RU2463740C2 - Способ рандомизации помех в физическом восходящем канале управления - Google Patents

Способ рандомизации помех в физическом восходящем канале управления Download PDF

Info

Publication number
RU2463740C2
RU2463740C2 RU2010144565/08A RU2010144565A RU2463740C2 RU 2463740 C2 RU2463740 C2 RU 2463740C2 RU 2010144565/08 A RU2010144565/08 A RU 2010144565/08A RU 2010144565 A RU2010144565 A RU 2010144565A RU 2463740 C2 RU2463740 C2 RU 2463740C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
control channel
user devices
physical uplink
time interval
sending
Prior art date
Application number
RU2010144565/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010144565A (ru
Inventor
Шуцян СЯ (CN)
Шуцян СЯ
Чуньли ЛЯН (CN)
Чуньли ЛЯН
Бо Дай (Cn)
Бо ДАЙ
Пэн ХАО (CN)
Пэн ХАО
Original Assignee
ЗетТиИ Корпорейшн
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ЗетТиИ Корпорейшн filed Critical ЗетТиИ Корпорейшн
Publication of RU2010144565A publication Critical patent/RU2010144565A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2463740C2 publication Critical patent/RU2463740C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0073Allocation arrangements that take into account other cell interferences
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • H04J11/0023Interference mitigation or co-ordination
    • H04J11/0026Interference mitigation or co-ordination of multi-user interference
    • H04J11/003Interference mitigation or co-ordination of multi-user interference at the transmitter
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/0007Code type
    • H04J13/0055ZCZ [zero correlation zone]
    • H04J13/0059CAZAC [constant-amplitude and zero auto-correlation]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/0074Code shifting or hopping
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1854Scheduling and prioritising arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/16Code allocation
    • H04J13/18Allocation of orthogonal codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0027Scheduling of signalling, e.g. occurrence thereof
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Заявленное изобретение относится к рандомизации помех в физическом восходящем канале управления (PUCCH), используемом в системе стандарта долгосрочного усовершенствования (LTE). Технический результат заключается в ослаблении помехи для периода канала управления. Для этого, когда множество пользовательских устройств (UE) мультиплексировано в канале PUCCH для передачи в восходящем направлении управляющей сигнализации, разность индексов ресурсов канала управления, используемых любыми двумя пользовательскими устройствами в первом временном интервале PUCCH, отличается от аналогичной разности во втором временном интервале PUCCH. Настоящее изобретение может обеспечить рандомизацию помех между пользовательскими устройствами, которые мультиплексированы в одном канале PUCCH. 3 н. и 10 з.п. ф-лы, 15 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение относится к беспроводной связи, а более конкретно к способу рандомизации помех в физическом восходящем канале управления (PUCCH, physical uplink control channel).
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
К настоящему времени в системах стандарта долгосрочного усовершенствования (LTE, long term evolution) определено, что, если в пользовательском устройстве (UE, user equipment) отсутствуют данные для передачи в восходящем направлении, то передачу по каналу PUCCH осуществляют с использованием фиксированного частотно-временного ресурса. Каждое пользовательское устройство, которое посылает управляющие сигналы в канал PUCCH одного и того же ресурсного блока в соте, использует один канал управления посредством мультиплексирования с кодовым разделением. Как показано на фиг.1, один канал управления для одного пользовательского устройства занимает ширину полосы одного ресурсного блока (RB, resource block) (один ресурсный блок имеет 12 поднесущих) в частотной области, а два смежных временных интервала составляют один подкадр, то есть 1 мс во временной области. Согласно различным циклическим префиксам, используемым текущим подкадром, количество символов в пределах подкадра различается. Кроме того, частоту в канале управления скачкообразно меняют в двух временных интервалах с целью получения выигрыша от разнесенного приема в частотной области. Поскольку количество пользовательских устройств, которое может быть мультиплексировано в одном ресурсном блоке, ограничено, то, когда количество пользовательских устройств, которые должны одновременно послать сигналы управления в восходящем направлении по каналу PUCCH в пределах соты, превышает количество пользовательских устройств, которое может быть мультиплексировано в одном ресурсном блоке, можно открыть другой ресурсный блок, то есть произвести мультиплексирование PUCCH каждым пользовательским устройством в соте путем комбинации кодового разделения и частотного разделения.
В современной системе LTE канал PUCCH способен поддерживать несколько типов управляющей сигнализации в восходящем направлении, включая сообщение подтверждения приема/отсутствия подтверждения приема (ACK/NACK, acknowledgement/non-acknowledgement), индикатор качества канала (CQI, channel quality indicator), запрос планирования (SR, scheduling request) или их комбинацию, то есть несколько типов управляющей сигнализации в восходящем направлении посылают одновременно, при этом ACK/NACK и SR посылают в формате 1 канала управления, а CQI посылают в формате 2 канала управления. Ниже кратко описаны все виды каналов PUCCH.
Как показано на фиг.2, сигнал ACK/NACK модулируют с использованием двоичной фазовой манипуляции (BPSK, binary phase shift keying) или квадратурно-фазовой манипуляции (QPSK, quadrature phase shift keying) с формированием символа модуляции, и этот символ модуляции подвергается расширению спектра с коэффициентом расширения 12 в частотной области, при этом расширяющая последовательность представляет собой последовательность нулевой автокорреляции с постоянной амплитудой (CAZAC, constant amplitude zero auto correlation) с длиной 12, затем модуляционный символ расширяют с помощью кода Уолша, длина которого равна 4 во временной области, а затем отображают на информационный символ, соответствующий формату 1 канала управления, показанному на фиг.2 (при этом
Figure 00000001
обозначает информационный символ,
Figure 00000002
обозначает символ пилотной частоты, а именно опорный сигнал), то есть l=0, 1, 5, 6, где l - индекс указанного символа.
Опорный сигнал, главным образом используемый для оценки канала для информационного символа, не переносит никакой информации и обрабатывается так же, как информационный символ, то есть спектр расширяется с коэффициентом расширения 12 в частотной области, а затем расширяется ортогональной последовательностью, длина которой равна 3 (нормальный циклический префикс) или 2 (расширенный циклический префикс) во временной области, и, наконец, опорный сигнал с информационным символом ACK/NACK составляет сигнал для посылки в одном временном интервале. Поэтому количество пользовательских устройств, мультиплексированных для одновременной посылки ACK/NACK в одном ресурсном блоке, определяется количеством относительно коротких ортогональных кодов во временной области и циклическими сдвигами последовательности CAZAC, допускаемыми для использования при одном и том же ортогональном коде. Количество относительно коротких ортогональных кодов во временной области равно 3, когда циклический префикс представляет собой нормальный циклический префикс, и 2 - когда он представляет собой расширенный циклический префикс, в то же время циклические сдвиги последовательности CAZAC, допускающие использование при одном и том же ортогональном коде, зависят от сценариев приложения. В общем случае канал ACK/NACK может быть представлен комбинацией циклического сдвига (CS, cyclic shift) последовательности CAZAC, используемой указанным каналом, и соответствующего индекса ортогонального кода (ОС, orthogonal code) во временной области, то есть CB=<ОС, CS>.
Как показано на фиг.3, индикатор CQI кодируют 20 битами, а затем модулируют посредством QPSK в 10 модулированных символов S0~S9, при этом каждый модулированный символ подвергается спектральному расширению с коэффициентом расширения 12 в частотной области (а расширяющая последовательность представляет собой последовательность CAZAC длиной 12), и затем отображают на информационный символ, соответствующий формату 2 канала управления, показанному на фиг.3. Роль опорного сигнала такая же, как у опорного сигнала ACK/NACK, после расширения спектра с коэффициентом расширения 12 в частотной области опорный сигнал вместе с CQI составляют сигнал для посылки в одном временном интервале. Поэтому в одном ресурсном блоке количество пользовательских устройств, мультиплексированных для одновременной посылки CQI, определяется количеством циклических сдвигов последовательности CAZAC, разрешенных к использованию. В общем случае, канал CQI может быть представлен циклическим сдвигом (CS) последовательности CAZAC, используемым каналом.
В общем случае, пользовательские устройства, посылающие ACK/NACK, и пользовательские устройства, посылающие CQI, используют разные ресурсные блоки для посылки соответствующей управляющей сигнализации в восходящем направлении. Стандарт LTE также поддерживает посылку ACK/NACK и CQI разных пользовательских устройств в одном ресурсном блоке и определяет, что может быть только один такой ресурсный блок, называемый "смешанным ресурсным блоком".
Обычно разным сотам выделяют разные корневые последовательности CAZAC в качестве последовательностей спектрального расширения, в то время как канал управления каждого пользовательского устройства в соте использует разные циклические сдвиги одной и той же последовательности CAZAC. Поскольку корреляция разных циклических сдвигов для разных корневых последовательностей CAZAC различна, циклические сдвиги последовательностей CAZAC, используемые в каждом символе в восходящем канале управления, также различны, что приводит к рандомизации помех между сотами, то есть циклические сдвиги последовательности CAZAC, соответствующие каждому символу, скачкообразно перестраиваются со временем, и шаблон скачкообразной перестройки зависит от соты (шаблоны скачкообразной перестройки для всех пользовательских устройств в одной соте одинаковы), то есть в символах, для которых номер временного интервала и номер временной области одинаковы, интервал циклических сдвигов последовательности, используемый каждой парой пользовательских устройств, является одним и тем же для всех пользовательских устройств в соте.
Кроме того, для дальнейшего улучшения рабочих характеристик восходящего канала управления следует учесть рандомизацию помех внутри соты. Из вышеуказанного следует, что канал управления каждого пользовательского устройства, которое в восходящем направлении посылает управляющую сигнализацию в канале РUCCH одного ресурсного блока в соте, мультиплексирован с кодовым разделением и, в случае идеального канала, канал управления для каждого пользовательского устройства в соте является идеально ортогональным, однако на практике ортогональность канала управления для каждого пользовательского устройства нарушается из-за задержки, обусловленной замиранием в канале, и доплеровского смещения из-за перемещения пользовательского устройства; поэтому каналы управления для пользовательских устройств в соте создают помехи друг другу. Для разных восходящих каналов управления помехи различны. Для канала ACK/NACK нарушение ортогональности обусловлено двумя факторами: с одной стороны, ортогональность последовательности CAZAC в частотной области нарушается из-за разброса времени задержки канала, кроме того, ортогональность связана с разностью между используемыми циклическими сдвигами последовательности CAZAC, например ортогональность сравнительно плоха в канале с задержкой, обусловленной замиранием, когда разность циклических сдвигов становится относительно малой величиной, как, например, между соседними циклическими сдвигами, в то же время она остается хорошей, когда между циклическими сдвигами имеется относительно большой интервал; с другой стороны, ортогональные коды во временной области нарушаются из-за доплеровского смещения, а степень нарушения связана со скоростью перемещения пользовательского устройства. Для канала CQI причина нарушения ортогональности состоит в том, что ортогональность последовательности CAZAC в частотной области нарушается из-за разброса времени задержки канала.
Как сказано выше, поскольку шаблоны скачкообразной перестройки для циклических сдвигов последовательности CAZAC зависят от соты, то есть шаблоны скачкообразной перестройки для всех пользовательских устройств в соте одинаковы, то, если два пользовательских устройства используют каналы управления, которые создают сильные помехи друг другу, помеха для периода канала управления будет более сильной.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение предлагает способ рандомизации помех в канале PUCCH для рандомизации помех между пользовательскими устройствами, мультиплексированными в одном и том же канале PUCCH.
