され、
    前記データ伝送モジュールは、前記時間領域拡張モジュールにより得られた拡張後データ及び対応する復調参照信号をそれぞれ該サブフレーム内の複数のアップリンク単一搬送波周波数分割多重接続(SC−FDMA)符号にマッピングし、時分割多重の方式を採用して、同じ周波数領域位置で前記拡張後データ及び対応する復調参照信号を伝送するように設置され、
    ここで、各アップリンクSC−FDMA符号は周波数領域でn個の連続の物理リソースブロックを占用し、nは正整数であり、
    前記時間領域拡張モジュールは、
    Oビットのフィードバック待ちの情報のビットデータをY組に分け、Y組に分けられた各組のデータに対してそれぞれ符号化を行い、各組の符号化後のデータを合併し、合併されたデータと共に伝送し、
    前記各組の符号化後に得られたビットデータを、ブロック交差的に一体に直列し、或いは各組の符号化後に得られたビットデータに対してそれぞれスクランブリング変調操作を行った後、各組の変調後に得られた符号を交差直列するように設置され、
    前記Oビットのフィードバック待ちの情報のビットデータをY組に分けることは、前記フィードバック待ちの情報のビットデータからなるシーケンスにおける第1個のビットデータから、順次Y組に分け、
    或いは前記フィードバック待ちの情報のビットデータからなるシーケンスにおける各ビットデータの所在する位置をYで割った余りを求め、余り値が同じビットデータを1組に分け、
    或いは、フィードバック情報がチャンネル状態情報である時、各セルに対応するフィードバック待ちの情報を表すビットデータを相応的に1組に分け、
    或いは、前記フィードバック待ちの情報のビットデータからなるシーケンスにおける第1のビットデータから、順次Y組に分けることを含み、
    ユーザ機器。
  13. 前記時間領域拡張モジュールは、前記ビットデータに対して符号化を行った後、スクランブリング及び/又はインターリービング、及び変調を行い、次に上記処理を行ったデータに対して離散フーリエ変換(DFT)を行うという方式で、フィードバック待ちの情報のビットデータに対して1つのサブフレーム内に時間領域拡張を行うように設置され、前記スクランブリング、インターリービング及び変調の処理順序は任意である、請求項12に記載のユーザ機器。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8705644B2 (en) * 2009-09-18 2014-04-22 Electronics And Telecommunications Research Institute Method for generating and transmitting a reference signal for uplink demodulation in a clustered DFT-spread OFDM transmission scheme
US8750269B2 (en) 2009-10-23 2014-06-10 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for controlling transmission power in WLAN system
JP5073779B2 (ja) * 2010-04-30 2012-11-14 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局装置及びユーザ端末
EP2421188A3 (en) * 2010-08-20 2014-11-26 LG Electronics Inc. Method for transmitting control information in a wireless communication system and apparatus therefor
CN101958774B (zh) * 2010-09-30 2015-10-21 中兴通讯股份有限公司 一种反馈信息发送方法和用户设备
US9673945B2 (en) * 2011-02-18 2017-06-06 Qualcomm Incorporated Implicitly linking aperiodic channel state information (A-CSI) reports to CSI-reference signal (CSI-RS) resources
CN102739374B (zh) * 2011-04-12 2017-02-01 中兴通讯股份有限公司 一种载波聚合下确认信息的反馈方法、用户设备和系统
CN103037514B (zh) * 2011-09-30 2017-02-22 上海贝尔股份有限公司 一种通信网络中用于传输解调参考信号的方法和装置
CN102377535A (zh) * 2011-09-30 2012-03-14 中兴通讯股份有限公司 上行控制信息的发送方法及装置、终端
CN103166880A (zh) * 2011-12-15 2013-06-19 中国移动通信集团公司 上行解调导频的发送方法、接收方法、基站及移动中继
JP5873708B2 (ja) * 2011-12-19 2016-03-01 シャープ株式会社 移動局装置、方法および集積回路
CN103209060B (zh) * 2012-01-16 2016-09-21 普天信息技术研究院有限公司 一种物理上行链路控制信道的资源分配方法和装置
CN103384188B (zh) * 2012-05-04 2017-03-01 电信科学技术研究院 载波聚合反馈方法、装置及系统
WO2014153777A1 (en) * 2013-03-29 2014-10-02 Nec(China) Co., Ltd. Methods and apparatuses for data transmission in a wireless communication system
CN105594273B (zh) * 2014-08-07 2019-05-24 华为技术有限公司 物理下行数据信道传输方法、基站及用户设备
