RU2485686C1 - Structure to control transit retransmission to support several harq processes - Google Patents

Structure to control transit retransmission to support several harq processes Download PDF

Info

Publication number
RU2485686C1
RU2485686C1 RU2011148096A RU2011148096A RU2485686C1 RU 2485686 C1 RU2485686 C1 RU 2485686C1 RU 2011148096 A RU2011148096 A RU 2011148096A RU 2011148096 A RU2011148096 A RU 2011148096A RU 2485686 C1 RU2485686 C1 RU 2485686C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ofdm symbols
relay station
base station
slot
station
Prior art date
Application number
RU2011148096A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2011148096A (en
Inventor
Янг-Хан НАМ
Янь Ван
Цзяньчжун ЧЖАН
Фарук КХАН
Original Assignee
Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
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
Priority claimed from US12/756,080 external-priority patent/US8649281B2/en
Application filed by Самсунг Электроникс Ко., Лтд. filed Critical Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Publication of RU2011148096A publication Critical patent/RU2011148096A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2485686C1 publication Critical patent/RU2485686C1/en

Links

Images

Abstract

FIELD: radio engineering, communications.
SUBSTANCE: invention discloses a communication network, which comprises a base station and a retransmitting station. The retransmitting station is configured for retransmission of communication between the base station and at least one subscriber station. The base station is configured to communicate with the subscriber station via the retransmitting station. Besides, the base station is configured for transfer in a subframe of multiple transport blocks for multiple processes of hybrid automatic repeat requests (HARQ) to the retransmitting station. Each transport block corresponds to a different HARQ process.
EFFECT: invention makes it possible to efficiently increase coverage of a retransmitting system while using mechanisms of power saving for a retransmitting station.
53 cl, 18 dwg

Description

Область техники, к которой относится изобретениеFIELD OF THE INVENTION

Настоящая заявка в целом относится к системам беспроводной связи и, более конкретно, к системе и способу для ретрансляционных узлов транзитной связи в системе с гибридными автоматическими запросами на повторную передачу данных.The present application generally relates to wireless communication systems and, more specifically, to a system and method for relay nodes of transit communication in a system with hybrid automatic requests for retransmission of data.

Уровень техникиState of the art

Ретрансляционные станции (в дальнейшем станции «RS») добавляются в сети беспроводной связи для увеличения радиуса покрытия, скорости передачи пользовательских данных или и того и другого на периферии зоны сотового покрытия. Связь между устройствами мультиретрансляционной сети осуществляется между базовой станцией (в дальнейшем «BS») и абонентскими станциями (также называемых мобильными станциями, «MS») в расширенной зоне покрытия, обеспечиваемой ретрансляционной станцией. В мультиретрансляционной сети сигнал от источника может достигать своего места назначения в несколько ретрансляций с помощью ретрансляционных станций. Ретрансляционные станции обычно усиливают сигналы нисходящей линии связи (от базовой станции к абонентской станции) и восходящей линии связи (от абонентской станции к базовой станции) независимо от того, является ли ретрансляционная станция стационарной (в дальнейшем «RS») или мобильной ретрансляционной станцией. Существующие системы не в состоянии эффективно увеличить покрытие ретрансляционной системы при использовании механизмов экономии электроэнергии для ретрансляционной станции. Кроме того, в настоящий момент не существует процедур для эффективного управления режимом нагрузки, например, числа полученных и переданных пакетов данных и пакетов подтверждений.Relay stations (hereinafter referred to as “RS” stations) are added to the wireless communication network to increase the coverage radius, user data rate, or both on the periphery of the cellular coverage area. Communication between devices of a multi-relay network is carried out between the base station (hereinafter “BS”) and subscriber stations (also called mobile stations, “MS”) in the extended coverage area provided by the relay station. In a multi-relay network, a signal from a source can reach its destination in several relay stations using relay stations. Relay stations typically amplify downlink signals (from the base station to the subscriber station) and uplink signals (from the subscriber station to the base station) regardless of whether the relay station is stationary (hereinafter “RS”) or a mobile relay station. Existing systems are not able to effectively increase the coverage of the relay system when using energy-saving mechanisms for the relay station. In addition, there are currently no procedures for effectively managing the load mode, for example, the number of received and transmitted data packets and acknowledgment packets.

Раскрытие изобретенияDisclosure of invention

Техническая проблемаTechnical problem

Настоящее изобретение предназначено для решения, по меньшей мере, вышеупомянутых проблем и/или недостатков и обеспечения, по меньшей мере, преимуществ, описанных ниже. Соответственно, аспектом настоящего изобретения является обеспечение методов, эффективно увеличивающих покрытие ретрансляционной системы при использовании ретрансляционной станцией энергосберегающих механизмов.The present invention is intended to solve at least the aforementioned problems and / or disadvantages and provide at least the advantages described below. Accordingly, an aspect of the present invention is the provision of methods that effectively increase the coverage of the relay system when the relay station uses energy-saving mechanisms.

Решение проблемыSolution

Обеспечена базовая станция, которая способна осуществлять связь с абонентской станцией через ретрансляционную станцию. Базовая станция содержит множество антенн; и передатчик, соединенный с множеством антенн. Передатчик сконфигурирован для передачи множества транспортных блоков для множества процессов гибридных автоматических запросов на повторную передачу данных (HARQ). Множество транспортных блоков передается в подкадре. Каждый транспортный блок соответствует разному процессу HARQ.A base station is provided that is capable of communicating with a subscriber station through a relay station. A base station contains multiple antennas; and a transmitter connected to multiple antennas. The transmitter is configured to transmit multiple transport blocks for multiple hybrid automatic data retransmission (HARQ) processes. Many transport blocks are transmitted in a subframe. Each transport block corresponds to a different HARQ process.

Обеспечена базовая станция, которая способна осуществлять связь с абонентской станцией через ретрансляционную станцию. Базовая станция содержит множество антенн; и передатчик, соединенный с множеством антенн. Передатчик сконфигурирован для передачи множества символов мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM) во множестве ресурсных блоков. Передатчик также сконфигурирован для осуществления полустатического конфигурирования области линии управления ретрансляционной физической нисходящей линией связи (R-PDDCH) посредством сигнализации более высокого уровня в виде двух наборов символов OFDM в подкадре, так что первый набор символов OFDM конфигурируется для назначений планирования нисходящей линии связи, а второй набор символов мультиплексирования OFDM конфигурируется для назначений планирования восходящей линии связи.A base station is provided that is capable of communicating with a subscriber station through a relay station. A base station contains multiple antennas; and a transmitter connected to multiple antennas. The transmitter is configured to transmit multiple orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in multiple resource blocks. The transmitter is also configured to semi-statically configure the physical relay downlink control line (R-PDDCH) region by higher layer signaling as two sets of OFDM symbols in a subframe, so that the first set of OFDM symbols is configured for downlink scheduling assignments and the second The OFDM multiplex symbol set is configured for uplink scheduling assignments.

Обеспечена ретрансляционная станция. Ретрансляционная станция содержит приемопередатчик и контроллер. Приемопередатчик сконфигурирован для ретрансляции связи между базовой станцией и по меньшей мере одной абонентской станцией. Контроллер сконфигурирован для приема в подкадре множества транспортных блоков для множества процессов гибридных автоматических запросов на повторную передачу данных (HARQ) к ретрансляционной станции.A relay station is provided. The relay station comprises a transceiver and a controller. The transceiver is configured to relay communications between a base station and at least one subscriber station. The controller is configured to receive a plurality of transport blocks in a subframe for a plurality of hybrid automatic data retransmission (HARQ) processes to a relay station.

Обеспечена ретрансляционная станция. Ретрансляционная станция содержит приемопередатчик и контроллер. Приемопередатчик сконфигурирован для приема и передачи данных между базовой станцией и по меньшей мере одной абонентской станцией. Контроллер сконфигурирован для приема множества символов OFDM во множестве ресурсных блоков. Область канала управления ретрансляционной физической нисходящей линией связи (R-PDDCH) полустатически конфигурируется посредством сигнализации более высокого уровня в виде двух множеств символов OFDM в подкадре, таких что первое множество символов OFDM сконфигурировано для назначений планирования нисходящей линии связи, а второе множество символов OFDM сконфигурировано для назначений планирования восходящей линии связи.A relay station is provided. The relay station comprises a transceiver and a controller. The transceiver is configured to receive and transmit data between the base station and at least one subscriber station. The controller is configured to receive multiple OFDM symbols in multiple resource blocks. The area of the physical relay downlink control channel (R-PDDCH) is semi-statically configured by higher layer signaling as two sets of OFDM symbols in a subframe, such that the first set of OFDM symbols is configured for downlink scheduling assignments and the second set of OFDM symbols is configured for uplink scheduling assignments.

Обеспечен способ работы базовой станции. Способ содержит передачу с базовой станции на ретрансляционную станцию множества транспортных блоков для множества процессов гибридных автоматических запросов на повторную передачу данных (HARQ) к ретрансляционной станции. Множество транспортных блоков передаются в подкадре, и каждый транспортный блок соответствует разному процессу HARQ.A method for operating a base station is provided. The method comprises transmitting from a base station to a relay station a plurality of transport blocks for a plurality of hybrid automatic data retransmission requests (HARQ) processes to a relay station. Many transport blocks are transmitted in a subframe, and each transport block corresponds to a different HARQ process.

Обеспечен способ работы базовой станции. Способ содержит передачу с базовой станции на ретрансляционную станцию множества символов OFDM во множестве ресурсных блоков. Способ также содержит полустатическое конфигурирование области канала управления ретрансляционной физической нисходящей линией связи в виде двух множеств символов OFDM в подкадре, таких что первое множество символов OFDM сконфигурировано для назначений планирования нисходящей линии связи, а второе множество символов OFDM сконфигурировано для назначений планирования восходящей линии связи.A method for operating a base station is provided. The method comprises transmitting from a base station to a relay station a plurality of OFDM symbols in a plurality of resource blocks. The method also comprises a semi-static configuration of a physical downlink relay control channel area in the form of two sets of OFDM symbols in a subframe, such that the first set of OFDM symbols is configured for downlink scheduling assignments, and the second set of OFDM symbols is configured for uplink scheduling assignments.

Обеспечен способ работы ретрансляционной станции. Способ содержит прием с базовой станции множества транспортных блоков для множества процессов гибридных автоматических запросов на повторную передачу данных (HARQ). Множество транспортных блоков принимаются в подкадре, и каждый транспортный блок соответствует разному процессу HARQ.A method for operating a relay station is provided. The method comprises receiving from a base station a plurality of transport blocks for a plurality of hybrid automatic data retransmission (HARQ) processes. Many transport blocks are received in a subframe, and each transport block corresponds to a different HARQ process.

Обеспечен способ работы ретрансляционной станции. Способ содержит прием с базовой станции множества символов OFDM во множестве ресурсных блоков. Область управления ретрансляционной физической нисходящей линией связи (R-PDDCH) полустатически конфигурируется посредством передачи сигналов более высокого уровня в виде двух множеств символов OFDM в подкадре, таких что первое множество символов OFDM сконфигурировано для назначений планирования нисходящей линии связи, а второе множество символов OFDM сконфигурировано для назначений планирования восходящей линии связи.A method for operating a relay station is provided. The method comprises receiving from a base station a plurality of OFDM symbols in a plurality of resource blocks. The physical downlink relay control area (R-PDDCH) is semi-statically configured by transmitting higher layer signals as two sets of OFDM symbols in a subframe, such that the first set of OFDM symbols is configured for downlink scheduling assignments and the second set of OFDM symbols is configured for uplink scheduling assignments.

Прежде чем приступить к ПОДРОБНОМУ ОПИСАНИЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ ниже, полезно сформулировать определения некоторых слов и фраз, используемых на протяжении всего настоящего патентного документа: термины «включать в себя» и «содержать», а также их производные, означают включение в себя без ограничения; термин «или» является инклюзивным, означая и/или; фразы «связанный с» и «связанный с этим», а также их производные могут означать: содержать, содержаться в пределах, соединяться с, включать в себя, быть включенным в, соединять с или к, присоединяться к или с, иметь возможность осуществлять связь с, взаимодействовать с, чередоваться, помещаться рядом, находиться вблизи к, быть связанными с или к, иметь, иметь свойство и т.п.; и термин «контроллер» означает любое устройство, систему или ее часть, которая управляет по меньшей мере одной операцией, такое устройство может быть реализовано в виде аппаратных средств, встроенного микропрограммного обеспечения или программного обеспечения или некоторой комбинации по меньшей мере двух из перечисленных средств. Следует отметить, что функциональность, связанная с любым конкретным контроллером, может быть централизованной или распределенной, будь то локально или удаленно. Определения для определенных слов и фраз обеспечены на протяжении всего данного патентного документа, специалистам в данной области техники должно быть понятно, что во многих, если не в большинстве случаев такие определения относятся к предыдущим, а также последующим применениям таких определенных слов и фраз.Before proceeding to the DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION below, it is useful to formulate definitions of certain words and phrases used throughout this patent document: the terms “include” and “contain”, as well as their derivatives, mean inclusion in it without limitation; the term “or” is inclusive, meaning and / or; the phrases “associated with” and “associated with this”, as well as their derivatives, may mean: contain, contain, connect with, include, be included in, connect with or to, join with or with, be able to communicate c, interact with, alternate, be placed nearby, be close to, be associated with or to, have, have property, etc .; and the term "controller" means any device, system or part thereof that controls at least one operation, such a device can be implemented in the form of hardware, firmware or software, or some combination of at least two of these tools. It should be noted that the functionality associated with any particular controller can be centralized or distributed, either locally or remotely. Definitions for certain words and phrases are provided throughout this patent document, it will be understood by those skilled in the art that in many, if not most cases, such definitions relate to previous and subsequent uses of such specific words and phrases.

Полезные эффекты изобретенияBeneficial effects of the invention

Аспект иллюстративных вариантов осуществления настоящего изобретения состоит в обеспечении доступных процедур для эффективного управления режимом нагрузки, например, числом полученных и переданных пакетов данных и пакетов подтверждений.An aspect of illustrative embodiments of the present invention is to provide accessible procedures for efficiently controlling the load mode, for example, the number of received and transmitted data packets and acknowledgment packets.