Для решения вышеуказанной технической проблемы настоящее изобретение предлагает способ рандомизации помех в канале PUCCH. Пользовательское устройство использует разные каналы PUCCH для посылки в восходящем направлении управляющей сигнализации в первом и втором временных интервалах подкадра.
Кроме того, указанные каналы PUCCH мультиплексируют только пользовательские устройства, посылающие сообщения ACK/NACK, и, когда указанные пользовательские устройства посылают сообщения ACK/NACK в канале PUCCH в первом и втором временных интервалах подкадра, ортогональные коды, используемые во временной области, являются одними и теми же, в то время как циклические сдвиги последовательности CAZAC различны; или ортогональные коды, используемые во временной области, различны, в то время как циклические сдвиги последовательности CAZAC одинаковы; или различны как ортогональные коды, используемые во временной области, так и циклические сдвиги последовательности CAZAC.
Кроме того, указанные пользовательские устройства посылают сообщения ACK/NACK в канале управления с индексом i ресурса канала управления в первом временном интервале и в канале управления с индексом g(i,d,N) ресурса канала управления во втором временном интервале, а количество каналов управления, предоставленное пользовательским устройствам для посылки сообщений ACK/NACK в первом и втором временных интервалах, равно N соответственно, и их порядок одинаков, при этом 0≤i≤N-1
g(i,d,N)=((i+1)×d)mod(N+1)-1
величина N равна
Figure 00000003
где,
с - количество ортогональных кодов во временной области;
Figure 00000004
- количество поднесущих, занимаемых ресурсным блоком, в котором расположен указанный канал управления;
Figure 00000005
- интервал циклических сдвигов последовательности CAZAC в одном и том же ортогональном коде во временной области;
d - натуральное число, взаимно простое с N+1; mod обозначает операцию вычисления остатка отделения (modulo).
Кроме того, указанные каналы PUCCH мультиплексируют только пользовательские устройства, посылающие CQI, и, когда указанные пользовательские устройства посылают CQI в каналы PUCCH в первом и втором временных интервалах подкадра, циклические сдвиги используемой последовательности CAZAC различны.
Кроме того, указанные пользовательские устройства посылают CQI в канале управления с индексом i ресурса канала управления в первом временном интервале и посылают CQI в канале управления с индексом g(i,c',N) ресурса канала управления во втором временном интервале, а количество каналов управления для посылки пользовательскими устройствами CQI в первом и втором временных интервалах равно соответственно N, и их порядок одинаков, при этом 0≤i≤N-1
g(i,c',N)=((i+1)×c')mod(N+1)-1,
где N - количество циклических сдвигов последовательности CAZAC; с' - натуральное число, взаимно простое с N+1; mod обозначает операцию вычисления остатка от деления (modulo).
Кроме того, указанные каналы PUCCH мультиплексируют как пользовательские устройства, посылающие сообщения ACK/NACK, так и пользовательские устройства, посылающие CQI, при этом, когда указанные пользовательские устройства посылают сообщения ACK/NACK в каналы PUCCH в первом и втором временных интервалах подкадра, ортогональные коды, используемые во временной области, одинаковы, в то время как циклические сдвиги последовательности CAZAC различны, или ортогональные коды, используемые во временной области, различны, в то время как циклические сдвиги последовательности CAZAC одинаковы, или как ортогональные коды, используемые во временной области, так и циклические сдвиги последовательности CAZAC различны; а когда указанные пользовательские устройства посылают CQI в канал PUCCH в первом и втором временных интервалах подкадра, циклические сдвиги последовательности CAZAC различны.
Кроме того, количество циклических сдвигов последовательности CAZAC, переносящей сообщения ACK/NACK, равно
Figure 00000006
, в то время как количество циклических сдвигов последовательности CAZAC, переносящей CQI, равно
Figure 00000007
;
указанные пользовательские устройства, которые посылают сообщения ACK/NACK,
посылают эти сообщения ACK/NACK в канале управления с индексом i ресурса канала управления в первом временном интервале и в канале управления с индексом g1(i,d,N) ресурса канала управления во втором временном интервале, а количество каналов управления для посылки пользовательскими устройствами сообщений ACK/NACK в первом и втором временных интервалах равно соответственно N, и их порядок одинаков, 0≤i≤N-1, при этом
g(i,d,N)=((i+1)×d)mod(N+1)-1,
величина N равна
Figure 00000008
с - количество ортогональных кодов во временной области;
Figure 00000009
- интервал циклических сдвигов последовательности CAZAC в одном и том же ортогональном коде во временной области;
d - натуральное число, взаимно простое с N+1; mod обозначает операцию вычисления остатка от деления (modulo).
Кроме того, указанные пользовательские устройства, посылающие CQI, посылают CQI в канале управления с индексом j ресурса канала управления в первом временном интервале и посылают CQI в каналах управления с индексом
Figure 00000010
ресурса канала управления во втором временном интервале, а количество каналов управления для пользовательских устройств, которые посылают CQI в первом и втором временных интервалах, равно соответственно
Figure 00000011
, и их порядок одинаков,
Figure 00000012
, при этом
Figure 00000013
,
с'- натуральное число, взаимно простое с
Figure 00000014
; mod обозначает операцию вычисления остатка от деления (modulo).
Кроме того,
Figure 00000015
, a
Figure 00000016
- количество поднесущих, занятых ресурсным блоком, в котором расположены указанные каналы управления.
Кроме того, величина d равна количеству ортогональных кодов во временной области, то есть d=c.
Кроме того, величина с равна 3, когда в указанном канале PUCCH используется нормальный циклический префикс, и 2, когда используется расширенный циклический префикс.
Кроме того, величина с' равна количеству циклических сдвигов последовательности CAZAC для посылки CQI в каналах управления, то есть
Figure 00000017
или
Figure 00000018
.
Кроме того, для решения вышеуказанной проблемы настоящее изобретение предлагает способ рандомизации помех в канале PUCCH, применяемом в системе LTE, и согласно этому способу, когда множество пользовательских устройств мультиплексируют в канале PUCCH для посылки управляющей сигнализации в восходящем направлении, разность индексов ресурса канала управления, используемых любыми двумя пользовательскими устройствами в первом временном интервале PUCCH, отличается от соответствующей величины для индексов ресурса канала управления, используемых двумя пользовательскими устройствами во втором временном интервале.
Кроме того, для решения вышеуказанной проблемы настоящее изобретение предлагает способ рандомизации помех в канале PUCCH, применяемом в системе LTE, включающий:
посылку пользовательскими устройствами сообщений ACK/NACK в канале управления с индексом i ресурса канала управления в первом временном интервале и в канале управления с индексом g(i,d,N) ресурса канала управления во втором временном интервале, при этом
g(i,d,N)=((i+1)×d)mod(N+1)-1
в уравнении 0≤i≤N-1,
Figure 00000019
где с - количество ортогональных кодов во временной области;
Figure 00000020
- количество поднесущих, занимаемых ресурсным блоком, в котором расположен указанный канал управления;
Figure 00000021
- интервал циклических сдвигов последовательности CAZAC в одном и том же ортогональном коде во временной области; d - натуральное число, взаимно простое с N+1, и mod обозначает операцию вычисления остатка от деления (modulo).
Кроме того, с=3, когда в указанном канале PUCCH используется нормальный циклический префикс, и с=2 и d=c, когда используется расширенный циклический префикс.
Из приведенного выше описания очевидно, что для рассмотренных в настоящем изобретении трех случаев способы переотображения канала управления во втором временном интервале, используемом пользовательским устройством, используют один и тот же базовый принцип, и все применяют способы с взаимно простыми числами и вычислением остатка от деления, что обеспечивает преимущества единообразия и простой реализации. В способах согласно настоящему изобретению это гарантирует, что помехи между пользовательскими устройствами, мультиплексированными в одном ресурсном блоке или в одном гибридном ресурсном блоке, выравниваются и рандомизируются в течение периода канала управления, в результате чего помехи от PUCCH каждого пользовательского устройства в соте оказываются рандомизированными, а рабочие характеристики приема в канале PUCCH улучшаются.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
На фиг.1 схематично показана структура канала PUCCH;
на фиг.2 схематично показана структура формата 1 PUCCH;
на фиг.3 схематично показана структура формата 2 PUCCH;
на фиг.4 показаны каналы управления, используемые каждым пользователем в двух временных интервалах при применении способа согласно настоящему изобретению, когда в одном ресурсном блоке мультиплексированы только пользовательские устройства, посылающие сигналы ACK/NACK, в соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения;
на фиг.5 показаны каналы управления, используемые каждым пользователем в двух временных интервалах при применении способа согласно настоящему изобретению, когда в одном ресурсном блоке мультиплексированы только пользовательские устройства, посылающие сигналы ACK/NACK, в соответствии со вторым вариантом осуществления настоящего изобретения;
на фиг.6 показаны каналы управления, используемые каждым пользователем в двух временных интервалах при применении способа согласно настоящему изобретению, когда в одном ресурсном блоке мультиплексированы только пользовательские устройства, посылающие сигналы ACK/NACK, в соответствии с третьим вариантом осуществления настоящего изобретения;
на фиг.7 показаны каналы управления, используемые каждым пользователем в двух временных интервалах при применении способа согласно настоящему изобретению, когда в одном ресурсном блоке мультиплексированы только пользовательские устройства, посылающие сигналы ACK/NACK, в соответствии с четвертым вариантом осуществления настоящего изобретения;
на фиг.8 показаны каналы управления, используемые каждым пользователем в двух временных интервалах при применении способа согласно настоящему изобретению, когда в одном ресурсном блоке мультиплексированы только пользовательские устройства, посылающие сигналы ACK/NACK, в соответствии с пятым вариантом осуществления настоящего изобретения;
на фиг.9 показаны каналы управления, используемые каждым пользователем в двух временных интервалах при применении способа согласно настоящему изобретению, когда в одном ресурсном блоке мультиплексированы только пользовательские устройства, посылающие сигналы CQI, в соответствии с шестым вариантом осуществления настоящего изобретения;
фиг.10 показаны каналы управления, используемые каждым пользователем в двух временных интервалах при применении способа согласно настоящему изобретению, когда в одном ресурсном блоке мультиплексированы только пользовательские устройства, посылающие сигналы CQI, в соответствии с седьмым вариантом осуществления настоящего изобретения;
на фиг.11 показаны каналы управления, используемые каждым пользователем в двух временных интервалах при применении способа согласно настоящему изобретению, когда и пользовательские устройства, посылающие сигналы ACK/NACK, и пользовательские устройства, посылающие сигналы CQI, мультиплексированы в одном ресурсном блоке в соответствии с восьмым вариантом осуществления настоящего изобретения;
на фиг.12 показаны каналы управления, используемые каждым пользователем в двух временных интервалах при применении способа согласно настоящему изобретению, когда и пользовательские устройства, посылающие сигналы ACK/NACK, и пользовательские устройства, посылающие сигналы CQI, мультиплексированы в одном ресурсном блоке в соответствии с девятым вариантом осуществления настоящего изобретения;
на фиг.13 показаны каналы управления, используемые каждым пользователем в двух временных интервалах при применении способа согласно настоящему изобретению, когда и пользовательские устройства, посылающие сигналы ACK/NACK, и пользовательские устройства, посылающие сигналы CQI, мультиплексированы в одном ресурсном блоке в соответствии с десятым вариантом осуществления настоящего изобретения;
на фиг.14 показаны каналы управления, используемые каждым пользователем в двух временных интервалах при применении способа согласно настоящему изобретению, когда и пользовательские устройства, посылающие сигналы ACK/NACK, и пользовательские устройства, посылающие сигналы CQI, мультиплексированы в одном ресурсном блоке в соответствии с одиннадцатым вариантом осуществления настоящего изобретения;
