RU2468518C2 - Способ распределения физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи - Google Patents

Способ распределения физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи Download PDF

Info

Publication number
RU2468518C2
RU2468518C2 RU2010134825/08A RU2010134825A RU2468518C2 RU 2468518 C2 RU2468518 C2 RU 2468518C2 RU 2010134825/08 A RU2010134825/08 A RU 2010134825/08A RU 2010134825 A RU2010134825 A RU 2010134825A RU 2468518 C2 RU2468518 C2 RU 2468518C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
uplink
physical
retransmission
hybrid
index
Prior art date
Application number
RU2010134825/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010134825A (ru
Inventor
Бо ДАЙ
Шуцян СЯ
Бинь ЮЙ
Пэн ХАО
Чхунли ЛЯН
Original Assignee
Зти 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 Зти Корпорейшн filed Critical Зти Корпорейшн
Publication of RU2010134825A publication Critical patent/RU2010134825A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2468518C2 publication Critical patent/RU2468518C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • H04J3/24Time-division multiplex systems in which the allocation is indicated by an address the different channels being transmitted sequentially
    • 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
    • H04L1/1803Stop-and-wait protocols
    • 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
    • H04L1/1806Go-back-N protocols
    • 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
    • H04L1/1809Selective-repeat protocols
    • 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
    • H04L1/1861Physical mapping arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • H04L5/1469Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex using time-sharing
    • 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
    • H04L1/1825Adaptation of specific ARQ protocol parameters according to transmission conditions
    • 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
    • H04L1/1864ARQ related signaling
    • 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)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)