Краткое описание чертежейBrief Description of the Drawings

Более полное понимание настоящего описания изобретения и его преимуществ может быть обеспечено обращением к следующему описанию, рассматриваемому совместно с прилагаемыми чертежами, в которых одинаковые номера позиций обозначают одинаковые элементы:A more complete understanding of the present description of the invention and its advantages can be provided by referring to the following description, considered in conjunction with the accompanying drawings, in which the same reference numbers indicate the same elements:

фиг.1 изображает систему сотовой связи, которая содержит ретрансляционные станции согласно описанию изобретения;figure 1 depicts a cellular communication system that contains a relay station according to the description of the invention;

фиг.2 изображает более подробно иллюстративную базовую станцию согласно одному варианту осуществления настоящего описания изобретения;2 depicts in more detail an illustrative base station according to one embodiment of the present description of the invention;

фиг.3 изображает более подробно иллюстративную ретрансляционную станцию согласно одному варианту осуществления настоящего описания изобретения;3 depicts in more detail an illustrative relay station according to one embodiment of the present description of the invention;

фиг.4 изображает раздельное кодирование согласно данному описанию изобретения;figure 4 depicts a separate coding according to this description of the invention;

фиг.5 изображает осуществление связи от ретранслятора к UE (UE) и связи от BS к ретранслятору согласно этому описанию изобретения;5 depicts communication from a relay to a UE (UE) and communication from a BS to a relay according to this description of the invention;

фиг.6 изображает обмен сигналами между базовой станцией и абонентской станцией согласно этому описанию изобретения;6 depicts the exchange of signals between a base station and a subscriber station according to this description of the invention;

фиг.7 изображает канал управления физической восходящей линией связи согласно данному описанию изобретения;7 depicts a control channel physical uplink according to this description of the invention;

фиг.8 изображает передачу для процессов HARQ для ретрансляционной станции согласно вариантам осуществления настоящего описания изобретения;FIG. 8 shows a transmission for HARQ processes for a relay station according to embodiments of the present disclosure;

фиг.9 изображает два HARQ процесса, назначенных для одной ретрансляционной станции с двумя RNTI согласно вариантам осуществления настоящего описания изобретения;FIG. 9 depicts two HARQ processes assigned to one relay station with two RNTIs according to embodiments of the present disclosure;

фиг.10 изображает два HARQ процесса, назначенных для одной ретрансляционной станции с одним RNTI согласно вариантам осуществления настоящего описания изобретения;FIG. 10 depicts two HARQ processes assigned to one relay station with one RNTI according to embodiments of the present disclosure;

фиг.11 изображает «декодирование вслепую» двух физических каналов управления нисходящей линией связи, совместно отображенных на элементы канала управления согласно вариантам осуществления настоящего описания изобретения;11 depicts “blind decoding” of two physical downlink control channels mapped together to control channel elements according to embodiments of the present disclosure;

фиг.12-14 изображают отображение элемента канала управления на ресурсный элемент согласно вариантам осуществления настоящего описания изобретения;12-14 depict a mapping of a control channel element to a resource element according to embodiments of the present description of the invention;

фиг.15 изображает два физических канала управления нисходящей линии связи ретранслятора, совместно размещенные в ресурсных блоках согласно вариантам осуществления настоящего описания изобретения;FIG. 15 depicts two physical downlink control channels of a repeater co-located in resource blocks according to embodiments of the present disclosure;

фиг.16 изображает два физических канала управления нисходящей линии связи ретранслятора, связанные с одной ретрансляционной станцией, мультиплексированные и отображенные на один ресурсный блок согласно вариантам осуществления настоящего описания изобретения;Fig. 16 depicts two physical downlink control channels of a relay connected to one relay station, multiplexed and mapped to one resource block according to embodiments of the present description of the invention;

фиг.17 изображает два HARQ процесса, совместно назначенных для одной ретрансляционной станции согласно вариантам осуществления настоящего описания изобретения; иFIG. 17 shows two HARQ processes jointly assigned to one relay station according to embodiments of the present disclosure; and

фиг.18 изображает диапазон рабочих частот восходящей линии связи согласно вариантам осуществления настоящего описания изобретения.FIG. 18 depicts an uplink operating frequency range according to embodiments of the present disclosure.

Осуществление изобретенияThe implementation of the invention

Фиг.1-18, обсуждаемые ниже, и различные варианты осуществления, которые используются для описания принципов настоящего описания изобретения в данном патентном документе, приведены только в качестве иллюстрации и не должны истолковываться в каком-либо смысле, ограничивающем объем описания изобретения. Специалисты в данной области техники понимают, что принципы настоящего описания изобретения могут быть реализованы в любой надлежащим образом устроенной системе беспроводной связи.1-18, discussed below, and various embodiments that are used to describe the principles of the present description of the invention in this patent document, are given only as an illustration and should not be construed in any sense that limits the scope of the description of the invention. Those skilled in the art understand that the principles of the present description of the invention can be implemented in any appropriately configured wireless communication system.

Касательно следующего описания следует отметить, что термины «узел B» и «eNodeB» стандарта Долгосрочного развития сетей связи (LTE) партнерства по созданию сетей третьего поколения (3GPP) являются дополнительными терминами для «базовой станции», используемой ниже. Кроме того, термин стандарта LTE «пользовательское оборудование» или «UE» является альтернативным термином для «абонентской станции» (SS) или «мобильной станции» (MS), используемых ниже. Кроме того, термин «ретрансляционный узел» является альтернативным для термина «ретрансляционная станция» (RS), используемого ниже.Regarding the following description, it should be noted that the terms “Node B” and “eNodeB” of the Long-Term Development Network Communication (LTE) standard of the third generation partnership network (3GPP) are additional terms for the “base station” used below. In addition, the LTE term “user equipment” or “UE” is an alternative term for “subscriber station” (SS) or “mobile station” (MS) used below. In addition, the term “relay node” is an alternative to the term “relay station” (RS) used below.

Фиг.1 изображает систему сотовой связи, которая содержит ретрансляционные станции согласно описанию изобретения. BS 102 передает и принимает данные от ретрансляторов, RS 105 и RS 110, и абонентских макростанций (SS), SS 111 и SS 116. RS 105 передает и принимает данные от SS 112, а RS 110 передает и принимает данные от SS 114. SS 111, SS 112, SS 114 и SS 116 могут быть аналогично расположенным пользовательским оборудованием, таким что каждое из них содержит одну и ту же или в значительной степени одинаковые функциональные возможности связи. Однако каждая из SS 111, SS 112, SS 114 и SS 116 может быть разным типом пользовательского оборудования, например, карманным компьютером, персональным компьютером, мобильным телефоном, смартфоном и т.п.Figure 1 depicts a cellular communication system that includes relay stations according to the description of the invention. BS 102 transmits and receives data from repeaters, RS 105 and RS 110, and subscriber macro stations (SS), SS 111 and SS 116. RS 105 transmits and receives data from SS 112, and RS 110 transmits and receives data from SS 114. SS 111, SS 112, SS 114 and SS 116 may be similarly located user equipment, such that each of them contains the same or substantially the same communication functionality. However, each of the SS 111, SS 112, SS 114 and SS 116 may be a different type of user equipment, for example, a handheld computer, a personal computer, a mobile phone, a smartphone, and the like.

Линия передачи между BS 102 и каждым ретранслятором, например, RS 105 и RS 110, называется в настоящем документе транзитным каналом 125. RS 110 передает принятые данные от BS 102 к SS 114, а RS 105 передает принятые данные от BS 102 к SS 112. RS 110 также передает принятые данные от SS 114 к BS 102, а RS 105 также передает принятые данные от SS 112 к BS 102.The transmission line between the BS 102 and each repeater, for example RS 105 and RS 110, is referred to herein as a transit channel 125. RS 110 transmits the received data from the BS 102 to the SS 114, and RS 105 transmits the received data from the BS 102 to the SS 112. RS 110 also transmits received data from SS 114 to BS 102, and RS 105 also transmits received data from SS 112 to BS 102.

Система стандарта LTE, описанная в Проекте партнерства по созданию сетей третьего поколения (3GPP), технические условия (TS) 36.321 v8.5.0, Спецификации протокола управления доступом к среде (MAC), содержание которых включено в настоящий документ по ссылке во всей полноте, позволяет иметь больше чем один транспортный блок (TB) на каждую передачу подкадра. Когда физический уровень сконфигурирован для пространственного мультиплексирования, может иметься один или два блока TB на каждый подкадр, и они связаны с одним и тем же процессом гибридного автоматического запроса на повторную передачу (HARQ).The LTE standard system described in the Third Generation Network Partnership Project (3GPP), Technical Specifications (TS) 36.321 v8.5.0, Media Access Control Protocol (MAC) Specifications, the contents of which are incorporated herein by reference in their entirety, allow have more than one transport block (TB) per transmission of a subframe. When the physical layer is configured for spatial multiplexing, there may be one or two TB blocks per subframe, and they are associated with the same hybrid automatic retransmission request (HARQ) process.

В 3GPP TS 36.212 v8.5.0, Мультиплексирование и кодирование канала, содержание которого включено в настоящий документ по ссылке во всей полноте, определено несколько форматов управляющей информации нисходящей линии связи (DCI). Кроме того, чередование для использования с отображением ресурсных элементов, как это раскрыто в 6.8.5 из 3GPP TS 36.321 v8.5.0, Спецификация протокола MAC, описывается в 3GPP TS 36.213 v8.5.0, Процедура физического уровня, содержание которых включено в настоящий документ по ссылке во всей полноте.In 3GPP TS 36.212 v8.5.0, Multiplexing and Encoding a Channel, the contents of which are incorporated herein by reference in their entirety, several downlink control information (DCI) formats are defined. In addition, striping for use with resource element mapping, as disclosed in 6.8.5 of 3GPP TS 36.321 v8.5.0, the MAC protocol specification, is described in 3GPP TS 36.213 v8.5.0, Physical layer procedure, the contents of which are incorporated herein by link in its entirety.

Согласно спецификации стандарта LTE, описанной в 3GPP TS 36.321 v8.5.0, Спецификация протокола MAC, только одна управляющая информация нисходящей линии связи (DCI) может быть принята и декодирована для сеанса передачи распределенного физического канала нисходящей линии связи (PDSCH).According to the specification of the LTE standard described in 3GPP TS 36.321 v8.5.0, the MAC Protocol Specification, only one downlink control information (DCI) can be received and decoded for a transmission session of a distributed physical channel downlink (PDSCH).

Фиг.2 изображает более подробно иллюстративную базовую станцию согласно одному варианту осуществления настоящего описания изобретения. Вариант осуществления BS 102, изображенный на фиг.2, приведен только для иллюстрации. Могут использоваться и другие варианты осуществления BS 102 без отступления от объема данного описания изобретения.2 depicts in more detail an illustrative base station according to one embodiment of the present disclosure. An embodiment of BS 102 depicted in FIG. 2 is for illustrative purposes only. Other embodiments of BS 102 may be used without departing from the scope of this specification.

Базовая станция 102 содержит контроллер 150 базовой станции (BSC) и базовую приемопередающую подсистему 155 (BTS). Контроллер базовой станции является устройством, которое управляет ресурсами беспроводной связи, в том числе базовыми приемопередающими подсистемами, для указанных сот в пределах сети беспроводной связи. Базовая приемопередающая подсистема содержит радиочастотные (RF) приемопередатчики, антенны и другое электрооборудование, расположенное в каждом узле сотовой связи. Это оборудование может включать в себя кондиционеры, нагревательные элементы, источники тока, интерфейсы телефонной линии, радиочастотные передатчики и радиочастотные приемники. Для простоты и ясности объяснения функционирования настоящего изобретения базовые приемопередающие подсистемы в соте 122 и контроллер базовой станции, связанный с базовой приемопередающей подсистемой, все вместе представлены как BS 102.Base station 102 comprises a base station controller (BSC) 150 and a base transceiver subsystem 155 (BTS). A base station controller is a device that controls wireless resources, including base transceiver subsystems, for said cells within a wireless communication network. The base transceiver subsystem contains radio frequency (RF) transceivers, antennas and other electrical equipment located in each node of the cellular communication. This equipment may include air conditioners, heating elements, current sources, telephone line interfaces, radio frequency transmitters and radio frequency receivers. For simplicity and clarity of explanation of the operation of the present invention, the base transceiver subsystems in the cell 122 and the base station controller associated with the base transceiver subsystem are collectively represented as BS 102.

Контроллер 150 BSC управляет ресурсами в узле сотовой связи 121, в том числе подсистемой 155 BTS. Подсистема 155 BTS содержит контроллер 160 BTS, контроллер 165 канала, интерфейс 175 (IF) приемопередатчика, два блока 180 радиочастотных (RF) приемопередатчиков и антенную решетку 185. Контроллер 165 канала содержит множество элементов каналов, в том числе иллюстративный элемент 170 канала. Подсистема 155 BTS также содержит контроллер 190 передачи обслуживания. В варианте осуществления контроллер 190 передачи обслуживания и память 195 включены в состав подсистемы 155 BTS только для иллюстрации. Контроллер 190 передачи обслуживания и память 195 могут располагаться в других частях BS 102 без отступления от объема этого описания изобретения.The BSC controller 150 controls resources at the cellular node 121, including the BTS subsystem 155. The BTS subsystem 155 comprises a BTS controller 160, a channel controller 165, a transceiver interface 175 (IF), two radio frequency (RF) transceiver units 180, and an antenna array 185. The channel controller 165 contains a plurality of channel elements, including an illustrative channel element 170. The BTS subsystem 155 also includes a handover controller 190. In an embodiment, the handover controller 190 and the memory 195 are included in the BTS subsystem 155 for illustration only. The handover controller 190 and the memory 195 may be located in other parts of the BS 102 without departing from the scope of this description of the invention.

Контроллер 160 BTS содержит схему обработки и память, способные к выполнению рабочей программы, которая обменивается сообщениями с контроллером 150 BSC и контролирует общее функционирование подсистемы 155 BTS. При нормальных условиях контроллер 160 BTS управляет работой контроллера 165 канала, который содержит много элементов каналов, в том числе элемент 170 канала, который осуществляет двунаправленную связь в прямом и обратном каналах. К прямому каналу относится канал, в котором сигналы передаются от базовой станции к мобильной станции (также известный как нисходящая линия связи, DL). К обратному каналу относится канал, в котором сигналы передаются от мобильной станции к базовой станции (также известный как восходящая линия связи, UL). В предпочтительном варианте осуществления настоящего описания изобретения элементы каналов осуществляют связь с мобильными станциями в соте 120 согласно протоколу множественного доступа с ортогональным частотным разделением (OFDMA). Интерфейс 175 приемопередатчика передает двунаправленные сигналы канала между контроллером 170 канала и блоком 180 радиочастотного приемопередатчика. Вариант осуществления блоков 180 радиочастотного приемопередатчика в виде отдельного устройства приведен только для иллюстрации. Каждый блок 180 радиочастотного приемопередатчика может содержать отдельные устройства передатчика и приемника без отступления от объема этого описания изобретения.The BTS controller 160 comprises a processing circuit and a memory capable of executing a work program that exchanges messages with the BSC controller 150 and monitors the overall operation of the BTS subsystem 155. Under normal conditions, the BTS controller 160 controls the operation of the channel controller 165, which contains many channel elements, including the channel element 170, which performs bidirectional communication in the forward and reverse channels. A forward channel refers to a channel in which signals are transmitted from a base station to a mobile station (also known as a downlink, DL). A reverse channel refers to a channel in which signals are transmitted from a mobile station to a base station (also known as uplink, UL). In a preferred embodiment of the present disclosure, channel elements communicate with mobile stations in cell 120 according to the Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) protocol. The transceiver interface 175 transmits bi-directional channel signals between the channel controller 170 and the radio frequency transceiver unit 180. An embodiment of the blocks 180 of the radio frequency transceiver in the form of a separate device is shown for illustration only. Each radio frequency transceiver unit 180 may comprise separate transmitter and receiver devices without departing from the scope of this description of the invention.

Антенная решетка 185 передает сигналы прямого канала, принятые от блока 180 радиочастотного приемопередатчика к мобильным станциям в зоне покрытия BS 102. Антенная решетка 185 также отправляет приемопередатчику 180 сигналы обратных каналов, принятые от мобильных станций в зоне покрытия BS 102. В некоторых вариантах осуществления настоящего описания изобретения антенная решетка 185 является многосекторной антенной, например, трехсекторной антенной, в которой каждый сектор антенны отвечает за передачу и прием в 120-градусном секторе зоны покрытия. Кроме того, радиочастотный приемопередатчик 180 может содержать блок выбора антенны для выбора антенны среди различных антенн в антенной решетке 185 во время операций передачи и приема.The antenna array 185 transmits the forward channel signals received from the radio frequency transceiver unit 180 to the mobile stations in the coverage area of the BS 102. The antenna array 185 also sends the reverse channel signals received from the mobile stations in the coverage area of the BS 102 to the transceiver 180. In some embodiments, implementation of the present description of the invention, the antenna array 185 is a multi-sector antenna, for example, a three-sector antenna, in which each sector of the antenna is responsible for transmitting and receiving in a 120-degree sector of the coverage area. In addition, the radio frequency transceiver 180 may include an antenna selection unit for selecting an antenna among various antennas in the antenna array 185 during transmission and reception operations.