на фиг.15 показаны каналы управления, используемые каждым пользователем в двух временных интервалах при применении способа согласно настоящему изобретению, когда и пользовательские устройства, посылающие сигналы ACK/NACK, и пользовательские устройства, посылающие сигналы CQI, мультиплексированы в одном ресурсном блоке в соответствии с двенадцатым вариантом осуществления настоящего изобретения.
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ИЗОБРЕТЕНИЯ
Для рандомизации помех между пользовательскими устройствами, мультиплексированными в одном и том же ресурсном блоке в одной и той же соте, канал управления, используемый пользовательскими устройствами, может быть повторно выбран с временным интервалом, используемым в качестве единицы, при этом разности индексов ресурсов канала управления, используемых разными пользовательскими устройствами, для первого и второго временных интервалов различны. Такой способ рандомизации помех в соте называют переотображением ортогонального кода (ОС)/циклического сдвига (CS) на основе временного интервала.
Для любых двух пользовательских устройств, таких как пользовательское устройство 1 и пользовательское устройство 2, мультиплексированных в одном и том же ресурсном блоке (RB) в одной соте, если индексами ресурсов канала управления, используемых пользовательским устройством 1 и пользовательским устройством 2 в первом временном интервале одного подкадра, являются i и j соответственно, тогда во втором временном интервале в этом подкадре они равны m и n соответственно. Главная идея настоящего изобретения такова: на основе известных i и j выбрать m и n так, чтобы сделать рандомизированными помехи между пользовательскими устройствами, мультиплексированными в одном ресурсном блоке в соте. С учетом разницы типов каналов управления конкретное воплощение можно описать следующим образом.
Для канала управления ACK/NACK ресурсом является ортогональный код (ОС) во временной области и циклический сдвиг последовательности CAZAC. Для тех пользовательских устройств, которые используют один ортогональный код во временной области в первом временном интервале, назначают максимально различные ортогональные коды во временной области при переотображении каналов управления, используемых во втором временном интервале (поскольку скорость перемещения пользовательского устройства в сценариях для типичных приложений является средней или низкой, ортогональность ортогональных кодов во временной области остается хорошей), а интервал циклического сдвига последовательности CAZAC, используемой пользовательскими устройствами, мультиплексированными во всем ресурсном блоке, должен поддерживаться максимально однородным. Когда пользовательские устройства посылают только ACK/NACK в канал PUCCH в первом и втором временных интервалах подкадра, ортогональные коды, используемые во временной области, одинаковы, в то время как циклические сдвиги последовательности CAZAC различны; или ортогональные коды, используемые во временной области, различны, в то время как циклические сдвиги последовательности CAZAC одинаковы; или же и ортогональные коды, используемые во временной области, и циклические сдвиги последовательности CAZAC различны.
Для канала управления CQI ресурсом является циклический сдвиг последовательности CAZAC. Индексы ресурсов канала управления, используемых любыми двумя пользовательскими устройствами, равны i и j в первом временном интервале и m и n во втором временном интервале одного подкадра, при этом величина (i-j) отличается от величины (m-n). То есть используемые циклические сдвиги последовательности CAZAC различны, когда пользовательские устройства посылают только CQI в канал PUCCH в первом и втором временных интервалах подкадра.
При рассмотрении способа переотображения ресурса канала управления CQI во втором временном интервале подкадра следует определить, совместим ли он со способом переотображения ресурсов канала управления ACK/NACK.
Предположим, что N пользовательских устройств может быть мультиплексировано в одном ресурсном блоке, и каждое пользовательское устройство соответствует одному каналу ACK/NACK. Канал ACK/NACK может быть представлен комбинацией циклического сдвига последовательности CAZAC, используемой каналом, и индекса соответствующего ортогонального кода во временной области, то есть CBa[i]=<ОСа [ui], CSai]>, где i=0, 1,…, N-1, и CBa[i] обозначает канал управления, чей индекс ресурса канала управления равен i, а количество каналов управления и их порядок в двух временных интервалах PUCCH представляет собой константу, которая может относиться к спецификациям связанных с этим стандартов. ui и νi соответственно обозначают индексы ортогональных кодов и циклического сдвига, используемые i-м каналом ACK/NACK, а=1, 2 обозначает эти два временных интервала в одном подкадре. Соответствующая зависимость между CBa[i] и ОСа [ui], CSai] показана на фиг.4-8 и фиг.11-15.
Переотображение канала управления, используемого пользовательскими устройствами во втором временном интервале одного подкадра, включает следующие три случая.
Первый случай: только пользовательские устройства, посылающие ACK/NACK, мультиплексированы в ресурсном блоке PUCCH.
Количество каналов управления, используемых пользовательскими устройствами для посылки ACK/NACK в первом и втором временных интервалах, равно соответственно N, а их порядок одинаков, предполагается, что пользовательское устройство UE<i> выбирает канал управления CB1[i] в первом временном интервале, и затем оно выберет CB2[g(i,d,N)] во втором временном интервале, при этом 0≤i≤N, где
g(i,d,N)=((i+1)×d)mod(N+1)-1.
Величина N равна
Figure 00000022
где
Figure 00000023
обозначает число поднесущих, занятых одним ресурсным блоком или циклическими сдвигами последовательности CAZAC, и устанавливается системой равным 12;
Figure 00000024
обозначает интервал циклических сдвигов в одном и том же ортогональном коде во временной области, и его значение может быть равно 1, 2 или 3; с - число ортогональных кодов во временной области, и оно связано с типом циклического префикса, используемого каналом управления: с=3, когда в канале управления используется нормальный циклический префикс, и 2, когда используется расширенный циклический префикс;
d - натуральное число, взаимно простое с N+1, и его предпочтительное значение равно с.
mod обозначает операцию вычисления остатка от деления (modulo).
Второй случай: только пользовательские устройства, посылающие CQI, мультиплексированы в ресурсном блоке PUCCH.
Используемый канал управления CQI может быть представлен циклическим сдвигом последовательности CAZAC; имеется N каналов управления, используемых пользовательскими устройствами для посылки CQI как в первом, так и во втором временных интервалах, а их порядок одинаков, предполагается, что пользовательское устройство UE<i> выбирает канал управления CQI с CS=i в первом временном интервале, а затем выбирает CS=g(i,c',N) во втором временном интервале, 0≤i≤N-1, где
g(i,c',N)=((i+1)×c')mod(N+1)-1,
где N - число циклических сдвигов последовательности CAZAC, то есть
Figure 00000025
; с' - натуральное число, взаимно простое с N+1, и его предпочтительное значение равно
Figure 00000026
; mod обозначает операцию вычисления остатка от деления (modulo).
Третий случай: как пользовательские устройства, посылающие ACK/NACK (обозначены ACK_UE), так и те, которые посылают CQI (CQI_UE), мультиплексированы в ресурсном блоке PUCCH.
Предположим, что циклический сдвиг для посылки ACK/NACK равен
Figure 00000027
, учтем помехи между каналом ACK/NACK и каналом CQI, 2 циклических сдвига канала CQI всегда зарезервированы в качестве защитного интервала, таким образом, количество циклических сдвигов для посылки CQI равно
Figure 00000028
, где
Figure 00000029
- количество поднесущих, занятых одним ресурсным блоком, которое устанавливается системой равным 12.
Рассмотрим соответственно способ переотображения канала управления, используемый каналом ACK/NACK, и способ переотображения канала управления, используемый каналом CQI, во втором временном интервале для гибридного ресурсного блока. Для способа переотображения канала управления, используемого ACK/NACK во втором временном интервале, можно применить способ переотображения ресурсного блока, который посылает только ACK/NACK, и он задан следующим образом.
ACK_UE<i> выбирает канал управления CB1[i] для посылки ACK/NACK в первом временном интервале и, следовательно, CB2[g1(i,с,N)] для посылки ACK/NACK во втором временном интервале; 0≤i≤N-1, при этом
g1(i,d,N)=((i+1)×d)mod(N+1)-1,
N обозначает количество каналов управления, которые могут использоваться для посылки ACK/NACK в гибридном ресурсном блоке,
Figure 00000030
а Δshift обозначает интервал циклических сдвигов в одном и том же ортогональном коде во временной области, и его возможные значения включают 1, 2 и 3, в то же время
Figure 00000027
должно быть целым кратным
Figure 00000031
; с - количество ортогональных кодов во временной области и связано с типом циклического префикса, используемого каналом управления: с=3, когда в канале управления используется нормальный циклический префикс, и с=2, когда используется расширенный циклический префикс;
d - натуральное число, взаимно простое с N+1, и его предпочтительное значение равно с.
Для способа переотображения каналов управления, используемых каналом CQI, во втором временном интервале, можно применить способ переотображения ресурсного блока, который посылает только CQI, и он задан следующим образом.
CQI_UE <j> выбирает канал управления CQI с CS=j в первом временном интервале и, следовательно,
Figure 00000032
во втором временном интервале;
Figure 00000033
, при этом:
Figure 00000034
,
где с' - натуральное число, взаимно простое с
Figure 00000035
; mod обозначает операцию вычисления остатка от деления (modulo).
Ниже способ согласно настоящему изобретению будет описан подробно вместе с приложенными чертежами и вариантами осуществления настоящего изобретения.
В первом варианте осуществления настоящего изобретения, показанном на фиг.4, только пользовательские устройства, посылающие ACK/NACK, мультиплексированы в одном ресурсном блоке, в PUCCH используется нормальный циклический префикс, количество доступных ортогональных кодов равно 3, и в одном и том же ортогональном коде разрешенный интервал
Figure 00000036
циклических сдвигов равен 1, таким образом количество пользовательских устройств, мультиплексированных для одновременной посылки ACK/NACK в одном ресурсном блоке, равно
Figure 00000037
; UE<i> выбирает канал управления CB1[i] в первом временном интервале и, следовательно, CB2 [g1(i,c,N)] во втором временном интервале
g(i,c,N)=g(i,3,36)=((i+1)×3)mod(36+1)-1.
Например, UE<1> использует канал CB1[1] управления ACK/NACK для посылки информации ACK/NACK в первом временном интервале, тогда:
g(1,3,36)=((1+1)×3)mod(37)-1=5.
Следовательно, UE<1> использует канал СВ2[5] управления ACK/NACK для посылки информации ACK/NACK во втором временном интервале.
Также предположим, например, что UE<2>использует канал CB1[2] управления ACK/NACK для посылки информации ACK/NACK в первом временном интервале, тогда: g(2,3,36)=((2+1)×3)mod(37)-1=8.
Следовательно UE<2> использует канал CB2[8] управления ACK/NACK для посылки информации ACK/NACK во втором временном интервале.
Как показано на чертеже, пользовательские устройства в диапазоне от UE<0> до UE<5> используют один и тот же ортогональный код во временной области в первом временном интервале, а после применения способа переотображения, предлагаемого в настоящем изобретении, UE<0> - UE<3> и UE<4> - UE<5> используют разные ортогональные коды во временной области во втором временном интервале. Когда ортогональные коды во временной области, используемые некоторыми из пользовательских устройств (такими, как UE<0> - UE<3>), одинаковы, интервалы циклических сдвигов соответствующей последовательности CAZAC распределены равномерно и различны в двух временных интервалах. Очевидно, что после переотображения разность индексов каналов управления, используемых в первом временном интервале PUCCH любыми двумя пользовательскими устройствами, отличается от используемых во втором временном интервале. В этом варианте осуществления настоящего изобретения абсолютная величина этой разности также различается, а это позволяет сделать помеху рандомизированной, что обеспечивает относительно слабую помеху между двумя пользовательскими устройствами во втором временном интервале при относительно сильной помехе в первом временном интервале, поэтому рабочие характеристики приема в восходящих каналах управления для пользовательских устройств, мультиплексированных в одном ресурсном блоке, являются в основном одинаковыми, и не имеет место ситуация, при которой упомянутые характеристики приема идеальны для одних пользовательских устройств и неудовлетворительны для других.