Abstract

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в уменьшении конфликтных ситуаций по распределению каналов. Способ распределения физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи, в котором многие uplink-субфреймы используют одинаковый downlink-субфрейм для передачи индикационной информации в системе дуплексной связи с временным разделением каналов, характеризующийся тем, что в системе дуплексной связи с временным разделением каналов по индексу блока физических ресурсов, где находятся uplink-данные, и индексу uplink-субфрейма, где находятся uplink-данные, в соответствии с правилами индексации определяется индекс группы физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи у физического канала гибридного режима повторной передачи в uplink-субфреймах, а также и внутригрупповой индекс данного канала, в дальнейшем, с применением указанного индекса группы и внутригруппового индекса определяется индекс данного физического канала индикации гибридного режима повторной передачи, при этом в соответствии с указанными правилами индексации осуществляется распределение физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи. 4 н. и 24 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к области мобильной связи, особенно связано со способами распределения физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи в беспроводной широкополосной системе.
Уровень техники
При режиме гибридного автоматического запроса повторной передачи (HARQ, Hybrid Automatic Repeat Request) переданные исходником коды не только обнаруживают ошибки, но и обладают определенной исправляющей способностью. После принятии кодов прежде всего декодер получателя обнаруживает наличие ошибок. Если число ошибок имеется небольшое, тогда декодер производит их исправление автоматически, а если количество ошибок очень большое, что превышает исправляющую способность кода, тогда ошибки все же будут обнаружены, при этом по каналу обратной связи получатель отправляет исходнику сигнал для индикации результатов, с запросом повторной передачи сообщений.
В системе мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing), с применением управляющих сигналов «ACK/NACK» (Acknowledged/Non-acknowledged) показывается, что правильно ли переданы сообщения, и на основе этого определяется необходимость повторной передачи.
По нынешним правилам, установленным в системе долгосрочной эволюции (LTE, Long Term Evolution), сообщения ACK/NACK, связанные с uplink-данными, передаются в физических каналах индикации гибридного режима повторной передачи. Существует два метода распределения вышесказанных каналов: по явным сигналам и по неявному отображению. В отличие от первого метода, последний не требует дополнительных расходов, обладая большими преимуществами.
В основном имеются два способа неявного отображения: один способ осуществляется с помощью индекса управляющего логического элемента, где находятся авторизованные управляющие uplink-сигналы; другой способ - с применением минимального номера блока физических ресурсов, где расположены uplink-данные, и циклических сдвигов пилот-сигналов uplink-данных. Так как гибридный автоматический запрос повторной передачи (HARQ) uplink-типа идет при положении синхронизации и автоматической адаптации, в процессе повторной передачи данных не требуется новых управляющих сигналов для указания места отправки данных повторной передачи, а используется место для первой передачи. К тому же, в системе дуплексной связи с временным разделением каналов отношение между uplink- и downlink-таймслотами имеет много вариантов конфигурации, таким образом, появится случай, когда число uplink- и downlink-таймслотов не равно друг другу.
Для вышеуказанного первого способа неявного отображения появится состояние, когда сообщения ACK/NACK данных повторной передачи и новых данных отображаются одновременно на одинаковых физических каналах индикации гибридного режима повторной передачи PHICH, что приводится к невозможности получения абонентами правильных сообщений ACK/NACK.
Для второго способа неявного отображения в системе дуплексной связи с временным разделением каналов, когда отношение между uplink- и downlink-таймслотами составляет 3:1, сообщения ACK/NACK данных на разных uplink-субфреймах могут отображаться в одинаковых физических каналах индикации гибридного режима повторной передачи PHICH, что приводится к невозможности получения абонентами правильных сообщений ACK/NACK.
Поэтому необходимо представить более усовершенствованный проект для решения задачи распределения физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи PHICH в системе дуплексной связи с временным разделением каналов.
Раскрытие изобретения
Техническая проблема, решающаяся в настоящем изобретении, заключается в том, что представляется способ распределения физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи. При этом, когда downlink-сообщения индикации многих uplink-субфреймов соответствуют одному и тому же downlink-субфрейму в системе дуплексной связи с временным разделением каналов, осуществляется распределение физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи, в которых отправляется индикационное downlink-сообщение каждого uplink-субфрейма, посредством неявного отображения. Таким образом, эффективно решается такая проблема, связанная с тем, что многие индикационные сообщения расположены в одном и том же физическом канале гибридного режима повторной передачи.
Для решения вышеупомянутой проблемы данное изобретение предлагает способ распределения физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи, чтобы осуществлять индексацию физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи, где находятся индикационные сообщения ACK/NACK, связанные с uplink-данными.
Настоящее изобретение предлагает способ распределения физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи, в котором многие uplink-субфреймы используют одинаковый downlink-субфрейм для передачи индикационной информации в системе дуплексной связи с временным разделением каналов. Данный способ в себя включает следующее.
В системе дуплексной связи с временным разделением каналов по индексам блока физических ресурсов и uplink-субфрейма, где находятся uplink-данные, в соответствии с правилами индексации определяется индекс группы физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи у физического канала гибридного режима повторной передачи в uplink-субфреймах, а также и внутригрупповой индекс данного канала. В дальнейшем, с применением вышесказанного индекса группы и внутригруппового индекса определяется индекс данного физического канала индикации гибридного режима повторной передачи.
В дальнейшем, по вышеуказанному способу, когда определяется индекс группы физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи у физического канала гибридного режима повторной передачи в downlink-субфреймах и внутригрупповой индекс данных каналов, так и следует учитывать индекс количества циклических сдвигов пилот-сигналов, которым соответствуют вышесказанные uplink-данные.
В дальнейшем, по вышеуказанному способу распределения правила индексации действуют по индексации с номеров uplink-субфреймов до блоков физических ресурсов.
В дальнейшем, в соответствии с указанными правилами индексации осуществляется распределение физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи, что в себя включает следующее.
Определяется число uplink-субфреймов k, передающих индикационные сообщения на одинаковом downlink-субфрейме, и перенумеруются k uplink-субфреймов как индексы uplink-субфреймов IndexUSF.
Определяется количество применяемых групп физических каналов гибридного режима повторной передачи, предназначенных для передачи индикационных downlink-сообщений в downlink-субфреймах, и по очереди вышесказанных индексов uplink-субфреймов IndexUSF данные группы физических каналов распределяются непрерывно и ровно k uplink-субфреймам.
По очереди вышесказанных индексов uplink-субфреймов IndexUSF проводится обработка всех блоков физических ресурсов по очередной нумерации каждого uplink-субфрейма, таким образом, определяются индексы для данных всех блоков.
Индексы всех блоков физических ресурсов в каждом uplink-субфрейме ровно распределяются всем группам физических каналов гибридного режима повторной передачи, которым соответствует данный uplink-субфрейм, и индексы соответствующих блоков физических ресурсов в одной группе физических каналов гибридного режима повторной передачи отображаются поочередно в физических каналах гибридного режима повторной передачи среди данной группы.
В соответствии с индексами соответствующих циклических сдвигов пилот-сигналов uplink-данных регулируются позиции между группами физических каналов гибридного режима повторной передачи и их внутригрупповые позиции.
В дальнейшем, данный способ распределения в себя включает следующее.
Определяется количество uplink-субфреймов как k, и перенумеруются данные uplink-субфреймы с индексами IndexUSF.
Определяется общее число блоков применяемых ресурсов для полосы пропускания нынешней системы как NPRB; индекс минимального номера блока физических ресурсов с uplink-данными uplink-субфреймов определяется как Index1st PRB; и индекс количества соответствующих циклических сдвигов пилот-сигналов uplink-данных определяется как IndexDMRS.
Определяется общее число применяемых групп физических каналов гибридного режима повторной передачи как Ngroup при соответствии вышесказанного downlink-субфрейма только одному uplink-субфрейму и количество физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи в группе физических каналов гибридного режима повторной передачи как Nlocal.
Тогда индексы групп физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи в вышеуказанном downlink-субфрейме Indexgroup определяются как:
Indexgroup=(Index1stPRB+IndexDMRS) mod Ngroup+Ngroup x IndexUSF.
Внутригрупповые индексы каналов в группе физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи Indexlocal определяются как:
Indexlocal=(Index1stPRB/Ngroup+IndexDMRS)mod Nlocal
В последующем, индексы физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи IndexPHICH определяются как:
IndexPHICH=Indexgroup+Indexlocal×Ngroup; или,
IndexPHICH=Ngroup×Nlocal×IndexUSF+Indexgroup-Ngroup×IndexUSF+Indexlocal×Ngroup;
где   обозначает округление вниз, mod - символ модулярной операции.
В дальнейшем, в соответствии с указанными правилами индексации, осуществляется распределение физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи, что в себя включает следующее.
Определяется число uplink-субфреймов k, передающих индикационные сообщения на одинаковом downlink-субфрейме, и перенумеруются k uplink-субфреймов как индексы uplink-субфреймов IndexUSF.
По очереди вышесказанных индексов uplink-субфреймов IndexUSF блоки физических ресурсов всех uplink-субфреймов, передающих индикационные сообщения на одинаковом downlink-субфрейме, соединяются последовательно и нумеруются поочередно как индексы для данных блоков.
Индексы всех блоков физических ресурсов в каждом uplink-субфрейме ровно распределяются всем группам физических каналов гибридного режима повторной передачи, которым соответствует данный uplink-субфрейм, и индексы соответствующих блоков физических ресурсов в одной группе физических каналов гибридного режима повторной передачи отображаются поочередно в физических каналах гибридного режима повторной передачи среди данной группы.
В конце концов, в соответствии с индексами соответствующих циклических сдвигов пилот-сигналов uplink-данных регулируются позиции между группами физических каналов гибридного режима повторной передачи и их внутригрупповые позиции.
В дальнейшем, данный способ распределения в себя включает следующее.
Определяется количество uplink-субфреймов как k, и перенумеруются данные uplink-субфреймы с индексами IndexUSF.
Определяется общее число блоков применяемых ресурсов для полосы пропускания нынешней системы как NPRB; индекс минимального номера блока физических ресурсов с uplink-данными uplink-субфреймов определяется как Index1st PRB, а индекс количества соответствующих циклических сдвигов пилот-сигналов uplink-данных - IndexDMRS.
Определяется общее число групп применяемых физических каналов гибридного режима повторной передачи в downlink-субфреймах Ngroup и количество физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи в группе физических каналов гибридного режима повторной передачи Nlocal.
Тогда, прежде всего, индексы блоков физических ресурсов uplink-субфрейма IndexPRB определяются как:
IndexPRB=Index1stPRB+IndexUSF×NPRB
Индексы групп физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи в вышеуказанном downlink-субфрейме Indexgroup определяются как:
Indexgroup=(IndexPRB+IndexDMRS)mod Ngroup.
Внутригрупповые индексы каналов в группе физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи Indexlocal определяются как:
Indexlocal=(IndexPRB/Ngroup+IndexDMRS)mod Nlocal
В последующем, окончательно определяются индексы физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи IndexPHICH как:
IndexPHICH=Indexgroup+Indexlocal×Ngroup;
где   обозначает округление вниз, mod - символ модулярной операции.
В дальнейшем, по вышеуказанному способу распределения правила индексации заключаются в том, что индексация действует сначала в соответствии с блоками физических ресурсов, потом - в соответствии с номерами uplink-субфреймов.
В дальнейшем, в соответствии с указанными правилами индексации осуществляется распределение физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи, что в себя включает следующее.
Определяется число uplink-субфреймов k, передающих индикационные сообщения на одинаковом downlink-субфрейме, и перенумеруются k uplink-субфреймов как индексы uplink-субфреймов IndexUSF.
