JP6122506B2 - ハイブリッド自動再送要求(harq)インジケータ情報を送信する方法及び装置 - Google Patents

ハイブリッド自動再送要求(harq)インジケータ情報を送信する方法及び装置 Download PDF

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Description

本発明の実施例は、通信技術の分野に関し、特にハイブリッド自動再送要求(HARQ)インジケータ情報を送信する方法及び装置に関する。
一般的な移動通信システムでは、基地局は、スケジューリングシグナリングを送信することによって、UEのアップリンクデータ送信を制御する。チャネルフェージングのため、基地局は、UEにより送信されたアップリンクデータを正しく復号化できないかもしれない。
3GPP(3rd Generation Partnership Project)のリリース8〜11のLTE(Long Term Evolution)システムは、アップリンクデータの物理ハイブリッド自動再送要求(Hybrid Automatic Repeat Request、略してHARQ)インジケータチャネルにおけるHARQインジケータ情報を利用して、基地局がUEにより送信されたアップリンクデータを正しく復号化しているか通知する。しかしながら、リリース8〜11のLTEシステムでは、UEは、共通リファレンス信号(Common Reference Signal、略してCRS)をリファレンス信号として利用して、物理HARQインジケータチャネルにおけるインジケータ情報を復調する必要があり、インジケータ情報に従ってアップリンクにおいて送信されたデータが正しく復号化されているか判断し、これにより、基地局が正しく復号化できていないデータを再送するか判断する。
LTEシステムの進化によって、リリース12のLTEシステムでは、CRSはもはやそれの固有の欠点のため復調には利用されない。リリース12のLTEシステムでは、リリース8〜11のLTEシステムにおける物理HARQインジケータチャネルの代わりに、UEに固有の復調リファレンス信号(Demodulation Reference Signal、略してDMRS)が、システムにおいて送信されるダウンリンクデータの復調用に利用される。従って、基地局は、アップリンクにおいてUEにより送信されたデータが正しいかHARQインジケータチャネルを介し通知することはできず、UEは、アップリンクにおいて送信されたデータが基地局によって正しく復号化されているか確実には判断することはできない。基地局が受信したアップリンクデータを正しく復号化することができないとき、基地局は、当該基地局が正しく復号化できないデータをUEに再送するよう指示するために新たなスケジューリングシグナリングを送信する必要があり、システムの制御チャネルのシグナリングロードを増加させる。
本発明の実施例は、UEが、基地局により送信されたHARQインジケータ情報を検出することによって、アップリンクにおいて送信されたデータが基地局によって正しく復号化されているか判断し、これにより、新たなデータを送信するか、又は以前のデータを再送するか判断でき、これにより、システムの制御チャネルのシグナリングロードを低減するHARQインジケータ情報を送信する方法及び装置を提供する。
第1の態様では、本発明の実施例は、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)インジケータ情報を送信する方法であって、
エンハンスト物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH)リソースをUEに割り当てるステップと、
前記EPDCCHリソースから一部のリソースを選択するステップと、
前記一部のリソースを介し前記UEにHARQインジケータ情報を送信するステップと、
を有する方法を提供する。
第1の態様の第1の可能な実現方式では、前記EPDCCHリソースから一部のリソースを選択するステップは、
前記EPDCCHリソースの物理リソースブロック(PRB)ペアから前記一部のリソースを選択するステップを含む。
第1の態様又は第1の態様の第1の可能な実現方式によると、第2の可能な実現方式では、前記一部のリソースを介し前記UEにHARQインジケータ情報を送信するステップは、
前記一部のリソースを少なくとも2つの部分に分割するステップであって、各部分に含まれるリソースエレメント(RE)の個数は等しく、かつ2以上である、分割するステップと、
各部分に含まれるREの個数に従って対応するビットシーケンスによって前記HARQインジケータ情報を拡散するステップと、
各部分における前記REに前記シーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報を繰り返し設定するステップと、
前記一部のリソースを前記UEに送信するステップと、
を含む。
第1の態様の第2の可能な実現方式によると、第3の可能な実現方式では、前記一部のリソースを少なくとも2つの部分に分割するステップは、
要求されるHARQチャネルキャパシティに従って、前記一部のリソースを前記少なくとも2つの部分に分割するステップであって、各部分に含まれるREの個数に対応する拡散されるシーケンスの個数は前記要求されるHARQチャネルキャパシティに一致する、分割するステップを含む。
第1の態様によると、第4の可能な実現方式では、前記EPDCCHリソースから一部のリソースを選択するステップは、
前記EPDCCHリソースの少なくとも2つのPRBペアから前記一部のリソースを選択するステップを含む。
第1の態様の第4の可能な実現方式によると、第5の可能な実現方式では、前記一部のリソースを介し前記UEにHARQインジケータ情報を送信するステップは、
前記一部のリソースを少なくとも1つのグループにグループ化し、各グループを少なくとも2つの部分に分割するステップであって、各グループは前記少なくとも2つのPRBペアにおいてREを含み、各部分に含まれるREの個数は等しく、かつ2以上であり、各部分に含まれるREの個数に対応する拡散されるシーケンスの個数とグループの個数との積は、前記少なくとも2つのPRBペアに含まれるECCEの個数に等しい、分割するステップと、
各部分に含まれるREの個数に従って対応するビットシーケンスによって前記HARQインジケータ情報を拡散するステップと、
1つのグループの各部分における前記REに前記シーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報を繰り返し設定するステップと、
前記一部のリソースを前記UEに送信するステップと、
を含む。
第1の態様の第5の可能な実現方式によると、第6の可能な実現方式では、前記一部のリソースを前記UEに送信するステップの前に、当該方法は、
前記1つのグループの部分について、前記部分があるPRBペアにおける復調リファレンス信号(DMRS)を、前記部分に設定される前記シーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報と関連付けるステップを更に有する。
第1の態様の第6の可能な実現方式によると、第7の可能な実現方式では、各PRBペアは、前記1つのグループにおいて前記少なくとも2つの部分を有し、
前記部分があるPRBペアにおけるDMRSを、前記部分に設定される前記シーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報と関連付けるステップは、
1つのPRBペアの前記1つのグループにおける前記少なくとも2つの部分について、前記PRBペアにおける少なくとも2つのDMRSを、前記少なくとも2つの部分に設定される前記シーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報と関連付けるステップを含む。
第1の態様の第4〜7の可能な実現方式の何れかによると、第8の可能な実現方式では、前記少なくとも2つのPRBペアは、前記UEに対して設定される1つのEPDCCH PRBセットに配置されるか、又は前記UEに対して設定される異なるEPDCCH PRBセットに配置される。
第1の態様によると、第9の可能な実現方式では、前記EPDCCHリソースから一部のリソースを選択するステップは、
前記EPDCCHリソースの1つのPRBペアから前記一部のリソースを選択するステップを含み、
前記一部のリソースに含まれるREの個数に対応する拡散されるシーケンスの個数は、前記1つのPRBペアに含まれるECCEの個数と2とを乗算することによって取得される値に等しい。
第1の態様の第9の可能な実現方式によると、第10の可能な実現方式では、前記一部のリソースを介し前記UEにHARQインジケータ情報を送信するステップは、
前記一部のリソースを少なくとも1つの部分に分割するステップであって、各部分に含まれるREの個数は等しく、かつ2以上であり、各部分に含まれるREの個数に対応する拡散されるシーケンスの個数は、前記1つのPRBペアに含まれるECCEの個数と2とを乗算することによって取得される値に等しい、分割するステップと、
各部分に含まれるREの個数に従って対応するビットシーケンスによって前記HARQインジケータ情報を拡散するステップと、
各部分における前記REに前記シーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報を繰り返し設定するステップと、
前記一部のリソースを前記UEに送信するステップと、
を含む。
第1の態様の第10の可能な実現方式によると、第11の可能な実現方式では、前記一部のリソースを前記UEに送信するステップの前に、当該方法は、
前記1つのPRBペアにおける1つのDMRS信号を前記シーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報と関連付けるステップを更に有する。
第2の態様では、本発明の実施例は、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)インジケータ情報を送信する方法であって、
エンハンスト物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH)リソースを受信するステップと、
前記EPDCCHリソースから一部のリソースを選択するステップと、
前記一部のリソースからHARQインジケータ情報を抽出するステップと、
を有する方法を提供する。
第2の態様の第1の可能な実現方式では、前記EPDCCHリソースから一部のリソースを選択するステップは、
前記EPDCCHリソースから少なくとも2つの部分を選択するステップであって、各部分に含まれるリソースエレメント(RE)の個数は等しく、かつ2以上である、選択するステップを含み、
前記一部のリソースからHARQインジケータ情報を抽出するステップは、
前記少なくとも2つの部分における各部分に対応する復調リファレンス信号(DMRS)に従ってチャネル推定を実行し、各部分に関するソフト情報を取得するために各部分に対してソフト復調を実行し、各部分に関するソフト情報を合成した後、前記HARQインジケータ情報を取得するために各部分に含まれるREの個数に従ってシーケンス逆拡散を実行するステップ、又は、
前記少なくとも2つの部分における各部分に対応する復調リファレンス信号(DMRS)に従ってチャネル推定を実行し、各部分に関するソフト情報を取得するために各部分に対してソフト復調を実行し、各部分に関するシーケンス逆拡散されたソフト情報を取得するために各部分に含まれるREの個数に従って各部分に対してシーケンス逆拡散を実行し、前記HARQインジケータ情報を取得するために各部分に関する前記シーケンス逆拡散されたソフト情報を合成するステップを含む。
第2の態様の第1の可能な実現方式によると、第2の可能な実現方式では、前記少なくとも2つの部分における各部分に対応する復調リファレンス信号(DMRS)に従ってチャネル推定を実行する前に、当該方法は、
各部分が属するPRBペアから各部分に対応する前記DMRSを抽出するステップを更に有する。
第2の態様の第1又は第2の可能な実現方式によると、第3の可能な実現方式では、前記EPDCCHリソースから少なくとも2つの部分を選択するステップは、
前記EPDCCHリソースの少なくとも2つの物理リソースブロック(PRB)ペアから前記少なくとも2つの部分を選択するステップであって、前記少なくとも2つの部分は前記2つのPRBペアにおいてREを有する、選択するステップを含む。
第2の態様の第1又は第2の可能な実現方式によると、第4の可能な実現方式では、前記EPDCCHリソースから少なくとも2つの部分を選択するステップは、
前記EPDCCHリソースの1つのPRBペアから前記少なくとも2つの部分を選択するステップを含む。
第3の態様では、本発明の実施例は、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)インジケータ情報を送信する装置であって、
エンハンスト物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH)リソースをUEに割り当てるよう構成されるEPDCCHリソース割当モジュールと、
前記EPDCCHリソースから一部のリソースを選択するよう構成される部分リソース選択モジュールと、
前記一部のリソースを介し前記UEにHARQインジケータ情報を送信するよう構成されるインジケータ情報送信モジュールと、
を有する装置を提供する。
の態様の第1の可能な実現方式では、前記部分リソース選択モジュールは、前記EPDCCHリソースの物理リソースブロック(PRB)ペアから前記一部のリソースを選択するよう具体的に構成される。