Как показано на фиг.5, во втором варианте осуществления настоящего изобретения только пользовательские устройства, посылающие ACK/NACK, мультиплексированы в одном ресурсном блоке, и в PUCCH используется нормальный циклический префикс, количество доступных ортогональных кодов равно 3, и в одном и том же ортогональном коде разрешенный интервал циклического сдвига
Figure 00000038
равен 2, таким образом количество пользовательских устройств, мультиплексированных для одновременной посылки ACK/NACK в одном ресурсном блоке, равно
Figure 00000039
, UE<i> выбирает канал управления CB1[i] в первом временном интервале и, следовательно, CB2[g1(i,c,N)] во втором временном интервале
g(i,c,N)=g(i,3,18)=((i+1)×3)mod(18+1)-1.
Например, UE<1> использует канал CB2[5] управления ACK/NACK для посылки информации ACK/NACK во втором временном интервале, и UE<2> использует канал CB2[8] управления ACK/NACK для посылки информации ACK/NACK во втором временном интервале.
В третьем варианте осуществления настоящего изобретения, показанном на фиг.6, только пользовательские устройства, посылающие ACK/NACK, мультиплексированы в одном ресурсном блоке, и в PUCCH используется нормальный циклический префикс, количество доступных ортогональных кодов равно 3, и в одном и том же ортогональном коде разрешенный интервал циклического сдвига
Figure 00000040
равен 3, таким образом количество пользовательских устройств, мультиплексированных для одновременной посылки ACK/NACK в одном ресурсном блоке, равно
Figure 00000041
, UE<i> выбирает канал управления CB1[i] в первом временном интервале и, следовательно, CB2[g1(i,c,N)] во втором временном интервале
g(i,c,N)=g(i,3,12)=((i+1)×3)mod(12+1)-1.
Например, UE<1> использует канал CB2[5] управления ACK/NACK для посылки информации ACK/NACK во втором временном интервале, и UE<2> использует канал CB2[8] управления ACK/NACK для посылки информации ACK/NACK во втором временном интервале.
В четвертом варианте осуществления настоящего изобретения, показанном на фиг.7, только пользовательские устройства, посылающие ACK/NACK, мультиплексированы в одном ресурсном блоке, и в PUCCH используется расширенный циклический префикс, количество доступных ортогональных кодов с=2, и в одном и том же ортогональном коде разрешенный интервал циклического сдвига
Figure 00000040
равен 2, таким образом количество пользовательских устройств, мультиплексированных для одновременной посылки ACK/NACK в одном ресурсном блоке, равно
Figure 00000042
, UE<i> выбирает канал управления CB1[i] в первом временном интервале и, следовательно, CB2[g1(i,c,N)] во втором временном интервале
g(i,c,N)=g(i,2,12)=((i+1)×2)mod(12+1)-1.
Например, UE<1> использует канал CB2[3] управления ACK/NACK для посылки информации ACK/NACK во втором временном интервале, и UE<2> использует канал СВ2[5] управления ACK/NACK для посылки информации ACK/NACK во втором временном интервале.
В пятом варианте осуществления настоящего изобретения, показанном на фиг.8, только пользовательские устройства, посылающие ACK/NACK, мультиплексированы в одном ресурсном блоке, и в PUCCH используется нормальный циклический префикс, количество доступных ортогональных кодов с=2, и в одном и том же ортогональном коде разрешенный интервал циклического сдвига
Figure 00000043
, таким образом количество пользовательских устройств, мультиплексированных для одновременной посылки ACK/NACK в одном ресурсном блоке, равно
Figure 00000044
, UE<i> выбирает канал управления CB1[i] в первом временном интервале и, таким образом, CB2[g1(i,c,N)] во втором временном интервале
g(i,c,N)=g(i,2,36)=((i+1)×2)mod(8+1)-1.
UE<1> использует канал CB2[3] управления ACK/NACK для посылки информации ACK/NACK во втором временном интервале, и UE<2>использует канал CB2[5] управления ACK/NACK для посылки информации ACK/NACK во втором временном интервале.
В шестом варианте осуществления настоящего изобретения, показанном на фиг.9, только пользовательские устройства, посылающие CQI, мультиплексированы в одном ресурсном блоке, количество циклических сдвигов в доступной последовательности CAZAC, которая может использоваться каналом управления CQI, равно N=12; с' - натуральное число, взаимно простое с N+1 (то есть с 13); в случае, показанном на фиг.9, с'=3, и UE<i> выбирает канал управления CS=i в первом временном интервале и CS=g(i,c',N) во втором временном интервале,
g(i,c',N)=g(i,3,12)=((i+1)×3)mod(12+1)-1.
В седьмом варианте осуществления настоящего изобретения, показанном на фиг.10, только пользовательские устройства, посылающие CQI, мультиплексированы в одном ресурсном блоке, количество циклических сдвигов в доступной последовательности CAZAC, которая может использоваться каналом управления CQI, равно N=12; с'- натуральное число, взаимно простое с N+1 (то есть с 13); в случае, показанном на фиг.10, с'=12, и UE<i> выбирает канал управления CS=i в первом временном интервале и CS=g(i,c',N) во втором временном интервале,
g(i,c',N)=g(i,12,12)=((i+1)×12)mod(12+1)-1.
Как показано на фиг.10, циклические сдвиги, которые используются пользовательскими устройствами в первом временном интервале и которые используются во втором временном интервале, отображены зеркально, и, следовательно, такая реализация проста.
В восьмом варианте осуществления настоящего изобретения, показанном на фиг.11, в одном ресурсном блоке мультиплексированы как пользовательские устройства, посылающие ACK/NACK, так и пользовательские устройства, посылающие CQI, и количество доступных ортогональных блоков при использовании в PUCCH нормального циклического префикса равно 3, количество циклических сдвигов, назначенных пользовательским устройствам, посылающим ACK/NACK, равно
Figure 00000045
, и в одном и том же ортогональном коде разрешенный интервал циклического сдвига
Figure 00000046
, таким образом, количество пользовательских устройств, мультиплексированных для одновременной посылки ACK/NACK в одном ресурсном блоке
Figure 00000047
, UE<i> выбирает канал управления CB1[i] для посылки ACK/NACK в первом временном интервале и должно выбрать CB2[g1(i,c,N)] для посылки ACK/NACK во втором временном интервале,
g1(i,c,N)=g(i,3,18)=((i+1)×3)mod(18+1)-1.
Для пользовательских устройств, посылающих CQI, поскольку количество циклических сдвигов, используемых ими, равно
Figure 00000048
UE<j> выбирает CS=j в качестве канала управления для посылки CQI в первом временном интервале и должно выбрать
Figure 00000049
в качестве канала управления для посылки CQI во втором временном интервале, в случае, показанном на фиг.11, с'=4.
Figure 00000050
В девятом варианте осуществления настоящего изобретения, показанном на фиг.12, в одном ресурсном блоке мультиплексированы как пользовательские устройства, посылающее ACK/NACK, так и пользовательские устройства, посылающие CQI, и количество доступных ортогональных блоков при использовании в PUCCH нормального циклического префикса равно с=3, количество циклических сдвигов, назначенных пользовательским устройствам, посылающим ACK/NACK, равно
Figure 00000051
, и в одном и том же ортогональном коде разрешенный интервал циклического сдвига
Figure 00000052
, таким образом, количество пользовательских устройств, мультиплексированных для одновременной посылки ACK/NACK в одном ресурсном блоке
Figure 00000053
, UE<i> выбирает канал управления CB1[i] для посылки ACK/NACK в первом временном интервале и должно выбрать CB2[g1(i,c,N)] для посылки ACK/NACK во втором временном интервале,
g1(i,c,N)=g(i,3,9)=((i+1)×3)mod(9+1)-1.
Для пользовательских устройств, посылающих CQI, поскольку количество циклических сдвигов, используемых ими, равно
Figure 00000054
, UE<j> выбирает CS=j в качестве канала управления для посылки CQI в первом временном интервале и должно выбрать
Figure 00000055
в качестве канала управления для посылки CQI во втором временном интервале, в случае, показанном на фиг.11, с'=4
Figure 00000056
В десятом варианте осуществления настоящего изобретения, показанном на фиг.13, в одном ресурсном блоке мультиплексированы как пользовательские устройства, посылающие ACK/NACK, так и пользовательские устройства, посылающие CQI, и количество доступных ортогональных блоков при использовании в PUCCH нормального циклического префикса равно с=3, количество циклических сдвигов, назначенных пользовательским устройствам, посылающим ACK/NACK, равно
Figure 00000057
, и в одном и том же ортогональном коде разрешенный интервал циклического сдвига
Figure 00000058
, таким образом, количество пользовательских устройств, мультиплексированных для одновременной посылки ACK/NACK в одном ресурсном блоке
Figure 00000059
, UE<i> выбирает канал управления CB1[i] для посылки ACK/NACK в первом временном интервале и должно выбрать CB2[g1(i,c,N)] для посылки ACK/NACK во втором временном интервале,
g1(i,c,N)=g(i,3,6)=((i+1)×3)mod(6+1)-1.
Для пользовательских устройств, посылающих CQI, поскольку количество циклических сдвигов, используемых ими, равно
Figure 00000060
, UE<j> выбирает CS=j в качестве канала управления для посылки CQI в первом временном интервале и должно выбрать
Figure 00000055
в качестве канала управления для посылки CQI во втором временном интервале, в случае, показанном на фиг.11, с'=4
Figure 00000056
В одиннадцатом варианте осуществления настоящего изобретения, показанном на фиг.14, в одном ресурсном блоке мультиплексированы как пользовательские устройства, посылающее ACK/NACK, так и пользовательские устройства, посылающие CQI, и количество доступных ортогональных блоков при использовании в PUCCH расширенного циклического префикса равно с=2, количество циклических сдвигов, назначенных пользовательским устройствам, посылающим ACK/NACK, равно
Figure 00000061
, и в одном и том же ортогональном коде разрешенный интервал циклического сдвига
Figure 00000062
, таким образом, количество пользовательских устройств, мультиплексированных для одновременной посылки ACK/NACK в одном ресурсном блоке,
Figure 00000063
, UE<i> выбирает канал управления CB1[i] для посылки ACK/NACK в первом временном интервале и должно выбрать CB2[g1(i,c,N)] для посылки ACK/NACK во втором временном интервале,
g1(i,c,N)=g(i,2,6)=((i+1)×2)mod(6+1)-1.
Для пользовательских устройств, посылающих CQI, поскольку количество циклических сдвигов, используемых ими, равно
Figure 00000064
, UE<j> выбирает CS=j в качестве канала управления для посылки CQI в первом временном интервале и должно выбрать
Figure 00000055
в качестве канала управления для посылки CQI во втором временном интервале, в случае, показанном на фиг.11, с'=4
Figure 00000065
В двенадцатом варианте осуществления настоящего изобретения, показанном на фиг.15, в одном ресурсном блоке мультиплексированы как пользовательские устройства, посылающее ACK/NACK, так и пользовательские устройства, посылающие CQI, и количество доступных ортогональных блоков при использовании в PUCCH расширенного циклического префикса равно с=2, количество циклических сдвигов, назначенных пользовательским устройствам, посылающим ACK/NACK, равно
Figure 00000066
, и в одном и том же ортогональном коде разрешенный интервал циклического сдвига
Figure 00000067
, таким образом, количество пользовательских устройств, мультиплексированных для одновременной посылки ACK/NACK в одном ресурсном блоке,
Figure 00000068
, UE<i> выбирает канал управления CB1[i] для посылки ACK/NACK в первом временном интервале и должно выбрать CB2[g1(i,c,N)] для посылки ACK/NACK во втором временном интервале,
g1(i,c,N)=g(i,2,4)=((i+1)×2)mod(4+1)-1.
Для пользовательских устройств, посылающих CQI, поскольку количество циклических сдвигов, используемых ими, равно
Figure 00000069
, UE<j> выбирает CS=j в качестве канала управления для посылки CQI в первом временном интервале и должно выбрать
Figure 00000055
в качестве канала управления для посылки CQI во втором временном интервале, в случае, показанном на фиг.11, с'=4
Figure 00000070
Из приведенного выше описания очевидно, что для способов переотображения в упомянутых трех случаях применены одинаковые базовые принципы, и в каждом из них используется способ с взаимно простыми числами и вычислением остатка от деления, что дает преимущества единообразия и простоты реализации.
Для специалиста в данной области техники очевидно, что приведенное выше описание включает только предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения, и они не имеют целью ограничение объема настоящего изобретения; поэтому все эквивалентные модификации и вариации согласно настоящему изобретению включены в объем настоящего изобретения.
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРИМЕНИМОСТЬ
Способ согласно настоящему изобретению обеспечивает выравнивание и рандомизацию помех в канале управления между пользовательскими устройствами, мультиплексированными в одном ресурсном блоке или гибридном ресурсном блоке, в течении периода канала управления, и таким образом обеспечивает рандомизацию помех в канале PUCCH каждого пользовательского устройства в соте и улучшает рабочие характеристики приема для канала PUCCH.