Согласно некоторым вариантам осуществления настоящего описания изобретения, контроллер 160 BTS применяется для хранения пороговых параметров в памяти 195. Память 195 может быть любым машиночитаемым носителем, например, память 195 может быть любым электронным, магнитным, электромагнитным, оптическим, электрооптическим, электромеханическим и/или другим физическим устройством, которое может содержать, сохранять, осуществлять связь с, распространять или передавать компьютерную программу, программное обеспечение, встроенное микропрограммное обеспечение или данные для использования микропроцессором или другой компьютерной системой или способом. Память 195 содержит оперативную память (RAM), а другая часть памяти 195 содержит флэш-память, которая используется как постоянное запоминающее устройство (ROM).According to some embodiments of the present description of the invention, the BTS controller 160 is used to store threshold parameters in the memory 195. The memory 195 can be any computer-readable medium, for example, the memory 195 can be any electronic, magnetic, electromagnetic, optical, electro-optical, electromechanical and / or other a physical device that may contain, store, communicate with, distribute or transmit a computer program, software, firmware software or data for use by a microprocessor or other computer system or method. The memory 195 contains random access memory (RAM), and the other part of the memory 195 contains flash memory, which is used as read-only memory (ROM).

Контроллер 150 BSC используется для поддержания связи между RS 105 и RS 110. BS 102 осуществляет связь с RS 105 и RS 110 через транзитный канал 125. В некоторых вариантах осуществления транзитный канал 125 является проводным соединением. В некоторых вариантах осуществления транзитный канал 125 является беспроводным соединением.A BSC controller 150 is used to maintain communication between the RS 105 and the RS 110. The BS 102 communicates with the RS 105 and the RS 110 through the backhaul channel 125. In some embodiments, the backhaul channel 125 is a wired connection. In some embodiments, the backhaul channel 125 is a wireless connection.

Фиг.3 изображает более подробно иллюстративную ретрансляционную станцию согласно одному варианту осуществления настоящего описания изобретения. Вариант осуществления RS 105, изображенный на фиг.3, приведен только для иллюстрации. Могут использоваться другие варианты осуществления RS 105 без отступления от объема этого описания изобретения.Figure 3 depicts in more detail an illustrative relay station according to one variant of implementation of the present description of the invention. An embodiment of RS 105 depicted in FIG. 3 is for illustrative purposes only. Other embodiments of RS 105 may be used without departing from the scope of this specification.

RS 105 может содержать такие же или подобные компоненты, что и BS 102. Например, RS 105 содержит контроллер 172 ретрансляционной станции (RSC) и приемопередающую подсистему 174 (BTS). RS 105 кроме того содержит память 196 и антенную решетку 188. Для простоты и ясности объяснения функционирования настоящего изобретения базовые приемопередающие подсистемы в соте 135 и соте 140 и контроллер ретрансляционной станции, связанный с приемопередающими подсистемами ретранслятора, все вместе представлены как RS 105 и RS 110, соответственно.RS 105 may contain the same or similar components as BS 102. For example, RS 105 includes a relay station controller (RSC) 172 and a transceiver subsystem 174 (BTS). RS 105 further comprises a memory 196 and antenna array 188. For simplicity and clarity of explanation of the operation of the present invention, the base transceiver subsystems in cell 135 and cell 140 and the relay station controller associated with the transceiver subsystems of the relay are collectively represented as RS 105 and RS 110, respectively.

Антенная решетка 188 передает сигналы прямого канала, принятые от блока 182 радиочастотного приемопередатчика, на мобильные станции в зоне покрытия RS 105. Антенная решетка 188 также отправляет в приемопередатчик 174 сигналы обратных каналов, принятые от мобильных станций в зоне покрытия RS 105 (например, соте 135). В некоторых вариантах осуществления настоящего описания изобретения антенная решетка 188 является многосекторной антенной, например, трехсекторной антенной, в которой каждый сектор антенны ответственен за передачу и прием в 120 градусном секторе зоны покрытия. Кроме того, радиочастотный приемопередатчик 182 может содержать блок выбора антенны для выбора антенны среди различных антенн в антенной решетке 188 во время операций передачи и приема.The antenna array 188 transmits the forward channel signals received from the RF transceiver unit 182 to the mobile stations in the RS 105 coverage area. The antenna array 188 also sends reverse channel signals received from the mobile stations in the RS 105 coverage area to the transceiver 174 (for example, cell 135 ) In some embodiments of the present disclosure, antenna array 188 is a multi-sector antenna, such as a three-sector antenna, in which each sector of the antenna is responsible for transmitting and receiving in a 120 degree sector of the coverage area. In addition, the RF transceiver 182 may include an antenna selector for selecting an antenna among various antennas in the antenna array 188 during transmission and reception operations.

Память 196 может быть любым машиночитаемым носителем, например, память 196 может быть любым электронным, магнитным, электромагнитным, оптическим, электрооптическим, электромеханическим и/или другим физическим устройством, которое может содержать, сохранять, осуществлять связь с, распространять или передавать компьютерную программу, программное обеспечение, встроенное микропрограммное обеспечение или данные для использования микропроцессором или другой компьютерной системой или способом. Память 196 содержит оперативную память (RAM), а другая часть памяти 196 содержит флэш-память, которая используется как постоянное запоминающее устройство (ROM).The memory 196 may be any computer-readable medium, for example, the memory 196 may be any electronic, magnetic, electromagnetic, optical, electro-optical, electromechanical and / or other physical device that may contain, store, communicate with, distribute or transmit a computer program, software software, firmware or data for use by a microprocessor or other computer system or method. The memory 196 contains random access memory (RAM), and the other part of the memory 196 contains flash memory, which is used as read-only memory (ROM).

Контроллер 172 RSC используется для поддержания связи между BS 102 и RS 105 и между SS 112 и RS 105. Связь RS 105 с SS 112 осуществляется через беспроводное соединение. В некоторых вариантах осуществления связь RS 105 с BS 102 осуществляется через транзитный канал 125. В некоторых вариантах осуществления связь RS 105 с BS 102 осуществляется через беспроводное соединение.An RSC controller 172 is used to maintain communication between the BS 102 and the RS 105 and between the SS 112 and the RS 105. The RS 105 communicates with the SS 112 through a wireless connection. In some embodiments, RS 105 is communicated with BS 102 through a backhaul channel 125. In some embodiments, RS 105 is communicated with BS 102 through a wireless connection.

Фиг.4 изображает раздельное кодирование согласно данному описанию изобретения. В примере, изображенном на фиг.4, в системе имеются две ретрансляционных станции (RS) и два HARQ процесса. Для дуплекса с частотным разделением каналов (FDD) существует максимум восемь процессов HARQ в нисходящем канале связи. Две DCI передаются на две ретрансляционные станции. DCI кодируются раздельно, так что первую DCI передают на первую RS, например RS 105, а вторую DCI передают на вторую RS, например RS 110. Каждая ретрансляционная станция, RS 105 и RS 110, содержит различный временный идентификатор радиосети (RNTI). Скремблирование циклической проверки избыточным кодом (CRC) с использованием соответствующего RNTI для каждой ретрансляционной станции выполняется для каждой соответствующей DCI. Например, на этапе 205 присоединение CRC для первой DCI скремблируется с использованием RNTI00, который является RNTI, соответствующим RS 105. Кроме того, на этапе 210 присоединение CRC для второй DCI скремблируется c использованием RNTI11, который является RNTI, соответствующим RS 110. Скремблированная DCI подвергается кодированию канала, согласованию скорости и модуляции на этапах 215, 220; отображению элементов канала управления (CCE) на этапе 225 и отображению ресурсных элементов на этапе 230. После этого каждая из RS 105 и RS 110 определяет свои соответствующие DCI на этапах 235 и 240. Так как каждая ретрансляционная станция знает свой собственный RNTI, RS 105 и RS 110 могут декодировать DCI, используя свой соответствующий RNTI.Figure 4 depicts a separate coding according to this description of the invention. In the example shown in FIG. 4, the system has two relay stations (RS) and two HARQ processes. For frequency division duplex (FDD), there are a maximum of eight HARQ processes in the downlink. Two DCIs are transmitted to two relay stations. DCIs are encoded separately so that the first DCI is transmitted to the first RS, for example RS 105, and the second DCI is transmitted to the second RS, for example RS 110. Each relay station, RS 105 and RS 110, contains a different radio network temporary identifier (RNTI). Redundant code cyclic check (CRC) scrambling using the corresponding RNTI for each relay station is performed for each corresponding DCI. For example, in step 205, the CRC attachment for the first DCI is scrambled using RNTI00, which is an RNTI corresponding to RS 105. In addition, at step 210, the CRC attachment for the second DCI is scrambled using RNTI11, which is an RNTI corresponding to RS 110. The scrambled DCI is exposed channel coding, rate matching and modulation in steps 215, 220; mapping the control channel elements (CCE) at step 225 and mapping the resource elements at step 230. After that, each of the RS 105 and RS 110 determines its respective DCI at steps 235 and 240. Since each relay station knows its own RNTI, RS 105 and RS 110s may decode DCI using their respective RNTI.

Для внутриполосной ретрансляции транзитного соединения связь от BS к ретранслятору осуществляется в том же спектре частот, что и связь от ретранслятора к UE. Из-за взаимных помех между передатчиком ретранслятора и его собственным приемником одновременные передачи от BS к ретранслятору и от ретранслятора к UE на одном и том же частотном ресурсе могут быть невозможны, за исключением случаев, когда обеспечена достаточная изоляция исходящих и входящих сигналов, например, с помощью заданных, хороших разделенных и хороших изолированных структур антенны. Точно так же в ретрансляторе, например RS 110, может отсутствовать возможность принимать передачи от SS 114 одновременно с осуществлением передачи между RS 110 и BS 102.For in-band relay of a backhaul connection, communication from the BS to the relay is carried out in the same frequency spectrum as the communication from the relay to the UE. Due to mutual interference between the transmitter of the repeater and its own receiver, simultaneous transmissions from the BS to the repeater and from the repeater to the UE on the same frequency resource may not be possible, unless there is sufficient isolation of the outgoing and incoming signals, for example, with using predefined, good split and good isolated antenna structures. Similarly, in a repeater, for example RS 110, it may not be possible to receive transmissions from SS 114 at the same time as transmitting between RS 110 and BS 102.

Одна из возможностей решить проблему взаимных помех состоит в том, чтобы задействовать RS 110 так, что RS 110 не будет осуществлять передачу на терминалы, когда она должна принимать данные от BS 102 (например, донорской BS), то есть создать «разрывы» в передаче от ретранслятора к UE. Эти «разрывы», во время которых терминалы (в том числе терминалы согласно спецификациям Rel-8) не должны ожидать какие-либо передачи от ретранслятора, могут быть созданы посредством конфигурации подкадров многоадресной/широковещательной одночастотной сети связи (MBSFN), как это изображено на фиг.5.One way to solve the mutual interference problem is to enable RS 110 so that RS 110 will not transmit to the terminals when it should receive data from BS 102 (for example, a donor BS), that is, create “gaps” in the transmission from relay to UE. These “gaps” during which terminals (including terminals according to Rel-8 specifications) should not expect any transmissions from the relay, can be created by configuring the multicast / broadcast single-frequency communication network (MBSFN) subframes, as shown in figure 5.

Фиг.5 изображает осуществление связи от ретранслятора к UE и связи от BS к ретранслятору согласно этому описанию изобретения. Связь 305 от ретранслятора к UE использует нормальные подкадры, а связь 310 от BS к ретранслятору использует подкадры MBSFN. Согласно 3GPP TR 36.814 v1.0.1, дальнейшие улучшения для E-UTRA аспектов физического уровня, содержание которого включено в данный документ по ссылке во всей полноте, передачи между ретранслятором и BS могут быть обеспечены посредством запрета любых передач между терминалом и ретранслятором в некоторых подкадрах.5 depicts communication from a relay to a UE and communication from a BS to a relay according to this description of the invention. Communication 305 from the relay to the UE uses normal subframes, and communication 310 from the BS to the relay uses MBSFN subframes. According to 3GPP TR 36.814 v1.0.1, further improvements to the E-UTRA aspects of the physical layer, the contents of which are incorporated herein by reference in their entirety, transmissions between the relay and the BS can be achieved by prohibiting any transmissions between the terminal and the relay in some subframes.

Фиг.6 изображает обмен сигналами между базовой станцией и абонентской станцией согласно этому описанию изобретения. BS 102 и SS 114 могут обмениваться физическими сигналами, связанными с процессом HARQ.6 depicts the exchange of signals between a base station and a subscriber station according to this description of the invention. BS 102 and SS 114 can exchange physical signals associated with the HARQ process.

Для осуществления передачи 400 нисходящей линии связи на пользовательское оборудование BS 102 передает предоставление 405 передачи нисходящей линии связи на абонентскую станцию 111, содержащее идентификационный HARQ #n в подкадре. В том же подкадре BS 102 также передает до двух пакетов (или блоков TB) 410 для HARQ процесса к SS 111. Четырьмя подкадрами позже SS 111 отправляет подтверждение приема 415 для пакетов в процессе HARQ #n #n, назад на BS 102. Сигнал 415 подтверждения содержит до двух бит для этих двух пакетов, и каждый бит указывает результат декодирования в SS 111. Если SS 111 успешно декодирует пакет, то сигнал 415 подтверждения будет содержать бит подтверждения приема (ACK) для пакета; в противном случае сигнал 415 подтверждения будет содержать бит неподтверждения приема (NACK) для пакета. Если для пакета принято NACK, BS 102 отправляет предоставление 420 передачи, содержащее идентификатор HARQ #n и пакет 425 повторной передачи для HARQ процесса на SS 111 через несколько подкадров после подкадра, в котором SS 111 получила NACK.To perform downlink transmission 400 to user equipment, the BS 102 transmits a downlink transmission 405 to a subscriber station 111 containing the identification HARQ #n in a subframe. In the same subframe, the BS 102 also transmits up to two packets (or TB blocks) 410 for the HARQ process to SS 111. Four subframes later, the SS 111 sends acknowledgment 415 for packets in the HARQ process #n #n, back to BS 102. Signal 415 the acknowledgment contains up to two bits for these two packets, and each bit indicates the decoding result in SS 111. If the SS 111 successfully decodes the packet, then the acknowledgment signal 415 will contain an acknowledgment bit (ACK) for the packet; otherwise, the acknowledgment signal 415 will contain a non-acknowledgment (NACK) bit for the packet. If a NACK is received for the packet, BS 102 sends a transmit grant 420 containing the HARQ ID #n and retransmission packet 425 for the HARQ process on the SS 111 several subframes after the subframe in which the SS 111 received the NACK.