第3の態様又は第3の態様の第1の可能な実現方式によると、第2の可能な実現方式では、前記インジケータ情報送信モジュールは、
前記一部のリソースを少なくとも2つの部分に分割するよう構成される第1部分分割ユニットであって、各部分に含まれるリソースエレメント(RE)の個数は等しく、かつ2以上である、第1部分分割ユニットと、
各部分に含まれるREの個数に従って対応するビットシーケンスによって前記HARQインジケータ情報を拡散するよう構成される第1シーケンス拡散ユニットと、
各部分における前記REに前記シーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報を繰り返し設定するよう構成される第1情報繰り返し設定ユニットと、
前記一部のリソースを前記UEに送信するよう構成される第1部分リソース送信ユニットと、
を含む。
第3の態様の第2の可能な実現方式によると、第3の可能な実現方式では、前記第1部分分割ユニットは、要求されるHARQチャネルキャパシティに従って前記一部のリソースを前記少なくとも2つの部分に分割するよう具体的に構成され、各部分に含まれるREの個数に対応する拡散されるシーケンスの個数は、前記要求されるHARQチャネルキャパシティに一致する。
第3の態様によると、第4の可能な実現方式では、前記部分リソース選択モジュールは、前記EPDCCHリソースの少なくとも2つのPRBペアから前記一部のリソースを選択するよう具体的に構成される。
第3の態様の第4の可能な実現方式によると、第5の可能な実現方式では、前記インジケータ情報送信モジュールは、
前記一部のリソースを少なくとも1つのグループにグループ化し、各グループを少なくとも2つの部分に分割するよう構成される第2部分分割ユニットであって、各グループは前記少なくとも2つのPRBペアにおいてREを有し、各部分に含まれるREの個数に対応する拡散されるシーケンスの個数とグループの個数との積は、前記少なくとも2つのPRBペアに含まれるECCEの個数と2とを乗算することによって取得される値に等しい、第2部分分割ユニットと、
各部分に含まれるREの個数に従って対応するビットシーケンスによって前記HARQインジケータ情報を拡散するよう構成される第2シーケンス拡散ユニットと、
1つのグループの各部分における前記REに前記シーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報を繰り返し設定するよう構成される第2情報繰り返し設定ユニットと、
前記一部のリソースを前記UEに送信するよう構成される第2部分リソース送信ユニットと、
を含む。
第3の態様の第5の可能な実現方式によると、第6の可能な実現方式では、当該装置は、
前記第2部分リソース送信ユニットが前記一部のリソースを前記UEに送信する前に、前記1つのグループにおける部分について、前記部分があるPRBペアにおける復調リファレンス信号(DMRS)を、前記部分に設定される前記シーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報と関連付けるよう構成される第1インジケータ情報関連付けモジュールを更に有する。
第3の態様の第6の可能な実現方式によると、第7の可能な実現方式では、各PRBペアは、前記1つのグループにおいて前記少なくとも2つの部分を有し、前記第1インジケータ情報関連付けモジュールは、1つのPRBペアの前記1つのグループにおける前記少なくとも2つの部分について、前記PRBペアにおける少なくとも2つのDMRS信号を、前記少なくとも2つの部分に設定される前記シーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報と関連付けるよう具体的に構成される。
第3の態様の第4〜7の可能な実現方式の何れか1つによると、第8の可能な実現方式では、前記少なくとも2つのPRBペアは、前記UEに対して設定される1つのEPDCCH PRBセットに配置されるか、又は前記UEに対して設定される異なるEPDCCH PRBセットに配置される。
第3の態様によると、第9の可能な実現方式では、前記部分リソース選択モジュールは、前記EPDCCHリソースの1つのPRBペアから前記一部のリソースを選択するよう具体的に構成される。
第3の態様の第9の可能な実現方式によると、第10の可能な実現方式では、前記インジケータ情報送信モジュールは、
前記一部のリソースを少なくとも1つの部分に分割するよう構成される第3部分分割ユニットであって、各部分に含まれるREの個数は等しく、かつ2以上であり、各部分に含まれるREの個数に対応する拡散されるシーケンスの個数は、前記1つのPRBペアに含まれるECCEの個数と2とを乗算することによって取得される値に等しい、第3部分分割ユニットと、
各部分に含まれるREの個数に従って対応するビットシーケンスによって前記HARQインジケータ情報を拡散するよう構成される第3シーケンス拡散ユニットと、
各部分における前記REに前記シーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報を繰り返し設定するよう構成される第3情報繰り返し設定ユニットと、
前記一部のリソースを前記UEに送信するよう構成される第3部分リソース送信ユニットと、
を含む。
第3の態様の第10の可能な実現方式によると、第11の可能な実現方式では、当該装置は、
前記第3部分リソース送信ユニットが前記一部のリソースを前記UEに送信する前に、前記1つのPRBペアにおける1つのDMRSを前記シーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報と関連付けるよう構成される第2インジケータ情報関連付けモジュールを更に有する。
第4の態様では、本発明の実施例は、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)インジケータ情報を送信する装置であって、
エンハンスト物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH)リソースを受信するよう構成されるEPDCCHリソース受信モジュールと、
前記EPDCCHリソースから一部のリソースを選択するよう構成される部分リソース選択モジュールと、
前記一部のリソースからHARQインジケータ情報を抽出するよう構成されるインジケータ情報抽出モジュールと、
を有する装置を提供する。
第4の態様の第1の可能な実現方式では、前記部分リソース選択モジュールは、前記EPDCCHリソースから少なくとも2つの部分を選択するよう具体的に構成され、各部分に含まれるリソースエレメント(RE)の個数は等しく、かつ2以上であり、
前記インジケータ情報抽出モジュールは、
前記少なくとも2つの部分における各部分に対応する復調リファレンス信号(DMRS)に従ってチャネル推定を実行し、各部分に関するソフト情報を取得するために各部分に対してソフト復調を実行し、各部分に関する前記ソフト情報を合成した後、前記HARQインジケータ情報を取得するために各部分に含まれるREの個数に従ってシーケンス逆拡散を実行するか、又は、
前記少なくとも2つの部分における各部分に対応する復調リファレンス信号(DMRS)に従ってチャネル推定を実行し、各部分に関するソフト情報を取得するために各部分に対してソフト復調を実行し、各部分に関するシーケンス逆拡散されたソフト情報を取得するために各部分に含まれるREの個数に従って各部分に対してシーケンス逆拡散を実行し、前記HARQインジケータ情報を取得するために各部分に関する前記シーケンス逆拡散されたソフト情報を合成するよう具体的に構成される。
第4の態様の第1の可能な実現方式によると、第2の可能な実現方式では、当該装置は、
前記インジケータ情報抽出モジュールが前記少なくとも2つの部分における各部分に対応する前記復調リファレンス信号(DMRS)に従ってチャネル推定を実行する前に、各部分が属するPRBペアから各部分に対応する前記DMRSを抽出するよう構成されるDMRS抽出モジュールを更に有する。
第4の態様の第1又は第2の可能な実現方式によると、第3の可能な実現方式では、前記部分リソース選択モジュールは、前記EPDCCHリソースの少なくとも2つの物理リソースブロック(PRB)ペアから前記少なくとも2つの部分を選択するよう具体的に構成され、前記少なくとも2つの部分は、前記2つのPRBペアにおいてREを有する。
第4の態様の第1又は第2の可能な実現方式によると、第4の可能な実現方式では、前記部分リソース選択モジュールは、前記EPDCCHリソースの1つのPRBペアから前記少なくとも2つの部分を選択するよう具体的に構成される。
本発明の実施例によるハイブリッド自動再送要求インジケータ情報を送信する方法及び装置によると、エンハンスト物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH)リソースがUEに割り当てられ、一部のリソースがEPDCCHリソースから選択され、HARQインジケータ情報は一部のリソースを介しUEに送信される。従って、基地局は、EPDCCHリソースから選択された一部のリソースを介しUEにHARQインジケータ情報を送信することが可能であり、UEは、基地局により送信されるHARQインジケータ情報を検出することによって、アップリンクにより送信されるデータが基地局によって正しく復号化されているか判断し、これにより、新たなデータを送信するか、又は以前のデータを再送するか判断することが可能であり、以前のデータを再送するようUEを制御するために新たなスケジューリングシグナリングを再送することを基地局に要求せず、これにより、システムの制御チャネルのシグナリングロードを低減することができる。
本発明の実施例における技術的手段をより明確に説明するため、以下において、実施例を説明するのに必要な添付図面が簡単に紹介される。明らかに、以下の説明における添付図面は本発明の単なるいくつかの実施例を示し、当業者は、創作的な努力なく、これらの添付図面から他の図面を依然として導出してもよい。
図1は、本発明の第1実施例によるHARQインジケータ情報を送信する方法のフローチャートである。
図2は、本発明の第2実施例によるHARQインジケータ情報を送信する方法のフローチャートである。
図3は、本発明の第3実施例によるHARQインジケータ情報を送信する方法のフローチャートである。
図4Aは、本発明の第4実施例によるHARQインジケータ情報を送信する方法のフローチャートである。
図4Bは、本発明の第4実施例におけるS430の具体的な実現形態を示す概略図である。
図4Cは、本発明の第4実施例におけるS430の他の具体的な実現形態を示す概略図である。
図4Dは、本発明の第4実施例におけるS430の更なる他の具体的な実現形態を示す概略図である。
図4Eは、本発明の第4実施例におけるS430の更なる他の具体的な実現形態を示す概略図である。
図5Aは、本発明の第5実施例によるHARQインジケータ情報を送信する方法のフローチャートである。
図5Bは、本発明の第5実施例におけるS530の具体的な実現形態を示す概略図である。
図5Cは、本発明の第5実施例におけるS530の他の具体的な実現形態を示す概略図である。
図5Dは、本発明の第5実施例におけるS530の更なる他の具体的な実現形態を示す概略図である。
図6は、本発明の第6実施例によるHARQインジケータ情報を送信する方法のフローチャートである。
図7は、本発明の第7実施例によるHARQインジケータ情報を送信する方法のフローチャートである。
図8は、本発明の第8実施例によるHARQインジケータ情報を送信する装置の概略図である。
図9は、本発明の第9実施例によるHARQインジケータ情報を送信する装置の概略図である。
図10は、本発明の第10実施例による基地局1000の概略構成図である。
図11は、本発明の第11実施例によるUE1100の概略構成図である。
以下において、本発明の実施例における技術的手段が、本発明の実施例における添付図面を参照して明確かつ完全に説明される。明らかに、説明される実施例は、本発明の実施例の全てでなく単なる一部である。創造的な努力なく本発明の実施例に基づき当業者により取得される他の全ての実施例は、本発明の保護範囲内に属する。
図1は、本発明の第1実施例によるHARQインジケータ情報を送信する方法のフローチャートである。当該方法は基地局により実行される。図1に示されるように、当該方法は以下のステップを有する。
S110.EPDCCHリソースをUEに割り当てる。
基地局はスケジューリングシグナリングをUEに送信することによって、UEのアップリンクデータ送信を制御し、基地局がUEに送信するスケジューリングシグナリングを伝送するためスペクトルリソースが要求されるため、基地局は、UEにスケジューリングシグナリングを伝送するのに利用されるスペクトルリソースを割当て、これは一般にエンハンスト物理ダウンリンク制御チャネル(Enhanced Physical Downlink Control Channel、略してEPDCCH)リソースである。
S120.EPDCCHリソースから一部のリソースを選択する。
S130.一部のリソースを介しUEにHARQインジケータ情報を送信する。
EPDCCHリソースは、DMRSを利用することによって復調される必要がある。EPDCCHによるスケジューリングシグナリングは、リファレンス信号としてEPDCCHリソースにより占有される物理リソースブロック(Physical Resource Block、略してPRB)ペア(Pair)におけるDMRSを利用することによって復調されてもよい。本実施例では、HARQインジケータ情報を送信するためEPDCCHリソースから一部のリソースを選択することは、EPDCCH上にHARQインジケータチャネルを設計することと等価である。HARQインジケータ情報はEPDCCH上で搬送されるため、DMRSもまた復調用のリファレンス信号として利用されてもよい。