Claims (13)

1. Способ рандомизации помех в физическом восходящем канале управления, в котором:
когда множество пользовательских устройств мультиплексируют в физическом восходящем канале управления для посылки управляющей сигнализации в восходящем направлении, индексы ресурса канала управления, используемого любым пользовательским устройством в первом временном интервале физического восходящего канала управления, отличаются от индексов ресурса канала управления, используемого указанным пользовательским устройством во втором временном интервале.
2. Способ по п.1, в котором
указанные физические восходящие каналы управления мультиплексируют только пользовательские устройства, посылающие сообщения подтверждения приема/отсутствия подтверждения приема, и, когда указанные пользовательские устройства посылают сообщения подтверждения приема/отсутствия подтверждения приема в физических восходящих каналах управления в первом и втором временных интервалах подкадра, ортогональные коды, используемые во временной области, являются одинаковыми, в то время как циклические сдвиги последовательности нулевой автокорреляции с постоянной амплитудой различны; или ортогональные коды, используемые во временной области, различны, в то время как циклические сдвиги последовательности нулевой автокорреляции с постоянной амплитудой одинаковы; или как ортогональные коды, используемые во временной области, так и циклические сдвиги последовательности нулевой автокорреляции с постоянной амплитудой различны.
3. Способ по п.2, в котором,
указанные пользовательские устройства посылают сообщения подтверждения приема/отсутствия подтверждения приема в канале управления с индексом i ресурса канала управления в первом временном интервале и в канале управления с индексом g(i,d,N) ресурса канала управления во втором временном интервале, а количество каналов управления, предоставленное пользовательским устройствам для посылки сообщений подтверждения приема/отсутствия подтверждения приема в первом и втором временных интервалах, равно соответственно N, и их порядок одинаков, при этом
0≤i≤N-1
g(i,d,N)=((i+1)·d)mod(N+1)-1
Figure 00000071