Для осуществления передачи 430 восходящей линии связи на пользовательское оборудование BS 102 передает предоставление 435 UL передачи на SS 111. Предоставление 435 UL передачи содержит идентификационный HARQ #n в подкадре. Четырьмя подкадрами позже SS 111 передает пакет 440 для HARQ процесса на BS 102. Четырьмя подкадрами позже BS 102 отправляет сигнал подтверждения 445 пакета в процессе HARQ #n, назад на SS 111. Если BS 102 успешно декодирует пакет, BS 102 отсылает назад ACK; в противном случае BS 102 отсылает NACK назад на SS 111. В случае NACK SS 111 передает повторно пакет 450 для HARQ процесса на BS 102 через четыре подкадра после подкадра, в котором SS 111 получила NACK в сигнале ACK 445.To perform uplink transmission 430 to the user equipment, the BS 102 transmits the UL grant 435 to the SS 111. The UL grant 435 contains the identification HARQ #n in the subframe. Four subframes later, SS 111 transmits packet 440 for the HARQ process to BS 102. Four subframes later, BS 102 sends an acknowledgment signal 445 of the packet in HARQ #n, back to SS 111. If BS 102 successfully decodes the packet, BS 102 sends back the ACK; otherwise, BS 102 sends the NACK back to SS 111. In the case of NACK, SS 111 retransmits the HARQ process packet 450 to BS 102 four subframes after the subframe in which SS 111 received NACK in ACK 445.

Фиг.7 изображает канал управления физической восходящей линией связи согласно данному описанию изобретения. Канал управления физической восходящей линией связи (PUCCH) делится на несколько областей: область 505 индикатора качества канала (CQI), постоянное ACK/NACK (P-ACK) и область запроса планирования (SR), в дальнейшем «область 510 P-ACK/SR», и область 515 динамического ACK/NACK (D-ACK). В системе стандарта LTE ACK/NACK восходящей линии связи отображается на канал PUCCH после процедуры согласно 5.4.1 в 3GPP TS 36.321 v8.5.0, Спецификация протокола MAC. Область 505 индикатора CQI и область 510 P-ACK/SR могут быть включены в первый ресурс 'i' 520, в то время как область 515 подтверждения D-ACK может быть включена во второй ресурс 'j' 525.7 depicts a control channel physical uplink according to this description of the invention. The physical uplink control channel (PUCCH) is divided into several areas: channel quality indicator (CQI) area 505, constant ACK / NACK (P-ACK) and scheduling request area (SR), hereinafter referred to as “P-ACK / SR area 510” ", And a dynamic ACK / NACK area 515 (D-ACK). In the LTE system, uplink ACK / NACK is mapped to the PUCCH after the procedure according to 5.4.1 in 3GPP TS 36.321 v8.5.0, MAC Protocol Specification. The CQI indicator area 505 and the P-ACK / SR area 510 can be included in the first resource 'i' 520, while the D-ACK confirmation area 515 can be included in the second resource 'j' 525.

RS 105 имеет меньше возможностей получить данные со BS 102 (eNB привязки). Когда RS 105 позволено принимать транзитные данные, RS 105 также приходится делить (совместно использовать) ресурс с другими ретрансляционными станциями, например, RS 110 и абонентскими станциями макросот (абонентские станции, которые соединены с узлом BS 102 напрямую), например, SS 111 и SS 116. Чтобы отправить больше транзитных данных от BS 102 к RS 105 при меньших возможностях передачи, варианты осуществления настоящего описания изобретения обеспечивают такое строение управления для транзитного трафика канала нисходящей линии связи, при котором RS 102 может получить несколько процессов HARQ в подкадре.RS 105 has less ability to receive data from BS 102 (eNB binding). When RS 105 is allowed to receive transit data, RS 105 also has to share (share) the resource with other relay stations, for example, RS 110 and subscriber stations of macrocells (subscriber stations that are directly connected to BS 102), for example, SS 111 and SS 116. In order to send more transit data from BS 102 to RS 105 with less transmission capabilities, embodiments of the present disclosure provide such a control structure for transit traffic of a downlink channel that RS 102 can Obtain the number of HARQ processes in the subframe.

RS 105 может принимать несколько транспортных блоков в пределах одного подкадра. Несколько транспортных блоков могут быть приняты в одном подкадре независимо от того, является ли система системой множественного входа - множественного выхода (MIMO) или нет. Например, в системе не-MIMO RS 105 может принять несколько транспортных блоков, принятых на одну антенну, с использованием двух различных разделенных по времени ресурсов, то есть двух различных наборов ресурсных блоков.RS 105 may receive multiple transport blocks within one subframe. Several transport blocks can be received in one subframe, regardless of whether the system is a multiple-input multiple-output (MIMO) system or not. For example, in a non-MIMO system, RS 105 can receive several transport blocks received on one antenna using two different time-divided resources, that is, two different sets of resource blocks.

В некоторых вариантах осуществления BS 102 посылает по меньшей мере одно предоставление передачи RS 105, которое указывает число наборов ресурсных блоков (например, один набор, два набора и т.д.), назначенных для RS 105 в подкадре, где набор ресурсных блоков назначен для одного HARQ процесса для RS 105. Кроме того, у каждого HARQ процесса для RS 105 есть идентификационный номер процесса, и процесс HARQ несет несколько транспортных блоков (например, один транспортный блок, два транспортных блока и т.д.). Например, у каждого блока TB есть соответствующий идентификатор HARQ процесса. Таким образом, если нужно отправить два транспортных блока в подкадре, используются два отдельных идентификатора HARQ процесса.In some embodiments, the BS 102 sends at least one RS 105 transmission grant that indicates the number of resource block sets (e.g., one set, two sets, etc.) assigned to RS 105 in a subframe where the set of resource blocks is assigned to one HARQ process for RS 105. In addition, each HARQ process for RS 105 has a process identification number, and the HARQ process carries several transport blocks (for example, one transport block, two transport blocks, etc.). For example, each TB block has a corresponding process HARQ identifier. Thus, if you want to send two transport blocks in a subframe, two separate process HARQs are used.

Например, одно или более предоставлений передачи посылается RS 105 для указания частотно-временных ресурсов (или ресурсных блоков (RB)) для передачи между BS 102 и ретранслятором или транзитной передачи по нисходящей линии связи. В другом примере одно или более предоставлений на передачу посылается RS 105 для того, чтобы указать частотно-временные ресурсы (или блоки RB) для передачи между ретранслятором и узлом eNodeB или транзитной передачи по восходящей линии связи.For example, one or more transmission grants is sent to RS 105 to indicate time-frequency resources (or resource blocks (RB)) for transmission between the BS 102 and the relay, or downlink transit. In another example, one or more transmission grants is sent to RS 105 to indicate time-frequency resources (or RB blocks) for transmission between the repeater and the eNodeB or uplink transit.

В первом способе BS 102 может мультиплексировать предоставления передачи для ретрансляторов, например, RS 105 и RS 110, и абонентских макростанций, например, SS 111 и SS 116, в одном подкадре. В другом способе BS 102 отправляет предоставления передачи для ретрансляторов, например, RS 105 и RS 110, и абонентских макростанций, например, SS 111 и SS 116, в различных подкадрах.In the first method, BS 102 can multiplex transmission grants for repeaters, for example, RS 105 and RS 110, and subscriber macro stations, for example, SS 111 and SS 116, in one subframe. In another method, the BS 102 sends transmission grants for repeaters, for example, RS 105 and RS 110, and subscriber macro stations, for example, SS 111 and SS 116, in different subframes.

Предоставления передачи передаются в физическом канале. В одном способе предоставления ретрансляторам, например RS 105 и RS 110, отправляют в канале управления физической нисходящей связью (PDCCH), определенном в системе 3GPP Версия-8 (Rel-8). В другом способе предоставления нисходящей линии ретрансляторам, например RS 105 и RS 110, посылаются в канале R-PDCCH, частотно-временные ресурсы для которого выделяются в подкадре отдельно от ресурсов для канала PDCCH 3GPP Rel-8.Transmission grants are transmitted on a physical channel. In one method of providing repeaters, for example, RS 105 and RS 110, are sent on a physical downlink control channel (PDCCH) defined in the 3GPP Version-8 (Rel-8) system. In another method of providing a downlink to relays, such as RS 105 and RS 110, are sent on the R-PDCCH, the time-frequency resources for which are allocated in a subframe separately from the resources for the PDCCH 3GPP Rel-8.

Фиг.8 изображает осуществление передачи для процессов HARQ для ретрансляционной станции согласно вариантам осуществления настоящего описания изобретения. Вариант осуществления передач, показанных на фиг.8, приведен только для иллюстрации. Могут использовать и другие варианты осуществления без отступления от объема этого описания изобретения.FIG. 8 shows a transmission for HARQ processes for a relay station according to embodiments of the present disclosure. The embodiment of the gears shown in FIG. 8 is for illustration only. Other embodiments may be used without departing from the scope of this description of the invention.

Передачи между BS 102 и RS 105 осуществляются для нескольких процессов HARQ. Передачи могут быть одиночной передачей, двойной передачей, несколькими одиночными передачами, несколькими двойными передачами или комбинацией одиночных и двойных передач. В одиночной передаче передаются один или более транспортных блоков в смежных наборах (которые являются одним или более ресурсными блоками) ресурсных блоков в подкадре. В двойной передаче один или более транспортных блоков передаются в двух или более несмежных ресурсных блоках в подкадре.Transmissions between BS 102 and RS 105 are performed for several HARQ processes. The gears may be a single gear, a double gear, several single gears, several double gears, or a combination of single and double gears. In a single transmission, one or more transport blocks in adjacent sets (which are one or more resource blocks) of resource blocks in a subframe are transmitted. In dual transmission, one or more transport blocks are transmitted in two or more non-contiguous resource blocks in a subframe.

Например, в подкадре #1 601 в радиокадре #0 600 BS 102 передает блоки TB11 и TB12, которые содержат HARQ ID «1», к RS 105; в подкадре #1 611 в радиокадре #0 610 BS 102 передает транспортные блоки TB31 и TB32, которые содержат процесс HARQ ID «3» к RS 105; и в подкадре #7 607 в радиокадре #0 600 BS 102 передает блок TB71 617, который содержит процесс HARQ ID «7» к RS 105. Блок TB71 617 может быть одиночной передачей на несколько ресурсных блоков в подкадре #7 607.For example, in subframe # 1 601 in radio frame # 0 600, BS 102 transmits blocks TB11 and TB12, which contain HARQ ID “1”, to RS 105; in subframe # 1 611 in radio frame # 0 610, the BS 102 transmits the transport blocks TB31 and TB32, which contain the HARQ ID process “3” to RS 105; and in subframe # 7 607 in radio frame # 0 600, the BS 102 transmits a TB71 617 block that contains the HARQ ID “7” to RS 105. The TB71 617 block may be a single transmission to multiple resource blocks in a subframe # 7 607.

RS 105 возвращает биты ACK/NACK, связанные с этими процессами HARQ, BS 102 в канале 620 восходящей линии связи ретранслятора согласно результатам декодирования. Когда RS 105 успешно декодирует транспортные блоки, переданные в подкадре, RS 105 возвращает ACK BS 102 четырьмя подкадрами позже; в противном случае RS 105 возвращает сигнал NACK BS 102. В изображенном примере RS 105 терпит неудачу в декодировании TB, связанных с идентификаторами HARQ «1» и «3», при этом RS 105 успешно декодирует транспортный блок, связанный с идентификатором HARQ «7». Поэтому RS 105 передает подтверждение приема NACK 621 для идентификатора HARQ «1» в подкадре #5 645, NACK 623 для идентификатора HARQ «3» в подкадре #7 647 и ACK 627 для идентификатора HARQ «7» в подкадре #1 651 во втором радиокадре.RS 105 returns the ACK / NACK bits associated with these HARQ, BS 102 processes in relay channel uplink channel 620 according to decoding results. When RS 105 successfully decodes the transport blocks transmitted in the subframe, RS 105 returns the ACK of the BS 102 four subframes later; otherwise, RS 105 returns a NACK BS 102 signal. In the illustrated example, RS 105 fails to decode the TBs associated with the HARQ identifiers “1” and “3”, while RS 105 successfully decodes the transport block associated with the HARQ identifier “7” . Therefore, RS 105 transmits an acknowledgment of NACK 621 for HARQ identifier “1” in subframe # 5 645, NACK 623 for HARQ identifier “3” in subframe # 7 647, and ACK 627 for HARQ identifier “7” in subframe # 1 651 in the second radio frame .

Для TB, декодирование которых прошло со сбоем в RS 105, BS 102 планирует повторную передачу в последующих подкадрах после подкадра, в котором BS 102 принимает ответное ACK/NACK. В этом примере BS 102 планирует повторные передачи 631 и 633 для блоков TB в процессах HARQ «1» и «3» в подкадре #1 611 в радиокадре #1 610. Например, блоки TB21 и TB32 могут быть переданы в одиночной повторной передаче 633 на несколько ресурсных блоках в подкадре #1 611. Кроме того, блоки TB21 и TB32 также могут быть переданы двойной повторной передачей 631 на нескольких ресурсных блоках в подкадре #1 611. После этого RS 105 может передать ACK 629 для идентификаторов HARQ «1» и «3» в подкадре #5 655 во втором радиокадре.For TBs whose decoding failed in RS 105, the BS 102 schedules a retransmission in subsequent subframes after the subframe in which the BS 102 receives an ACK / NACK response. In this example, BS 102 schedules retransmissions 631 and 633 for TB blocks in HARQ processes “1” and “3” in subframe # 1 611 in radio frame # 1 610. For example, TB21 and TB32 can be transmitted in a single retransmission 633 to multiple resource blocks in subframe # 1 611. In addition, TB21 and TB32 can also be transmitted by double retransmission 631 on multiple resource blocks in subframe # 1 611. After that, RS 105 can transmit ACK 629 for HARQ identifiers “1” and “ 3 ”in subframe # 5 655 in the second radio frame.

В некоторых вариантах осуществления BS 102 указывает RS 105, сколько процессов HARQ передано RS 105. После того как RS 105 получит указание, RS 105 будет знать, сколько процессов HARQ было передано. RS 105 может соответственно декодировать управляющую информацию. В некоторых вариантах осуществления одиночные и двойные передачи могут быть закодированы отдельно, так что повторная передача 633 для транспортных блоков TB21 и TB32 может быть закодирована в первом разрешении нисходящей линии связи, а повторные передачи 631 для транспортных блоков TB11 и TB12 могут быть закодированы во втором разрешении нисходящей линии связи. В некоторых вариантах осуществления повторные передачи 633 и 631 закодированы в одном и том же разрешении нисходящей линии связи.In some embodiments, BS 102 indicates to RS 105 how many HARQ processes are transmitted to RS 105. After RS 105 receives an indication, RS 105 will know how many HARQ processes have been transferred. RS 105 may accordingly decode control information. In some embodiments, the single and double transmissions can be encoded separately, so that the retransmission 633 for the TB21 and TB32 transport blocks can be encoded in the first downlink resolution, and the retransmissions 631 for the TB11 and TB12 transport blocks can be encoded in the second resolution downlink. In some embodiments, retransmissions 633 and 631 are encoded in the same downlink resolution.

Фиг.9 изображает два HARQ процесса, назначенные для одной ретрансляционной станции с двумя RNTI согласно вариантам осуществления настоящего описания изобретения. Вариант осуществления, показанный на фиг.9, приведен только для иллюстрации. Могут использоваться другие варианты осуществления без отступления от объема этого описания изобретения.FIG. 9 depicts two HARQ processes assigned to one relay station with two RNTIs according to embodiments of the present disclosure. The embodiment shown in FIG. 9 is for illustration only. Other embodiments may be used without departing from the scope of this description of the invention.