本実施例によるHARQインジケータ情報を送信する方法によると、一部のリソースがEPDCCHリソースから選択され、HARQインジケータ情報は一部のリソースを介しUEに送信される。従って、基地局は、EPDCCHリソースから選択された一部のリソースを介しUEにHARQインジケータ情報を送信可能であり、UEは、基地局により送信されたHARQインジケータ情報を検出することによって、アップリンクにより送信されたデータが基地局によって正しく復号化されているか判断し、これにより、新たなデータを送信するか、又は以前のデータを再送するか判断可能であり、以前のデータを再送するようUEを制御するため新たなスケジューリングシグナリングを再送するよう基地局に要求せず、これにより、システムの制御チャネルのシグナリングロードを低減することができる。
図2は、本発明の第2実施例によるHARQインジケータ情報を送信する方法のフローチャートである。本実施例は更に、上述した第1実施例に基づき細分化される。図2に示されるように、本実施例による方法は以下のステップを有してもよい。
S210.EPDCCHリソースをUEに割り当てる。
S220.EPDCCHリソースから一部のリソースを選択する。
具体的には、一部のリソースは、EDPCCHリソースのPRBペアから選択されてもよい。
S230.一部のリソースを少なくとも2つの部分に分割し、ここで、各部分に含まれるリソースエレメント(RE)の個数は等しく、かつ2以上である。
S240.各部分に含まれるREの個数に従って対応するビットシーケンスによってHARQインジケータ情報を拡散する。
PRBペアはEPDCCHを含み、ここで、EPDCCHはECCEにより形成される。
EDPCCHリソースのPRBペアから一部のリソースを選択することは、一部のリソースが選択された後、PRBペアにおける各エンハンスト制御チャネルエレメント(ECCE)に同数のREを含ませてもよい。
例えば、各部分が2つのREを含む場合、対応する拡散されるシーケンスの個数は2*2=4であり、各部分が3つのREを含む場合、対応する拡散されるシーケンスの個数は2*3=6である。
さらに、要求されるHARQチャネルキャパシティを充足するため、S230は、要求されるHARQチャネルキャパシティに従って、一部のリソースを少なくとも2つの部分に分割することを含んでもよく、ここで、各部分に含まれるREの個数に対応する拡散されるシーケンスの個数は、要求されるHARQチャネルキャパシティに一致する。具体的には、拡散されるシーケンスの個数は、HARQインジケータチャネルのキャパシティ、すなわち、UEに同時に送信可能なHARQインジケータ情報の量を表す。
以降のアプリケーションを容易にするため、要求されるHARQチャネルキャパシティは、一般に設計中はEPDCCHリソースが搬送可能なHARQインジケータチャネルの最大キャパシティとして定義される。
S250.各部分におけるREにシーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報を繰り返し設定する。
例えば、一部のリソースが4つの部分に分割され、各部分が2つのREを含む場合、HARQインジケータ情報は2ビットのシーケンスにより拡散され、すなわち、オリジナルの1ビットHARQインジケータ情報は2ビットとして拡散される。このとき、拡散される2ビットのHARQインジケータ情報は4つの部分におけるREに繰り返し設定され、すなわち、2ビットのHARQインジケータ情報は各部分における2つのREに設定される。これに対応して、HARQインジケータ情報のパワーゲインは8倍になり、9dBに等しくなる。
一部のリソースはまた、S230において少なくとも2つの部分に分割されなくてもよいことに留意すべきである。例えば、一部のリソースが8個のREである場合、HARQインジケータ情報はまた、S240において8ビットシーケンスにより拡散されてもよく、S250において、シーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報は8個のREに設定される。これに対応して、HARQインジケータ情報のパワーゲインもまた8倍になり、9dBに等しくなる。
S260.一部のリソースをUEに送信する。
本実施例によるHARQインジケータ情報を送信する方法によると、HARQインジケータ情報は、そのビット数が各部分に含まれるREの個数に対応するシーケンスにより拡散され、当該シーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報は、各部分におけるREに繰り返し設定され、HARQインジケータ情報のパワーゲインを実現する。さらに、基地局は、各部分におけるREに繰り返し設定されるシーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報をUEに送信するため、UEは、基地局により送信され、各部分におけるREに繰り返し設定されたシーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報を検出することによって、アップリンクにより送信されたデータが基地局によって正しく復号化されているか判断し、これにより、新たなデータを送信するか、又は以前のデータを再送するか判断可能であり、以前のデータを再送するようUEを制御するため新たなスケジューリングシグナリングを再送するよう基地局に要求せず、これにより、システムの制御チャネルのシグナリングロードを低減することができる。
図3は、本発明の第3実施例によるHARQインジケータ情報を送信する方法のフローチャートである。本実施例は更に、上述した第2実施例に基づき細分化される。図3に示されるように、本実施例による方法は以下のステップを有してもよい。
S310.EPDCCHリソースをUEに割り当てる。
S320.PRBペアにおける各エンハンスト制御チャネルエレメント(Enhanced Control Channel Element、略してECCE)がパンクチャリング後に同数のREを含むように、EDPCCHリソースのPRBペアから一部のリソースを選択する。
PRBペアが通常のサイクリックプリフィックス(Cyclic Prefix、略してCP)であるとき、PRBペアは、周波数ドメインにおける12個の連続するサブキャリアと、時間ドメインにおける14個のOFDMシンボルとにより形成される。周波数ドメインにおける12個の連続するサブキャリアと時間ドメインにおける最初の7個のOFDMシンボルとが1つのPRBとしてみなされてもよく、周波数ドメインにおける12個の連続するサブキャリアと時間ドメインにおける最後のOFDMシンボルとがもう1つのPRBとしてみなされてもよい。PRBペアが拡張されたCPであるとき、PRBペアは、周波数ドメインにおける12個の連続するサブキャリアと時間ドメインにおける12個のOFDMシンボルとにより形成される。周波数ドメインにおける12個の連続するサブキャリアと時間ドメインにおける最初の6個の連続するサブキャリアとが1つのPRBとしてみなされてもよく、周波数ドメインにおける12個の連続するサブキャリアと時間ドメインにおける最後の6個のOFDMシンボルとがもう1つのPRBとしてみなされてもよい。
一般に、EPDCCHにおける通常のCPによる各PRBペアは4つのエンハンスト制御チャネルエレメント(Enhanced Control Channel Element、略してECCE)を含み、拡張されたCPによる各PRBペアは2つのECCEを含む。極端なケースでは、各ECCEは1人のユーザのアップリンクデータ送信をスケジューリングし、各アップリンクデータ送信は、2つのHARQインジケータ情報を要求する最大で2つのデータブロックの送信をサポートしてもよい。従って、通常のCPによる各PRBペアは、最大で4人のユーザの要求、すなわち、合計で8個のHARQインジケータ情報を充足する必要があり、拡張されたCPによる各PRBペアは、最大で2人のユーザの要求、すなわち、合計で4個のHARQインジケータ情報を充足する必要がある。具体的には、各ECCEは同数のREを含む。同数のREは、HARQインジケータチャネルを形成するため各ECCEから選択されてもよく、これにより、PRBペアにおける各ECCEはパンクチャリング後に同数のREを含む。
S330.一部のリソースをパンクチャリングする。
S340.パンクチャリングされた一部のリソースを介しUEにHARQインジケータ情報を送信する。
具体的には、S340は、パンクチャリングされた一部のリソースを少なくとも2つの部分に分割し、ここで、各部分におけるリソースエレメント(RE)の個数は等しく、かつ2以上であり、各部分におけるREの個数に従って、対応するビットシーケンスによりHARQインジケータ情報を拡散し、各部分におけるREにシーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報を繰り返し設定し、一部のリソースをUEに送信することを具体的に含む。
さらに、S320は、EPDCCHリソースの1つのPRBペアから一部のリソースを選択することを含み、
ここで、一部のリソースに含まれるREの個数に対応する拡散されるシーケンスの個数は、1つのPRBペアに含まれるECCEの個数と2とを乗算することによって取得される値に等しい。
本実施例では、UEに属するHARQインジケータ情報が1つのPRBペアにより送信される方法は、ローカライズ方式と呼ばれる。
さらに、一部のリソースをUEに送信する前に、当該方法は、
1つのPRBペアにおける1つのDMRSをシーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報と関連付けることを更に含む。
本実施例によるHARQインジケータ情報を送信する方法によると、一部のリソースはEPDCCHリソースのPRBペアから選択され、HARQインジケータ情報はパンクチャリングされた一部のリソースを介しUEに送信される。従って、UEは、基地局により送信されたHARQインジケータ情報を検出することによって、アップリンクにより送信されたデータが基地局によって正しく復号化されているか判断し、これにより、新たなデータを送信するか、又は以前のデータを再送するか判断可能であり、以前のデータを再送するようUEを制御するため新たなスケジューリングシグナリングを再送するよう基地局に要求せず、これにより、システムの制御チャネルのシグナリングロードを低減することができる。
図4Aは、本発明の第4実施例によるHARQインジケータ情報を送信する方法のフローチャートである。本実施例は更に、上述した第2実施例に基づき最適化される。本実施例の実現形態シナリオは、少なくとも2つのPRBペアにおけるREが一部のリソースとして選択されることである。図4Aに示されるように、本実施例による方法は以下のステップを有してもよい。
S410.EPDCCHリソースをUEに割り当てる。
S420.EPDCCHリソースの少なくとも2つのPRBペアから一部のリソースを選択する。
少なくとも2つのPRBペアは、UEに対して設定される1つのEPDCCH PRBセットに配置されるか、又はUEに対して設定される異なるEPDCCH PRBセットに配置されてもよい。
S430.一部のリソースを少なくとも1つのグループにグループ化し、ここで、各グループは少なくとも2つのPRBペアにおいてREを含み、各グループを少なくとも2つの部分に分割し、ここで、各部分に含まれるREの個数は等しく、かつ2以上であり、各部分に含まれるREの個数に対応する拡散されるシーケンスの個数とグループの個数との積は、少なくとも2つのPRBペアに含まれるECCEの個数と2とを乗算することによって取得される値に等しい。
一部のリソースは、S420において通常のCPによる2つのPRBペアから選択され、S430において一部のリソースは2つのグループにグループ化され、各グループは3つの部分に分割され、ここで、各部分は4つのREを含む。従って、各部分に含まれるREの個数に対応する拡散されるシーケンスの個数とグループの個数、すなわち、2との積は8*2=16であり、通常のCPによる2つのPRBペアに含まれるECCEの個数と2との積は8*2=16である。従って、このようなシナリオでは、HARQインジケータチャネルのキャパシティは最大に達する。
S440.各部分に含まれるREの個数に従って対応するビットシーケンスによってHARQインジケータ情報を拡散する。
S450.1つのグループの各部分におけるREにシーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報を繰り返し設定する。
S460.一部のリソースをUEに送信する。
本実施例では、UEに属するHARQインジケータ情報が少なくとも2つのPRBペアにより送信される方法は、分散方式と呼ばれる。