где с - количество ортогональных кодов во временной области, с=3, когда в указанном физическом восходящем канале управления используется нормальный циклический префикс, и с=2, когда в указанном физическом восходящем канале управления используется расширенный циклический префикс;
Figure 00000072
- количество поднесущих, занимаемых ресурсным блоком, в котором расположен указанный канал управления;
Figure 00000073
- интервал циклических сдвигов последовательности нулевой автокорреляции с постоянной амплитудой в одном и том же ортогональном коде во временной области;
d - натуральное число, взаимно простое с N+1;
mod обозначает операцию вычисления остатка отделения (modulo).
4. Способ по п.1, в котором
указанный физический восходящий канал управления мультиплексирует только пользовательские устройства, которые посылают индикаторы качества канала, при этом, когда указанные пользовательские устройства посылают индикаторы качества канала в физических восходящих каналах управления в первом и втором временных интервалах беспроводного подкадра, используемые циклические сдвиги последовательности нулевой автокорреляции с постоянной амплитудой различны.
5. Способ по п.4, в котором
указанные пользовательские устройства посылают индикаторы качества канала в канале управления с индексом i ресурса канала управления в первом временном интервале и посылают индикаторы качества канала в канале управления с индексом g(i,c',N) ресурса канала управления во втором временном интервале, а количество каналов управления для пользовательских устройств, посылающих индикаторы качества канала в первом и втором временных интервалах, равно соответственно N, и их порядок одинаков, при этом,
0≤i≤N-1
g(i,c',N)=((i+1)·c')mod(N+1)-1,
где N - количество циклических сдвигов последовательности нулевой автокорреляции с постоянной амплитудой, то есть
Figure 00000074
, где
Figure 00000075
- количество поднесущих, занимаемых ресурсным блоком, в котором расположены указанные каналы управления; с' - натуральное число, взаимно простое с N+1; mod обозначает операцию вычисления остатка от деления (modulo).
6. Способ по п.1, в котором
указанные физические восходящие каналы управления мультиплексируют как пользовательские устройства, посылающие сообщения подтверждения приема/отсутствия подтверждения приема, так и пользовательские устройства, посылающие индикаторы качества канала, при этом, когда указанные пользовательские устройства посылают сообщения подтверждения приема/отсутствия подтверждения приема в физических восходящих каналах управления в первом и втором временных интервалах подкадра, ортогональные коды, используемые во временной области, являются одинаковыми, в то время как циклические сдвиги последовательности нулевой автокорреляции с постоянной амплитудой различны; или ортогональные коды, используемые во временной области, различны, в то время как циклические сдвиги последовательности нулевой автокорреляции с постоянной амплитудой одинаковы; или как ортогональные коды, используемые во временной области, так и циклические сдвиги последовательности нулевой автокорреляции с постоянной амплитудой различны; а когда указанные пользовательские устройства посылают индикаторы качества канала в физических восходящих каналах управления в первом и втором временных интервалах подкадра, циклические сдвиги последовательности нулевой автокорреляции с постоянной амплитудой различны.
7. Способ по п.6, в котором
количество циклических сдвигов последовательности нулевой автокорреляции с постоянной амплитудой при посылке сообщений подтверждения приема/отсутствия подтверждения приема равно
Figure 00000076
, в то время как количество циклических сдвигов последовательности нулевой автокорреляции с постоянной амплитудой при посылке индикаторов качества канала равно
Figure 00000077
;
указанные пользовательские устройства, посылающие сообщения подтверждения приема/отсутствия подтверждения приема, посылают упомянутые сообщения подтверждения приема/отсутствия подтверждения приема в канале управления с индексом i ресурса канала управления в первом временном интервале и в канале управления с индексом g1(i,d,N) ресурса канала управления во втором временном интервале, число каналов управления для посылки пользовательскими устройствами сообщений подтверждения приема/отсутствия подтверждения приема в первом и втором временных интервалах равно соответственно N и их порядок одинаков, при этом
0≤i≤N-1,
g(i,d,N)=((i+1)·d)mod(N+1)-1,
Figure 00000078