В некоторых вариантах осуществления используются отдельные каналы PDCCH ретранслятором (R-PDCCH) для передачи нескольких управляющих информаций процессов HARQ в подкадре к одной RS, например RS 105. Каждый канал R-PDCCH соответствует DCI для одного HARQ процесса. RS 105 может декодировать каждую DCI независимо. От каждого R-PDCCH RS 105 может получить (например, определить) управляющую информацию для каждого HARQ процесса. Управляющая информация содержит по меньшей мере одно из полей в одном из форматов DCI из 3GPP LTE 36.212 v8.5.0, Мультиплексирование и кодирование канала.In some embodiments, separate PDCCHs are used by a repeater (R-PDCCH) to transmit multiple HARQ control information in a subframe to one RS, for example RS 105. Each R-PDCCH corresponds to a DCI for one HARQ process. RS 105 can decode each DCI independently. From each R-PDCCH, RS 105 may obtain (for example, determine) control information for each HARQ process. The control information contains at least one of the fields in one of the DCI formats of 3GPP LTE 36.212 v8.5.0, Multiplexing and channel coding.

В некоторых вариантах осуществления нескольким процессам HARQ присваивается несколько RNTI. Процесс HARQ связан с RNTI, таким как идентификатор пользовательского оборудования или идентификатор MAC, и DCI для HARQ процесса будет иметь присоединение в виде скремблированной CRC с RNTI. В этом случае формат DCI не содержит номер HARQ процесса.In some embodiments, multiple RNTIs are assigned to multiple HARQ processes. The HARQ process is associated with an RNTI, such as a user equipment identifier or MAC identifier, and the DCI for the HARQ process will have a scrambled CRC attachment with RNTI. In this case, the DCI format does not contain the HARQ number of the process.

RS 105 может определить номер HARQ процесса посредством декодирования DCI, например, посредством дескремблирования вложения с CRC в DCI с RNTI. Например, RNTI0 связан с процессом HARQ «0», в то время как RNTI1 связан с процессом HARQ «1». Кроме того, RNTI0 и RNTI1 соответствуют RS 105. Таким образом, RS 105 содержит RNTI0 и RNTI1 в качестве идентификаторов для RS 105. Когда абонентская станция, например SS 112, декодирует DCI с помощью RNTI0, SS 112 определяет, что DCI назначена для процесса HARQ «0». В соответствии с другим вариантом осуществления изобретения, когда SS 112 декодирует DCI с помощью RNTI1, SS 112 определяет, что DCI назначена для процесса HARQ «1».RS 105 can determine the HARQ number of the process by decoding DCI, for example, by descrambling the embedding with CRC into DCI with RNTI. For example, RNTI0 is associated with the HARQ process “0”, while RNTI1 is associated with the HARQ process “1”. In addition, RNTI0 and RNTI1 correspond to RS 105. Thus, RS 105 contains RNTI0 and RNTI1 as identifiers for RS 105. When a subscriber station, for example SS 112, decodes DCI using RNTI0, SS 112 determines that DCI is assigned to the HARQ process "0". According to another embodiment of the invention, when SS 112 decodes DCI using RNTI1, SS 112 determines that DCI is assigned to HARQ process “1”.

Например, этап 705 содержит управляющую информацию для процесса HARQ «0» для RS 105, а этап 710 содержит управляющую информацию для процесса HARQ «1» для RS 105. На этапе 715 осуществляется присоединение циклической проверки избыточным кодом (CRC) и скремблирование с использованием RNTI0. На этапе 720 осуществляется присоединение CRC и скремблирование с использованием RNTI1. И RNTI0 и RNTI1 соответствуют RS 105. На этапах 725 и 730 производится кодирование канала, согласование скорости, модуляция и т.д. и выводится из этапа 715 и этапа 720 для получения R-DCI0 и R-DCI1, соответственно. На этапе 735 выполняется отображение RE на каналы R-PDCCH0 и R-PDCCH1. На этапе 740 RS 105 использует RNTI0 и RNTI1 для определения, что каналы R-PDCCH0 и R-PDCCH1 назначены для RS 105.For example, step 705 contains control information for the HARQ process “0” for RS 105, and step 710 contains control information for the HARQ process “1” for RS 105. At step 715, a cyclic redundancy check (CRC) is attached and scrambled using RNTI0 . At 720, a CRC is attached and scrambled using RNTI1. Both RNTI0 and RNTI1 correspond to RS 105. At steps 725 and 730, channel coding, rate matching, modulation, etc. are performed. and inferred from step 715 and step 720 to obtain R-DCI0 and R-DCI1, respectively. At step 735, the RE is mapped to R-PDCCH0 and R-PDCCH1. At step 740, RS 105 uses RNTI0 and RNTI1 to determine that R-PDCCH0 and R-PDCCH1 are assigned to RS 105.

Если в некоторых вариантах осуществления используется несколько RNTI для нескольких процессов HARQ, то набор RNTI посылается на RS 105 через сигнализацию более высокого уровня. BS 102 посылает набор RNTI, например RNTI0 и RNTI1, на RS 105. Набор RNTI может содержать точное число RNTI, соответствующих нескольким процессам HARQ, или максимально возможное число RNTI.If, in some embodiments, multiple RNTIs are used for multiple HARQ processes, then the RNTI set is sent to RS 105 via higher layer signaling. BS 102 sends an RNTI set, such as RNTI0 and RNTI1, to RS 105. The RNTI set may contain the exact number of RNTIs corresponding to several HARQ processes, or the maximum possible number of RNTIs.

Фиг.10 изображает два HARQ процесса, назначенные одной ретрансляционной станции с одним RNTI согласно вариантам осуществления настоящего описания изобретения. Вариант осуществления, показанный на фиг.10, предназначен только для иллюстрации. Могут использоваться другие варианты осуществления без отступления от объема данного описания изобретения.Figure 10 depicts two HARQ process assigned to one relay station with one RNTI according to the variants of implementation of the present description of the invention. The embodiment shown in FIG. 10 is for illustration only. Other embodiments may be used without departing from the scope of this specification.

Для нескольких процессов HARQ может использоваться один RNTI. Например, этап 705 содержит управляющую информацию для процесса HARQ «0» для RS 105, а этап 710 содержит управляющую информацию для процесса HARQ «1» для RS 105. К DCI для каждого HARQ процесса, переданного на RS 105, присоединяется CRC, скремблированная с RNTI, как изображено ниже на этапах 815 и 820. На этапе 815 присоединение CRC и скремблирование выполняется с использованием RNTI0. На этапе 820 присоединение CRC и скремблирование выполняется с использованием того же RNTI0. На этапах 825 и 830 выполняется кодирование канала, согласование скорости, модуляция и т.д. для формирования вывода этапа 815 и этапа 820 для получения R-DCI0 и R-DCI1, соответственно. На этапе 835 выполняется отображение RE на каналы R-PDCCH0 и R-PDCCH1. На этапе 840 каналы R-PDCCH0 и R-PDCCH1 назначаются для RS 105. В этом случае DCI содержит поле идентификационного номера HARQ процесса.For multiple HARQ processes, one RNTI can be used. For example, step 705 contains control information for the HARQ process “0” for RS 105, and step 710 contains control information for the HARQ process “1” for RS 105. A CRC scrambled with RNTI, as shown below in steps 815 and 820. In step 815, CRC attachment and scrambling is performed using RNTI0. At 820, CRC attachment and scrambling is performed using the same RNTI0. At steps 825 and 830, channel coding, rate matching, modulation, etc. are performed. to generate the output of step 815 and step 820 to obtain R-DCI0 and R-DCI1, respectively. At step 835, the RE is mapped to R-PDCCH0 and R-PDCCH1. At 840, R-PDCCH0 and R-PDCCH1 are assigned to RS 105. In this case, the DCI contains a process HARQ ID field.

RS 105 может быть сконфигурирована, чтобы иметь максимальное число процессов HARQ. Эта конфигурация может быть осуществлена через сигнализацию более высокого уровня BS 102; или же максимальное число в системе может быть фиксированным, например, максимальное число может быть зафиксировано равным «2».RS 105 may be configured to have a maximum number of HARQ processes. This configuration can be implemented through a higher level signaling BS 102; or the maximum number in the system can be fixed, for example, the maximum number can be fixed equal to "2".

RS 105 может использовать декодирование вслепую для обнаружения нескольких порций информации DCI, назначенных для нее. RS 105 дескремблирует присоединение CRC потенциальных DCI с помощью ее RNTI. RS 105 прекращает декодирование вслепую или если RS 105 успешно декодирует максимальное число DCI, или если она исчерпывающе обследовала потенциальные DCI.RS 105 may use blind decoding to detect multiple pieces of DCI information assigned to it. RS 105 descrambles the CRC attachment of potential DCIs using its RNTI. RS 105 stops decoding blindly either if RS 105 successfully decodes the maximum number of DCIs, or if it has exhaustively examined potential DCIs.

В некоторых вариантах осуществления несколько R-DCI, назначенных для RS 105, могут быть отображены на элементы канала управления (CCE) независимым и бессистемным образом. В этом случае RS 105 будет отдельно декодировать вслепую каждый канал R-PDCCH.In some embodiments, multiple R-DCIs assigned to RS 105 can be mapped to control channel elements (CCEs) in an independent and haphazard manner. In this case, RS 105 will separately blindly decode each R-PDCCH.

В некоторых вариантах осуществления несколько R-DCI, назначенные для RS 105, могут быть совместно отображены на CCE ретранслятором (R-CCE). В этом случае все каналы PDCCH могут быть отображены на один и тот же уровень агрегации или с фиксированным шаблоном. Когда RS 105 верно декодирует вслепую одну DCI, назначенную для RS 105, RS 105 знает уровень агрегации или точное местоположение R-CCE для других R-DCI (или каналов R-PDCCH). RS 105 может или вслепую декодировать другие DCI на определенном уровне агрегации, или пытаться обнаружить другие DCI в наборе R-CCE согласно шаблону.In some embodiments, multiple R-DCIs assigned to RS 105 may be co-mapped to a CCE relay (R-CCE). In this case, all PDCCHs can be mapped to the same aggregation level or with a fixed pattern. When RS 105 correctly blindly decodes one DCI assigned to RS 105, RS 105 knows the aggregation level or the exact location of the R-CCE for other R-DCIs (or R-PDCCHs). RS 105 can either blindly decode other DCIs at a certain level of aggregation, or try to detect other DCIs in the R-CCE set according to the pattern.

Фиг.11 изображает декодирование вслепую ретрансляционной станцией двух каналов PDCCH, совместно отображенных на CCE согласно вариантам осуществления настоящего описания изобретения. Вариант осуществления, показанный на фигуре 11, приведен только для иллюстрации. Могут использоваться другие варианты осуществления без отступления от объема этого описания изобретения.11 depicts a blind relay decoding of two PDCCHs jointly mapped to a CCE according to embodiments of the present disclosure. The embodiment shown in FIG. 11 is for illustrative purposes only. Other embodiments may be used without departing from the scope of this description of the invention.

В древовидной схеме 900 потенциальный канал R-PDCCH для каждого узла находится посредством агрегации R-CCE, соответствующих вершинам потомков узла. Например, канал R-PDCCH0 905 находится посредством агрегации R-CCE0 910 и R-CCE1 911.In the tree 900, a potential R-PDCCH for each node is found by aggregation of R-CCEs corresponding to the vertices of the descendants of the node. For example, R-PDCCH0 905 is located through aggregation of R-CCE0 910 and R-CCE1 911.

В одном иллюстративном способе BS 102 отображает два R-PDCCH на один и тот же уровень агрегации. В этом примере, если канал 905 PDCCH0 отображен на узел «0» 920 дерева, то канал R-PDCCH1 925 может быть отображен на узел «1» 930 дерева. Как только RS 105 успешно декодирует DCI в канале R-PDCCH0 950, RS 105 определяет, что другой потенциальный канал R-PDCCH должен быть в агрегации 2-х CCE. Затем RS 105 продолжает декодирование вслепую только для агрегации с 2-мя CCE и находит канал R-PDCCH1 925.In one illustrative method, the BS 102 maps two R-PDCCHs to the same aggregation level. In this example, if the channel 905 PDCCH0 is mapped to the node "0" 920 of the tree, then the channel R-PDCCH1 925 can be mapped to the node "1" 930 of the tree. Once RS 105 successfully decodes DCI on R-PDCCH0 950, RS 105 determines that the other potential R-PDCCH should be in the aggregation of 2 CCEs. Then, RS 105 continues blind decoding only for aggregation with 2 CCEs and finds channel R-PDCCH1 925.

В другом иллюстративном способе BS 102 отображает два R-PDCCH в смежных наборах R-CCE на одном и том же уровне агрегации. Например, когда BS 102 отображает канал R-PDCCH0 905 в агрегации R-CCE0 910 и R-CCE1 911, BS 102 отображает канал R-PDCCH1 925 в агрегации R-CCE2 912 и R-CCE3 913.In another illustrative method, the BS 102 maps two R-PDCCHs in adjacent R-CCE sets at the same aggregation level. For example, when BS 102 maps R-PDCCH0 905 in aggregation R-CCE0 910 and R-CCE1 911, BS 102 maps R-PDCCH1 925 in aggregation R-CCE2 912 and R-CCE3 913.

Фиг.12 изображает отображение CCE на ресурсные элементы согласно вариантам осуществления настоящего описания изобретения. Вариант осуществления, показанный на фигуре 12, приведен только для иллюстрации. Могут использоваться другие варианты осуществления без отступления от объема этого описания изобретения.12 shows a mapping of CCEs to resource elements according to embodiments of the present disclosure. The embodiment shown in FIG. 12 is for illustrative purposes only. Other embodiments may be used without departing from the scope of this description of the invention.

BS 102 полустатически конфигурирует (посредством сигнализации более высокого уровня ретрансляторам) область R-PDCCH 1005, представленную в виде набора ресурсных элементов в нескольких ресурсных блоках в подкадре, исключая ресурсные элементы, используемые для области управления 1010 BS 102 для абонентских макростанций, таких как SS 111 и SS 116. R-CCE отображается на несколько мини-CCE 1015, 1020, где каждый мини-CCE состоит из четырех ресурсных элементов в области R-PDCCH. Например, мини-CCE 1015 соответствует R-CCE#0, а мини-CCE 1020 соответствует R-CCE#1. Канал R-PDCCH отображается по меньшей мере на один R-CCE.The BS 102 semi-statically configures (by signaling a higher level to the repeaters) the R-PDCCH 1005 region, represented as a set of resource elements in several resource blocks in a subframe, excluding resource elements used for the control area 1010 of the BS 102 for subscriber macro stations, such as SS 111 and SS 116. The R-CCE maps to several mini-CCEs 1015, 1020, where each mini-CCE consists of four resource elements in the R-PDCCH area. For example, the mini-CCE 1015 corresponds to R-CCE # 0, and the mini-CCE 1020 corresponds to R-CCE # 1. The R-PDCCH is mapped to at least one R-CCE.

Фиг.13 и 14 изображают дополнительные примеры отображения CCE на ресурсные элементы согласно вариантам осуществления настоящего описания изобретения. Варианты осуществления, показанные на фиг.13 и 14, приведены только для иллюстрации. Могут использоваться другие варианты осуществления без отступления от объема этого описания изобретения.13 and 14 depict further examples of mapping CCEs to resource elements according to embodiments of the present disclosure. The embodiments shown in FIGS. 13 and 14 are for illustrative purposes only. Other embodiments may be used without departing from the scope of this description of the invention.