本実施例によるHARQインジケータ情報を送信する方法によると、一部のリソースはEPDCCHリソースの2つの物理リソースブロック(PRB)ペアから選択され、一部のリソースは少なくとも1つのグループにグループ化され、各グループは少なくとも2つの部分に分割され、HARQインジケータ情報は各部分に含まれるREの個数に従って対応するビットシーケンスにより拡散され、シーケンスにより拡散されたHARQインジケータ情報は、1つのグループの各部分におけるREに繰り返し設定され、これにより、HARQインジケータ情報のパワーゲインを実現する。さらに、基地局は、各部分におけるREに繰り返し設定されるシーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報をUEに送信するため、UEは、基地局により送信され、各部分におけるREに繰り返し設定されるシーケンスにより拡散されたHARQインジケータ情報を検出することによって、アップリンクにより送信されたデータが基地局によって正しく復号化されているか判断し、これにより、新たなデータを送信するか、又は以前のデータを再送するか判断可能であり、以前のデータを再送するようUEを制御するため新たなスケジューリングシグナリングを再送するよう基地局に要求せず、これにより、システムの制御チャネルのシグナリングロードを低減することができる。
さらに、上述した第4実施例では、S460の前に、当該方法は更に、1つのグループの部分について、当該部分があるPRBペアにおけるDMRSを、当該部分に設定されるシーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報と関連付けることを含んでもよい。各PRBペアは、1つのグループの少なくとも2つの部分を含む。当該部分があるPRBペアにおけるDMRSを当該部分に設定されるシーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報と関連付けることは、具体的には以下のように、1つのPRBペアの1つのグループにおける少なくとも2つの部分について、PRBペアにおける少なくとも2つのDMRSを、少なくとも2つの部分に設定されるシーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報と関連付けることであってもよい。
さらに、EPDCCHリソースの少なくとも2つのPRBペアから一部のリソースを選択し、一部のリソースを少なくとも1つのグループにグループ化し、各グループを少なくとも2つの部分に分割する方法は、図4B、4C、4D及び4Eをそれぞれ参照して説明されてもよい。図4Bは、本発明の第4実施例におけるS430の具体的な実現形態を示す概略図である。図4Bに示されるように、PRBペアが通常のCPであり、選択された一部のリソースがDMRSがあるシンボルのREであるとき、選択された一部のリソースは2つのグループにグループ化され、各グループは4つの部分に分割される。一部のリソースは2つのPRBペアに配置され、24個のREを含むものであってもよい。これら24個のREは図4Bにおける全ての太線のフレームにおけるREであり、ここで、それの12個のREが1つのグループを形成し、他の12個のREが他のグループを形成する。各グループに含まれる12個のREは4つの部分に分割され、各部分は3つのREを含む。HARQインジケータ情報により占有される一部のリソースをグループ化して分割する具体的な方法は、以下のように、各PRBペアの第1PRBにおける第6シンボルに配置され、また、第3〜5サブキャリアに配置される3つのREと、第1PRBにおける第7シンボルに配置され、また、第8〜10サブキャリアに配置される3つのREとを第1グループに割当て、各PRBペアの第1PRBにおける第6シンボルに配置され、また、第8〜10サブキャリアに配置される3つのREと、第1PRBにおける第7シンボルに配置され、また、第3〜5サブキャリアに配置される3つのREとを第2グループに割当て、1つのPRBペアの第1PRBにおける第6シンボルに配置され、また、第3〜5サブキャリアに配置される3つのREを第1グループの第1部分に割当て、1つのPRBペアの第1PRBにおける第7シンボルに配置され、また、第8〜10サブキャリアに配置される3つのREを第1グループの第2部分に割当て、他方のPRBペアの第1PRBにおける第6シンボルに配置され、また、第3〜5サブキャリアに配置される3つのREを第1グループの第3部分に割当て、他方のPRBペアの第1PRBにおける第7シンボルに配置され、また、第8〜10サブキャリアに配置される3つのREを第1グループの第4部分に割当て、1つのPRBペアの第1PRBにおける第6シンボルに配置され、また、第8〜10サブキャリアに配置される3つのREを第2グループの第1部分に割当て、1つのPRBペアの第1PRBにおける第7シンボルに配置され、また、第3〜5サブキャリアに配置される3つのREを第2グループの第2部分に割当て、他方のPRBペアの第1PRBにおける第6シンボルに配置され、また、第8〜10サブキャリアに配置される3つのREを第2グループの第3部分に割当て、他方のPRBペアの第1PRBにおける第7シンボルに配置され、また、第3〜5サブキャリアに配置される3つのREを第2グループの第4部分に割当ててもよい。各部分は3つのREを含むため、HARQインジケータ情報は、各部分に含まれるREの個数に従って、3ビットシーケンスにより拡散されてもよい。シーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報はまず、グループの1つの部分の3つのREに設定され、その後、シーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報は、当該グループのその他の3つの部分のREに繰り返し設定される。従って、ユーザのHARQインジケータ情報のパワーゲインは、12倍、すなわち、10.8dBに達してもよい。さらに、各グループは合計で6つの拡散されるシーケンスを利用するため、各グループは、合計で6個のHARQインジケータ情報をサポートする。本実施例では、合計で2つのグループがあり、従って、これら2つのグループは合計で12個のHARQインジケータ情報をサポートする。2つのPRBペアは合計で8個のECCEを有し、これら8個のECCEは最大で8個のスケジューリングシグナリングをサポートする。各スケジューリングシグナリングはアップリンクスケジューリングに利用され、各スケジューリングシグナリングが2つのトランスポートブロック(Transport Block、略してTB)をスケジューリングする場合、合計で16個のHARQインジケータ情報がこの場合には必要とされ、すなわち、2つのPRBペアによりサポートされる最大HARQキャパシティはこの場合には16となる。従って、図4Bに示されるHARQインジケータ情報により占有される一部のリソースを選択し、選択された一部のリソースをグループ化及び分割する方法を参照して、2つのPRBペアによりサポートされるHARQキャパシティは12となり、これは、サポートされる最大キャパシティの12/16である。さらに、HARQインジケータ情報により占有されるREがパンクチャリングされた後、各ECCEに含まれるREの個数は同じであり、すなわち、33である。図4Bは、選択された一部のリソースが2つのPRBペアの第1PRBにおけるREである具体例を利用することによって単に説明されていることに留意すべきである。おそらく、2つのPRBペアの第2PRBにおけるREもまた選択される一部のリソースとして選択されてもよく、選択された一部のリソースをグループ化及び分割する方法は、図4Bにおいて説明された方法と同様であり、ここでは再度説明されない。
さらに、図4Cは、本発明の第4実施例におけるS430の他の具体的な実現形態を示す概略図である。図4Cに示されるように、PRBペアが通常のCPであり、選択された一部のリソースがDMRSがあるシンボルのREであるとき、選択された一部のリソースは3つのグループにグループ化され、各グループは4つの部分に分割される。一部のリソースは、2つのPRBペアに配置され、24個のREを含んでもよい。これら24個のREは図4Cにおける全ての太線のフレームにおけるREであり、ここで、24個のREは3つのグループにグループ化され、各グループは8個のREを含む。各グループに含まれる8個のREは4つの部分に分割され、各部分は2つのREを含む。HARQインジケータ情報により占有される一部のリソースをグループ化及び分割する具体的な方法は、以下のように、各PRBペアの第1PRBにおける第6,7シンボルに配置され、また、第3,4サブキャリアに配置される4つのREを第1グループに割当て、各PRBペアの第1PRBにおける第6,7シンボルに配置され、また、第5,8サブキャリアに配置される4つのREを第2グループに割当て、各PRBペアの第1PRBにおける第6,7シンボルに配置され、また、第9,10サブキャリアに配置される4つのREを第3グループに割当て、サブキャリアの相違に従って、1つのPRBペアの第1PRBにおける第6,7シンボルに配置され、また、第3,4サブキャリアに配置される4つのREを第1グループの2つの部分に割当て、対応するサブキャリアに従って、他方のPRBペアの第1PRBにおける第6,7シンボルに配置され、また、第3,4サブキャリアに配置される4つのREを第1グループのその他の2つの部分に割当て、対応するサブキャリアに従って、1つのPRBペアの第1PRBにおける第6,7シンボルに配置され、また、第5,8サブキャリアに配置される4つのREを第2グループの2つの部分に割当て、対応するサブキャリアに従って、他方のPRBペアの第1PRBにおける第6,7シンボルに配置され、また、第5,8サブキャリアに配置される4つのREを第2グループのその他の2つの部分に割当て、対応するサブキャリアに従って、1つのPRBペアの第1PRBにおける第6,7シンボルに配置され、また、第9,10サブキャリアに配置される4つのREを第3グループの2つの部分に割当て、対応するサブキャリアに従って、他方のPRBペアの第1PRBにおける第6,7シンボルに配置され、また、第9,10サブキャリアに配置される4つのREを第3グループのその他の2つの部分に割当ててもよい。各部分は2つのREを含むため、HARQインジケータ情報は、各部分に含まれるREの個数に従って2ビットのシーケンスにより拡散されてもよい。シーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報はまず、グループの1つの部分の2つのREに設定され、その後、シーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報は、グループのその他の3つの部分のREに繰り返し設定される。従って、ユーザのHARQインジケータ情報のパワーゲインは、8倍、すなわち、9dBに達する可能性がある。さらに、各グループは合計で4つの拡散されるシーケンスを利用するため、各グループは、合計で4個のHARQインジケータ情報をサポートする。本実施例では、合計で3つのグループがあり、従って、これら3つのグループは合計で12個のHARQインジケータ情報をサポートする。2つのPRBペアによりサポートされる最大HARQキャパシティは16である。従って、図4Cにおいて説明されるHARQインジケータ情報により占有される一部のリソースを選択し、選択された一部のリソースをグループ化及び分割する方法を参照して、2つのPRBペアによりサポートされるHARQキャパシティは12となり、これは、サポートされる最大キャパシティの12/16である。さらに、HARQインジケータ情報により占有されるREがパンクチャリングされた後、各ECCEに含まれるREの個数は同じであり、すなわち、33である。図4Cは、選択された一部のリソースが2つのPRBペアの第1PRBにおけるREであるという具体例を利用することによって単に説明されていることにここでは留意すべきである。おそらく、2つのPRBペアの第2PRBにおけるREはまた、選択された一部のリソースとして選択されてもよく、選択された一部のリソースをグループ化及び分割する方法は、図4Cに説明される方法と同様であり、ここでは再度説明されない。