где
Figure 00000079
- интервал циклических сдвигов последовательности нулевой автокорреляции с постоянной амплитудой в одном и том же ортогональном коде во временной области; с - число ортогональных кодов во временной области, при этом с=3, когда в указанном физическом восходящем канале управления используется нормальный циклический префикс, и с=2, когда в указанном физическом восходящем канале управления используется расширенный циклический префикс; d - натуральное число, взаимно простое с N+1; mod обозначает операцию вычисления остатка от деления (modulo);
при этом указанные пользовательские устройства, посылающие индикаторы качества канала, посылают эти индикаторы качества канала в канале управления с индексом j ресурса канала управления в первом временном интервале и посылают индикаторы качества канала в каналах управления с индексом
Figure 00000080
ресурса канала управления во втором временном интервале, а количество каналов управления для пользовательских устройств, посылающих индикаторы качества канала в первом и втором временных интервалах, равно соответственно
Figure 00000081
, и их порядок одинаков, при этом
Figure 00000082
,
Figure 00000083

с' - натуральное число, взаимно простое
Figure 00000014
; mod обозначает операцию вычисления остатка отделения (modulo).
8. Способ по п.7, в котором
Figure 00000015
, a
Figure 00000084
- количество поднесущих, занятых ресурсным блоком, в котором расположены указанные каналы управления.
9. Способ по п.3 или 7, в котором величина d равна количеству ортогональных кодов во временной области, то есть d=c.
10. Способ по п.5 или 7, в котором величина с' представляет собой количество циклических сдвигов последовательности нулевой автокорреляции с постоянной амплитудой для посылки индикаторов качества канала в каналах управления, то есть
Figure 00000085
или
Figure 00000018
.
11. Способ рандомизации помех в физическом восходящем канале управления, применяемый в системе стандарта долгосрочного усовершенствования, в котором
когда множество пользовательских устройств мультиплексируют в физическом восходящем канале управления для посылки управляющей сигнализации в восходящем направлении, разность индексов ресурса канала управления, используемых любыми двумя пользовательскими устройствами в первом временном интервале в физическом восходящем канале управления, отличается от разности индексов ресурса канала управления, используемых указанными двумя пользовательскими устройствами во втором временном интервале.
12. Способ рандомизации помех в физическом восходящем канале управления, применяемый в системе стандарта долгосрочного усовершенствования, включающий:
посылку пользовательскими устройствами сообщений подтверждения приема/отсутствия подтверждения приема в канале управления с индексом i ресурса канала управления в первом временном интервале и в канале управления с индексом g(i,d,N) ресурса канала управления во втором временном интервале, при этом
g(i,d,N)=((i+1)·d)mod(N+1)-1,
где 0≤i≤N-1,
Figure 00000086
с - количество ортогональных кодов во временной области;
Figure 00000020
- количество поднесущих, занимаемых одним ресурсным блоком;
Figure 00000021
- интервал циклических сдвигов последовательности нулевой автокорреляции с постоянной амплитудой в одном и том же ортогональном коде во временной области; d - натуральное число, взаимно простое с N+1, и mod обозначает операцию вычисления остатка отделения (modulo).
13. Способ по п.12, в котором
с=3, когда в указанном физическом восходящем канале управления используется нормальный циклический префикс, и с=2 и d=c, когда в указанном физическом восходящем канале управления используется расширенный циклический префикс.
RU2010144565/08A 2008-04-22 2008-12-05 Способ рандомизации помех в физическом восходящем канале управления RU2463740C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN200810094545.8 2008-04-22
CN2008100945458A CN101296513B (zh) 2008-04-22 2008-04-22 一种物理上行控制信道干扰随机化的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010144565A RU2010144565A (ru) 2012-05-27
RU2463740C2 true RU2463740C2 (ru) 2012-10-10

Family

ID=40066444

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010144565/08A RU2463740C2 (ru) 2008-04-22 2008-12-05 Способ рандомизации помех в физическом восходящем канале управления

Country Status (10)

Country Link
US (1) US8594017B2 (ru)
EP (1) EP2273831B1 (ru)
JP (1) JP5203504B2 (ru)
KR (1) KR101274722B1 (ru)
CN (1) CN101296513B (ru)
BR (1) BRPI0822527B1 (ru)
CA (1) CA2721901C (ru)
HK (1) HK1147625A1 (ru)
RU (1) RU2463740C2 (ru)
WO (1) WO2009129681A1 (ru)