В примере, показанном на фиг.13, BS 102 полустатически настраивает область R-PDCCH 1105 (посредством сигнализации более высокого уровня ретрансляторам), представленную в виде набора ресурсных элементов в нескольких ресурсных блоках в подкадре, исключая ресурсные элементы, используемые для области управления eNodeB для абонентских макростанций, таких как SS 111 и SS 116. Подкадр 1110 является иллюстративным подкадром длительностью одна (1) миллисекунда, где каждый подкадр содержит два (2) слота, каждый длительностью 0,5 миллисекунды. Подкадр 1110 содержит 14 последовательных символов OFDM, так что каждый слот содержит 7 последовательных символов OFDM. Однако это приведено только в качестве примера и не должно толковаться в качестве ограничения объема настоящего описания изобретения. В альтернативных вариантах осуществления длительность слотов может быть больше или меньше чем 0,5 миллисекунды, а подкадр может содержать больше или меньше чем 14 символов OFDM.In the example shown in FIG. 13, the BS 102 semi-statically tunes the R-PDCCH region 1105 (through higher level signaling to relays), represented as a set of resource elements in several resource blocks in a subframe, excluding the resource elements used for the eNodeB control area for subscriber macro stations, such as SS 111 and SS 116. Subframe 1110 is an illustrative subframe of one (1) millisecond duration, where each subframe contains two (2) slots, each 0.5 millisecond in duration. Subframe 1110 contains 14 consecutive OFDM symbols, so that each slot contains 7 consecutive OFDM symbols. However, this is given only as an example and should not be construed as limiting the scope of the present description of the invention. In alternative embodiments, the duration of the slots may be more or less than 0.5 milliseconds, and the subframe may contain more or less than 14 OFDM symbols.

Кроме того, первый набор 1125 символов OFDM в области 1105 R-PDCCH используется для R-CCE, которые используются для назначений планирования нисходящей линии связи (или предоставлений передачи нисходящей линии связи (DL)), тогда как второй набор 1130 символов OFDM в области 1105 R-PDCCH используется для R-CCE, которые используются для назначений планирования восходящей линии связи (или разрешений UL передачи (UL)). BS 102 помещает предоставления нисходящей линии связи в первом наборе символов OFDM в области R-PDCCH, так как системы стандарта LTE имеют более строгие требования для задержек для разрешений нисходящей линии связи. Первый набор 1125 может соответствовать символам OFDM в первом слоте подкадра, а второй набор 1130 может соответствовать символам OFDM во втором слоте подкадра.In addition, the first set of 1125 OFDM symbols in the R-PDCCH region 1105 is used for R-CCEs that are used for downlink scheduling assignments (or downlink (DL) transmission grants), while the second set of 11DM OFDM symbols in the region 1105 The R-PDCCH is used for R-CCEs that are used for uplink scheduling assignments (or UL transmission permissions (UL)). BS 102 places downlink grants in the first OFDM symbol set in the R-PDCCH, since LTE systems have more stringent delay requirements for downlink permissions. The first set 1125 may correspond to OFDM symbols in a first subframe slot, and the second set 1130 may correspond to OFDM symbols in a second subframe slot.

Следует отметить, однако, что граница наборов между набором 1125 и набором 1130 не обязана совпадать с границей слотов между слотом 0 и слотом 1. Таким образом, хотя имеется семь (7) символов OFDM в каждом слоте 0 и 1, в наборе 1125 и наборе 1130 может быть больше или меньше чем 7 символов OFDM. R-CCE отображается на несколько мини-CCE, где каждый мини-CCE состоит из четырех RE в области 1105 R-PDCCH. Канал R-PDCCH нисходящей линии связи отображается по меньшей мере на один R-CCE в первом слоте. Аналогично канал R-PDCCH восходящей линии связи отображается по меньшей мере на один R-CCE во втором слоте. Например, мини-CCE 1115 соответствует R-CCE#0 восходящей линии связи и мини-CCE 1120 соответствует R-CCE#0 нисходящей линии связи.It should be noted, however, that the set boundary between set 1125 and set 1130 need not coincide with the slot boundary between slot 0 and slot 1. Thus, although there are seven (7) OFDM symbols in each slot 0 and 1, in set 1125 and set 1130 may be more or less than 7 OFDM symbols. The R-CCE is mapped to multiple mini-CCEs, where each mini-CCE consists of four REs in the R-PDCCH region 1105. The downlink R-PDCCH is mapped to at least one R-CCE in the first slot. Similarly, the uplink R-PDCCH is mapped to at least one R-CCE in a second slot. For example, the mini CCE 1115 corresponds to the uplink R-CCE # 0 and the mini CCE 1120 corresponds to the downlink R-CCE # 0.

В некоторых вариантах осуществления, как изображено на фиг.13, R-CCE для разрешений передач нисходящей линии связи содержатся только в первом наборе 1125 символов OFDM, а R-CCE для разрешений передач восходящей линии связи содержатся только во втором наборе 1130 символов OFDM, не пересекаясь. Однако, в других вариантах осуществления, как изображено на фиг.14, R-CCE для разрешений передач восходящей линии связи могут содержаться и в первом наборе 1125 символов OFDM, и во втором наборе 1130 символов OFDM.In some embodiments, as shown in FIG. 13, R-CCEs for downlink transmission permissions are contained only in the first OFDM symbol set 1125, and R-CCEs for uplink transmission permissions are contained only in the second OFDM symbol set 1130, not intersecting. However, in other embodiments, as shown in FIG. 14, R-CCEs for uplink transmission permissions may be contained in both the first OFDM symbol set 1125 and the second OFDM symbol set 1130.

R-CCE отображается на несколько мини-CCE, где каждый мини-CCE состоит из четырех RE в области 1105 R-PDCCH. Канал R-PDCCH нисходящей линии связи отображается по меньшей мере на один R-CCE в первом слоте; аналогично канал R-PDCCH восходящей линии связи отображается по меньшей мере на один R-CCE и в первом слоте, и во втором слоте. Например, мини-CCE 1115 соответствует R-CCE#0 восходящей линии связи, и мини-CCE 1120 соответствует R-CCE#0 восходящей линии связи.The R-CCE is mapped to multiple mini-CCEs, where each mini-CCE consists of four REs in the R-PDCCH region 1105. The downlink R-PDCCH is mapped to at least one R-CCE in the first slot; likewise, the uplink R-PDCCH is mapped to at least one R-CCE in both the first slot and the second slot. For example, the mini CCE 1115 corresponds to the uplink R-CCE # 0, and the mini CCE 1120 corresponds to the uplink R-CCE # 0.

Фиг.15 изображает два физических канала управления нисходящей линии связи нисходящей линией связи ретранслятора, под которые совместно выделены блоки ресурсов согласно вариантам осуществления настоящего описания изобретения. Вариант осуществления, показанный на фиг.15, приведен только для иллюстрации. Могут использоваться другие варианты осуществления без отступления от объема этого описания изобретения.FIG. 15 depicts two physical downlink control channels of a downlink relay channel for which resource blocks are jointly allocated according to embodiments of the present disclosure. The embodiment shown in FIG. 15 is for illustration only. Other embodiments may be used without departing from the scope of this description of the invention.

В некоторых вариантах осуществления объединенное отображение RE может быть связано с различными процессами HARQ. Объединенное отображение RE может быть определено заранее или сконфигурировано полустатически. Когда RS 105 декодирует R-PDCCH0 1205, RS 105 также знает, где найти R-PDCCH1 1210. В этом примере каналы R-PDCCH 1205, 1210 мультиплексированы с использованием мультиплексирования с частотным разделением (FDM). Каналы R-PDCCH 1205, 1210 также могут мультиплексироваться с использованием мультиплексирования с временным разделением (TDM), мультиплексирования TDM/FDM и т.п.In some embodiments, the combined RE mapping may be associated with various HARQ processes. The combined RE mapping may be predetermined or semi-statically configured. When RS 105 decodes R-PDCCH0 1205, RS 105 also knows where to find R-PDCCH1 1210. In this example, R-PDCCH 1205, 1210 are multiplexed using frequency division multiplexing (FDM). R-PDCCHs 1205, 1210 can also be multiplexed using time division multiplexing (TDM), TDM / FDM multiplexing, and the like.

Фиг.16 изображает два R-PDCCH, связанные с одной ретрансляционной станцией, например RS 105, мультиплексированные и отображенные на один ресурсный блок согласно вариантам осуществления настоящего описания изобретения. Вариант осуществления, показанный на фиг.16, приведен только для иллюстрации. Могут использоваться другие варианты осуществления без отступления от объема этого описания изобретения.Fig. 16 depicts two R-PDCCHs associated with one relay station, for example, RS 105, multiplexed and mapped to one resource block according to embodiments of the present disclosure. The embodiment shown in FIG. 16 is for illustrative purposes only. Other embodiments may be used without departing from the scope of this description of the invention.

В некоторых вариантах осуществления несколько каналов R-PDCCH, связанных с одной ретрансляционной станцией, например RS 105, могут быть мультиплексированы и отображены на заранее заданные ресурсные блоки. В частности, запланированное распределение (SA) в нисходящей линии связи различных каналов R-PDCCH 1305, 1310 может быть мультиплексировано и может занимать первый слот 1325 или первый набор символов OFDM в подкадре, и SA в восходящем канале связи различных каналов R-PDCCH 1315, 1320 может быть мультиплексировано и может занимать второй слот 1330 или второй набор символов OFDM в подкадре. Блоки ресурсов могут быть заранее заданы так, что RS 105 знает, где найти ее канал R-PDCCH.In some embodiments, multiple R-PDCCHs associated with a single relay station, such as RS 105, can be multiplexed and mapped to predetermined resource blocks. In particular, the scheduled downlink allocation (SA) of the various R-PDCCHs 1305, 1310 in the downlink may be multiplexed and may occupy the first slot 1325 or the first set of OFDM symbols in the subframe, and the SA in the uplink of the various R-PDCCH 1315, 1320 may be multiplexed and may occupy a second slot 1330 or a second set of OFDM symbols in a subframe. Resource blocks can be predefined so that RS 105 knows where to find its R-PDCCH.

Фиг.17 изображает два HARQ процесса, оба из которых назначены для одной ретрансляционной станции согласно вариантам осуществления настоящего описания изобретения. Вариант осуществления, показанный на фиг.17, приведен только для иллюстрации. Могут использоваться другие варианты осуществления без отступления от объема этого описания изобретения.FIG. 17 depicts two HARQ processes, both of which are assigned to one relay station according to embodiments of the present disclosure. The embodiment shown in FIG. 17 is for illustration only. Other embodiments may be used without departing from the scope of this description of the invention.

В некоторых вариантах осуществления один канал R-PDCCH может использоваться для передачи в подкадре управляющей информации нескольких процессов HARQ на одну ретрансляционную станцию, например RS 105. Далее процесс использования одного R-PDCCH для передачи управляющей информации нескольких процессов HARQ на одну ретрансляционную станцию, например RS 105, называется «Совместной обработкой». Управляющая информация для всех процессов HARQ, переданная на RS 105, может совместно обрабатываться и кодироваться. Только один канал R-PDCCH связан со всеми процессами HARQ. При декодировании этого R-PDCCH RS 105 получит управляющую информацию для всех процессов HARQ.In some embodiments, a single R-PDCCH can be used to transmit control information of several HARQ processes in a subframe to a single relay station, for example RS 105. Next, a process for using one R-PDCCH to transmit control information of several HARQ processes to a single relay station, for example RS 105, called "Joint Processing." The control information for all HARQ processes transmitted to RS 105 can be jointly processed and encoded. Only one R-PDCCH is associated with all HARQ processes. When decoding this, the R-PDCCH RS 105 will receive control information for all HARQ processes.

В некоторых вариантах осуществления могут использоваться смешанные каналы R-PDCCH для передачи в подкадре управляющей информации нескольких процессов HARQ на ретрансляционную станцию, например RS 105. Один канал R-PDCCH может использоваться для передачи части управляющей информации нескольких процессов HARQ; другой канал R-PDCCH может использоваться для передачи другой части управляющей информации и т.д. При декодировании одного R-PDCCH RS 105 может получить управляющую информацию для части процессов HARQ. Все варианты осуществления, связанные с отдельными каналами R-PDCCH, могут также применяться для смешанных каналов T-PDCCH.In some embodiments, mixed R-PDCCHs may be used to transmit control information of several HARQ processes in a subframe to a relay station, such as RS 105. One R-PDCCH may be used to transmit a portion of control information of several HARQ processes; another R-PDCCH may be used to transmit another piece of control information, etc. When decoding one R-PDCCH, the RS 105 can obtain control information for part of the HARQ processes. All embodiments associated with individual R-PDCCHs may also apply to mixed T-PDCCHs.

Два предоставления нисходящей линии связи могут быть совместно закодированы так, что две DCI могут быть переданы на RS 105 c использованием двух соответствующих идентификаторов процессов HARQ. Например, этап 1405 содержит управляющую информацию для процесса HARQ «0» для RS 105 и этап 1410 содержит управляющую информацию для процесса HARQ «1» для RS 105. Эти две DCI совместно обрабатываются на этапе 1415. На этапе 1420 выполняется присоединение CRC и скремблирование с RNTI для RS 105. На этапе 1425 выполняется кодирование канала, согласование скорости, модуляция и т.д. для вывода этапа 1420. На этапе 1430 выполняется отображение ресурсного элемента. На этапе 1435 RS 105 может определять свою задачу.Two downlink grants can be coded so that two DCIs can be transmitted to RS 105 using two corresponding HARQ process identifiers. For example, step 1405 contains control information for the HARQ process “0” for RS 105 and step 1410 contains control information for the HARQ process “1” for RS 105. These two DCIs are processed together at step 1415. At step 1420, CRC joining and scrambling with RNTI for RS 105. At block 1425, channel coding, rate matching, modulation, etc. are performed. to output step 1420. At step 1430, a resource element is mapped. At step 1435, the RS 105 may determine its task.

Комбинация из нескольких процессов HARQ на одну ретрансляционную станцию, например RS 105, переданная в подкадре, может быть задана заранее или сконфигурирована полустатически. Нет необходимости отправлять все номера переданных процессов HARQ. С комбинацией, известной RS 105, позволены только один или несколько номеров процессов HARQ. Например, два HARQ процесса передаются RS 105. В комбинации с процессом HARQ «0» позволен только процесс HARQ «5». Поэтому когда RS 105 принимает процесс HARQ «0», RS 105 знает, что другой процесс HARQ имеет номер «5».A combination of several HARQ processes per relay station, for example, RS 105 transmitted in a subframe, can be predefined or configured semi-statically. There is no need to send all numbers of the transferred HARQ processes. With the combination known as RS 105, only one or more HARQ process numbers are allowed. For example, two HARQ processes are transmitted to RS 105. In combination with the HARQ process “0”, only the HARQ process “5” is allowed. Therefore, when RS 105 receives the HARQ process “0”, RS 105 knows that the other HARQ process has the number “5”.

В некоторых вариантах осуществления для нескольких процессов HARQ позволена только одна повторная передача и одна новая передача. Управляющая информация для повторной передачи и новой передачи может иметь некоторый (например, установленный или заранее заданный) порядок следования. Например, сначала всегда передается управляющая информация повторной передачи. Вся управляющая информация, связанная с повторной передачей, например версия резервирования (RV), индикатор новых данных (NDI) и т.п., может быть удалена для новой передачи.In some embodiments, only one retransmission and one new transmission is allowed for multiple HARQ processes. The control information for retransmission and new transmission may have some (for example, established or predefined) sequence. For example, at first, retransmission control information is always transmitted. All control information associated with the retransmission, for example, a reservation version (RV), a new data indicator (NDI) and the like, can be deleted for a new transmission.