По очереди вышесказанных индексов uplink-субфреймов IndexUSF блоки физических ресурсов всех uplink-субфреймов, находящихся в одинаковой позиции, по данным IndexUSF соединяются последовательно и нумеруются поочередно как индексы для данных блоков.
Индексы всех блоков физических ресурсов во всех uplink-субфреймах ровно распределяются всем группам физических каналов гибридного режима повторной передачи, которым соответствует данный uplink-субфрейм, по очереди индексации каждого uplink-субфрейма; индексы соответствующих блоков физических ресурсов в одной группе физических каналов гибридного режима повторной передачи отображаются поочередно в физическом канале гибридного режима повторной передачи в данной группе.
В конце концов, в соответствии с индексами соответствующих циклических сдвигов пилот-сигналов uplink-данных регулируются позиции между группами физических каналов гибридного режима повторной передачи и их внутригрупповые позиции.
В дальнейшем, данный способ распределения в себя включает следующее.
Определяется количество uplink-субфреймов как k, и перенумеруются данные uplink-субфреймы с индексами IndexUSF.
Определяется общее число блоков применяемых ресурсов для полосы пропускания нынешней системы как NPRB; индекс минимального номера блока физических ресурсов с uplink-данными uplink-субфреймов определяется как Index1st PRB, а индекс количества соответствующих циклических сдвигов пилот-сигналов uplink-данных - IndexDMRS.
Определяется общее число групп применяемых физических каналов гибридного режима повторной передачи в downlink-субферймах как Ngroup и количество физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи в группе физических каналов гибридного режима повторной передачи - Nlocal.
Тогда, прежде всего, индексы блоков физических ресурсов uplink-субфрейма IndexPRB определяются как:
IndexPRB=Index1stPRB×k+IndexUSF
Индексы групп физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи в вышеуказанном downlink-субфрейме Indexgroup определяются как:
Indexgroup=(IndexPRB+IndexDMRS)mod Ngroup
Внутригрупповые индексы каналов в группе физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи Indexlocal определяются как:
Indexlocal=(IndexPRB/Ngroup+IndexDMRS)mod Nlocal
В последующем, окончательно определяются индексы физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи IndexPHICH как:
IndexPHICH=Indexgroup+Indexlocal×Ngroup;
где   обозначает округление вниз, mod - символ модулярной операции.
В дальнейшем, в соответствии с указанными правилами индексации осуществляется распределение физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи, что в себя включает следующее.
Определяется число uplink-субфреймов k, передающих индикационные сообщения на одинаковом downlink-субфрейме, и перенумеруются k uplink-субфреймов как индексы uplink-субфреймов IndexUSF.
По очереди вышесказанных индексов uplink-субфреймов IndexUSF блоки физических ресурсов всех uplink-субфреймов, находящихся в одинаковой позиции, по данным IndexUSF соединяются последовательно и нумеруются поочередно как индексы для данных блоков.
Индексы всех блоков физических ресурсов во всех uplink-субфреймах ровно распределяются всем группам физических каналов гибридного режима повторной передачи, которым соответствует данный uplink-субфрейм, по очереди индексации каждого uplink-субфрейма; индексы соответствующих блоков физических ресурсов в одной группе физических каналов гибридного режима повторной передачи отображаются поочередно в физическом канале гибридного режима повторной передачи в данной группе.
В конце концов, в соответствии с индексами соответствующих циклических сдвигов пилот-сигналов uplink-данных регулируются позиции между группами физических каналов гибридного режима повторной передачи и их внутригрупповые позиции.
В дальнейшем, данный способ распределения в себя включает следующее.
Определяется количество uplink-субфреймов как k, и перенумеруются данные uplink-субфреймы с индексами IndexUSF.
Определяется общее число блоков применяемых ресурсов для полосы пропускания нынешней системы как NPRB; индекс минимального номера блока физических ресурсов с uplink-данными uplink-субфреймов определяется как Index1st PRB, а индекс количества соответствующих циклических сдвигов пилот-сигналов uplink-данных - IndexDMRS.
Определяется общее число групп применяемых физических каналов гибридного режима повторной передачи в downlink-субферймах как Ngroup и количество физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи в группе физических каналов гибридного режима повторной передачи - Nlocal.
Индексы групп физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи в вышеуказанном downlink-субфрейме Indexgroup определяются как:
Indexgroup=(Index1stPRB+IndexDMRS)mod Ngroup
Внутригрупповые индексы каналов в группе физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи Indexlocal определяются как:
Indexlocal=(Index1stPRB/Ngroup×k+IndexUSF+IndexDMRS)mod Nlocal
В последующем, окончательно определяются индексы физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи IndexPHICH как:
IndexPHICH=Indexgroup+Indexlocal×Ngroup; или,
IndexPHICH=Indexgroup×k+IndexUSF+Indexlocal/k×k×Ngroup;
где   обозначает округление вниз, mod - символ модулярной операции.
В дальнейшем, по вышеуказанному способу распределения в системе дуплексной связи с временным разделением каналов индикационные сообщения, отправленные многими uplink-субфреймами с помощью одинакового downlink-субфрейма, представляют собой сообщения ACK/NACK для подтверждения или неподтверждения uplink-данных в uplink-субфреймах. Данные uplink-субфреймы являются непрерывными, чье количество составляет k=1 или 2, а число физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи в группе физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи Nlocal=8. Когда k uplink-субфреймов перенумеруются с индексами IndexUSF, правила нумерации заключаются в этом: k uplink-субфреймов поочередно нумеруются как #0, …, #k-1, т.е. величины IndexUSF принимают значение 0~k-1.
В дальнейшем, по вышеуказанному способу количество соответствующих циклических сдвигов пилот-сигналов uplink-данных в вышесказанном выражении устанавливается как 0, что означает, в данном выражении не существует величины IndexDMRS.
В дальнейшем, по вышеуказанному способу распределения индекс блока физических ресурсов, где находятся uplink-данные в uplink-субфрейме, является индексом блока физических ресурсов с максимальным или минимальным номером среди блоков физических ресурсов с uplink-данными в uplink-субфрейме; данный индекс блока физических ресурсов с максимальным или минимальным номером предназначен для идентификации исходного или окончательного блока среди соответствующих блоков физических ресурсов uplink-данным в данном uplink-субфрейме.
По способу распределения физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи в данном изобретении, с применением индекса блока физических ресурсов с uplink-данными, индекса количества соответствующих циклических сдвигов пилот-сигналов uplink-данных, а также и индекса uplink-субфрейма с uplink-данными, представляется индекс физического канала индикации гибридного режима повторной передачи, предназначенного для передачи сообщений ACK/NACK вышеуказанных uplink-данных. По сравнению с нынешней техникой, благодаря наличию индекса указанного uplink-субфрейма, физические каналы индикации гибридного режима повторной передачи распределяются более точно, избегая конфликтной ситуации по распределению каналов, что приводит к уменьшению расходов по сигналам и пригодится для случая, когда отношение между uplink- и downlink-таймслотами неравно.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 - схема радиофрейма в системе дуплексной связи с временным разделением каналов;
Фиг.2 - схема примера реализации 1 по способу распределения физических каналов индикации гибридного запроса повторной передачи канала в данном изобретении;
Фиг.3 - схема примера реализации 2 по способу распределения физических каналов индикации гибридного запроса повторной передачи канала в данном изобретении;
Фиг.4 - схема примера реализации 3 по способу распределения физических каналов индикации гибридного запроса повторной передачи канала в данном изобретении;
Фиг.5 - схема примера реализации 4 по способу распределения физических каналов индикации гибридного запроса повторной передачи канала в данном изобретении.
Осуществление изобретения
Для более конкретного объяснения цели, технического решения и преимущества данного изобретения ниже проведем подробное описание данного изобретения с учетом приложенных схем.
По нынешней технике, когда в системе дуплексной связи с временным разделением каналов индикационные сообщения ACK/NACK передаются через downlink-субфрейм, в одинаковом физическом канале индикации гибридного режима повторной передачи отправляются некоторые индикационные сообщения, что приводит к хаосу. Для решения данной проблемы настоящее изобретение предлагает способ распределения физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи, предназначенный для индексации физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи с соответствующими сообщениями ACK/NACK uplink-данных, тем самым осуществляется распределение вышесказанных физических каналов с индикационными downlink-сообщениями, во избежание хаоса при передаче сообщений ACK/NACK.
Система дуплексной связи с временным разделением каналов (Time Division Duplex, TDD) характеризуется тем, что субфрейм для uplink- и downlink-передачи может быть конфигурируемым. В нынешней системе дуплексной связи с временным разделением каналов системы «долгосрочной эволюции» (LTE, Long Term Evolution), конструкция фреймов системы показана на Фиг.1. Радиофрейм длительностью 10 мс разделяется на два полуфрейма длительностью 5 мс, каждый из них включает в себя 8 обычных таймслотов и 3 специальных таймслота: DwPTS (Downlink Pilot Time Slot), Guard Period (GP) и UpPTS (Uplink Pilot Time Slot). В том числе сумма длительности трех специальных таймслотов составляет 1 мс, и каждые два непрерывных обычных таймслота образуют 1 субфрейм длительностью 1 мс. При этом субфреймы #0, #5 в радиосубфрейме и DwPTS в специальном таймслоте определяются как Downlink-таймслоты.
В системе дуплексной связи с временным разделением каналов отношение между uplink- и downlink-таймслотами имеет много вариантов конфигурации, таким образом, показанное на Фиг.1 распределение нумерации uplink- и downlink-таймслотов в радиофрейме только является одним случаем для примера. По причине наличия многих вариантов отношения между uplink- и downlink-таймслотами, после получения данных с помощью uplink-субфрейма базовой станции нужно отправлять индикационное сообщение ACK/NACK к терминалу через downlink-субфрейм. При этом данное сообщение ACK/NACK находится в одном канале индикации среди физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи в downlink-субфрейме.
Для обеспечения правильности передачи и во избежание того, что несколько индикационных сообщений ACK/NACK находятся в одинаковом физическом канале индикации гибридного режима повторной передачи, данное изобретение применяет индекс блока физических ресурсов с uplink-данными, индекс количества соответствующих циклических сдвигов пилот-сигналов uplink-данных, а также и индекс uplink-субфрейма с uplink-данными, для представления индекса физического канала индикации гибридного режима повторной передачи, предназначенного для передачи сообщений ACK/NACK вышеуказанных uplink-данных. По сравнению с нынешней техникой, благодаря наличию индекса указанного uplink-субфрейма, физические каналы индикации гибридного режима повторной передачи распределяются более точно, избегая конфликтной ситуации по распределению каналов.
На основе вышеуказанной концепции в данном изобретении предлагаются два технических решения, каждое из них представляет два варианта конфигурации. Ниже проведем подробное описание технических решений в данном изобретении.
Техническое решение 1:
Когда сообщения ACK/NACK двух непрерывных uplink-субфреймов отображаются в одинаковом downlink-субфрейме, осуществляется распределение физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи по способу индексации с номеров uplink-субфрейма до блоков физических ресурсов.
• Первый вариант конфигурации:
Прежде всего определяется количество uplink-субфреймов k, передающих сообщения ACK/NACK на одинаковом downlink-субфрейме, и перенумеруются данные k uplink-субфреймов (#0, …, #k-1). Индекс перенумерованных uplink-субфреймов с переданными абонентом данными определяется как IndexUSF (т.e. #0, …, #k-1).
Затем определяется общее количество групп применяемых физических каналов гибридного режима повторной передачи в downlink-субфрейме, предназначенных для передачи downlink-сообщений ACK/NACK, как Ngroup, и Ngroup групп применяемых физических каналов гибридного запроса повторной передачи поочередно и ровно классифицируются в k видов по индексам uplink-субфреймов IndexUSF. При этом каждому uplink-субфрейму распределяются группы физических каналов гибридного запроса повторной передачи в количестве Ngroup/k. Количество физических каналов гибридного запроса повторной передачи в группе физических каналов гибридного запроса повторной передачи определяется как Nlocal, и сообщение ACK/NACK на каждом uplink-субфрейме передается в физическом канале гибридного запроса повторной передачи среди соответствующей группы физических каналов соответствующего вида.
Затем по очереди индексов uplink-субфреймов IndexUSF для всех блоков физических ресурсов проводится обработка каждого uplink-субфрейма по поочередной нумерации, т.е. сначала осуществляется поочередная нумерация для всех блоков физических ресурсов первого uplink-субфрейма, и во втором uplink-субфрейме продолжительно выполняется нумерация после номеров блоков физических ресурсов в первом uplink-субфрейме, и заканчивается нумерация до всех блоков физических ресурсов во всех uplink-субфреймах, т.е. обозначает то, что индексы всех блоков физических ресурсов определены.