さらに、図4Dは、本発明の第4実施例におけるS430の更なる他の具体的な実現形態を示す概略図である。図4Dに示されるように、PRBペアが通常のCPであり、選択された一部のリソースがDMRSがあるシンボルのREでないとき、選択された一部のリソースは2つのグループにグループ化され、各グループは4つの部分に分割される。一部のリソースは、2つのPRBペアに配置され、32個のREを含んでもよい。これら32個のREは図4Dの全ての太線のフレームにおけるREであり、ここで、32個のREは2つのグループにグループ化され、各グループは16個のREを含む。各グループに含まれる16個のREは4つの部分に分割され、各部分は4つのREを含む、HARQインジケータ情報により占有される一部のリソースをグループ化及び分割する具体的な方法は、以下のように、各PRBペアの第1PRBにおける第3,4シンボルに配置され、また、第1,2,7,8サブキャリアに配置される8つのREを第1グループに割当て、各PRBペアの第1PRBにおける第3,4シンボルに配置され、また、第5,6,11,12サブキャリアに配置される8つのREを第2グループに割当て、対応するサブキャリアに従って、1つのPRBペアの第1PRBにおける第3,4シンボルに配置され、また、第1,2,7,8サブキャリアに配置される8つのREを第1グループの2つの部分に順番に割当て、対応するサブキャリアに従って、他方のPRBペアの第1PRBにおける第3,4シンボルに配置され、また、第1,2,7,8サブキャリアに配置される8つのREを第1グループの他の2つの部分に順番に割当て、対応するサブキャリアに従って、1つのPRBペアの第1PRBにおける第3,4シンボルに配置され、また、第5,6,11,12サブキャリアに配置される8つのREを第2グループの2つの部分に順番に割当て、対応するサブキャリアに従って、1つのPRBペアの第1PRBにおける第3,4シンボルに配置され、また、第5,6,11,12サブキャリアに配置される8つのREを第2グループの他方の2つの部分に順番に割当ててもよい。各部分は4つのREを含むため、HARQインジケータ情報は、各部分に含まれるREの個数に従って4ビットのシーケンスにより拡散されてもよい。シーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報はまず、グループの1つの部分の4つのREに設定され、その後、シーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報は、グループの他の3つの部分のREに繰り返し設定される。従って、ユーザのHARQインジケータ情報のパワーゲインは、16倍、すなわち、12dBに達する可能性がある。さらに、各グループは合計で8個の拡散されるシーケンスを利用するため、各グループは、合計で8個のHARQインジケータ情報をサポートする。本実施例では、合計で2つのグループがあり、従って、これら2つのグループは合計で16個のHARQインジケータ情報をサポートする。2つのPRBペアによりサポートされる最大HARQキャパシティは16である。従って、図4Dにおいて説明されるHARQインジケータ情報により占有される一部のリソースを選択し、選択された一部のリソースをグループ化及び分割する方法を参照して、2つのPRBペアによりサポートされるHARQキャパシティは16であり、すなわち、サポートされる最大キャパシティに到達する。さらに、HARQインジケータ情報により占有されるREがパンクチャリングされた後、各ECCEに含まれるREの個数は同じであり、すなわち、32である。図4Dは、選択された一部のリソースが2つのPRBペアの第1PRBにおけるREである具体例を利用することによって単に説明されたことにここでは留意すべきである。おそらく、2つのPRBペアの第2PRBにおけるREがまた選択された一部のリソースとして選択されてもよく、選択された一部のリソースをグループ化及び分割する方法は、図4Dに説明される方法と同様であり、ここでは再度説明されない。
さらに、図4Eは、本発明の第4実施例におけるS430の更なる他の具体的な実現形態を示す概略図である。図4Eに示されるように、PRBペアが拡張されたCPであり、選択された一部のリソースがDMRSがあるシンボルのREでないとき、選択された一部のリソースは1つのグループにグループ化され、当該グループは4つの部分に分割される。一部のリソースは2つのPRBペアに配置され、16個のREを含んでもよい。これら16個のREは図4Eの太線のフレームにおけるREであり、ここで、16個のREは1つのグループにグループ化される。グループに含まれる16個のREは4つの部分に分割され、各部分は4つのREを含む。HARQインジケータ情報により占有される一部のリソースをグループ化及び分割する具体的な方法は、以下のように、各PRBペアの第1PRBにおける第2,3シンボルに配置され、また、第1,2,7,8サブキャリアに配置される8つのREをグループに割当て、対応するサブキャリアに従って、1つのPRBペアの第1PRBにおける第2,3シンボルに配置され、また、第1,2,7,8サブキャリアに配置される8つのREをグループの2つの部分に順番に割当て、対応するサブキャリアに従って、他方のPRBペアの第1PRBにおける第2,3シンボルに配置され、また、第1,2,7,8サブキャリアに配置される8つのREをグループの他方の2つの部分に順番に割当ててもよい。各部分は4つのREを含むため、HARQインジケータ情報は、各部分に含まれるREの個数に従って4ビットのシーケンスにより拡散されてもよい。シーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報はまず、グループの1つの部分の4つのREに設定され、その後、シーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報は、グループの他の3つの部分のREに繰り返し設定される。従って、ユーザのHARQインジケータ情報のパワーゲインは、16倍、すなわち、12dBに達する可能性がある。さらに、各グループは合計で8個の拡散されるシーケンスを利用するため、各グループは、合計で8個のHARQインジケータ情報をサポートする。本実施例では、合計で1つのグループがあり、従って、当該グループは、合計で8個のHARQインジケータ情報をサポートする。拡張されたCPのケースでは、2つのPRBペアが合計で4つのECCEを有するため、サポートされる最大HARQキャパシティは8である。従って、図4Eにおいて説明されるHARQインジケータ情報により占有される一部のリソースを選択し、選択された一部のリソースをグループ化及び分割する方法を参照して、2つのPRBペアによりサポートされるHARQキャパシティは8であり、すなわち、サポートされる最大キャパシティに到達する。さらに、HARQインジケータ情報により占有されるREがパンクチャリングされた後、各ECCEに含まれるREの個数は同じであり、すなわち、34である。図4Eは、選択される一部のリソースが2つのPRBペアの第1PRBにおけるREである具体例を利用することによって単に説明されたことにここでは留意すべきである。おそらく、2つのPRBペアの第2PRBにおけるREがまた選択される一部のリソースとして選択されてもよく、選択される一部のリソースをグループ化及び分割する方法は、図4Eに説明される方法と同様であり、ここでは再度説明されない。
図5Aは、本発明の第5実施例によるHARQインジケータ情報を送信する方法のフローチャートである。本実施例の実現形態のシナリオは、1つのPRBペアの1つのPRBにおけるREが一部のリソースとして選択されることである。図5Aに示されるように、本実施例による方法は以下のステップを有してもよい。
S510.EPDCCHリソースをUEに割り当てる。
S520.EPDCCHリソースの1つのPRBペアから一部のリソースを選択する。
S530.一部のリソースを少なくとも1つの部分に分割し、ここで、各部分に含まれるREの個数は等しく、かつ2以上であり、各部分に含まれるREの個数に対応する拡散されるシーケンスの個数は、1つのPRBペアに含まれるECCEの個数と2とを乗算することによって取得される値に等しい。
S540.各部分に含まれるREの個数に従って対応するビットシーケンスによってHARQインジケータ情報を拡散する。
S550.各部分におけるREにシーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報を繰り返し設定する。
S560.一部のリソースをUEに送信する。
本実施例によるHARQインジケータ情報を送信する方法によると、一部のリソースはEPDCCHリソースの1つのPRBペアから選択され、一部のリソースは少なくとも1つの部分に分割され、HARQインジケータ情報は各部分に含まれるREの個数に従って対応するビットシーケンスによって拡散され、シーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報は各部分におけるREに繰り返し設定され、これにより、HARQインジケータ情報のパワーゲインを実現する。さらに、基地局は各部分におけるREに繰り返し設定されるシーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報をUEに送信するため、UEは、基地局により送信され、各部分におけるREに繰り返し設定されるシーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報を検出することによって、アップリンクにより送信されるデータが基地局により正しく復号化されているか判断し、これにより、新たなデータを送信するか、又は以前のデータを再送するか判断可能であり、以前のデータを再送するようUEを制御するため新たなスケジューリングシグナリングを基地局が再送することを必要とせず、これにより、システムの制御チャネルのシグナリングロードを低減できる。
さらに、上述した第5実施例では、一部のリソースをUEに送信する前に、当該方法は更に、
1つのPRBペアにおける1つのDMRSをシーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報と関連付けることを含んでもよい。
さらに、EPDCCHリソースの1つのPRBペアから一部のリソースを選択し、一部のリソースを少なくとも1つの部分に分割する方法が、以下の図5B、5C及び5Dのそれぞれを参照して説明されてもよい。図5Bは、本発明の第5実施例におけるS530の具体的な実現形態を示す概略図である。図5Bに示されるように、PRBペアが通常のCPであり、選択された一部のリソースがDMRSがあるシンボルのREであるとき、選択された一部のリソースは3つの部分に分割される。一部のリソースは1つのPRBペアに配置され、12個のREを含んでもよい。これら12個のREは図5Bの全ての太線のフレームにおけるREであり、ここで、12個のREは3つの部分に分割され、各部分は4つのREを含む。HARQインジケータ情報により占有される一部のリソースを分割する具体的な方法は、以下のように、1つのPRBペアの第1PRBにおける第6,7シンボルに配置され、また、第3,4サブキャリアに配置される4つのREを第1グループに割当て、1つのPRBペアの第1PRBにおける第6,7シンボルに配置され、また、第5,8サブキャリアに配置される4つのREを第2部分に割当て、1つのPRBペアの第1PRBにおける第6,7シンボルに配置され、また、第9,10サブキャリアに配置される4つのREを第3部分に割当ててもよい。各部分は4つのREを含むため、HARQインジケータ情報は、各部分に含まれるREの個数に従って4ビットのシーケンスにより拡散されてもよい。シーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報はまず1つの部分の4つのREに設定され、その後、シーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報は1つのグループのその他の3つの部分のREに繰り返し設定される。従って、ユーザのHARQインジケータ情報のパワーゲインは、12倍、すなわち、10.8dBに達する可能性がある。さらに、合計で8個の拡散されるシーケンスが利用されるため、合計で8個のHARQインジケータ情報がサポートされる。本実施例では、通常のCPの場合、1つのPRBペアは4つのECCEを有し、サポートされる最大HARQキャパシティは8である。従って、図5Bにおいて説明されるHARQインジケータ情報により占有される一部のリソースを選択し、選択された一部のリソースを分割する方法を参照して、1つのPRBペアによりサポートされるHARQキャパシティは8であり、すなわち、サポートされる最大キャパシティに到達する。さらに、HARQインジケータ情報により占有されるREがパンクチャリングされた後、各ECCEに含まれるREの個数は同じであり、すなわち、33である。図5Bは、選択された一部のリソースが2つのPRBペアの第1PRBにおけるREであるという具体例を利用することによって単に説明されていることがここで留意すべきである。おそらく、2つのPRBペアの第2PRBにおけるREがまた選択された一部のリソースとして選択されてもよく、選択された一部のリソースをグループ化及び分割する方法は、図5Bに説明された方法と同様であり、ここでは再度説明されない。
図5Cは、本発明の第5実施例におけるS530の他の具体的な実現形態を示す概略図である。図5Cに示されるように、PRBペアが通常のCPであり、選択された一部のリソースがDMRSがあるシンボルのREでないとき、選択された一部のリソースは3つの部分に分割される。一部のリソースは1つのPRBペアに配置され、12個のREを含んでもよい。これら12個のREは図5Cの全ての太線のフレームにおけるREであり、ここでは、12個のREは3つの部分に分割され、各部分は4つのREを含む。HARQインジケータ情報により占有される一部のリソースを分割する具体的な方法は、以下のように、1つのPRBペアの第1PRBにおける第3シンボルに配置され、また、第1〜4サブキャリアに配置される4つのREを第1グループに割当て、1つのPRBペアの第1PRBにおける第3シンボルに配置され、また、第5〜8サブキャリアに配置される4つのREを第2部分に割当て、1つのPRBペアの第1PRBにおける第3シンボルに配置され、また、第9〜12サブキャリアに配置される4つのREを第3部分に割当ててもよい。各部分は4つのREを含むため、HARQインジケータ情報は、各部分に含まれるREの個数に従って4ビットのシーケンスにより拡散されてもよい。シーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報はまず1つの部分の4つのREに設定され、その後、シーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報は1つのグループのその他の3つの部分のREに繰り返し設定される。従って、ユーザのHARQインジケータ情報のパワーゲインは、12倍、すなわち、10.8dBに達する可能性がある。さらに、合計で8個の拡散されるシーケンスが利用されるため、合計で8個のHARQインジケータ情報がサポートされる。本実施例では、通常のCPの場合、1つのPRBペアは4つのECCEを有し、サポートされる最大HARQキャパシティは8である。従って、図5Cにおいて説明されるHARQインジケータ情報により占有される一部のリソースを選択し、選択された一部のリソースを分割する方法を参照して、1つのPRBペアによりサポートされるHARQキャパシティは8であり、すなわち、サポートされる最大キャパシティに到達する。さらに、HARQインジケータ情報により占有されるREがパンクチャリングされた後、各ECCEに含まれるREの個数は同じであり、すなわち、33である。図5Cは、選択された一部のリソースが2つのPRBペアの第1PRBにおけるREであるという具体例を利用することによって単に説明されていることがここで留意すべきである。おそらく、2つのPRBペアの第2PRBにおけるREがまた選択された一部のリソースとして選択されてもよく、選択された一部のリソースをグループ化及び分割する方法は、図5Cに説明された方法と同様であり、ここでは再度説明されない。