В некоторых вариантах осуществления несколько процессов HARQ к одной ретрансляционной станции, например RS 105, могут использовать одну и ту же схему модуляции и кодирования (MCS) на этапе 1425. Согласно текущим спецификациям стандарта LTE, если каждый процесс HARQ имеет один TB, то для указания схемы MCS используется пять бит. Процесс HARQ с пространственным мультиплексированием может иметь два TB. Таким образом, каждый TB будет использовать пять битов для схемы MCS. В некоторых вариантах осуществления настоящего описания изобретения, если к RS 105 переданы несколько процессов HARQ в одном подкадре, то необходимо указать только уровень MCS для одного HARQ процесса. Другие процессы HARQ могут использовать тот же указанный уровень MCS. Для этих других процессов HARQ не требуются никакие дополнительные биты схемы MCS.In some embodiments, multiple HARQ processes to a single relay station, such as RS 105, can use the same modulation and coding scheme (MCS) in step 1425. According to current LTE specifications, if each HARQ process has one TB, then to indicate MCS circuit uses five bits. A spatial multiplexed HARQ process may have two TBs. Thus, each TB will use five bits for the MCS circuit. In some embodiments of the present disclosure, if multiple HARQ processes are transmitted to RS 105 in a single subframe, only the MCS level for a single HARQ process needs to be indicated. Other HARQ processes may use the same indicated MCS level. For these other HARQ processes, no additional MCS scheme bits are required.

В некоторых вариантах осуществления несколько процессов HARQ к одной ретрансляционной станции, например RS 105, могут совместно использовать одну и ту же схему и информацию системы MIMO. Все процессы HARQ к RS 105 в подкадре будут использовать одну и ту же схему системы MIMO, одно и то же кодовое слово и т.д.In some embodiments, multiple HARQ processes to a single relay station, such as RS 105, can share the same MIMO system scheme and information. All HARQ processes to RS 105 in a subframe will use the same MIMO system circuit, the same codeword, etc.

В некоторых вариантах осуществления флаг соответствия транспортных блоков кодовым словам используется одновременно несколькими процессами HARQ, если эти процессы HARQ передаются на одну ретрансляционную станцию, например RS 105. Все процессы HARQ к RS 105 в подкадре могут использовать только один флаг соответствия транспортных блоков кодовым словам.In some embodiments, the implementation of the transport block codeword match flag is used simultaneously by several HARQ processes if these HARQ processes are transmitted to a single relay station, for example RS 105. All HARQ processes to RS 105 in a subframe can use only one transport block codeword match flag.

Фиг.18 изображает диапазон рабочих частот восходящей линии связи согласно вариантам осуществления настоящего описания изобретения. Вариант осуществления диапазона 1500 рабочих частот восходящей линии связи, показанный на фиг.18, приведен только для иллюстрации. Могут использоваться другие варианты осуществления без отступления от объема этого описания изобретения.FIG. 18 shows an uplink operating frequency range according to embodiments of the present disclosure. An embodiment of the uplink operating frequency range 1500 shown in FIG. 18 is for illustrative purposes only. Other embodiments may be used without departing from the scope of this description of the invention.

UL подтверждение приема в ответ на передачу нисходящей линии связи от BS 102 к RS 105 содержит область 1505 сигнала ACK ретранслятора (R-ACK) в подкадре между областью постоянного ACK/NACK и запроса планирования (P-ACK/SR) и областью динамического ACK/NACK (D-ACK) в диапазоне рабочих частот восходящей линии связи. Параметр DeltaR-AN определяется так, что область R-ACK начинается от ресурса линии PUCCH, обозначенного параметром DeltaR-AN.The UL acknowledgment in response to the downlink transmission from the BS 102 to the RS 105 comprises a relay ACK signal region 1505 (R-ACK) in a subframe between the constant ACK / NACK region and the scheduling request (P-ACK / SR) and the dynamic ACK / region NACK (D-ACK) in the uplink operating frequency range. The Delta R-AN parameter is determined so that the R-ACK region starts from the resource of the PUCCH line, indicated by the Delta R-AN parameter.

Для передачи PDSCH, обозначенной посредством обнаружения соответствующего R-PDCCH в подкадре n-4, RS 105 может использовать ресурс линии PUCCHTo transmit the PDSCH indicated by detecting the corresponding R-PDCCH in subframe n-4, RS 105 may use the PUCCH line resource

Figure 00000001
Figure 00000001

для передачи подтверждения HARQ-ACK в подкадре n. Здесьfor transmitting HARQ-ACK acknowledgment in subframe n. Here

Figure 00000002
Figure 00000002

является ресурсным индексом R-PDCCH, используемым для передачи соответствующей DCI иis an R-PDCCH resource index used to transmit the corresponding DCI and

Figure 00000003
Figure 00000003

настраивается посредством более высоких уровней. Кроме того,configurable through higher levels. Besides,

Figure 00000004
Figure 00000004

может отображаться на физический ресурс так же, какcan map to a physical resource just like

Figure 00000005
Figure 00000005

в разделе 5.4.1 в 36.211 v8.5.0, Спецификации протокола MAC.Section 5.4.1 in 36.211 v8.5.0, MAC Protocol Specifications.

Например, ресурсный индекс канала PDCCH,For example, the PDCCH resource index,

Figure 00000006
,
Figure 00000006
,

гдеWhere

Figure 00000007
Figure 00000007

является первым индексом CCE, используемым для передачи соответствующей DCI. В другом примере ресурсный индекс канала PDCCH является самым низким индексом блоков RB, используемых для передачи соответствующей DCI.is the first CCE used to transmit the corresponding DCI. In another example, the PDCCH resource index is the lowest index of RB blocks used to transmit the corresponding DCI.

Хотя настоящее изобретение было описано с помощью иллюстративного варианта осуществления, различные изменения и модификации этого изобретения могут предлагаться специалистами в данной области техники. Предполагается, что настоящее описание изобретения охватывает такие изменения и модификации, которые падают в рамки прилагаемой формулы изобретения.Although the present invention has been described using an illustrative embodiment, various changes and modifications to this invention may be proposed by those skilled in the art. The present description of the invention is intended to cover such changes and modifications that fall within the scope of the appended claims.

Claims (53)