Потом индексы всех блоков физических ресурсов в каждом uplink-субфрейме ровно распределяются всем группам физических каналов гибридного режима повторной передачи, которым соответствует данный uplink-субфрейм; индексы соответствующих блоков физических ресурсов в одной группе физических каналов гибридного режима повторной передачи отображаются поочередно в физическом канале гибридного режима повторной передачи среди данной группы.
В конце концов, в соответствии с индексами соответствующих циклических сдвигов пилот-сигналов uplink-данных регулируются позиции между группами физических каналов гибридного режима повторной передачи и их внутригрупповые позиции.
Определяется общее число блоков применяемых ресурсов для полосы пропускания нынешней системы как NPRB; определяется общее число групп применяемых физических каналов гибридного режима повторной передачи в downlink-субферймах как Ngroup, когда downlink-субфрейм соответствует только одному uplink-субфрейму; индекс минимального номера блока физических ресурсов, где находится uplink-субфрейм с индексом IndexUSF среди k uplink-субфреймов, определяется как Index1st PRB; индекс количества соответствующих циклических сдвигов пилот-сигналов у uplink-данных определяется как IndexDMRS; и количество физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи в группе физических каналов гибридного режима повторной передачи определяется как Nlocal.
В downlink-субфрейме индексы физических каналов гибридного режима повторной передачи, предназначенных для отправки сообщений ACK/NACK, являются IndexPHICH, индексы соответствующих групп физических каналов гибридного режима повторной передачи - Indexgroup, а их внутригрупповые индексы определяются как Indexlocal, тогда в соответствии с вариантом конфигурации 1 получим:
Indexgroup=(Index1stPRB+IndexDMRS) mod Ngroup+Ngroup×IndexUSF
Indexlocal=(Index1stPRB/Ngroup+IndexDMRS)mod Nlocal
IndexPHICH=Indexgroup+Indexlocal×Ngroup, или
IndexPHICH=Ngroup×Nlocal×IndexUSF+Indexgroup-Ngroup×IndexUSF+Indexlocal×Ngroup,
где k=1, 2; Nlocal=8.
• Второй вариант конфигурации:
Прежде всего, определяется количество uplink-субфреймов k, передающих сообщения ACK/NACK на одинаковом downlink-субфрейме, и перенумеруются k uplink-субфреймов (#№0, …, №#k-1). Индексы перенумерованных восходящего uplink-субфреймов с переданными абонентом данными определяется как IndexUSF (т.е. #№0, …, #№k-1).
По очереди индексов uplink-субфреймов IndexUSF блоки физических ресурсов всех uplink-субфреймов, передающих сообщения ACK/NACK на одинаковом downlink-субфрейме, последовательно соединяются и нумеруются как индексы блоков физических ресурсов всех субфреймов.
Затем, в соответствии с очередью индексов каждого uplink-субфрейма индексы всех блоков физических ресурсов во всех uplink-субфреймах ровно распределяются всем группам физических каналов гибридного запроса повторной передачи, которым соответствуют все uplink-субфреймы, и соответствующие индексы блоков физических ресурсов в одной группе физических каналов гибридного запроса повторной передачи поочередно отображаются в физическом канале гибридного запроса повторной передачи среди данной группы.
В конце концов, по индексам соответствующих циклических сдвигов пилот-сигналов uplink-данных регулируются позиции между группами физических каналов гибридного запроса повторной передачи и их внутригрупповые позиции.
При осуществлении второго варианта конфигурации сначала перенумеруются k uplink-субфреймов (#№0, …, №#k-1), передающих сообщения ACK/NACK на одинаковом downlink-субфрейме, и предположим следующее.
Общее количество применяемых блоков ресурсов для полосы пропускания нынешней системы определяется как NPRB; общее количество групп физических каналов гибридного запроса повторной передачи в downlink-субфрейме определяется как Ngroup; индексы перенумерованных uplink-субфреймов с отправленными абонентом данными определяются как IndexUSF; индекс минимального номера блока физических ресурсов, где находится uplink-субфрейм с IndexUSF, определяется как Indexist PRB; индекс количества соответствующих циклических сдвигов пилот-сигналов uplink-данных определяется как IndexDMRS; и количество физических каналов гибридного запроса повторной передачи в группе физических каналов гибридного запроса повторной передачи определяется как Nlocal.
В downlink-субфрейме индексы физических каналов гибридного запроса повторной передачи, предназначенных для отправки сообщений ACK/NACK, определяются как IndexPHICH; индексы соответствующих групп физических каналов гибридного запроса повторной передачи определяются как Indexgroup; внутригрупповые индексы групп физических каналов гибридного запроса повторной передачи определяются как Indexlocal. Тогда в соответствии с вторым вариантом конфигурации определяются индексы IndexPHICH физических каналов гибридного запроса повторной передачи по нижеуказанной формуле:
IndexPRB=Index1stPRB+IndexUSF×NPRB
Indexgroup=(IndexPRB+IndexDMRS)mod Ngroup
Indexlocal=(IndexPRB/Ngroup+IndexDMRS)mod Nlocal
IndexPHICH=Indexgroup+Indexlocal×Ngroup
где k=1, 2; Nlocal=8.
Техническое решение 2:
Когда сообщения ACK/NACK двух непрерывных uplink-субфреймов отображается в одинаковом downlink-субфрейме, осуществляется распределения физических каналов гибридного запроса повторной передачи сначала по индексации с номеров uplink-субфреймов до блоков физических ресурсов.
В технических решениях 1, 2 взяты два непрерывных uplink-субфреймов как пример, что предназначено для описания метода отображения при планировании многих uplink-субфреймов, и также применяется для отдельного uplink-субфрейма.
• Первый вариант конфигурации:
Прежде всего, определяется количество uplink-субфреймов k, передающих сообщение ACK/NACK на одинаковом downlink-субфрейме, и перенумеруются k uplink-субфреймов (#0, …, #k-1). Индексы перенумерованных uplink-субфреймов с отправленными абонентом данными определяются как IndexUSF (т.е. #0, …, #k-1).
По очереди индексов uplink-субфреймов IndexUSF индексы блоков физических ресурсов в одинаковом месте среди всех uplink-субфреймов, передающих сообщения ACK/NACK на одинаковом downlink-субфрейме, последовательно соединяются и перенумеруются как индексы блоков физических ресурсов; то есть первые блоки физических ресурсов первого и второго uplink-субфрейма последовательно соединены и нумеруются соответственно как #1, #2, и вторые блоки физических ресурсов первого и второго uplink-субфрейма последовательно соединены и нумеруются соответственно как #3, #4 и т.п. Таким образом, нумеруются все блоки физических ресурсов всех uplink-субфреймов, и получаются индексы блоков физических ресурсов.
Затем, индексы всех блоков физических ресурсов во всех uplink-субфреймах ровно распределяются всем группам физических каналов гибридного режима повторной передачи, которым соответствует данный uplink-субфрейм, то есть индексы перенумерованных блоков физических ресурсов ровно распределяются Ngroup группам физических каналов гибридного запроса повторной передачи; и индексы соответствующих блоков физических ресурсов в одной группе физических каналов гибридного режима повторной передачи отображаются поочередно в физическом канале гибридного режима повторной передачи в данной группе.
В конце концов, по индексам соответствующих циклических сдвигов пилот-сигналов uplink-данных регулируются позиции между группами физических каналов гибридного запроса повторной передачи и их внутригрупповые позиции.
При осуществлении данного варианта сначала перенумеруются k uplink-субфреймов (#0, …, #k-1), передающих сообщения ACK/NACK на одинаковом downlink-субфрейме. Предположено, что общее количество применяемых блоков ресурсов для полосы пропускания нынешней системы определяется как NPRB; общее количество групп физических каналов гибридного запроса повторной передачи в downlink-субфрейме определяется как Ngroup; индексы перенумерованных uplink-субфреймов с отправленными абонентом данными определяются как IndexUSF; индекс минимального номера блока физических ресурсов с uplink-данными Index1st PRB; индексы количества соответствующих циклических сдвигов пилот-сигналов uplink-данных определяются как IndexDMRS; в downlink-субфрейме индексы физических каналов гибридного запроса повторной передачи, предназначенных для отправки сообщений ACK/NACK, определяются как IndexPHICH; индексы соответствующих физических каналов гибридного запроса повторной передачи - Indexgroup; внутригрупповые индексы групп физических каналов гибридного запроса повторной передачи - Indexlocal; количество физических каналов гибридного запроса повторной передачи в одной группе физических каналов гибридного запроса повторной передачи - Nlocal. Тогда в соответствии с первым вариантом конфигурации в техническом решении 2 индексы физических каналов индикации гибридного запроса повторной передачи IndexPHICH могут определяться с применением нижеуказанных выражений:
IndexPRB=Index1stPRB×k+IndexUSF
Indexgroup=(IndexPRB+IndexDMRS)mod Ngroup
Indexlocal=(IndexPRB/Ngroup+IndexDMRS)mod Nlocal
IndexPHICH=Indexgroup+Indexlocal×Ngroup
где k=1, 2; Nlocal=8.
• Второй вариант конфигурации:
Прежде всего, определяется количество uplink-субфреймов k, передающих сообщение ACK/NACK на одинаковом downlink-субфрейме, и перенумеруются k uplink-субфреймов (#0, …, #k-1). Индексы перенумерованных uplink-субфреймов с отправленными абонентом данными определяются как IndexUSF (т.е. #0, …, #k-1).
По очереди индексов uplink-субфреймов IndexUSF, индексы блоков физических ресурсов в одинаковом месте среди всех uplink-субфреймов, передающих сообщения ACK/NACK на одинаковом downlink-субфрейме, последовательно соединяются и перенумеруются как индексы блоков физических ресурсов; то есть первые блоки физических ресурсов первого и второго uplink-субфрейма последовательно соединены и нумеруются соответственно как #1, #2, и вторые блоки физических ресурсов первого и второго uplink-субфрейма последовательно соединены и нумеруются соответственно как #3, #4 и т.п. Таким образом, нумеруются все блоки физических ресурсов всех uplink-субфреймов, и получаются индексы блоков физических ресурсов.
Затем, по очереди индексов каждого uplink-субфрейма индексы всех блоков физических ресурсов во всех uplink-субфреймах парой и ровно распределяются всем группам физических каналов гибридного режима повторной передачи, которым соответствуют все uplink-субфреймы, то есть индексы перенумерованных блоков физических ресурсов парой и ровно распределяются Ngroup группам физических каналов гибридного запроса повторной передачи; и индексы соответствующих блоков физических ресурсов в одной группе физических каналов гибридного режима повторной передачи отображаются поочередно в физическом канале гибридного режима повторной передачи в данной группе.
В конце концов, по индексам соответствующих циклических сдвигов пилот-сигналов uplink-данных регулируются позиции между группами физических каналов гибридного запроса повторной передачи и их внутригрупповые позиции.
При осуществлении данного варианта, сначала перенумеруются k uplink-субфреймов (#0, …, #k-1), передающих сообщения ACK/NACK на одинаковом downlink-субфрейме. Предположено, что общее количество применяемых блоков ресурсов для полосы пропускания нынешней системы определяется как NPRB; общее количество групп физических каналов гибридного запроса повторной передачи в downlink-субфрейме определяется как Ngroup; индексы перенумерованных uplink-субфреймов с отправленными абонентом данными определяются как IndexUSF; индекс минимального номера блока физических ресурсов с uplink-данными Index1st PRB; индексы количества соответствующих циклических сдвигов пилот-сигналов uplink-данных определяются как IndexDMRS; в downlink-субфрейме, индексы физических каналов гибридного запроса повторной передачи, предназначенных для отправки сообщений ACK/NACK, определяются как IndexPHICH; индексы соответствующих физических каналов гибридного запроса повторной передачи - Indexgroup; внутригрупповые индексы групп физических каналов гибридного запроса повторной передачи - Indexlocal; количество физических каналов гибридного запроса повторной передачи в одной группе физических каналов гибридного запроса повторной передачи - Nlocal. Тогда в соответствии с вторым вариантом конфигурации в техническом решении 2, индексы физических каналов индикации гибридного запроса повторной передачи IndexPHICH могут определяться с применением нижеуказанной формулы:
Indexgroup=(Index1stPRB+IndexDMRS)mod Ngroup;
Indexlocal=(Index1stPRB/Ngroup×k+IndexUSF+IndexDMRS)mod Nlocal;
IndexPHICH=Indexgroup+Indexlocal×Ngroup; или
IndexPHICH=Indexgroup×k+IndexUSF+Indexlocal/k×k×Ngroup;
где k=1, 2; Nlocal=8.
В вышеуказанных 4 вариантах конфигурации индексом блока физических ресурсов с uplink-данными является максимальный или минимальный номер среди номеров блоков физических ресурсов с uplink-данными; индекс блока физических ресурсов с максимальным или минимальным номером предназначен для идентификации исходного или окончательного блока среди блоков физических ресурсов, которые соответствуют uplink-данным вышесказанного uplink-субфрейма.
Здесь минимальный номер обозначает минимальный номер среди индексов распределенных ресурсов, например у абонента индексами распределенных ресурсов являются #2, #3, #4 и #5, тогда минимальный номер - 2, максимальный номер - 5. Концепция максимального и минимального номера одинакова, а только Index1st PRB принимает разное значение, т.е. максимальный и минимальный номер заменяются друг другом. В вышеуказанных 4 вариантах конфигурации индекс количества соответствующих циклических сдвигов пилот-сигналов uplink-данных может принимать значение 0, это означает, что в вышеуказанном выражении не имеется величины IndexDMRS.