図5Dは、本発明の第5実施例におけるS530の更なる他の具体的な実現形態を示す概略図である。図5Dに示されるように、PRBペアが通常のCPであり、選択された一部のリソースがDMRSがあるシンボルのREでないとき、選択された一部のリソースは3つの部分に分割される。PRBペアが拡張されたCPであり、選択された一部のリソースがDMRSがあるシンボルのREでない場合、一部のリソースは1つのPRBペアに配置され、12個のREを含んでもよい。これら12個のREは図5Dの全ての太線のフレームにおけるREであり、ここで、12個のREは6つの部分に分割され、各部分は2個のREを含む。HARQインジケータ情報により占有される一部のリソースを分割する具体的な方法は、以下のように、1つのPRBペアの第1PRBにおける第3シンボルに配置され、また、第1,2サブキャリアに配置される2つのREを第1部分に割当て、1つのPRBペアの第1PRBにおける第3シンボルに配置され、また、第3,4サブキャリアに配置される2つのREを第2部分に割当て、1つのPRBペアの第1PRBにおける第3シンボルに配置され、また、第5,6サブキャリアに配置される2つのREを第3部分に割当て、1つのPRBペアの第1PRBにおける第3シンボルに配置され、また、第7,8サブキャリアに配置される2つのREを第4グループに割当て、1つのPRBペアの第1PRBにおける第3シンボルに配置され、また、第9,10サブキャリアに配置される2つのREを第5部分に割当て、1つのPRBペアの第1PRBにおける第3シンボルに配置され、また、第11,12サブキャリアに配置される2つのREを第6部分に割当ててもよい。各部分は2つのREを含むため、HARQインジケータ情報は、各部分に含まれるREの個数に従って2ビットのシーケンスにより拡散されてもよい。シーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報はまず1つの部分の2つのREに設定され、その後、シーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報は1つのグループのその他の3つの部分のREに繰り返し設定される。従って、ユーザのHARQインジケータ情報のパワーゲインは、12倍、すなわち、10.8dBに達する可能性がある。さらに、合計で4個の拡散されるシーケンスが利用されるため、合計で4個のHARQインジケータ情報がサポートされる。本実施例では、拡張されたCPの場合、1つのPRBペアは2つのECCEを有し、サポートされる最大HARQキャパシティは4である。従って、図5Dにおいて説明されるHARQインジケータ情報により占有される一部のリソースを選択し、選択された一部のリソースを分割する方法を参照して、1つのPRBペアによりサポートされるHARQキャパシティは4であり、すなわち、サポートされる最大キャパシティに到達する。さらに、HARQインジケータ情報により占有されるREがパンクチャリングされた後、各ECCEに含まれるREの個数は同じであり、すなわち、33である。図5Dは、選択された一部のリソースが2つのPRBペアの第1PRBにおけるREであるという具体例を利用することによって単に説明されていることがここで留意すべきである。おそらく、2つのPRBペアの第2PRBにおけるREがまた選択された一部のリソースとして選択されてもよく、選択された一部のリソースをグループ化及び分割する方法は、図5Dに説明された方法と同様であり、ここでは再度説明されない。
図6は、本発明の第6実施例によるHARQインジケータ情報を送信する方法のフローチャートである。当該方法はUEにより実行される。図6に示されるように、当該方法は以下のステップを有する。
S610.EPDCCHリソースを受信する。
S620.EPDCCHリソースから一部のリソースを選択する。
S630.一部のリソースからHARQインジケータ情報を抽出する。
本実施例によるHARQインジケータ情報を送信する方法によると、一部のリソースがEPDCCHリソースから選択され、HARQインジケータ情報が一部のリソースから抽出される。従って、UEは、抽出したHARQインジケータ情報を検出することによって、アップリンクにより送信されるデータが基地局により正しく復号化されているか判断し、これにより、新たなデータを送信するか、又は以前のデータを再送するか判断可能であり、以前のデータを再送するようUEを制御するため新たなスケジューリングシグナリングを基地局が再送することを必要とせず、これにより、システムの制御チャネルのシグナリングロードを低減することができる。
図7は、本発明の第7実施例によるHARQインジケータ情報を送信する方法のフローチャートである。本実施例は更に、上述した第6実施例に基づき細分される。図7に示されるように、本実施例による方法は以下のステップを有してもよい。
S710.EPDCCHリソースを受信する。
S720.EPDCCHリソースから少なくとも2つの部分を選択し、ここで、各部分に含まれるリソースエレメント(RE)の個数は等しく、かつ2以上である。
S720において、少なくとも2つの部分が、EPDCCHリソースの少なくとも2つの物理リソースブロックPRBペアから選択され、ここで、少なくとも2つの部分は2つのPRBペアにおいてREを有する。少なくとも2つの部分を選択する具体的な方法について、上述した第4実施例における図4B、4C、4D及び4Eにおいて示される分割方法が参照されてもよい。図4B、4C、4D及び4Eに示される分割方法に対応する方法は、少なくとも2つのPRBペアから少なくとも2つの部分を選択するのに利用される。あるいは、少なくとも2つの部分は、EPDCCHリソースの1つのPRBペアから選択される。EPDCCHリソースの1つのPRBペアから少なくとも2つの部分を選択する具体的な方法について、上述した第5実施例における図5B、5C及び5Dにおいて示される分割方法が参照されてもよい。図5B、5C及び5Dに示される分割方法に対応する方法は、EPDCCHリソースの1つのPRBペアから少なくとも2つの部分を選択するのに利用される。
S730.一部のリソースからHARQインジケータ情報を抽出する。
S730は、少なくとも2つの具体的な実現方式を含む。第1の具体的な実現方式は、以下のように、少なくとも2つの部分における各部分に対応するDMRSに従ってチャネル推定を実行し、各部分に関するソフト情報を取得するために各部分に対してソフト変調を実行し、各部分に関するソフト情報を合成した後、HARQインジケータ情報を取得するために各部分に含まれるREの個数に従ってシーケンス逆拡散を実行することである。第2の具体的な実現方式は、以下のように、少なくとも2つの部分における各部分に対応するDMRSに従ってチャネル推定を実行し、各部分に関するソフト情報を取得するために各部分に対してソフト復調を実行し、各部分に関するシーケンス逆拡散されたソフト情報を取得するために各部分に含まれるREの個数に従って各部分に対してシーケンス逆拡散を実行し、HARQインジケータ情報を取得するために各部分に関するシーケンス逆拡散されたソフト情報を合成することである。
例えば、基地局がHARQインジケータチャネルを搬送するため、EPDCCHリソースにより占有される8個のREを選択する場合、これら8個のREは2つの部分に分割され、これら2つの部分はDMRS A及びDMRS Bに別々に関連付けされる。説明の簡単化のため、2つの部分は部分A及び部分Bと名付けられる。各部分は4つのREを含む。説明の簡単化のため、部分Aにおける4つのREは、RE{A,1},RE{A,2},RE{A,3}及びRE{A,4}と名付けられ、部分Bにおける4つのREは、RE{B,1},RE{B,2},RE{B,3}及びRE{B,4}と名付けられる。
1つのHARQインジケータ情報が変調された後、4ビットのシーケンスによる拡散が実行され、すなわち、シーケンス[+,+,+,+]が拡散に利用され、拡散されるシーケンスは各部分の4つのREに配置される。
UEは、これら2つの部分、すなわち、合計で8個のREの信号を受信する。受信信号はy{A,1},y{A,2},y{A,3},y{A,4},y{B,1},y{B,2},y{B,3}及びy{B,4}であると仮定される。部分Aにおける4つのREについて、UEは、DMRS Aを利用してチャネル推定を実行し、部分Aにおける4つのREのチャネル推定値h{A,1},h{A,2},h{A,3}及びh{A,4}を取得し、部分Bにおける4つのREについて、UEは、DMRS Bを利用してチャネル推定を実行し、部分Bにおける4つのREのチャネル推定値h{B,1},h{B,2},h{B,3}及びh{B,4}を取得する。UEは、チャネル推定値に従って8個のREを別々に復調し、復調信号{A,1}=y{A,1}/h{A,1},{A,2}=y{A,2}/h{A,2},{A,3}=y{A,3}/h{A,3},{A,4}=y{A,4}/h{A,4},{B,1}=y{B,1}/h{B,1},{B,2}=y{B,2}/h{B,2},{B,3}=y{B,3}/h{B,3}及び{B,4}=y{B,4}/h{B,4}を取得する。
S730の第1の具体的な実現形態の方式について、すなわち、逆拡散前に合成が実行される方式について、UEはまず1対1の対応に基づき2つの部分におけるREを合成し、信号x{1}={A,1}+{B,1},x{2}={A,2}+{B,2},x{3}={A,3}+{B,3}及びx{4}={A,4}+{B,4}を取得し、その後、シーケンス[+,+,+,+]を利用して、合成された信号に対して逆拡散を実行してHARQインジケータ情報の受信値x=x{1}+x{2}+x{3}+x{4}を取得する。
S730の第2の具体的な実現方式について、すなわち、合成前に逆拡散が実行される方式について、UEはまずシーケンス[+,+,+,+]を利用して、2つの部分におけるREに対して逆拡散を実行して、信号x{A}={A,1}+{A,2}+{A,3}+{A,4}及びx{B}={B,1}+{B,2}+{B,3}+{B,4}を取得し、その後、逆拡散された信号を合成して、HARQの受信値x=x{A}+x{B}を取得する。
本実施例によるHARQインジケータ情報を送信する方法によると、少なくとも2つの部分がEPDCCHリソースから選択され、少なくとも2つの部分からの合成についてソフト情報が取得され、各部分に含まれるREの個数に従ってシーケンス逆拡散が実行され、HARQインジケータ情報を取得する。従って、UEは、取得したHARQインジケータ情報を検出することによって、アップリンクにより送信されたデータが基地局により正しく復号化されているか判断し、これにより、新たなデータを送信するか、又は以前のデータを再送するか判断可能であり、以前のデータを再送するようUEを制御するため新たなスケジューリングシグナリングを基地局が再送することを必要とせず、これにより、システムの制御チャネルのシグナリングロードを低減することができる。
さらに、上述した第7実施例では、少なくとも2つの部分の各部分に対応する復調リファレンス信号(DMRS)に従ってチャネル推定を実行する前に、当該方法はさらに、各部分が属するPRBペアから各部分に対応するDMRSを抽出することを含んでもよい。
図8は、本発明の第8実施例によるHARQインジケータ情報を送信する装置の概略図である。図8に示されるように、当該装置は、
EPDCCHリソースをUEに割り当てるよう構成されるEPDCCHリソース割当モジュール810と、
EPDCCHリソースから一部のリソースを選択するよう構成される部分リソース選択モジュール820と、
一部のリソースを介しUEにHARQインジケータ情報を送信するよう構成されるインジケータ情報送信モジュール830と、
を有する。
さらに、部分リソース選択モジュール820は、EPDCCHリソースの物理リソースブロック(PRB)ペアから一部のリソースを選択するよう具体的に構成される。
さらに、インジケータ情報送信モジュール830は、
一部のリソースを少なくとも2つの部分に分割するよう構成される第1部分分割ユニットであって、各部分に含まれるリソースエレメント(RE)の個数は等しく、かつ2以上である、第1部分分割ユニットと、
各部分に含まれるREの個数に従って対応するビットシーケンスによってHARQインジケータ情報を拡散するよう構成される第1シーケンス拡散ユニットと、
各部分におけるREにシーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報を繰り返し設定するよう構成される第1情報繰り返し設定ユニットと、
一部のリソースをUEに送信するよう構成される第1部分リソース送信ユニットと、
を含む。
さらに、部分リソース選択モジュール820は、EPDCCHリソースのPRBペアから一部のリソースを選択するよう具体的に構成され、これにより、PRBペアの各エンハンスト制御チャネルエレメント(ECCE)は、パンクチャリング後に同数のREを有することになる。