1. Базовая станция для использования в сети беспроводной связи, содержащая ретрансляционную станцию, способную к ретрансляции связи между базовой станцией и абонентской станцией, причем базовая станция содержит:
множество антенн; и
передатчик, соединенный с множеством антенн и сконфигурированный для передачи в подкадре множества транспортных блоков для множества процессов гибридных автоматических запросов на повторную передачу (HARQ), причем каждый транспортный блок соответствует разному процессу HARQ.
1. A base station for use in a wireless communication network, comprising a relay station capable of relaying communication between a base station and a subscriber station, the base station comprising:
multiple antennas; and
a transmitter coupled to multiple antennas and configured to transmit multiple transport blocks in a subframe for multiple hybrid automatic retransmission request (HARQ) processes, each transport block corresponding to a different HARQ process.
2. Базовая станция по п.1, в которой передатчик сконфигурирован для передачи по меньшей мере одного предоставления нисходящей линии связи, сконфигурированного, чтобы задавать число наборов ресурсных блоков, назначенных для ретрансляционной станции, в подкадре.2. The base station of claim 1, wherein the transmitter is configured to transmit at least one downlink grant configured to set the number of resource block sets assigned to the relay station in a subframe. 3. Базовая станция по п.2, в которой множество временных идентификаторов радиосети (RNTI) назначено соответствующим процессам из множества процессов HARQ.3. The base station of claim 2, wherein the plurality of temporary radio network identifiers (RNTIs) are assigned to respective processes from the plurality of HARQ processes. 4. Базовая станция по п.3, в которой множество RNTI передается в ретрансляционную станцию при помощи сигнализации более высокого уровня.4. The base station of claim 3, wherein the plurality of RNTIs are transmitted to the relay station using higher layer signaling. 5. Базовая станция по п.4, в которой передатчик сконфигурирован, чтобы присоединять циклическую проверку избыточным кодом (CRC) к соответствующему предоставлению из по меньшей мере одного предоставления нисходящей линии связи и скремблировать CRC с использованием одного из множества RNTI, соответствующих ретрансляционной станции, причем первый CRC, соответствующий первому предоставлению нисходящей линии связи, скремблируется с первым RNTI для первого HARQ процесса, а второй CRC, соответствующий второму предоставлению нисходящей линии связи, скремблируется со вторым RNTI для второго HARQ процесса.5. The base station according to claim 4, in which the transmitter is configured to attach a round-robin redundancy check (CRC) to the corresponding grant from at least one downlink grant and scramble the CRC using one of a plurality of RNTIs corresponding to the relay station, wherein the first CRC corresponding to the first downlink grant is scrambled with the first RNTI for the first HARQ process, and the second CRC corresponding to the second downlink grant is scrambled liruetsya second RNTI for the second HARQ process. 6. Ретрансляционная станция, способная к ретрансляции связи между базовой станцией и абонентской станцией, причем ретрансляционная станция содержит:
приемопередатчик, сконфигурированный для ретрансляции связи между базовой станцией и по меньшей мере одной абонентской станцией; и контроллер, сконфигурированный для приема в подкадре множества транспортных блоков для множества процессов гибридных автоматических запросов на повторную передачу (HARQ), причем каждый транспортный блок соответствует разному процессу HARQ.
6. A relay station capable of relaying communications between a base station and a subscriber station, the relay station comprising:
a transceiver configured to relay communications between a base station and at least one subscriber station; and a controller configured to receive, in a subframe, a plurality of transport blocks for a plurality of hybrid automatic retransmission request (HARQ) processes, each transport block corresponding to a different HARQ process.
7. Ретрансляционная станция по п.6, в которой контроллер сконфигурирован, чтобы идентифицировать в по меньшей мере одном предоставлении нисходящей линии связи число наборов ресурсных блоков, назначенных для ретрансляционной станции в подкадре.7. The relay station of claim 6, wherein the controller is configured to identify in at least one downlink grant the number of resource block sets assigned to the relay station in the subframe. 8. Ретрансляционная станция по п.7, в которой множество временных идентификаторов радиосети (RNTI) назначается соответствующему процессу из множества процессов HARQ.8. The relay station of claim 7, wherein the plurality of temporary radio network identifiers (RNTIs) are assigned to the corresponding process from the plurality of HARQ processes. 9. Ретрансляционная станция по п.8, причем ретрансляционная станция принимает множество RNTI посредством сигнализации более высокого уровня.9. The relay station of claim 8, wherein the relay station receives a plurality of RNTIs through higher layer signaling. 10. Ретрансляционная станция по п.9, в которой циклическая проверка избыточным кодом (CRC) присоединяется к соответствующему предоставлению из по меньшей мере одного предоставления нисходящей линии связи и указанный CRC скремблируется с использованием одного из множества RNTI, соответствующих ретрансляционной станции, и при этом первый CRC, соответствующий первому предоставлению нисходящей линии связи, скремблируется с первым RNTI для первого HARQ процесса, а второй CRC, соответствующий второму предоставлению нисходящей линии связи, скремблируется со вторым RNTI для второго HARQ процесса.10. The relay station according to claim 9, in which a cyclic redundancy check (CRC) is connected to the corresponding provision of at least one downlink grant and said CRC is scrambled using one of the plurality of RNTIs corresponding to the relay station, and wherein the first The CRC corresponding to the first downlink grant is scrambled with the first RNTI for the first HARQ process, and the second CRC corresponding to the second downlink grant is scrambled a second RNTI for the second HARQ process. 11. Ретрансляционная станция по п.6, в которой контроллер сконфигурирован, чтобы выполнять слепое декодирование, чтобы определить по меньшей мере одну управляющую информацию нисходящей линии связи (DCI) на основании другой верно декодированной им DCI.11. The relay station of claim 6, wherein the controller is configured to perform blind decoding to determine at least one downlink control information (DCI) based on another DCI correctly decoded by it. 12. Способ работы базовой станции для использования в сети беспроводной связи, причем способ содержит:
передачу из базовой станции в ретрансляционную станцию множества транспортных блоков для множества процессов гибридных автоматических запросов на повторную передачу (HARQ) к ретрансляционной станции, причем множество транспортных блоков передается в подкадре, и каждый транспортный блок соответствует разному процессу HARQ.
12. A method of operating a base station for use in a wireless communication network, the method comprising:
transmitting from a base station to a relay station a plurality of transport blocks for a plurality of hybrid automatic retransmission request (HARQ) processes to a relay station, wherein the plurality of transport blocks are transmitted in a subframe, and each transport block corresponds to a different HARQ process.
13. Способ по п.12, в котором передача дополнительно содержит передачу по меньшей мере одного предоставления нисходящей линии связи, сконфигурированного, чтобы задавать число наборов ресурсных блоков, назначенных для ретрансляционной станции, в подкадре.13. The method of claim 12, wherein the transmission further comprises transmitting at least one downlink grant configured to set the number of resource block sets assigned to the relay station in a subframe. 14. Способ по п.13, дополнительно содержащий назначение множества временных идентификаторов радиосети (RNTI) соответствующим процессам из множества процессов HARQ.14. The method of claim 13, further comprising assigning a plurality of temporary radio network identifiers (RNTIs) to respective processes from the plurality of HARQ processes. 15. Способ по п.14, дополнительно содержащий передачу, посредством сигнализации более высокого уровня, множества RNTI в ретрансляционную станцию.15. The method according to 14, further comprising transmitting, by signaling a higher level, multiple RNTIs to the relay station. 16. Способ по п.15, дополнительно содержащий присоединение циклической проверки избыточным кодом к соответствующим предоставлениям из по меньшей мере двух предоставлений планирования нисходящей линии связи; и
скремблирование циклической проверки избыточным кодом для каждого из по меньшей мере двух предоставлений планирования нисходящей линии связи таким образом, что:
для первого HARQ процесса первый CRC, соответствующий первому предоставлению нисходящей линии связи, скремблируется с RNTI, который соответствует ретрансляционной станции; и для второго HARQ процесса второй CRC, соответствующий второму предоставлению нисходящей линии связи, скремблируется со вторым RNTI, который соответствует ретрансляционной станции.
16. The method according to clause 15, further comprising attaching a cyclic redundancy check to the corresponding grants of at least two downlink scheduling grants; and
scrambling a redundant round-robin check for each of at least two downlink scheduling grants such that:
for the first HARQ process, the first CRC corresponding to the first downlink grant is scrambled with an RNTI that corresponds to the relay station; and for the second HARQ process, the second CRC corresponding to the second downlink grant is scrambled with the second RNTI that corresponds to the relay station.
17. Способ работы ретрансляционной станции для использования в сетях беспроводной связи, причем способ содержит:
прием от базовой станции множества транспортных блоков для множества процессов гибридных автоматических запросов на повторную передачу (HARQ), при этом множество транспортных блоков принимаются в подкадре, и каждый транспортный блок соответствует разному процессу HARQ.
17. The method of operation of the relay station for use in wireless communication networks, the method comprising:
receiving from the base station a plurality of transport blocks for a plurality of hybrid automatic retransmission request (HARQ) processes, wherein the plurality of transport blocks are received in a subframe and each transport block corresponds to a different HARQ process.
18. Способ по п.17, в котором прием дополнительно содержит идентификацию по меньшей мере одного предоставления нисходящей линии связи, числа наборов ресурсных блоков, назначенных для ретрансляционной станции, в подкадре.18. The method of claim 17, wherein the reception further comprises identifying at least one downlink grant, the number of resource block sets assigned to the relay station, in a subframe. 19. Способ по п.18, в котором множество временных идентификаторов радиосети (RNTI) назначается соответствующим процессам из множества процессов HARQ.19. The method of claim 18, wherein the plurality of Radio Network Temporary Identifiers (RNTIs) are assigned to respective processes from the plurality of HARQ processes. 20. Способ по п.19, дополнительно содержащий прием, посредством сигнализации более высокого уровня, множества RNTI к ретрансляционной станции.20. The method according to claim 19, further comprising receiving, by signaling a higher level, multiple RNTIs to the relay station. 21. Способ по п.20, в котором циклическая проверка избыточным кодом (CRC) присоединяется к соответствующему предоставлению из по меньшей мере одного предоставления нисходящей линии связи, и CRC скремблируется с использованием одного из множества RNTI, соответствующих ретрансляционной станции, и при этом первый CRC, соответствующий первому предоставлению нисходящей линии связи, скремблируется с первым RNTI для первого HARQ процесса, и второй CRC, соответствующий второму предоставлению нисходящей линии связи, скремблируется со вторым RNTI для второго HARQ процесса.21. The method according to claim 20, in which a round-robin redundancy check (CRC) is attached to the corresponding grant from at least one downlink grant, and the CRC is scrambled using one of the plurality of RNTIs corresponding to the relay station, and wherein the first CRC corresponding to the first downlink grant is scrambled with the first RNTI for the first HARQ process, and a second CRC corresponding to the second downlink grant is scrambled with the second RNTI for the second HARQ process. 22. Базовая станция для использования в сети беспроводной связи, содержащей ретрансляционную станцию, способную к ретрансляции связи между базовой станцией и абонентской станцией, причем базовая станция содержит:
множество антенн; и
передатчик, соединенный с множеством антенн и сконфигурированный, чтобы передавать множество символов OFDM во множестве ресурсных блоков, при этом передатчик полустатически конфигурирует область канала управления ретрансляционной физической нисходящей линией связи (R-PDDCH) посредством сигнализации более высокого уровня в виде двух наборов символов OFDM в подкадре таким образом, что первый набор символов OFDM сконфигурирован для назначений планирования нисходящей линии связи, а второй набор символов OFDM сконфигурирован для назначений планирования восходящей линии связи.
22. A base station for use in a wireless communication network comprising a relay station capable of relaying communication between a base station and a subscriber station, the base station comprising:
multiple antennas; and
a transmitter connected to a plurality of antennas and configured to transmit a plurality of OFDM symbols in a plurality of resource blocks, wherein the transmitter semi-statically configures a relay physical downlink control channel (R-PDDCH) region of the signaling via a higher layer signaling in the form of two sets of OFDM symbols in a subframe so that the first OFDM symbol set is configured for downlink scheduling assignments, and the second OFDM symbol set is configured for scheduling assignments Bani uplink.
23. Базовая станция по п.22, в которой передатчик передает множество символов OFDM в двух последовательных слотах в подкадре, и первый набор символов OFDM содержится в первом слоте.23. The base station of claim 22, wherein the transmitter transmits a plurality of OFDM symbols in two consecutive slots in a subframe, and a first set of OFDM symbols is contained in a first slot. 24. Базовая станция по п.22, в которой первый и второй наборы символов OFDM являются взаимно исключающими.24. The base station of claim 22, wherein the first and second sets of OFDM symbols are mutually exclusive. 25. Базовая станция по п.22, в которой по меньшей мере некоторые из символов OFDM во втором наборе имеются также в первом наборе.25. The base station of claim 22, wherein at least some of the OFDM symbols in the second set are also in the first set. 26. Базовая станция по п.23, в которой второй набор символов OFDM содержится во втором слоте.26. The base station according to item 23, in which the second set of OFDM symbols is contained in the second slot. 27. Базовая станция по п.23, в которой второй набор символов OFDM содержится и в первом и во втором слотах.27. The base station of claim 23, wherein the second set of OFDM symbols is contained in both the first and second slots. 28. Базовая станция по п.23, в которой последний символ OFDM в первом наборе символов OFDM совмещается с границей между первым слотом и вторым слотом.28. The base station according to item 23, in which the last OFDM symbol in the first set of OFDM symbols is aligned with the boundary between the first slot and the second slot. 29. Базовая станция по п.23, в которой последний символ OFDM в первом наборе символов OFDM не совмещается с границей между первым слотом и вторым слотом.29. The base station according to item 23, in which the last OFDM symbol in the first set of OFDM symbols is not aligned with the boundary between the first slot and the second slot. 30. Ретрансляционная станция, способная к ретрансляции связи между базовой станцией и абонентской станцией, причем ретрансляционная станция содержит:
приемопередатчик, сконфигурированный для приема и передачи данных между базовой станцией и по меньшей мере одной абонентской станцией; и
контроллер, сконфигурированный для приема множества символов OFDM во множестве ресурсных блоков, при этом область канала управления ретрансляционной физической нисходящей линией связи (R-PDDCH) полустатически конфигурируется посредством сигнализации более высокого уровня в виде двух наборов символов OFDM в подкадре таким образом, что первый набор символов OFDM сконфигурирован для назначений планирования нисходящей линии связи, а второй набор символов OFDM сконфигурирован для назначений планирования восходящей линии связи.
30. A relay station capable of relaying communication between a base station and a subscriber station, the relay station comprising:
a transceiver configured to receive and transmit data between a base station and at least one subscriber station; and
a controller configured to receive a plurality of OFDM symbols in a plurality of resource blocks, wherein the region of the physical relay downlink control channel (R-PDDCH) is semi-statically configured by higher layer signaling in the form of two sets of OFDM symbols in a subframe such that the first symbol set OFDM is configured for downlink scheduling assignments, and a second OFDM symbol set is configured for uplink scheduling assignments.
31. Ретрансляционная станция по п.30, в которой приемопередатчик принимает множество символов OFDM в двух последовательных слотах в подкадре, и первый набор символов OFDM содержится в первом слоте.31. The relay station of claim 30, wherein the transceiver receives a plurality of OFDM symbols in two consecutive slots in a subframe, and a first set of OFDM symbols is contained in a first slot. 32. Ретрансляционная станция по п.30, в которой первый и второй наборы символов OFDM являются взаимно исключающими.32. The relay station of claim 30, wherein the first and second sets of OFDM symbols are mutually exclusive. 33. Ретрансляционная станция по п.30, в которой по меньшей мере некоторые из символов OFDM во втором наборе имеются также в первом наборе.33. The relay station of claim 30, wherein at least some of the OFDM symbols in the second set are also in the first set. 34. Ретрансляционная станция по п.31, в которой второй набор символов OFDM содержится во втором слоте.34. The relay station of claim 31, wherein the second set of OFDM symbols is contained in the second slot. 35. Ретрансляционная станция по п.31, в которой второй набор символов OFDM содержится и в первом и во втором слотах.35. The relay station of claim 31, wherein the second set of OFDM symbols is contained in both the first and second slots. 36. Ретрансляционная станция по п.31, в которой последний символ OFDM в первом наборе символов OFDM совмещается с границей между первым слотом и вторым слотом.36. The relay station of claim 31, wherein the last OFDM symbol in the first set of OFDM symbols is aligned with the boundary between the first slot and the second slot. 37. Ретрансляционная станция по п.31, в которой последний символ OFDM в первом наборе символов OFDM не совмещается с границей между первым слотом и вторым слотом.37. The relay station of claim 31, wherein the last OFDM symbol in the first set of OFDM symbols does not align with the boundary between the first slot and the second slot. 38. Способ работы базовой станции для использования в сетях беспроводной связи, причем способ содержит:
передачу от базовой станции на ретрансляционную станцию множества символов OFDM во множестве ресурсных блоков; и
полустатическое конфигурирование области канала управления ретрансляционной физической нисходящей линией связи в виде двух наборов символов OFDM в подкадре таким образом, что первый набор символов OFDM сконфигурирован для назначений планирования нисходящей линии связи, а второй набор символов OFDM сконфигурирован для назначений планирования восходящей линии связи.
38. A method of operating a base station for use in wireless communication networks, the method comprising:
transmitting from the base station to the relay station a plurality of OFDM symbols in a plurality of resource blocks; and
semi-static configuration of the physical downlink relay control channel area as two sets of OFDM symbols in a subframe such that the first set of OFDM symbols is configured for downlink scheduling assignments and the second OFDM symbol set is configured for uplink scheduling assignments.
39. Способ по п.38, в котором передатчик передает множество символов OFDM в двух последовательных слотах в подкадре, и первый набор символов OFDM содержится в первом слоте.39. The method of claim 38, wherein the transmitter transmits a plurality of OFDM symbols in two consecutive slots in a subframe, and a first set of OFDM symbols is contained in a first slot. 40. Способ по п.38, в котором первый и второй наборы символов OFDM являются взаимно исключающими.40. The method according to § 38, in which the first and second sets of OFDM symbols are mutually exclusive. 41. Способ по п.38, в котором по меньшей мере некоторые из символов OFDM во втором наборе имеются также в первом наборе.41. The method of claim 38, wherein at least some of the OFDM symbols in the second set are also in the first set. 42. Способ по п.39, в котором второй набор символов OFDM содержится во втором слоте.42. The method according to § 39, in which the second set of OFDM symbols is contained in the second slot. 43. Способ по п.39, в котором второй набор символов OFDM содержится и в первом и во втором слотах.43. The method according to § 39, in which the second set of OFDM symbols is contained in both the first and second slots. 44. Способ по п.39, в котором последний символ OFDM в первом наборе символов OFDM совмещается с границей между первым слотом и вторым слотом.44. The method according to § 39, in which the last OFDM symbol in the first set of OFDM symbols is aligned with the boundary between the first slot and the second slot. 45. Способ по п.39, в котором последний символ OFDM в первом наборе символов OFDM не совмещается с границей между первым слотом и вторым слотом.45. The method according to § 39, in which the last OFDM symbol in the first set of OFDM symbols does not coincide with the boundary between the first slot and the second slot. 46. Способ управления работой ретрансляционной станции для использования в сети беспроводной связи, причем способ содержит:
прием от базовой станции множества символов OFDM во множестве ресурсных блоков, и при этом область канала управления ретрансляционной физической нисходящей линией связи (R-PDDCH) полустатически конфигурируется посредством сигнализации более высокого уровня в виде двух наборов символов OFDM в подкадре таким образом, что первый набор символов OFDM сконфигурирован для назначений планирования нисходящей линии связи, а второй набор символов OFDM сконфигурирован для назначений планирования восходящей линии связи.
46. A method for controlling the operation of a relay station for use in a wireless communication network, the method comprising:
receiving from the base station a plurality of OFDM symbols in a plurality of resource blocks, and wherein the area of the physical relay downlink control channel (R-PDDCH) is semi-statically configured by higher layer signaling in the form of two sets of OFDM symbols in a subframe such that the first symbol set OFDM is configured for downlink scheduling assignments, and a second OFDM symbol set is configured for uplink scheduling assignments.
47. Способ по п.46, в котором прием дополнительно содержит прием множества символов OFDM в двух последовательных слотах в подкадре, и первый набор символов OFDM содержится в первом слоте.47. The method of claim 46, wherein the receiving further comprises receiving a plurality of OFDM symbols in two consecutive slots in a subframe, and a first set of OFDM symbols is contained in a first slot. 48. Способ по п.46, в котором первый и второй наборы символов OFDM являются взаимно исключающими.48. The method according to item 46, in which the first and second sets of OFDM symbols are mutually exclusive. 49. Способ по п.46, в котором по меньшей мере некоторые из символов OFDM во втором наборе имеются также в первом наборе.49. The method of claim 46, wherein at least some of the OFDM symbols in the second set are also in the first set. 50. Способ по п.47, в котором второй набор символов OFDM содержится во втором слоте.50. The method according to clause 47, in which the second set of OFDM symbols is contained in the second slot. 51. Способ по п.47, в котором второй набор символов OFDM содержится и в первом и во втором слотах.51. The method according to clause 47, in which the second set of OFDM symbols is contained in both the first and second slots. 52. Способ по п.47, в котором последний символ OFDM в первом наборе символов OFDM совмещается с границей между первым слотом и вторым слотом.52. The method according to clause 47, in which the last OFDM symbol in the first set of OFDM symbols is aligned with the boundary between the first slot and the second slot. 53. Способ по п.47, в котором последний символ OFDM в первом наборе символов OFDM не совмещается с границей между первым слотом и вторым слотом. 53. The method according to clause 47, in which the last OFDM symbol in the first set of OFDM symbols is not aligned with the boundary between the first slot and the second slot.
RU2011148096A 2009-04-27 2010-04-27 Structure to control transit retransmission to support several harq processes RU2485686C1 (en)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US21475709P 2009-04-27 2009-04-27
US61/214,757 2009-04-27
US12/756,080 2010-04-07
US12/756,080 US8649281B2 (en) 2009-04-27 2010-04-07 Control design for backhaul relay to support multiple HARQ processes
PCT/KR2010/002635 WO2010126275A2 (en) 2009-04-27 2010-04-27 Control design for backhaul relay to support multiple harq processes

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013112952A Division RU2623499C2 (en) 2009-04-27 2013-03-22 Control structure of transit relay for support of several harq-processes

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011148096A RU2011148096A (en) 2013-06-10
RU2485686C1 true RU2485686C1 (en) 2013-06-20

Family

ID=

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2809078C2 (en) * 2019-03-28 2023-12-06 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Method of disabling harq process, receiving device and sending device

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
3GPP Draft; R1-090790, 20090203 3rd Generation Partnership Project (3GPP), Mobile Competence Centre; 650, route des Lucioles; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex; France. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2809078C2 (en) * 2019-03-28 2023-12-06 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Method of disabling harq process, receiving device and sending device

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2623499C2 (en) Control structure of transit relay for support of several harq-processes
JP6262801B2 (en) Method and apparatus for transmitting acknowledgment / negative acknowledgment information in a wireless communication system
KR101749108B1 (en) The method for detecting HARQ ACK/NACK feedback signal at a relay node
US9014073B2 (en) Method of allocating resource for relay
US9924502B2 (en) Method and device for obtaining and receiving control information in wireless communication system
US8934417B2 (en) Resource allocation in wireless communication systems
KR101820742B1 (en) Mobile communication system and method for transmitting data thereof
EP2561628B1 (en) Method for transmitting control channel to relay node in wireless communication system and apparatus thereof
US20110075684A1 (en) Enhanced Control Signaling For Backhaul Link
JP5934700B2 (en) Relay station, base station, transmission method, and reception method
KR20110031888A (en) Relay node and method for receiving signals from base station in wireless communication system
US10772124B2 (en) Method for transmitting or receiving signal in wireless communication system and apparatus for same
JP7365463B2 (en) Terminals, communication methods and integrated circuits
WO2014014164A1 (en) Method and apparatus for subset network coding with multiple antennas by relay node in wireless communication system
KR20120129245A (en) Apparatus and method for transmitting control information supporting coordinated multiple point scheme
RU2485686C1 (en) Structure to control transit retransmission to support several harq processes
WO2011101219A1 (en) Relaying scheme with user equipment identification
RN U52 ‘17 I RELAY\12 [I
KR20150128326A (en) Method and apparatus of signaling for d2d communication