В соответствии с вышесказанными техническими решениями и вариантами конфигурации ниже проведем подробное описание данного изобретения конкретными примерами реализации с учетом схемы конструкции фрейма в приложенной Фиг.1.
• Пример реализации 1
Предположено, что общее количество применяемых блоков физических ресурсов в uplink-субфрейме составляет 24, а в группе физических каналов гибридного запроса повторной передачи содержатся 8 физических каналов гибридного запроса повторной передачи, при этом отношение между uplink- и downlink-субфреймами - 3:2. В том числе, DwPTS может рассматриваться как специальный downlink-субфрейм; сообщения АСК двух uplink-субфреймов отправляются в одинаковом downlink-субфрейме, и количество применяемых групп физических каналов гибридного запроса повторной передачи в downlink-субфрейме составляет 6.
Первые 3 группы физических каналов гибридного запроса повторной передачи соответствуют индексам блоков физических ресурсов в первом uplink-субфрейме, а последующие 3 группы физических каналов гибридного запроса повторной передачи соответствуют индексам блоков физических ресурсов в втором downlink-субфрейме.
В соответствии с тем, что количество групп физических каналов гибридного запроса повторной передачи определяется как 3, которым соответствует каждый uplink-субфрейм, индексы всех блоков физических ресурсов данного каждого uplink-субфрейма ровно распределяются вышесказанным 3 группам, т.е.:
три группы физических каналов гибридного запроса повторной передачи, которым соответствует первый uplink-субфрейм:
- в состав первой группы физических каналов гибридного запроса повторной передачи входят {#0, #3, #6, #9, #12, #15, #18, #21};
- в состав второй группы физических каналов гибридного запроса повторной передачи входят {#1, #4, #7, #10, #13, #16, #19, #22};
- в состав третьей группы физических каналов гибридного запроса повторной передачи входят {#2, #5, #8, #11, #14, #17, #20, #23};
три группы физических каналов гибридного запроса повторной передачи, соответствующей второму восходящему субфрейму:
- в состав четвертой группы физических каналов гибридного запроса повторной передачи входят {#24, #27, #30, #33, #36, #39, #42, #45};
- в состав пятой группы физических каналов гибридного запроса повторной передачи входят {#25, #28, #31, #34, #37, #40, #43, #46};
- в состав шестой группы физических каналов гибридного запроса повторной передачи входят {#26, #29, #32, #35, #38, #41, #44, #47}.
Затем в соответствии с индексами блоков физических ресурсов поочередно выполняется соответствие индексов блоков физических ресурсов в каждой группе физических каналов гибридного запроса повторной передачи физическим каналам гибридного запроса повторной передачи, содержащимся в данной группе физических каналов гибридного запроса повторной передачи.
В конце концов, в соответствии с индексами соответствующих циклических сдвигов пилот-сигналов uplink-данных регулируются позиции между группами физических каналов гибридного запроса повторной передачи и их внутригрупповые позиции, как показано на Фиг.2.
Если отправленные абонентом данные расположены в третьем и четвертом блоках физических ресурсов второго uplink-субфрейма, чьи индексы блоков физических ресурсов являются #3, #4 и индекс количества соответствующих циклических сдвигов пилот-сигналов - 0, тогда
IndexUSF=1; Nlocal=8; Ngroup=3; Indexist PRB=3; IndexDMRS=0;
Indexgroup=(Index1stPRB+IndexDMRS)modNgroup+Ngroup×IndexUSF=(3+0)mod 3+3х1=3;
Indexlocal=(Index1stPRB/Ngroup+IndexDMRS)modNlocal=(3/3+0)mod8=1;
IndexPHICH=Ngroup×Nlocal×IndexUSF+Indexgroup-Ngroup×IndexUSF+Indexlocal×Ngroup=3×8×1+3-3×1+1×3=27.
• Пример реализации 2
Предположено, что общее количество применяемых блоков физических ресурсов в uplink-субфрейме составляет 24, а в группе физических каналов гибридного запроса повторной передачи содержатся 8 физических каналов гибридного запроса повторной передачи, при этом отношение между uplink- и downlink-субфреймами - 3:2. В том числе, DwPTS может рассматриваться как специальный downlink-субфрейм; сообщения АСК двух uplink-субфреймов отправляются в одинаковом downlink-субфрейме, и количество применяемых групп физических каналов гибридного запроса повторной передачи в downlink-субфрейме составляет 6. По индексации с номеров uplink-субфрейма до блоков физических ресурсов распределяются физические каналы индикации гибридного запроса повторной передачи.
Нумерация блоков физических ресурсов всех uplink-субфреймов осуществляется в соответствии с очередью индексов с uplink-субфреймов до блоков физических ресурсов Index1st PRB (#0, #1, …, #47), и перенумеруются все блоки физических ресурсов всех uplink-субфреймов. Потом индексы перенумерованных блоков физических ресурсов ровно распределяются 6 группам физических каналов гибридного запроса повторной передачи, т.е.:
- в состав первой группы физических каналов гибридного запроса повторной передачи входят {#0, #6, #12, #18, #24, #30, #36, #42};
- в состав второй группы физических каналов гибридного запроса повторной передачи входят {#1, #7, #13, #19, #25, #31, #37, #43};
- в состав третьей группы физических каналов гибридного запроса повторной передачи входят {#2, #8, #14, #20, #26, #32, #38, #44};
- в состав четвертой группы физических каналов гибридного запроса повторной передачи входят {#3, #9, #15, #21, #27, #33, #39, #45};
- в состав пятой группы физических каналов гибридного запроса повторной передачи входят {#4, #10, #16, #22, #28, #34, #40, #46};
- в состав шестой группы физических каналов гибридного запроса повторной передачи входят {#5, #11, #17, #23, #29, #35, #41, #47}.
Затем в соответствии с индексами блоков физических ресурсов, поочередно выполняется соответствие индексов блоков физических ресурсов, содержащихся в каждой группе физических каналов гибридного запроса повторной передачи, физическим каналам гибридного запроса повторной передачи в данной группе физических каналов гибридного запроса повторной передачи. Например, индекс каждого блока физических ресурсов в первой группе физических каналов гибридного запроса повторной передачи {#0, #6, #12, #18, #24, #30, #36, #42} соответствует 0-7 физическому каналу индикации гибридного запроса повторной передачи соответственно.
В конце концов, в соответствии с индексами соответствующих циклических сдвигов пилот-сигналов uplink-данных регулируются позиции между группами физических каналов гибридного запроса повторной передачи и их внутригрупповые позиции, как показано на Фиг.3.
Например, если отправленные абонентом данные расположены в третьем и четвертом блоках физических ресурсов второго uplink-субфрейма, чьи индексы блоков физических ресурсов являются #3, #4 и индекс количества соответствующих циклических сдвигов пилот-сигналов - 0, тогда
IndexUSF=1; Nlocal=8; Ngroup=6; Index1st PRB=3; IndexDMRS=0;
IndexPRB=Index1stPRB+IndexUSF×NPRB=3+1×24=27
Indexgroup=(IndexPRB+IndexDMRS)mod Ngroup=(27+0)mod 6=3
Indexlocal=(IndexPRB/Ngroup+IndexDMRS)mod Nlocal=(27/6+0)mod 8=4
IndexPHICH=Indexgroup+Indexlocal×Ngroup=3+4×6=27.
• Пример реализации 3
Предположено, что общее количество применяемых блоков физических ресурсов в uplink-субфрейме составляет 24, а в группе физических каналов гибридного запроса повторной передачи содержатся 8 физических каналов гибридного запроса повторной передачи, при этом отношение между uplink- и downlink-субфреймами - 3:2. В том числе, DwPTS может рассматриваться как специальный downlink-субфрейм; сообщения АСК двух uplink-субфреймов отправляются в одинаковом downlink-субфрейме, и количество применяемых групп физических каналов гибридного запроса повторной передачи в downlink-субфрейме составляет 6.
Перенумеруются блоки физических ресурсов всех uplink-субфреймов в соответствии с очередью индексов с блоков физических ресурсов до uplink-субфреймов Indexist PRB (#0, #1, …, #47), и нумеруются блоки физических ресурсов в uplink-субфреймов по их очереди, т.е. первые блоки физических ресурсов uplink-субфрейма #1, #2 нумеруются соответственно как #1, #2, и аналогично последующие блоки ресурсов нумеруются. Потом индексы перенумерованных блоков физических ресурсов ровно распределяются 6 группам физических каналов гибридного запроса повторной передачи, т.е.:
- в состав первой группы физических каналов гибридного запроса повторной передачи входят {#0, #6, #12, #18, #24, #30, #36, #42};
- в состав второй группы физических каналов гибридного запроса повторной передачи входят {#1, #7, #13, #19, #25, #31, #37, #43};
- в состав третьей группы физических каналов гибридного запроса повторной передачи входят {#2, #8, #14, #20, #26, #32, #38, #44};
- в состав четвертой группы физических каналов гибридного запроса повторной передачи входят {#3, #9, #15, #21, #27, #33, #39, #45};
- в состав пятой группы физических каналов гибридного запроса повторной передачи входят {#4, #10, #16, #22, #28, #34, #40, #46};
- в состав шестой группы физических каналов гибридного запроса повторной передачи входят {#5, #11, #17, #23, #29, #35, #41, #47}.
Затем в соответствии с индексами блоков физических ресурсов поочередно выполняется соответствие индексов блоков физических ресурсов в каждой группе физических каналов гибридного запроса повторной передачи физическим каналам гибридного запроса повторной передачи, содержащимся в данной группе физических каналов гибридного запроса повторной передачи.
В конце концов, в соответствии с индексами соответствующих циклических сдвигов пилот-сигналов uplink-данных регулируются позиции между группами физических каналов гибридного запроса повторной передачи и их внутригрупповые позиции, как показано на Фиг.4.
Например, если отправленные абонентом данные расположены в третьем и четвертом блоках физических ресурсов второго uplink-субфрейма, чьи индексы блоков физических ресурсов являются #3, #4 и индекс количества соответствующих циклических сдвигов пилот-сигналов - 0, тогда
k=2; IndexUSF=1; Nlocal=8; Ngroup=6; Index1st PRB=3; IndexDMRS=0;
IndexPRB=Index1stPRB×k+IndexUSF=3×2+1=7
Indexgroup=(IndexPRB+IndexDMRS)mod Ngroup=(7+0)mod 6=1
Indexlocal=(IndexPRB/Ngroup+IndexDMRS)mod Nlocal=(7/6+0) mod 8=1
IndexPHICH=Indexgroup+Indexlocal×Ngroup=1+1×6=7.
• Пример реализации 4
Предположено, что общее количество применяемых блоков физических ресурсов в uplink-субфрейме составляет 24, а в группе физических каналов гибридного запроса повторной передачи содержатся 8 физических каналов гибридного запроса повторной передачи, при этом отношение между uplink- и downlink-субфреймами - 3:2. В том числе, DwPTS может рассматриваться как специальный downlink-субфрейм; сообщения АСК двух uplink-субфреймов отправляются в одинаковом downlink-субфрейме, и количество применяемых групп физических каналов гибридного запроса повторной передачи в downlink-субфрейме составляет 6.
Сначала по индексам блоков физических ресурсов, потом по номерам uplink-субфреймов нумеруются блоки физических ресурсов в uplink-субфреймов по их очереди, т.е. первые блоки физических ресурсов uplink-субфрейма #1, #2 нумеруются соответственно как #1, #2, и аналогично последующие блоки ресурсов нумеруются. Индексы блоков физических ресурсов поочередно и ровно распределяются группам физических каналов гибридного запроса повторной передачи по индексам блоков физических ресурсов, принимая пару блоков за единицу, как показано на Фиг.5. Например, в качестве пары блоки #1, #2 распределяются первой группе, и в качестве пары блоки #3, #4 распределяются второй группе. Потом в группе каналов выполняется распределение физических каналов индикации гибридного запроса повторной передачи, и сообщения АСК с одинаковыми индексами блоков физических ресурсов отправляются в одинаковом физическом канале индикации гибридного запроса повторной передачи, как показано на Фиг.5.
Например, если отправленные абонентом данные расположены в третьем и четвертом блоках физических ресурсов второго uplink-субфрейма, чьи индексы блоков физических ресурсов являются #3, #4 и индекс количества соответствующих циклических сдвигов пилот-сигналов - 0, тогда
k=2; IndexUSF=1; Nlocal=8; Ngroup=6; Index1st PRB=3; IndexDMRS=0;
Indexgroup=(Index1stPRB+IndexDMRS)mod Ngroup=(3+0)mod 6=3
Indexlocal=(Index1stPRB/Ngroup×k+IndexUSF+IndexDMRS)mod Nlocal=(3/6×2+1+0)mod 6=1
IndexPHICH=Indexgroup×k+IndexUSF+Indexlocal/k×k×Nlocal=3×2+1+1/2×2×6=7.
Вышеупомянутое описание только представляет собой оптимальные примеры реализации, не создает ограничения для настоящего изобретения. Для технического персонала в данной области настоящее изобретение может иметь разные модификации и изменения. Все модификации, замены, улучшения и тому подобное, выполненные в соответствии с принципом настоящего изобретения, принадлежат защите в претензии.
Промышленная применимость
По способу распределения физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи в данном изобретении, с применением индекса блока физических ресурсов с uplink-данными, индекса количества соответствующих циклических сдвигов пилот-сигналов uplink-данных, а также и индекса uplink-субфрейма с uplink-данными, представляется индекс физического канала индикации гибридного режима повторной передачи, предназначенного для передачи сообщений ACK/NACK вышеуказанных uplink-данных. По сравнению с нынешней техникой, благодаря наличию индекса указанного uplink-субфрейма, физические каналы индикации гибридного режима повторной передачи распределяются более точно, избегая конфликтной ситуации по распределению каналов, что приводит как к уменьшению расходов по сигналам, так и пригодится для случая, когда отношение между uplink- и downlink-таймслотами неравно.