US10171202B2 (en) * 2014-11-11 2019-01-01 Qualcomm Incorporated Diversity repetition in mixed-rate wireless communication networks
KR20160102500A (ko) 2014-12-08 2016-08-30 엘지전자 주식회사 방송 신호 송신 장치, 방송 신호 수신 장치, 방송 신호 송신 방법, 및 방송 신호 수신 방법
WO2016106683A1 (zh) * 2014-12-31 2016-07-07 华为技术有限公司 一种下行控制信道传输方法及设备
CN104883238B (zh) * 2015-03-31 2018-05-01 重庆邮电大学 一种多载波时分复用调制/解调方法及系统
CN106559202B (zh) * 2015-09-29 2019-09-10 上海朗帛通信技术有限公司 一种支持低空口延迟的方法、用户设备和基站设备
JP6772271B2 (ja) * 2016-03-25 2020-10-21 オッポ広東移動通信有限公司Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. フィードバック情報の伝送方法及び装置
CN107231690B (zh) * 2016-03-25 2023-07-04 中兴通讯股份有限公司 信息发送方法及装置
WO2017193350A1 (zh) 2016-05-12 2017-11-16 华为技术有限公司 信息传输的方法及用户设备
US10574425B2 (en) * 2016-06-28 2020-02-25 Lg Electronics Inc. Method for receiving downlink signal and user equipment, and method for transmitting downlink signal and base station
WO2018113045A1 (zh) * 2016-12-19 2018-06-28 华为技术有限公司 一种上行信息传输方法及设备
CN108365922B (zh) * 2017-01-26 2021-03-30 华为技术有限公司 用于反馈的方法、设备和系统
CN108633053B (zh) * 2017-03-24 2023-04-28 中兴通讯股份有限公司 一种信息传输方法及装置
CN108631902B (zh) * 2017-03-24 2024-06-11 中兴通讯股份有限公司 一种配置方法及装置
WO2018199599A1 (ko) * 2017-04-24 2018-11-01 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 d2d 단말이 pdoa를 위한 rs를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
CN118214529A (zh) 2017-09-08 2024-06-18 华为技术有限公司 基于序列的信号处理方法及装置
CN109245871B (zh) * 2017-09-08 2020-02-14 华为技术有限公司 基于序列的信号处理方法及装置
CN109962763B (zh) * 2017-12-26 2021-09-14 中国移动通信有限公司研究院 一种多用户数据的传输方法及装置、设备
CN112003677B (zh) * 2020-08-25 2022-03-25 深圳职业技术学院 物联网中的数据传输方法及系统

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2392752C2 (ru) * 2006-01-05 2010-06-20 ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК. Способ передачи данных и способ повторной передачи данных
US8369860B2 (en) * 2006-08-18 2013-02-05 Interdigital Technology Corporation Sending and reducing uplink feedback signaling for transmission of MBMS data
US8630184B2 (en) * 2007-08-15 2014-01-14 Qualcomm Incorporated Uplink control channel format
KR101597573B1 (ko) * 2008-08-11 2016-02-25 엘지전자 주식회사 제어정보의 상향링크 전송 방법
EP2945449B1 (en) * 2008-10-20 2019-06-12 Interdigital Patent Holdings, Inc. Carrier aggregation
CN101771502A (zh) 2009-01-07 2010-07-07 中兴通讯股份有限公司 一种信息复用的方法、系统和用户终端
CN101783718A (zh) * 2010-02-10 2010-07-21 中兴通讯股份有限公司 调度请求消息和正确错误应答消息的复用方法
US8509155B2 (en) * 2010-07-16 2013-08-13 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for multiplexing acknowledgement signals and sounding reference signals
CN101958774B (zh) 2010-09-30 2015-10-21 中兴通讯股份有限公司 一种反馈信息发送方法和用户设备

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