Families Citing this family (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8295266B2 (en) * 2006-10-25 2012-10-23 Lg Electronics Inc. Method for adjusting RACH transmission against frequency offset
EP1944935B1 (en) 2007-01-05 2012-05-23 LG Electronics Inc. Method for setting cyclic shift considering frequency offset
CN101641925B (zh) 2007-01-05 2013-08-21 Lg电子株式会社 在考虑了频率偏移的情况下设定循环移位的方法
CN101296513B (zh) 2008-04-22 2013-05-08 中兴通讯股份有限公司 一种物理上行控制信道干扰随机化的方法
DK2351445T3 (en) 2008-10-20 2015-10-26 Interdigital Patent Holdings carrier Aggregation
CN101795153A (zh) * 2009-02-03 2010-08-04 华为技术有限公司 一种高层信令的编码方法及装置
CN102362536B (zh) 2009-04-27 2013-06-05 华为技术有限公司 物理上行控制信息的接收方法、基站和中继设备
CN104301076B (zh) 2009-06-19 2018-01-12 知识产权之桥一号有限责任公司 终端、基站、发送方法、接收方法以及集成电路
CN102484869B (zh) * 2009-06-19 2015-09-16 交互数字专利控股公司 在lte-a中用信号发送上行链路控制信息
EP3041159B1 (en) * 2010-01-11 2020-10-21 Electronics and Telecommunications Research Institute Carrier aggregation in wireless communication systems
CN102238649B (zh) * 2010-04-30 2015-01-14 电信科学技术研究院 一种异构系统中上行控制信道干扰避免的方法和设备
CN102137432A (zh) * 2010-09-08 2011-07-27 华为技术有限公司 终端接入网络的方法、装置和系统
CN102487512B (zh) * 2010-12-03 2014-11-05 中国移动通信集团公司 干扰控制方法和装置
US9106389B2 (en) * 2010-12-23 2015-08-11 Qualcomm Incorporated Interference randomization for uplink signaling
EP2716101A1 (en) 2011-05-23 2014-04-09 InterDigital Patent Holdings, Inc. Apparatus and methods for group wireless transmit/receive unit (wtru) handover
CN102869097B (zh) * 2011-07-07 2015-07-08 华为技术有限公司 一种上行控制信令的发送、接收方法和相关设备
US8964561B2 (en) * 2012-05-04 2015-02-24 Nokia Corporation Method and apparatus for signaling sequence root
CN104104492B (zh) * 2014-06-09 2017-07-28 北京创毅视讯科技有限公司 一种lte系统链路增强的方法和装置
WO2016198734A1 (en) 2015-06-12 2016-12-15 Nokia Technologies Oy Transmission of uplink control information in unlicensed spectrum
CN109792336B (zh) * 2016-09-30 2021-02-26 诺基亚通信公司 Nr pucch覆盖范围扩展
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
KR102066103B1 (ko) * 2017-03-24 2020-01-14 엘지전자 주식회사 Sr 전송 여부를 결정하는 방법 및 nb 무선 기기
CN108833070B (zh) * 2017-09-08 2020-01-03 华为技术有限公司 基于序列的信号处理方法及装置
CN109474408B (zh) 2017-09-08 2024-03-26 华为技术有限公司 基于序列的信号处理方法及装置
CN109842431B (zh) * 2017-11-16 2020-11-13 维沃移动通信有限公司 传输反馈信息的方法、终端设备和网络设备
CN110650535B (zh) * 2018-06-26 2023-01-06 中国信息通信研究院 一种非授权频段上行信号复用发送方法和装置
CN110933241B (zh) * 2018-09-19 2021-03-23 中移信息技术有限公司 一种发送在线计费请求的方法、装置、设备及介质

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2216860C2 (ru) * 1997-10-16 2003-11-20 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Способ и система радиосвязи для передачи речевых сообщений и данных, обеспечивающие улучшенное разнесение помех
CN1909533A (zh) * 2005-08-05 2007-02-07 中兴通讯股份有限公司 时分双工模式下基于正交频分复用技术的帧的生成方法
US7251250B2 (en) * 2000-02-08 2007-07-31 Cingular Wireless Ii, Llc Method and apparatus for efficient sharing of communication system resources

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100411888B1 (ko) 2001-12-27 2003-12-24 주식회사 케이티프리텔 비동기 이동통신 시스템에서 동기화 메시지를 이용한 물리채널 설정 제어 방법
CN1774119A (zh) * 2004-11-09 2006-05-17 北京三星通信技术研究有限公司 移动通信系统中数据传输增强相关的控制信令传输方法
DE102005021221A1 (de) * 2005-05-07 2006-11-09 Geohumus International Gmbh & Co. Kg Superabsorber mit anorganischen und organischen Ballast- und Zusatzstoffen
GB2439367A (en) * 2006-06-20 2007-12-27 Nec Corp Separate ACK/NACK channel from a control channel
US8374161B2 (en) 2006-07-07 2013-02-12 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for sending data and control information in a wireless communication system
JP4629056B2 (ja) * 2006-10-03 2011-02-09 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ユーザ装置、送信方法及び通信システム
EP2119081A2 (en) * 2007-01-08 2009-11-18 Nokia Corporation Methods and apparatus for providing control signalling
US8797889B2 (en) * 2007-04-13 2014-08-05 Telefonaktiebolaget LML Ericsson (Publ) Multi-carrier CQI feedback method and apparatus
KR100956494B1 (ko) * 2007-06-14 2010-05-07 엘지전자 주식회사 제어신호 전송 방법
US8036166B2 (en) * 2007-06-18 2011-10-11 Nokia Corporation Signaling of implicit ACK/NACK resources
WO2009017363A2 (en) * 2007-07-30 2009-02-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting and receiving different signal types in communication systems
KR101457685B1 (ko) * 2007-08-10 2014-11-03 삼성전자주식회사 셀룰러 무선 통신 시스템에서 애크/내크의 송수신 방법 및 장치
US8160018B2 (en) * 2008-03-14 2012-04-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods of uplink channelization in LTE
CN101296513B (zh) * 2008-04-22 2013-05-08 中兴通讯股份有限公司 一种物理上行控制信道干扰随机化的方法
GB0906290D0 (en) * 2009-04-09 2009-05-20 Nomura Internat Plc Ultra low latency securities trading infrastructure

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2216860C2 (ru) * 1997-10-16 2003-11-20 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Способ и система радиосвязи для передачи речевых сообщений и данных, обеспечивающие улучшенное разнесение помех
US7251250B2 (en) * 2000-02-08 2007-07-31 Cingular Wireless Ii, Llc Method and apparatus for efficient sharing of communication system resources
CN1909533A (zh) * 2005-08-05 2007-02-07 中兴通讯股份有限公司 时分双工模式下基于正交频分复用技术的帧的生成方法

Also Published As

Publication number Publication date
EP2273831A1 (en) 2011-01-12
EP2273831B1 (en) 2013-01-23
KR20100127873A (ko) 2010-12-06
BRPI0822527A2 (pt) 2018-06-05
RU2010144565A (ru) 2012-05-27
CA2721901C (en) 2014-05-27
HK1147625A1 (en) 2011-08-12
JP2011520334A (ja) 2011-07-14
US20110032926A1 (en) 2011-02-10
US8594017B2 (en) 2013-11-26
JP5203504B2 (ja) 2013-06-05
CA2721901A1 (en) 2009-10-29
EP2273831A4 (en) 2011-10-12
CN101296513B (zh) 2013-05-08
BRPI0822527B1 (pt) 2020-06-02
WO2009129681A1 (zh) 2009-10-29
KR101274722B1 (ko) 2013-06-12
CN101296513A (zh) 2008-10-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2463740C2 (ru) Способ рандомизации помех в физическом восходящем канале управления
RU2436252C2 (ru) Способ передачи управляющих сигналов в системе беспроводной связи
JP5213414B2 (ja) 移動通信システム、基地局装置、ユーザ装置及び方法
US9420471B2 (en) Base station, mobile station, radio communication system, and communication control method
KR100987266B1 (ko) 단일 반송파 주파수 분할 다중접속 시스템에서 제어정보 송수신 방법 및 장치
RU2425446C2 (ru) Способ передачи запроса планирования в беспроводной системе связи
KR101494002B1 (ko) 이동통신 시스템에서 자원 할당 및 그에 따른 수신 장치 및방법
US7852959B2 (en) Method of transmitting control signal in wireless communication system
EP2186293B1 (en) Method and apparatus for forming signals in wireless communication systems
US9042299B2 (en) Mobile terminal apparatus and radio communication method
JP5301323B2 (ja) 移動端末装置及び無線通信方法
JP5684886B2 (ja) 無線通信システムにおけるアップリンクチャンネルサウンディングレファレンス信号の送受信方法及び装置
WO2008133449A1 (en) Method and apparatus for transmitting and receiving uplink channel sounding reference signals in a wireless communication system
AU2007342864A1 (en) User equipment, base station apparatus, and method
BRPI0808937A2 (pt) Dispositivo de usuário, estação base e método
WO2010079787A1 (ja) 無線基地局装置及び無線通信方法