Claims (28)

1. Способ распределения физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи, в котором многие uplink-субфреймы используют одинаковый downlink-субфрейм для передачи индикационной информации в системе дуплексной связи с временным разделением каналов, характеризующийся тем, что
в системе дуплексной связи с временным разделением каналов по индексу блока физических ресурсов, где находятся uplink-данные, и индексу uplink-субфрейма, где находятся uplink-данные, в соответствии с правилами индексации определяется индекс группы физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи у физического канала гибридного режима повторной передачи в uрlink-субфреймах, а также и внутригрупповой индекс данного канала, в дальнейшем с применением указанного индекса группы и внутригруппового индекса определяется индекс данного физического канала индикации гибридного режима повторной передачи, при этом в соответствии с указанными правилами индексации осуществляется распределение физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи, что включает следующее:
определяется число uplink-субфреймов k, передающих индикационные сообщения на одинаковом downlink-субфрейме, и перенумеруются k uplink-субфреймов как индексы uplink-субфреймов IndexUSF;
определяется количество групп применяемых физических каналов гибридного режима повторной передачи, предназначенных для передачи индикационных downlink-сообщений в downlink-субфреймах, и по очереди указанных индексов uplink-субфреймов IndexUSF данные группы физических каналов распределяются непрерывно и ровно k uplink-субфреймам;
по очереди указанных индексов uplink-субфреймов IndexUSF проводится обработка всех блоков физических ресурсов по очередной нумерации каждого uplink-субфрейма таким образом, определяются индексы для всех блоков;
индексы всех блоков физических ресурсов в каждом uplink-субфрейме ровно распределяются всем группам физических каналов гибридного режима повторной передачи, которым соответствует данный uplink-субфрейм, и индексы соответствующих блоков физических ресурсов в одной группе физических каналов гибридного режима повторной передачи отображаются поочередно в физическом канале гибридного режима повторной передачи в данной группе;
в соответствии с индексами соответствующих циклических сдвигов пилот-сигналов uplink-данных регулируются позиции между группами физических каналов гибридного режима повторной передачи и их внутригрупповые позиции.
2. Способ по п.1, характеризующийся тем, что включает следующее: определяется количество uplink-субфреймов как k, и перенумеруются данные uрlink-субфреймы с индексами IndexUSF;
определяется общее число блоков применяемых ресурсов для полосы пропускания нынешней системы как NPRB; индекс минимального номера блока физических ресурсов с uplink-данными uplink-субфреймов определяется как Index1stPRB, а индекс количества соответствующих циклических сдвигов пилот-сигналов uplink-данных - IndexDMRS;
определяется общее число групп применяемых физических каналов гибридного режима повторной передачи Ngroup при соответствии указанного downlink-субфрейма только одному uplink-субфрейму, и количество физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи в группе физических каналов гибридного режима повторной передачи Nlocal;
тогда индексы групп физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи в указанном downlink-субфрейме Indexgroup определяются как:
Indexgroup=(Index1stPRB+IndexDMRS)modNgroup+Ngroup·IndexUSF;
внутригрупповые индексы каналов в группе физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи Indexlocal определяются как:
Indexlocal = (Index1stPRB / Ngroup + IndexDMRS)mod Nlocal;
где   обозначает округление вниз, mod - символ модулярной операции.
3. Способ по п.2, характеризующийся тем, что дополнительно включает следующее:
индексы физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи IndexPHICH определяются как:
IndexPHICH = Indexgroup + Indexlocal · Ngroup; или
IndexPHICH = Ngroup · Nlocal · IndexUSF + Indexgroup - Ngroup · IndexUSF + Indexlocal · Ngroup.
4. Способ по любому из пп.1-3, характеризующийся тем, что:
в указанной системе дуплексной связи с временным разделением каналов индикационные сообщения, которые отправляют многие uplink-субфреймы с применением одинакового downlink-субфрейма, представляют собой сообщения ACK/NACK для подтверждения или неподтверждения uplink-данных в uplink-субфреймах.
5. Способ по п.2, характеризующийся тем, что:
указанные uplink-субфреймы являются непрерывными, и их количество k составляет 1 или 2, при этом количество физических каналов индикации гибридного запроса повторной передачи в одной группе физических каналов индикации гибридного запроса повторной передачи Nlocal - 8;
индекс количества соответствующих циклических сдвигов пилот-сигналов uplink-данных в указанных выражениях принимает значение 0.
6. Способ по п.2, характеризующийся тем, что:
когда k uplink-субфреймов перенумеруются с индексами IndexUSF, правила нумерации заключаются в этом: k uplink-субфреймов поочередно нумеруются как #0, …, #k-1, т.е. величины IndexUSF принимают значение 0~k-1.
7. Способ по любому из пп.1-3, характеризующийся тем, что:
индекс блока физических ресурсов, где находятся uplink-данные в uplink-субфрейме, является индексом блока физических ресурсов с максимальным или минимальным номером среди блоков физических ресурсов с uplink-данными в uplink-субфрейме;
данный индекс блока физических ресурсов с максимальным или минимальным номером предназначен для идентификации исходного или окончательного блока среди соответствующих блоков физических ресурсов uplink-данным в данном uplink-субфрейме.
8. Способ распределения физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи, в котором многие uplink-субфреймы используют одинаковый downlink-субфрейм для передачи индикационной информации в системе дуплексной связи с временным разделением каналов, характеризующийся тем, что
в системе дуплексной связи с временным разделением каналов по индексу блока физических ресурсов, где находятся uplink-данные, и индексу uplink-субфрейма, где находятся uplink-данные, в соответствии с правилами индексации определяется индекс группы физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи у физического канала гибридного режима повторной передачи в uplink-субфреймах, а также и внутригрупповой индекс данного канала, в дальнейшем с применением указанного индекса группы и внутригруппового индекса определяется индекс данного физического канала индикации гибридного режима повторной передачи, при этом в соответствии с указанными правилами индексации осуществляется распределение физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи, что включает следующее:
определяется число uplink-субфреймов k, передающих индикационные сообщения на одинаковом downlink-субфрейме, и перенумеруются k uplink-субфреймов как индексы uplink-субфреймов IndexUSF;
по очереди указанных индексов uplink-субфреймов IndexUSF блоки физических ресурсов всех uplink-субфреймов, передающих индикационные сообщения на одинаковом downlink-субфрейме, соединяются последовательно и нумеруются поочередно как индексы для данных блоков;
индексы всех блоков физических ресурсов в каждом uplink-субфрейме ровно распределяются всем группам физических каналов гибридного режима повторной передачи, которым соответствует данный uplink-субфрейм, и индексы соответствующих блоков физических ресурсов в одной группе физических каналов гибридного режима повторной передачи отображаются поочередно в физическом канале гибридного режима повторной передачи в данной группе;
в конце концов в соответствии с индексами соответствующих циклических сдвигов пилот-сигналов uplink-данных регулируются позиции между группами физических каналов гибридного режима повторной передачи и их внутригрупповые позиции.
9. Способ по п.8, характеризующийся тем, что включает следующее: определяется количество uplink-субфреймов как k и перенумеруются данные uplink-субфреймы с индексами IndexUSF;
определяется общее число блоков применяемых ресурсов для полосы пропускания нынешней системы как NPRB; индекс минимального номера блока физических ресурсов с uplink-данными uplink-субфреймов определяется как Index1stPRB, а индекс количества соответствующих циклических сдвигов пилот-сигналов uplink-данных - IndexDMRS;
определяется общее число групп применяемых физических каналов гибридного режима повторной передачи в downlink-субфреймах как Ngroup, и количество физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи в группе физических каналов гибридного режима повторной передачи - Nlocal;
тогда, прежде всего, индексы блоков физических ресурсов uplink-субфрейма IndexPRB определяются как:
IndexPRB = Index1stPRB + IndexUSF · NPRB;
индексы групп физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи в указанном downlink-субфрейме Indexgroup определяются как:
Indexgroup = (IndexPRB + IndexDMRS) mod Ngroup;
внутригрупповые индексы каналов в группе физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи Indexlocal определяются как:
Indexlocal = (IndexPRB / Ngroup + IndexDMRS)mod Nlocal;
где   обозначает округление вниз, mod - символ модулярной операции.
10. Способ по п.9, характеризующийся тем, что дополнительно включает следующее:
индексы физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи IndexPHICH определяются как:
IndexPHICH = Indexgroup + Indexlocal · Ngroup.
11. Способ по любому из пп.8-10, характеризующийся тем, что:
в указанной системе дуплексной связи с временным разделением каналов индикационные сообщения, которые отправляют многие uplink-субфреймы с применением одинакового downlink-субфрейма, представляют собой сообщения ACK/NACK для подтверждения или неподтверждения uplink-данных в uplink-субфреймах.
12. Способ по п.9, характеризующийся тем, что:
указанные uplink-субфреймы являются непрерывными, и их количество k составляет 1 или 2, при этом количество физических каналов индикации гибридного запроса повторной передачи в одной группе физических каналов индикации гибридного запроса повторной передачи Nlocal - 8;
индекс количества соответствующих циклических сдвигов пилот-сигналов uplink-данных в указанных выражениях принимает значение 0.
13. Способ по п.9, характеризующийся тем, что:
когда k uplink-субфреймов перенумеруются с индексами IndexUSF, правила нумерации заключаются в этом: k uplink-субфреймов поочередно нумеруются как #0,…,#k-1, т.е. величины IndexUSF принимают значение 0~k-1.
14. Способ по любому из пп.8-10, характеризующийся тем, что:
индекс блока физических ресурсов, где находятся uplink-данные в uplink-субфрейме, является индексом блока физических ресурсов с максимальным или минимальным номером среди блоков физических ресурсов с uplink-данными в uplink-субфрейме;
данный индекс блока физических ресурсов с максимальным или минимальным номером предназначен для идентификации исходного или окончательного блока среди соответствующих блоков физических ресурсов uplink-данным в данном uplink-субфрейме.