インジケータ情報送信モジュールは、
一部のリソースをパンクチャリングし、
パンクチャリングされた一部のリソースを介しUEにHARQインジケータ情報を送信するよう具体的に構成される。
さらに、第1部分分割ユニットは、要求されるHARQチャネルキャパシティに従って一部のリソースを少なくとも2つの部分に分割するよう具体的に構成され、ここで、各部分に含まれるREの個数に対応する拡散されるシーケンスの個数は、要求されるHARQチャネルキャパシティに一致する。
任意的には、部分リソース選択モジュール820は、EPDCCHリソースの少なくとも2つの物理リソースブロック(PRB)ペアから一部のリソースを選択するよう具体的に構成される。
さらに、インジケータ情報送信モジュール830は、
一部のリソースを少なくとも1つのグループにグループ化し、各グループを少なくとも2つの部分に分割するよう構成される第2部分分割ユニットであって、各グループは少なくとも2つのPRBペアにおいてREを有し、各部分に含まれるREの個数に対応する拡散されるシーケンスの個数とグループの個数との積は、少なくとも2つのPRBペアに含まれるECCEの個数と2とを乗算することによって取得される値に等しい、第2部分分割ユニットと、
各部分に含まれるREの個数に従って対応するビットシーケンスによってHARQインジケータ情報を拡散するよう構成される第2シーケンス拡散ユニットと、
1つのグループの各部分におけるREにシーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報を繰り返し設定するよう構成される第2情報繰り返し設定ユニットと、
一部のリソースをUEに送信するよう構成される第2部分リソース送信ユニットと、
を含む。
さらに、当該装置は、
第2部分リソース送信ユニットが一部のリソースをUEに送信する前に、1つのグループにおける部分について、部分があるPRBペアにおけるDMRS信号を、部分に設定されるシーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報と関連付けるよう構成される第1インジケータ情報関連付けモジュールを更に有する。
さらに、各PRBペアは、1つのグループにおいて少なくとも2つの部分を有する。第1インジケータ情報関連付けモジュールは、1つのPRBペアの1つのグループにおける少なくとも2つの部分について、PRBペアにおける少なくとも2つのDMRSを、少なくとも2つの部分に設定されるシーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報と関連付けるよう具体的に構成される。
任意的には、少なくとも2つのPRBペアは、UEに対して設定される1つのEPDCCH PRBセットに配置されるか、又はUEに対して設定される異なるEPDCCH PRBセットに配置される。
任意的には、部分リソース選択モジュール820は、EPDCCHリソースの1つのPRBペアから一部のリソースを選択するよう具体的に構成される。
さらに、インジケータ情報送信モジュール830は、
一部のリソースを少なくとも1つの部分に分割するよう構成される第3部分分割ユニットであって、各部分に含まれるREの個数は等しく、かつ2以上であり、各部分に含まれるREの個数に対応する拡散されるシーケンスの個数は、1つのPRBペアに含まれるECCEの個数と2とを乗算することによって取得される値に等しい、第3部分分割ユニットと、
各部分に含まれるREの個数に従って対応するビットシーケンスによってHARQインジケータ情報を拡散するよう構成される第3シーケンス拡散ユニットと、
各部分におけるREにシーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報を繰り返し設定するよう構成される第3情報繰り返し設定ユニットと、
一部のリソースをUEに送信するよう構成される第3部分リソース送信ユニットと、
を含む。
さらに、当該装置は、
第3部分リソース送信ユニットが一部のリソースをUEに送信する前に、1つのPRBペアにおける1つのDMRSをシーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報と関連付けるよう構成される第2インジケータ情報関連付けモジュールを更に有する。
本実施例によるHARQインジケータ情報を送信する装置によると、一部のリソースはEPDCCHリソースから選択され、HARQインジケータ情報はUEに送信される。従って、基地局は、EPDCCHリソースから選択された一部のリソースを介しUEにHARQインジケータ情報を送信可能であり、UEは、基地局により送信されるHARQインジケータ情報を検出することによって、アップリンクにより送信されたデータが基地局により正しく復号化されているか判断し、これにより、新たなデータを送信するか、又は以前のデータを再送するか判断可能であり、以前のデータを再送するようUEを制御するため新たなスケジューリングシグナリングを基地局が再送することを必要とせず、これにより、システムの制御チャネルのシグナリングロードを低減することができる。
図9は、本発明の第9実施例によるHARQインジケータ情報を送信する装置の概略図である。図9に示されるように、当該装置は、
EPDCCHリソースを受信するよう構成されるEPDCCHリソース受信モジュール910と、
EPDCCHリソースから一部のリソースを選択するよう構成される部分リソース選択モジュール920と、
一部のリソースからHARQインジケータ情報を抽出するよう構成されるインジケータ情報抽出モジュール930と、
を有する。
さらに、部分リソース選択モジュール920は、EPDCCHリソースから少なくとも2つの部分を選択するよう具体的に構成され、各部分に含まれるリソースエレメント(RE)の個数は等しく、かつ2以上であり、
インジケータ情報抽出モジュール930は、
少なくとも2つの部分における各部分に対応する復調リファレンス信号(DMRS)に従ってチャネル推定を実行し、各部分に関するソフト情報を取得するために各部分に対してソフト復調を実行し、各部分に関するソフト情報を合成した後、HARQインジケータ情報を取得するために各部分に含まれるREの個数に従ってシーケンス逆拡散を実行するか、又は、
少なくとも2つの部分における各部分に対応する復調リファレンス信号(DMRS)に従ってチャネル推定を実行し、各部分に関するソフト情報を取得するために各部分に対してソフト復調を実行し、各部分に関するシーケンス逆拡散されたソフト情報を取得するために各部分に含まれるREの個数に従って各部分に対してシーケンス逆拡散を実行し、HARQインジケータ情報を取得するために各部分に関するシーケンス逆拡散されたソフト情報を合成するよう具体的に構成される。
さらに、当該装置は、
インジケータ情報抽出モジュールが少なくとも2つの部分における各部分に対応する復調リファレンス信号(DMRS)に従ってチャネル推定を実行する前に、各部分が属するPRBペアから各部分に対応するDMRSを抽出するよう構成されるDMRS抽出モジュールを更に有する。
任意的には、部分リソース選択モジュール920は、EPDCCHリソースの少なくとも2つの物理リソースブロック(PRB)ペアから少なくとも2つの部分を選択するよう具体的に構成され、少なくとも2つの部分は、2つのPRBペアにおいてREを有する。
任意的には、部分リソース選択モジュール920は、EPDCCHリソースの1つのPRBペアから少なくとも2つの部分を選択するよう具体的に構成される。
本実施例によるHARQインジケータ情報を送信する装置によると、一部のリソースはEPDCCHリソースから選択され、HARQインジケータ情報は一部のリソースから抽出される。従って、UEは、抽出したHARQインジケータ情報を検出することによって、アップリンクにより送信されるデータが基地局により正しく復号化されているか判断し、これにより、新たなデータを送信するか、又は以前のデータを再送するか判断可能であり、以前のデータを再送するようUEを制御するため新たなスケジューリングシグナリングを基地局が再送することを必要とせず、これにより、システムの制御チャネルのシグナリングロードを低減することができる。
図10は、本発明の第10実施例による基地局1000の概略的な構成図である。図10に示されるように、基地局1000は、
EPDCCHリソースをUEに割り当て、EPDCCHリソースから一部のリソースを選択するよう構成されるプロセッサ1010と、
一部のリソースを介しUEにHARQインジケータ情報を送信するよう構成される送信機1020と、
を有する。
さらに、プロセッサ1010は、EPDCCHリソースをUEに割当て、EPDCCHリソースのPRBペアから一部のリソースを選択するよう具体的に構成される。
さらに、送信機1020は、
一部のリソースを少なくとも2つの部分に分割し、ここで、各部分に含まれるリソースエレメント(RE)の個数は等しく、かつ2以上であり、
各部分に含まれるREの個数に従って対応するビットシーケンスによってHARQインジケータ情報を拡散し、
各部分におけるREにシーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報を繰り返し設定し、
一部のリソースをUEに送信するよう構成される。
さらに、EPDCCHリソースから一部のリソースを選択することは、
EPDCCHリソースのPRBペアから一部のリソースを選択することを含み、これにより、PRBペアの各ECCEは、パンクチャリング後に同数のREを有することになる。
送信機1020は、一部のリソースをパンクチャリングし、パンクチャリングされた一部のリソースを介しUEにHARQインジケータ情報を送信するよう具体的に構成される。
さらに、一部のリソースを少なくとも2つの部分に分割することは、
要求されるHARQチャネルキャパシティに従って一部のリソースを少なくとも2つの部分に分割することを含み、ここで、各部分に含まれるREの個数に対応する拡散されるシーケンスの個数は、要求されるHARQチャネルキャパシティに一致する。
任意的には、EPDCCHリソースから一部のリソースを選択することは、
EPDCCHリソースの少なくとも2つの物理リソースブロック(PRB)ペアから一部のリソースを選択することを含む。
一部のリソースを少なくとも2つの部分に分割することは、
一部のリソースを少なくとも1つのグループにグループ化し、各グループを少なくとも2つの部分に分割することを含み、ここで、各グループは2つのPRBペアにおいてREを有し、各部分に含まれるREの個数に対応する拡散されるシーケンスの個数とグループの個数との積は、少なくとも2つのPRBペアに含まれるECCEの個数と2とを乗算することによって取得される値に等しい。
各部分におけるREにシーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報を繰り返し設定することを含む。
さらに、送信機1020は、一部のリソースがUEに送信される前に、1つのグループにおける部分について、部分があるPRBペアにおけるDMRS信号を、部分に設定されるシーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報と関連付けるよう更に構成される。
さらに、各PRBペアは、1つのグループにおいて少なくとも2つの部分を有する。部分があるPRBペアにおけるDMRS信号を、部分に設定されるシーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報と関連付けることは、
1つのPRBペアの1つのグループにおける少なくとも2つの部分について、PRBペアにおける少なくとも2つのDMRSを、少なくとも2つの部分に設定されるシーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報と関連付けることを含む。
任意的には、少なくとも2つのPRBペアは、UEに対して設定される1つのEPDCCH PRBセットに配置されるか、又はUEに対して設定される異なるEPDCCH PRBセットに配置される。
任意的には、EPDCCHリソースから一部のリソースを選択することは、EPDCCHリソースの1つのPRBペアから一部のリソースを選択することを含む。
さらに、送信機1020は、
一部のリソースを少なくとも1つの部分に分割し、ここで、各部分に含まれるREの個数は等しく、かつ2以上であり、各部分に含まれるREの個数に対応する拡散されるシーケンスの個数は、1つのPRBペアに含まれるECCEの個数と2とを乗算することによって取得される値に等しく、
各部分に含まれるREの個数に従って対応するビットシーケンスによってHARQインジケータ情報を拡散し、
各部分におけるREにシーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報を繰り返し設定し、
一部のリソースをUEに送信するよう具体的に構成される。
さらに、送信機1020は、
一部のリソースがUEに送信される前に、1つのPRBペアにおける1つのDMRSをシーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報と関連付けるよう更に構成される。
本実施例による基地局によると、一部のリソースはEPDCCHリソースから選択され、HARQインジケータ情報は一部のリソースから抽出される。従って、UEは、抽出したHARQインジケータ情報を検出することによって、アップリンクにより送信されたデータが基地局により正しく復号化されているか判断し、これにより、新たなデータを送信するか、又は以前のデータを再送するか判断可能であり、以前のデータを再送するようUEを制御するため新たなスケジューリングシグナリングを基地局が再送することを必要とせず、これにより、システムの制御チャネルのシグナリングロードを低減することができる。