15. Способ распределения физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи, в котором многие uplink-субфреймы используют одинаковый downlink-субфрейм для передачи индикационной информации в системе дуплексной связи с временным разделением каналов, характеризующийся тем, что
в системе дуплексной связи с временным разделением каналов по индексу блока физических ресурсов, где находятся uplink-данные, и индексу uplink-субфрейма, где находятся uplink-данные, в соответствии с правилами индексации определяется индекс группы физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи у физического канала гибридного режима повторной передачи в uplink-субфреймах, а также и внутригрупповой индекс данного канала, в дальнейшем с применением указанного индекса группы и внутригруппового индекса определяется индекс данного физического канала индикации гибридного режима повторной передачи, при этом в соответствии с указанными правилами индексации осуществляется распределение физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи, что включает следующее:
определяется число uplink-субфреймов k, передающих индикационные сообщения на одинаковом downlink-субфрейме, и перенумеруются k uplink-субфреймов как индексы uplink-субфреймов IndexUSF;
по очереди указанных индексов uplink-субфреймов IndexUSF блоки физических ресурсов всех uplink-субфреймов, находящихся в одинаковой позиции, по данным IndexUSF соединяются последовательно и нумеруются поочередно как индексы для данных блоков;
индексы всех блоков физических ресурсов во всех uplink-субфреймах ровно распределяются всем группам физических каналов гибридного режима повторной передачи, которым соответствует данный uplink-субфрейм, по очереди индексации каждого uplink-субфрейма; индексы соответствующих блоков физических ресурсов в одной группе физических каналов гибридного режима повторной передачи отображаются поочередно в физическом канале гибридного режима повторной передачи в данной группе;
в конце концов в соответствии с индексами соответствующих циклических сдвигов пилот-сигналов uplink-данных регулируются позиции между группами физических каналов гибридного режима повторной передачи и их внутригрупповые позиции.
16. Способ по п.15, характеризующийся тем, что включает следующее: определяется количество uplink-субфреймов как k, и перенумеруются данные uplink-субфреймы с индексами IndexUSF;
определяется общее число блоков применяемых ресурсов для полосы пропускания нынешней системы как NPRB; индекс минимального номера блока физических ресурсов с uplink-данными uplink-субфреймов определяется как Index1stPRB, а индекс количества соответствующих циклических сдвигов пилот-сигналов uplink-данных - IndexDMRS;
определяется общее число групп применяемых физических каналов гибридного режима повторной передачи в downlink-субферймах как Ngroup и количество физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи в группе физических каналов гибридного режима повторной передачи - Nlocal;
тогда, прежде всего, индексы блоков физических ресурсов uplink-субфрейма IndexPRB определяются как:
IndexPRB = Index1stPRB · k + IndexUSF;
индексы групп физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи в указанном downlink-субфрейме Indexgroup определяются как:
Indexgroup = (IndexPRB + IndexDMRS) mod Ngroup;
внутригрупповые индексы каналов в группе физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи Indexlocal определяются как:
Indexlocal = (IndexPRB / Ngroup + IndexDMRS)mod Nlocal;
где   обозначает округление вниз, mod - символ модулярной операции.
17. Способ по п.16, характеризующийся тем, что дополнительно включает следующее:
индексы физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи IndexPHICH определяются как:
IndexPHICH = Indexgroup + Indexlocal · Ngroup.
18. Способ по любому из пп.15-17, характеризующийся тем, что:
в указанной системе дуплексной связи с временным разделением каналов индикационные сообщения, которые отправляют многие uplink-субфреймы с применением одинакового downlink-субфрейма, представляют собой сообщения ACK/NACK для подтверждения или неподтверждения uplink-данных в uplink-субфреймах.
19. Способ по п.16, характеризующийся тем, что:
указанные uplink-субфреймы являются непрерывными, и их количество k составляет 1 или 2, при этом количество физических каналов индикации гибридного запроса повторной передачи в одной группе физических каналов индикации гибридного запроса повторной передачи Nlocal - 8;
индекс количества соответствующих циклических сдвигов пилот-сигналов uplink-данных в указанных выражениях принимает значение 0.
20. Способ по п.16, характеризующийся тем, что:
когда k uplink-субфреймов перенумеруются с индексами IndexUSF, правила нумерации заключаются в этом: k uplink-субфреймов поочередно нумеруются как #0,…, #k-1, т.е. величины IndexUSF принимают значение 0~k-1.
21. Способ по любому из пп.15-17, характеризующийся тем, что:
индекс блока физических ресурсов, где находятся uplink-данные в uplink-субфрейме, является индексом блока физических ресурсов с максимальным или минимальным номером среди блоков физических ресурсов с uplink-данными в uplink-субфрейме;
данный индекс блока физических ресурсов с максимальным или минимальным номером предназначен для идентификации исходного или окончательного блока среди соответствующих блоков физических ресурсов uplink-данным в данном uplink-субфрейме.
22. Способ распределения физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи, в котором многие uplink-субфреймы используют одинаковый downlink-субфрейм для передачи индикационной информации в системе дуплексной связи с временным разделением каналов, характеризующийся тем, что
в системе дуплексной связи с временным разделением каналов по индексу блока физических ресурсов, где находятся uplink-данные, и индексу uplink-субфрейма, где находятся uplink-данные, в соответствии с правилами индексации определяется индекс группы физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи у физического канала гибридного режима повторной передачи в uplink-субфреймах, а также и внутригрупповой индекс данного канала, в дальнейшем с применением указанного индекса группы и внутригруппового индекса определяется индекс данного физического канала индикации гибридного режима повторной передачи, при этом в соответствии с указанными правилами индексации осуществляется распределение физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи, что включает следующее:
определяется число uplink-субфреймов k, передающих индикационные сообщения на одинаковом downlink-субфрейме, и перенумеруются k uplink-субфреймов как индексы uplink-субфреймов IndexUSF;
по очереди указанных индексов uplink-субфреймов IndexUSF блоки физических ресурсов всех uplink-субфреймов, находящихся в одинаковой позиции, по данным IndexUSF соединяются последовательно и нумеруются поочередно как индексы для данных блоков;
индексы всех блоков физических ресурсов в всех uplink-субфреймах ровно распределяются всем группам физических каналов гибридного режима повторной передачи, которым соответствует данный uplink-субфрейм, по очереди индексации каждого uplink-субфрейма; индексы соответствующих блоков физических ресурсов в одной группе физических каналов гибридного режима повторной передачи отображаются поочередно в физическом канале гибридного режима повторной передачи в данной группе;
в конце концов в соответствии с индексами соответствующих циклических сдвигов пилот-сигналов uplink-данных регулируются позиции между группами физических каналов гибридного режима повторной передачи и их внутригрупповые позиции.
23. Способ по п.22, характеризующийся тем, что включает следующее:
определяется количество uplink-субфреймов как k, и перенумеруются данные uplink-субфреймы с индексами IndexUSF;
определяется общее число блоков применяемых ресурсов для полосы пропускания нынешней системы как NPRB; индекс минимального номера блока физических ресурсов с uplink-данными uplink-субфреймов определяется как Index1stPRB, а индекс количества соответствующих циклических сдвигов пилот-сигналов uplink-данных - IndexDMRS;
определяется общее число групп применяемых физических каналов гибридного режима повторной передачи в downlink-субферймах как Ngroup, и количество физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи в группе физических каналов гибридного режима повторной передачи - Nlocal;
индексы групп физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи в указанном downlink-субфрейме Indexgroup определяются как:
Indexgroup = (Index1stPRB + IndexDMRS) mod Ngroup;
внутригрупповые индексы каналов в группе физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи Indexlocal определяются как:
Indexlocal = (Index1stPRB / Ngroup·k + IndexUSF + IndexDMRS) mod Nlocal;
где   обозначает округление вниз, mod - символ модулярной операции.
24. Способ по п. 23, характеризующийся тем, что дополнительно включает следующее:
индексы физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи IndexPHICH в последующем определяются как:
IndexPHICH = Indexgroup + Indexlocal·Ngroup или
IndexPHICH = Indexgroup k + IndexUSF + Indexlocal/k·k·Ngroup.
25. Способ по любому из пп.22-24, характеризующийся тем, что:
в указанной системе дуплексной связи с временным разделением каналов индикационные сообщения, которые отправляют многие uplink-субфреймы с применением одинакового downlink-субфрейма, представляют собой сообщения ACK/NACK для подтверждения или неподтверждения uplink-данных в uplink-субфреймах.
26. Способ по п.23, характеризующийся тем, что:
указанные uplink-субфреймы являются непрерывными, и их количество k составляет 1 или 2 , при этом количество физических каналов индикации гибридного запроса повторной передачи в одной группе физических каналов индикации гибридного запроса повторной передачи Nlocal - 8;
индекс количества соответствующих циклических сдвигов пилот-сигналов uplink-данных в указанных выражениях принимает значение 0.
27. Способ по п.23, характеризующийся тем, что:
когда k uplink-субфреймов перенумеруются с индексами IndexUSF, правила нумерации заключаются в этом: k uplink-субфреймов поочередно нумеруются как #0,…,#k-1, т.е. величины IndexUSF принимают значение 0~k-1.
28. Способ по любому из пп.22-24, характеризующийся тем, что:
индекс блока физических ресурсов, где находятся uplink-данные в uplink-субфрейме, является индексом блока физических ресурсов с максимальным или минимальным номером среди блоков физических ресурсов с uplink-данными в uplink-субфрейме;
данный индекс блока физических ресурсов с максимальным или минимальным номером предназначен для идентификации исходного или окончательного блока среди соответствующих блоков физических ресурсов uplink-данным в данном uplink-субфрейме.
RU2010134825/08A 2008-03-20 2009-02-13 Способ распределения физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи RU2468518C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN200810087182.5 2008-03-20
CN2008100871825A CN101252422B (zh) 2008-03-20 2008-03-20 物理混合重传指示信道的分配方法
PCT/CN2009/070426 WO2009115001A1 (zh) 2008-03-20 2009-02-13 物理混合重传指示信道的分配方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010134825A RU2010134825A (ru) 2012-03-20
RU2468518C2 true RU2468518C2 (ru) 2012-11-27

Family

ID=39955620

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010134825/08A RU2468518C2 (ru) 2008-03-20 2009-02-13 Способ распределения физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи

Country Status (10)

Country Link
US (1) US8681667B2 (ru)
EP (1) EP2247150B1 (ru)
JP (1) JP5184696B2 (ru)
KR (1) KR101143518B1 (ru)
CN (1) CN101252422B (ru)
BR (1) BRPI0909743B1 (ru)
ES (1) ES2547266T3 (ru)
HK (1) HK1144873A1 (ru)
RU (1) RU2468518C2 (ru)
WO (1) WO2009115001A1 (ru)

Families Citing this family (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101241908B1 (ko) * 2007-01-30 2013-03-12 엘지전자 주식회사 수신 채널 환경에 따른 재전송 방법 및 이를 위한 송신기,귀환 정보 생성 방법 및 장치
CN101252422B (zh) * 2008-03-20 2013-06-05 中兴通讯股份有限公司 物理混合重传指示信道的分配方法
GB2466952A (en) * 2009-01-14 2010-07-21 Nokia Corp Allocation of resources in a duplex communication system
CN101826948B (zh) * 2009-03-04 2013-07-24 电信科学技术研究院 增强型长期演进系统中ack/nack的传输方法、基站
WO2010099747A1 (zh) * 2009-03-04 2010-09-10 大唐移动通信设备有限公司 增强型长期演进系统中ack/nack的传输方法、基站
CN101826947B (zh) * 2009-03-04 2013-04-24 电信科学技术研究院 增强型长期演进系统中ack/nack的传输方法、基站
CN101527624B (zh) * 2009-04-10 2013-02-27 华为技术有限公司 处理数据的方法和装置
JP4893974B2 (ja) * 2009-06-09 2012-03-07 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信装置、無線通信方法及び無線通信システム
CN102006150B (zh) * 2009-09-02 2012-12-19 华为技术有限公司 上行多流反馈映射的方法、装置以及终端
CN103731248B (zh) * 2009-11-02 2017-03-22 中兴通讯股份有限公司 一种物理混合重传指示信道的传输方法和装置
CN101702644B (zh) * 2009-11-02 2014-08-13 中兴通讯股份有限公司 一种物理混合重传指示信道的传输方法和装置
JP5627899B2 (ja) * 2010-02-08 2014-11-19 京セラ株式会社 基地局及び基地局の通信方法
CN105553532B (zh) 2010-07-19 2018-10-12 Lg电子株式会社 在无线通信系统中发射控制信息的方法和设备
US8509198B2 (en) * 2010-08-24 2013-08-13 Research In Motion Limited System and method for uplink data transfer in dynamic timeslot reduction
GB2487200A (en) 2011-01-12 2012-07-18 Canon Kk Video encoding and decoding with improved error resilience
WO2012113131A1 (en) * 2011-02-21 2012-08-30 Renesas Mobile Corporation Dynamic uplink/downlink configuration for time division duplex
US10051622B2 (en) * 2011-03-11 2018-08-14 Lg Electronics Inc. Method for setting dynamic subframe in wireless communication system and device therefor
EP2673903B1 (en) 2011-03-18 2018-05-02 LG Electronics Inc. Method of transmitting control information in a wireless communication system and apparatus thereof
WO2012142772A1 (zh) * 2011-04-22 2012-10-26 富士通株式会社 资源配置方法、响应信号发送方法、基站和用户设备
US9014210B2 (en) * 2011-11-04 2015-04-21 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for managing retransmission resources
CN103167595B (zh) * 2011-12-13 2018-01-19 中兴通讯股份有限公司 一种物理混合重传指示信道的资源与功率分配方法及装置
CN103167563B (zh) * 2011-12-13 2018-03-23 中兴通讯股份有限公司 一种物理混合重传指示信道的资源分配方法和装置
US20140369324A1 (en) * 2012-01-20 2014-12-18 Zte Corporation Uplink signal sending method and user equipment
CN103220792B (zh) * 2012-01-20 2016-07-06 上海贝尔股份有限公司 用于配置与pusch相关联的关联phich的方法和装置
KR20130117725A (ko) 2012-04-18 2013-10-28 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보 전송 방법 및 장치
WO2014019202A1 (zh) 2012-08-02 2014-02-06 华为技术有限公司 增强型物理下行控制信道传输方法及设备
WO2014019208A1 (zh) * 2012-08-02 2014-02-06 华为技术有限公司 传输控制信息的方法、装置及系统
US9179445B2 (en) * 2013-04-02 2015-11-03 Blackberry Limited Communication in the presence of uplink-downlink configuration change
US20160255645A1 (en) * 2015-02-27 2016-09-01 Intel IP Corporation Cyclic shift diversity in wireless communications
CN107735978A (zh) * 2015-05-27 2018-02-23 马维尔国际贸易有限公司 发信号通知多用户数据单元中的资源分配
TW201725879A (zh) 2015-11-04 2017-07-16 內數位專利控股公司 窄頻lte操作方法及程序
WO2017147833A1 (zh) * 2016-03-03 2017-09-08 华为技术有限公司 传输数据的方法和装置
WO2018010077A1 (zh) * 2016-07-11 2018-01-18 广东欧珀移动通信有限公司 传输数据的方法和终端设备
US10499416B2 (en) 2017-01-10 2019-12-03 Qualcomm Incorporated Downlink channel rate matching of synchronization signal block transmissions in a new radio wireless communication system
BR112019023027A2 (pt) 2017-05-03 2020-08-11 Idac Holdings, Inc. unidade de transmissão/recepção sem fio, e, método para transmitir reconhecimento ou reconhecimento negativo (ack/nack) de solicitação de retransmissão automática híbrida (harq)
CN110999156B (zh) * 2017-08-04 2022-04-12 Lg电子株式会社 用于自主传输的方法和装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1533966A2 (en) * 2003-11-20 2005-05-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting/receiving channel quality information of subcarriers in an orthogonal frequency division multiplexing system
JP2007166233A (ja) * 2005-12-14 2007-06-28 Nec Corp 移動体通信システム、無線基地局装置及びそれらに用いるマルチキャスト再送制御方法
RU2316116C2 (ru) * 2003-08-19 2008-01-27 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство и способ назначения канала в системе мобильной связи с использованием гибридного запроса автоматической повторной передачи (harq)

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3563117D1 (en) * 1984-07-12 1988-07-07 Fischbach Gmbh & Co Kg Heat exchanger constructed of plates
KR100640516B1 (ko) 2004-02-27 2006-10-30 삼성전자주식회사 직교주파수분할다중화 통신 시스템에서 채널품질 정보의전송방법 및 장치
EP1803314B1 (en) 2004-10-15 2016-03-09 Apple Inc. Communication resource allocation systems and methods
KR101084127B1 (ko) * 2004-12-27 2011-11-17 엘지전자 주식회사 Ofdma 무선 접속 시스템에서의 자동 재전송 요구지원 방법
US7693125B2 (en) 2004-12-27 2010-04-06 Lg Electronics Inc. Supporting hybrid automatic retransmission request in orthogonal frequency division multiplexing access radio access system
CN101103600B (zh) 2005-01-11 2011-05-25 三星电子株式会社 在无线通信系统中指示数据突发分配的方法和系统
CN101047482B (zh) 2006-04-12 2010-07-07 华为技术有限公司 一种基于译码可靠度的混合自动重传请求方法
JP5054108B2 (ja) 2006-08-21 2012-10-24 インターデイジタル テクノロジー コーポレーション アップリンクにおいてharqプロセスを動的に割り当てるための方法および装置
US8379601B2 (en) * 2007-08-16 2013-02-19 Motorola Mobility Llc Method and system for selective use of control channel element based implicit pointing
CN101132264B (zh) * 2007-09-29 2012-10-10 中兴通讯股份有限公司 一种harq重传资源配置方法
US8279811B2 (en) * 2007-10-30 2012-10-02 Motorola Mobility Llc Allocating downlink acknowledgement resources in wireless communication networks
CN101252422B (zh) * 2008-03-20 2013-06-05 中兴通讯股份有限公司 物理混合重传指示信道的分配方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2316116C2 (ru) * 2003-08-19 2008-01-27 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство и способ назначения канала в системе мобильной связи с использованием гибридного запроса автоматической повторной передачи (harq)
EP1533966A2 (en) * 2003-11-20 2005-05-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting/receiving channel quality information of subcarriers in an orthogonal frequency division multiplexing system
JP2007166233A (ja) * 2005-12-14 2007-06-28 Nec Corp 移動体通信システム、無線基地局装置及びそれらに用いるマルチキャスト再送制御方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Way forward on PHICH allocation", 3GPP RAN WG1 #52, R1-081071, Sorrento, Italy, February 11-15, 2008, с.3 [найдено 17.10.2011], найдено в Интернет по адресу URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/wgl_r/l/TSGRl_ 52/Docs/, текст этой статьи найден по адресу URL:http://www.3gpp.org/ftp/ tsg_ran/wgl_rll/TSGRl_52/Docs/Rl-081071.zip 3rd Generation Partnership Project: Physical layer aspects for evolved Universal Terrestrial Radio Access (UTRA), 3GPP TR 25.814 V7.1.0 (2006-09), 02.10.2006, с. 132 [найдено 17.10.2011], найдено в Интернет по адресу URL:http://www.3gpp.org/ftp/specs/archive/ 25_series/25.814/, текст этой статьи найден по адресу URL:http://www.3gpp.org/np/specs/archive/25_ series/25.814/25814-710.zip. *

Also Published As

Publication number Publication date
EP2247150A1 (en) 2010-11-03
BRPI0909743B1 (pt) 2020-10-13
RU2010134825A (ru) 2012-03-20
EP2247150B1 (en) 2015-06-24
CN101252422B (zh) 2013-06-05
KR101143518B1 (ko) 2012-05-09
KR20100101184A (ko) 2010-09-16
JP5184696B2 (ja) 2013-04-17
BRPI0909743A2 (pt) 2016-07-05
US20110007674A1 (en) 2011-01-13
JP2011514788A (ja) 2011-05-06
HK1144873A1 (en) 2011-03-11
CN101252422A (zh) 2008-08-27
WO2009115001A1 (zh) 2009-09-24
US8681667B2 (en) 2014-03-25
ES2547266T3 (es) 2015-10-05
EP2247150A4 (en) 2014-06-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2468518C2 (ru) Способ распределения физических каналов индикации гибридного режима повторной передачи
EP2188939B1 (en) Method for selective use of control channel element based implicit pointing
KR101125659B1 (ko) 물리 업링크 제어 채널에 사용되는 정보 발송 방법 및 장치
KR101994056B1 (ko) Ack/nack 응답 메시지의 매핑 방법 및 단말
US20180278373A1 (en) Method and device for feeding back and receiving harq-ack information
CN104995980B (zh) 终端装置、基站装置、通信方法以及集成电路
CN102017504B (zh) 具有捆绑窗口中的所指配数据分组的信令的电信系统中的方法和装置
EP2747306A1 (en) Method and device for indicating control channel
CN102223219A (zh) Harq-ack的反馈处理方法及系统
EP3742647A1 (en) Method and device for sending hybrid automatic retransmission request acknowledge information
US20100322114A1 (en) Method for allocating uplink ack/nack channels
CN101951684B (zh) 一种确认信息的发送方法及用户终端
CN103718484A (zh) 在支持载波聚合的tdd通信系统中定义物理信道传送/接收定时和资源分配的设备及其方法
CN105207757B (zh) 通信系统的载波聚合方法及装置
CN104995979A (zh) 终端装置、基站装置、通信方法以及集成电路
US20160255650A1 (en) Method for transmission by using scheduling signaling, and apparatus
CN110999489A (zh) 通信系统
CN104767593A (zh) 应答信息传输方法及装置、终端、基站
EP2605440A1 (en) Method and device for identifying uplink hybrid automatic repeat request process of backhaul link
CN107534960B (zh) 确定物理混合自动重传请求指示信道资源的方法及装置
CN101505209B (zh) 信息发送方法和装置