図11は、本発明の第11実施例によるUEの概略的な構成図である。図11に示されるように、UE1100は、
EPDCCHリソースを受信するよう構成される受信機1110と、
EPDCCHリソースから一部のリソースを選択し、一部のリソースからHARQインジケータ情報を抽出するよう構成されるプロセッサ1120と、
を有する。
さらに、EPDCCHリソースから一部のリソースを選択することは、EPDCCHリソースから少なくとも2つの部分を選択することを含み、ここで、各部分に含まれるリソースエレメント(RE)の個数は等しく、かつ2以上である。
一部のリソースからHARQインジケータ情報を抽出することは、
少なくとも2つの部分における各部分に対応する復調リファレンス信号(DMRS)に従ってチャネル推定を実行し、各部分に関するソフト情報を取得するために各部分に対してソフト復調を実行し、各部分に関するソフト情報を合成した後、HARQインジケータ情報を取得するために各部分に含まれるREの個数に従ってシーケンス逆拡散を実行するか、又は、
少なくとも2つの部分における各部分に対応する復調リファレンス信号(DMRS)に従ってチャネル推定を実行し、各部分に関するソフト情報を取得するために各部分に対してソフト復調を実行し、各部分に関するシーケンス逆拡散されたソフト情報を取得するために各部分に含まれるREの個数に従って各部分に対してシーケンス逆拡散を実行し、HARQインジケータ情報を取得するために各部分に関するシーケンス逆拡散されたソフト情報を合成することを含む。
さらに、プロセッサ1120は、
少なくとも2つの部分における各部分に対応する復調リファレンス信号(DMRS)に従ってチャネル推定が実行される前に、各部分が属するPRBペアから各部分に対応するDMRSを抽出するよう更に構成される。
任意的には、EPDCCHリソースから少なくとも2つの部分を選択することは、EPDCCHリソースの少なくとも2つの物理リソースブロック(PRB)ペアから少なくとも2つの部分を選択することを含み、ここで、少なくとも2つの部分は、2つのPRBペアにおいてREを有する。
任意的には、EPDCCHリソースから少なくとも2つの部分を選択することは、EPDCCHリソースの1つのPRBペアから少なくとも2つの部分を選択することを含む。
本実施例によるUEによると、一部のリソースはEPDCCHリソースから選択され、HARQインジケータ情報は一部のリソースから抽出される。従って、UEは、抽出したHARQインジケータ情報を検出することによって、アップリンクにより送信されるデータが基地局により正しく復号化されているか判断し、これにより、新たなデータを送信するか、又は以前のデータを再送するか判断可能であり、以前のデータを再送するようUEを制御するため新たなスケジューリングシグナリングを基地局が再送することを必要とせず、これにより、システムの制御チャネルのシグナリングロードを低減することができる。
当業者は、方法の実施例のステップの全て又は一部が関連するハードウェアに指示するプログラムによって実現されてもよいことを理解してもよい。当該プログラムは、コンピュータ可読記憶媒体に格納されてもよい。プログラムが実行されると、方法の実施例のステップが実行される。上述した記憶媒体は、ROM、RAM、磁気ディスク又は光ディスクなどのプログラムコードを格納可能な何れかの媒体を含む。
最後に、上述した実施例は本発明を限定するのでなく本発明の技術的手段を説明することを単に意図していることに留意すべきである。本発明が上述した実施例を参照して詳細に説明されたが、当業者は、本発明の実施例の技術的手段の範囲から逸脱することなく、依然として上述した実施例において説明される技術的手段に対する改良を行ってもよいか、又はそれらの一部の又は全ての技術的特徴に対して等価な置換を行ってもよいということを理解すべきである。

Claims (2)

  1. ハイブリッド自動再送要求(HARQ)インジケータ情報を送信する方法であって、
    エンハンスト物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH)リソースをユーザ装置(UE)に割り当てるステップと、
    前記EPDCCHリソースから一部のリソースを選択するステップと、
    前記一部のリソースを介し前記UEにHARQインジケータ情報を送信するステップと、
    を有し、
    前記EPDCCHリソースから一部のリソースを選択するステップは、
    前記EPDCCHリソースの少なくとも2つの物理リソースブロック(PRB)ペアから前記一部のリソースを選択するステップを含み、
    前記一部のリソースを介し前記UEにHARQインジケータ情報を送信するステップは、
    前記一部のリソースを少なくとも1つのグループにグループ化し、各グループを少なくとも2つの部分に分割するステップであって、各グループは前記少なくとも2つのPRBペアにおいてREを含み、各部分に含まれるREの個数は等しく、かつ2以上であり、各部分に含まれるREの個数に対応する拡散されるシーケンスの個数とグループの個数との積は、前記少なくとも2つのPRBペアに含まれるエンハンスト制御チャネルエレメント(ECCE)の個数と2とを乗算することによって取得される値に等しい、分割するステップと、
    各部分に含まれるREの個数に従って対応するビットシーケンスによって前記HARQインジケータ情報を拡散するステップと、
    1つのグループの各部分における前記REに前記シーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報を繰り返し設定するステップと、
    前記一部のリソースを前記UEに送信するステップと、
    を含み、
    前記一部のリソースを前記UEに送信するステップの前に、前記方法は更に、
    前記1つのグループにおけるある部分について、前記部分が配置されるPRBペアにおける復調リファレンス信号(DMRS)を、前記部分に設定される前記シーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報と関連付けるステップを有し、
    各PRBペアは、前記1つのグループにおいて前記少なくとも2つの部分を有し、
    前記部分が配置されるPRBペアにおけるDMRSを、前記部分に設定される前記シーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報と関連付けるステップは、
    1つのPRBペアにおける前記1つのグループの前記少なくとも2つの部分について、前記PRBペアにおける少なくとも2つのDMRSを前記少なくとも2つの部分に設定される前記シーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報と関連付けるステップを含む方法。
  2. プロセッサと送信機とを有する基地局であって、
    前記プロセッサは、エンハンスト物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH)リソースをユーザ装置(UE)に割り当て、前記EPDCCHリソースから一部のリソースを選択するよう構成され、
    前記送信機は、前記一部のリソースを介し前記UEにハイブリッド自動再送要求(HARQ)インジケータ情報を送信するよう構成され
    前記プロセッサは、前記EPDCCHリソースの少なくとも2つの物理リソースブロック(PRB)ペアから前記一部のリソースを選択するよう構成され、
    前記送信機が前記一部のリソースを介し前記UEに前記HARQインジケータ情報を送信するよう構成されることは、
    前記一部のリソースを少なくとも1つのグループにグループ化し、各グループを少なくとも2つの部分に分割し、各グループは前記少なくとも2つのPRBペアにおいてREを含み、各部分に含まれるREの個数は等しく、かつ2以上であり、各部分に含まれるREの個数に対応する拡散されるシーケンスの個数とグループの個数との積は、前記少なくとも2つのPRBペアに含まれるエンハンスト制御チャネルエレメント(ECCE)の個数と2とを乗算することによって取得される値に等しく、
    各部分に含まれるREの個数に従って対応するビットシーケンスによって前記HARQインジケータ情報を拡散し、
    1つのグループの各部分における前記REに前記シーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報を繰り返し設定し、
    前記一部のリソースを前記UEに送信する、
    ことを含み、
    前記一部のリソースを前記UEに送信する前に、前記送信機は、
    前記1つのグループにおけるある部分について、前記部分が配置されるPRBペアにおける復調リファレンス信号(DMRS)を、前記部分に設定される前記シーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報と関連付けるよう構成され、
    各PRBペアは、前記1つのグループにおいて前記少なくとも2つの部分を有し、
    前記送信機が前記部分が配置されるPRBペアにおけるDMRSを、前記部分に設定される前記シーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報と関連付けることは、
    1つのPRBペアにおける前記1つのグループの前記少なくとも2つの部分について、前記PRBペアにおける少なくとも2つのDMRSを前記少なくとも2つの部分に設定される前記シーケンスにより拡散されるHARQインジケータ情報と関連付けることを含む基地局。
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CN106301731B (zh) * 2015-06-12 2019-09-24 联想(北京)有限公司 信息处理方法、基站及终端
CN110679107B (zh) * 2017-03-24 2022-08-16 瑞典爱立信有限公司 数据传输中的不一致数据的检测

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102056228A (zh) * 2009-11-02 2011-05-11 夏普株式会社 上行混合自动请求重传应答信息捆绑指示传输方法和基站
WO2011122826A2 (ko) * 2010-03-29 2011-10-06 엘지전자 주식회사 상향링크 다중 안테나 전송을 지원하기 위한 효율적인 제어정보 전송 방법 및 장치
CN102377548A (zh) * 2010-08-16 2012-03-14 夏普株式会社 下行harq反馈方法以及相应的基站和用户设备
CN102595620B (zh) * 2011-01-04 2014-12-10 中国移动通信集团公司 一种中继接入链路的半持续调度方法、系统及装置
US9031028B2 (en) * 2011-01-26 2015-05-12 Lg Electronics Inc. Method for transmitting and receiving downlink control information in wireless communication system and device therefor
CN102882663A (zh) * 2011-07-14 2013-01-16 夏普株式会社 下行物理harq指示的发送和接收方法、用户设备及基站
US9258086B2 (en) * 2011-08-03 2016-02-09 Qualcomm Incorporated Allocating physical hybrid ARQ indicator channel (PHICH) resources
US20130083746A1 (en) * 2011-09-30 2013-04-04 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for allocating resources for an enhanced physical hybrid automatic repeat request indicator channel
JP6307434B2 (ja) * 2011-11-16 2018-04-04 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 無線通信システムで制御情報送信のための方法及び装置
US9215058B2 (en) 2012-03-06 2015-12-15 Blackberry Limited Enhanced PHICH transmission for LTE-advanced
US9198181B2 (en) * 2012-03-19 2015-11-24 Blackberry Limited Enhanced common downlink control channels
US9161342B2 (en) * 2012-09-28 2015-10-13 Alcatel Lucent Methods and apparatuses for allocating wireless resources in wireless network

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